Isótopos inestables de bromo que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de bromo con pesos atómicos 74-78, 80 y 82-90, son isótopos radioactivos de bromo.
Halógeno con el símbolo atómico Br, número atómico 36, y peso atómico 79.904. Es un líquido pardo-rojizo volátil que emana vapores sofocantes, es corrosivo para la piel y puede causar gastroenteritis severa si se ingiere.
Isótopos que exhiben radioactividad y que sufren descomposición radioactiva.
Sales del ácido hidrobrómico, HBr, estando el átomo de bromo con el número de oxidación -1.
Isótopos inestables de zinc que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de zinc con pesos atómicos 60-63, 65, 69, 71, and 72, son isótopos radioactivos de zinc.
Compuestos inorgánicos que contiene bromo como parte integral de la molécula.
Unas formas grandes y robustas de alga parda (PHAEOPHYCEAE) en el orden Laminariales. Son el componente mayor del intertidal bajo y de las zonas sublitorales en las costas rocosas en aguas temperadas y polares. Kelp, una clase de ALGAS MARINAS, generalmente se refiere a especies en el género LAMINARIA o MACROCYSTIS, pero el término puede también ser usado para especies en FUCUS o Nereocystis.
Un gas diatómico verde-amarillento, que es miembro de la familia de los elementos halógenos. Tiene el símbolo atómico Cl, número atómico 17, y peso atómico 70.906. Es un irritante potente que puede causar edema pulmonar fatal. El cloro se emplea en la industria, como reactivo en la química sintética, en la purificación del agua, y en la producción de cal clorada, que se emplea para decolorar tejidos.
Adhesiones covalentes de HALOGENOS a otros compuestos.
Una familia de elementos no metálicos, generalmente electronegativos, del grupo VIIa de la tabla periódica. Son todos multivalentes y tienen números de oxidación de -1 (el más común) 1, 3, 5, and 7.
Método para la evaluación del flujo a través de un sistema mediante la inyección de una cantidad conocida de un radionúclido en el sistema con monitorización de su concentración a lo largo del tiempo en un punto específico de éste. (Dorland, 28a ed)
Cetonas de 5 carbonos de cadena recta o ramificada.
Género de ALGAS PARDAS de la familia Laminariaceae. Pedazos secos semejantes a lápices pueden insertarse en el cuello uterino donde se dilatan a medida que absorben humedad, sirviendo como dilatadores osmóticos.
Isótopos inestables de estroncio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Sr 80-83, 85 y 89-95, son isótopos radioactivos de estroncio.
Derivados del benceno en los cuales uno o más átomos de hidrógeno del anillo de benzeno son reemplazados por átomos de bromo.
Acido hidrobrómico (HBr). Una solución del gas bromuro de hidrógeno en agua.
Isótopos inestables de iodo que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de iodo con pesos atómicos 117-139, excepto I 127, son isótopos radioactivos de iodo.
Isótopos inestables de criptón que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de criptón con pesos atómicos 74-77, 79, 81, 85 y 87-94, son isótopos radioactivos de criptón.
Compuestos bifenílicos intensamente bromados. Muchos de estos compuestos son contaminantes ambientales tóxicos.
Isótopos inestables de indio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de indio con pesos atómicos 106-112, 113m, 114 y 116-124, son isótopos radioactivos de indio.
Isótopos inestables de sodio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de sodio con pesos atómicos 20-22 and 24-26, son isótopos radioactivos de sodio.
Un gas noble que tiene por símbolo atómico Kr, número atómico 36 y peso atómico 83.80 y ha sido utilizado en bombillos eléctricos.
Obras que contienen artículos de información sobre temas de cualquier campo del conocimiento, generalmente presentadas en orden alfabético, o una obra similar limitada a un campo o tema en especial.
Fuerte energia de radiación, o partículas del espacio extraterrestre que se chocan contra la tierra o atmósfera y puede crear radiación secundaria por disociación de partículas atmosféricas.
Atomos estables de nitrógeno que tienen el mismo número atómico que el elemento nitrógeno pero que difieren en peso atómico. N-15 es un isótopo estable de nitrógeno.
especies atómicas que difieren en número de masa pero que tienen el mismo número atómico.
Técnica aplicable a la gran variedad de sustancias que exhiben paramagnetismo debido a los momentos magnéticos de los electrones no pareados. Los espectros son útiles para la detección e identificación, para la determinación de la estructura del electrón, para el estudio de las interacciones entre moléculas, y para la medición de los "spins" y momentos nucleares. La espectroscopía nuclear electrónica de doble resonancia (ENDOR), es una variante de la técnica que puede dar una mejor resolución. El análisis de la resonancia del spin electrónico puede hacerse ahora in vivo, incluyendo aplicaciones imagenológicas como la RESONANCIA MAGNÉTICA.
Vías permanentes que tienen una línea de raíles que se fijan a travesaños y que descansan a una medida exacta, usualmente sobre un lecho de rocas nivelado y que brinda un camino para carros de carga, de pasajeros y otros equipos rodantes. Los carros están diseñados para ser arrastrados por locomotoras o en ocasiones son impulsados por motores que se encuentran en los propios carros.
País de América del Sur, ubicado en la parte meridional del continente. Actualmente, Argentina está dividida en 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la sede del gobierno nacional).
Actividades asociadas con el sepultamiento de los muertos. Excluye las prácticas culturales, tales como los ritos funerarios.
Cambio producido en la composición genética de un organismo por transferencia unidireccional (TRANSFECCIÓN, TRANSDUCCIÓN, GENÉTICA, CONJUGACIÓN, GENÉTICA, etc.) y la incorporación de ADN extraño en células procariotas o eucariotas por recombinación de parte o la totalidad de ese ADN en el genoma celular.
La república de Chile se sitúa en la margen suroccidental de América del Sur, entre los 17 grados 30 min y 56 grados 30 min de latitud sur. Sus territorios comprenden parte del continente Americano, Oceánico y Antártico, en conjunto 2.006.626 Km2, sin contar el mar territorial y las 200 millas de mar patrimonial o Zona Económica Exclusiva. Limita al Norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur (Territorio Chileno Antártico) y al Oeste con el Océano Pacífico, el cual baña sus costas en una extensión de más de 8000 Km. El territorio Chileno se caracteriza por su gran variedad de paisajes morfológicos, climáticos y vegetacionales. Desde el punto de vista morfológico es posible distinguir a lo largo del territorio chileno tres grandes unidades de relieve, a saber; Cordillera de los Andes (al este), Cordillera de la Costa (al oeste) y al centro la Depresión Intermedia. Desde el punto de vista climático, la gran variedad se explica por la existencia de los relieves arriba mencionados, junto con la posición del país frente al Océano Pacífico, la corriente de Humboldt y el Anticiclón del Pacífico. Así la variedad climática norte sur varia desde la aridez extrema de la zona norte hasta los climas lluviosos fríos del extremo sur, pasando por los climas templados cálidos de la zona central del país. La conjugación de los elementos morfológicos y climáticos generan a grandes rasgos 5 unidades naturales en sentido norte sur, estas son: Norte Grande, comprende las regiones de Tarapaca y Antofagasta; Norte Chico, regiones de Atacama y Coquimbo; Zona Central, Regiones de Valparaiso, Metropolitana de Santiago, Rancagua, del Maule y del Biobio; Zona Sur, región de la Araucania y de Los Lagos; y Zona Austral, regiones de Aysen y Magallanes y Antártica Chilena. Todas las características antes mencionadas, junto con la localización de los recursos minerales, permiten entender la distribución de la población a lo largo del territorio nacional. Así en el norte chileno la población se concentra en la Costa y en los enclaves mineros del interior, y en la zona central y sur se distribuye de manera un poco mas dispersa gracias a las condiciones naturales que permiten la existencia de actividades silvoagropecuarias e industriales, sin embargo hay que señalar que a pesar de ello la población esta desigualmente distribuida. Según el censo de 1992 de los 13.348.401 habitantes, el 83,5 por ciento correspondía a población urbana (11.140.405) y 16,5 por ciento de población rural. Ademas el 75 por ciento de su población se distribuye sobre el 15 por ciento del territorio, específicamente en la zona central del país. La capital, Santiago, con 4.246.593 habitantes representa el 32 por ciento de la población del país, según el censo de población de 1992, le siguen Concepción (326.784), Viña del Mar (303.589), Valparaiso (274.228), Talcahuano (244.034), Antofagasta (225.316) y Temuco (210.587), el resto de las ciudades no superan los doscientos mil habitantes. Las actividades económicas mas representativas del país corresponden a la explotación de Recursos Naturales básicos, siendo la minería del cobre, las explotaciones forestales de Madera Aserrada y Celulosa, Pesca y Agricultura las que generan el grueso del producto geográfico bruto nacional.
Mamíferos grandes fundamentalmente nocturnos de la familia felina FELIDAE, de la especie Panthera leo. Se encuentran en África y en el sur de Asia.

Los radioisótopos de bromo son versiones radiactivas del elemento químico bromo. Un isótopo es cualquier de dos o más formas de un elemento que contienen diferentes números de neutrones en sus átomos. Los radioisótopos se producen naturalmente o se crean artificialmente en reactores nucleares y aceleradores de partículas.

En el caso del bromo, los isótopos estables más comunes son el bromo-79 y el bromo-81, que no emiten radiación y por lo tanto no se consideran radioisótopos. Sin embargo, existen varios isótopos radiactivos de bromo, siendo los más comunes el bromo-73, bromo-74, bromo-75, bromo-76, bromo-80 y bromo-82.

Estos radioisótopos se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas e industriales, como la medicina nuclear, la investigación científica y el marcado isotópico de moléculas para estudios bioquímicos y farmacológicos. Por ejemplo, el bromo-77 se utiliza en imágenes médicas por resonancia magnética (IRM) y tomografía por emisión de positrones (PET).

Como con cualquier material radiactivo, es importante manejar los radioisótopos de bromo con precaución y seguir estrictamente los protocolos de seguridad para minimizar la exposición a la radiación.

La palabra "bromo" no es una definición médica en sí misma, sino que se refiere a un elemento químico con el símbolo Br y número atómico 35. El bromo es un líquido rojo a temperatura ambiente que se evapora fácilmente para formar un vapor marrón denso.

En el contexto médico, el bromo se utiliza en ocasiones como un agente sedante suave y anticonvulsivante. Sin embargo, debido a sus efectos secundarios adversos y la disponibilidad de opciones más seguras y eficaces, su uso clínico es muy limitado hoy en día.

El bromuro de potasio, una sal del ácido bromhídrico, se ha utilizado en el pasado como un sedante y anticonvulsivante, pero también tiene efectos secundarios significativos y su uso está desaconsejado en la actualidad.

En resumen, "bromo" no es una definición médica, sino un elemento químico que se ha utilizado en ocasiones con fines terapéuticos, aunque su uso clínico es muy limitado hoy en día debido a los efectos secundarios adversos.

Los radioisótopos son isótopos inestables de elementos que emiten radiación durante su decaimiento hacia un estado de menor energía. También se les conoce como isótopos radiactivos. Un isótopo es una variedad de un elemento que tiene el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones.

La radiación emitida por los radioisótopos puede incluir rayos gamma, electrones (betas) o partículas alfa (núcleos de helio). Debido a sus propiedades radiactivas, los radioisótopos se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas, incluyendo la imagenología médica y la terapia radiactiva.

En la medicina, los radioisótopos se utilizan a menudo como marcadores en pruebas diagnósticas, como las gammagrafías óseas o las escintigrafías miocárdicas. También se utilizan en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, como el uso de yodo-131 para tratar el cáncer de tiroides.

Es importante manejar los radioisótopos con precaución debido a su radiactividad. Se requieren procedimientos especiales para almacenar, manipular y desechar los materiales que contienen radioisótopos para garantizar la seguridad de los pacientes, el personal médico y el público en general.

Los bromuros son compuestos químicos que contienen iones de bromo. En medicina, se han utilizado históricamente como sedantes y anticonvulsivos, aunque su uso ha decline significativamente en los últimos años debido al desarrollo de fármacos más seguros y eficaces.

Algunos ejemplos de bromuros que se han utilizado en medicina incluyen el bromuro de potasio, bromuro de litio y bromuro de sodio. Estos compuestos actúan sobre el sistema nervioso central para producir efectos sedantes y anticonvulsivantes.

Sin embargo, el uso de bromuros en medicina está asociado con una serie de efectos secundarios adversos, como somnolencia, confusión, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, entre otros. Además, el uso a largo plazo de bromuros puede causar toxicidad, que se manifiesta en forma de erupciones cutáneas, pérdida de memoria, temblores y daño neurológico.

Por estas razones, el uso de bromuros en medicina está restringido y se utiliza solo en casos especiales y bajo la supervisión de un médico. En la actualidad, los bromuros se utilizan principalmente en aplicaciones industriales y como desinfectantes en productos de consumo.

Los radioisótopos de zinc se refieren a versiones inestables o radiactivas del elemento químico zinc. Un isótopo es una variante de un elemento que tiene el mismo número de protones en su núcleo, pero un número diferente de neutrones. Los radioisótopos son inestables y se descomponen naturalmente emitiendo radiación para estabilizarse en una forma más estable llamada isótopo no radiactivo o estable.

En el caso del zinc, hay varios radioisótopos conocidos, como el zinc-65, zinc-69 y zinc-72. Estos radioisótopos se utilizan en diversas aplicaciones médicas, como la investigación médica y el tratamiento de ciertos trastornos de salud. Por ejemplo, el zinc-65 se utiliza en estudios de investigación para rastrear la absorción y distribución del zinc en el cuerpo humano.

Es importante tener en cuenta que los radioisótopos pueden ser peligrosos si no se manejan correctamente, ya que emiten radiación ionizante, lo que puede dañar células y tejidos vivos. Por esta razón, su uso debe estar regulado y supervisado por profesionales capacitados en seguridad radiactiva.

Los compuestos de bromina se refieren a sustancias químicas que contienen el ion bromuro (Br-) combinado con uno o más elementos o grupos funcionales. El bromo es un halógeno, que es un miembro de la familia de los gases nobles en la tabla periódica y se encuentra justo debajo del cloro.

El ion bromuro es una especie negativamente cargada y forma compuestos iónicos cuando se combina con elementos metálicos, como el sodio (NaBr) o el magnesio (MgBr2). También puede formar enlaces covalentes débiles con no metales, dando lugar a compuestos moleculares, como el bromuro de hidrógeno (HBr) o el dietilbromuro (C2H5)2Br.

Los compuestos de bromina se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde la medicina hasta la industria. Por ejemplo, el bromuro de potasio (KBr) se utiliza como sedante suave y anticonvulsivo, mientras que el bromuro de etidio (EtBr) es un tinte fluorescente que se utiliza en la citometría de flujo y la electroforesis en gel para detectar ácidos nucleicos.

Es importante manejar los compuestos de bromina con precaución, ya que muchos de ellos pueden ser corrosivos o tóxicos. Además, algunos compuestos de bromo son ambientalmente dañinos y pueden contribuir al agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera superior.

En términos médicos, el kelp no tiene una definición específica como se trata de un tipo de alga marina grande y oscura. Sin embargo, en un contexto más amplio de la salud y el bienestar, el kelp a veces se considera como un suplemento dietético que es rico en varios nutrientes.

El kelp contiene altos niveles de iodoño, un mineral esencial para la producción de hormonas tiroideas. También es una buena fuente de varios otros nutrientes, incluyendo vitaminas A, B1, B2, C y D, así como minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio, potasio y zinc.

No obstante, es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de kelp puede conducir a una ingesta elevada de iodo, lo que podría resultar en trastornos de la glándula tiroides. Por lo tanto, como con cualquier suplemento nutricional, se recomienda consultar con un profesional médico antes de tomar kelp para asegurarse de que es seguro y apropiado para su uso individual.

La definición médica de 'cloro' se refiere al elemento químico con símbolo Cl y número atómico 17. El cloro es un halógeno que se encuentra en el grupo VIIA del sistema periódico. Es un gas amarillo-verdoso a temperatura ambiente y presión estándar, pero se produce y almacena generalmente como una solución líquida de cloruro de sodio (sal común) debido a su alta reactividad.

En el cuerpo humano, el cloro es un micronutriente esencial en pequeñas cantidades, pero puede ser tóxico en dosis altas. El ion cloruro (Cl-) es un componente importante del líquido extracelular y desempeña un papel vital en la regulación del equilibrio ácido-base y el volumen de fluido corporal. También se encuentra en la sal de mesa, que se utiliza como seasoning en la dieta humana.

El cloro también se utiliza ampliamente en la desinfección del agua potable y en la limpieza y desinfección de superficies para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Sin embargo, la exposición excesiva al cloro puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias.

La halogenación, en el contexto de la medicina y la bioquímica, se refiere a un proceso en el que un halógeno (un elemento del grupo 17 del sistema periódico, como flúor, cloro, bromo o yodo) se agrega a una molécula u otra sustancia. Este proceso es importante en varios campos, incluyendo la farmacología, donde los halógenos se utilizan a menudo para modificar las propiedades de los fármacos y mejorar su eficacia.

En el cuerpo humano, algunas enzimas pueden realizar procesos de halogenación como parte de sus funciones metabólicas normales. Sin embargo, también se sabe que ciertos compuestos halogenados, especialmente aquellos que contienen flúor o cloro, pueden ser tóxicos en altas concentraciones. Por lo tanto, el proceso de halogenación puede tener implicaciones importantes para la salud y la enfermedad.

Los halógenos son un grupo de elementos químicos no metálicos que se encuentran en el grupo 17 (anteriormente conocido como VIIA) de la tabla periódica. Este grupo incluye flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos son llamados halógenos porque son particularmente reactivos y tienden a formar sales llamadas haluros con muchos otros elementos.

En un contexto médico, los halógenos pueden utilizarse en diversas aplicaciones terapéuticas e incluso diagnósticas. Por ejemplo, el yodo se utiliza comúnmente como un desinfectante y en la preparación de algunos medicamentos. El cloro se utiliza en la desinfección del agua potable y en la esterilización de equipos médicos. También se utilizan gases halógenos en anestesia, como el halotano y el sevoflurano.

Sin embargo, los halógenos también pueden tener efectos adversos sobre la salud humana. El exceso de exposición a estos elementos puede causar irritación de los tejidos y órganos, problemas respiratorios e incluso daño a largo plazo en el sistema inmunológico y otros sistemas corporales. Por lo tanto, es importante manejar y utilizar estos elementos con precaución y siguiendo las pautas de seguridad recomendadas.

La Técnica de Dilución de Radioisótopos es un método de análisis utilizado en el campo de la medicina y la bioquímica. Consiste en marcar una molécula o sustancia de interés con un isótopo radiactivo, el cual puede ser detectado y cuantificado mediante instrumentos específicos.

El proceso implica la adición de una cantidad conocida del isótopo radiactivo a una muestra de la molécula o sustancia en estudio. La mezcla resultante se diluye hasta alcanzar el nivel deseado de actividad radiactiva, lo que permite su manipulación y uso en diversos experimentos e investigaciones.

Esta técnica es ampliamente utilizada en estudios bioquímicos y médicos, como por ejemplo en la investigación de procesos metabólicos, en el seguimiento de la distribución y eliminación de fármacos en el organismo, o en la detección y cuantificación de diversas biomoléculas en muestras clínicas.

Es importante destacar que el uso de radioisótopos conlleva un riesgo radiológico, por lo que es necesario seguir estrictos protocolos de seguridad y manipulación para minimizar los posibles efectos adversos en la salud y el medio ambiente.

Como especialista en IA, me he esforzado por proporcionar una respuesta precisa y adecuada.

Las pentanones son, en química, un tipo particular de compuestos orgánicos que pertenecen a la clase más amplia de las cetonas. Una pentona es una cetona con cinco átomos de carbono. Específicamente, una pentanona tiene una estructura de cadena lineal con un grupo carbonilo (-C=O) unido a los carbonos 3 y 4 de la cadena.

Sin embargo, no existe una definición médica específica para 'pentanones', ya que las pentanones no se consideran sustancias o condiciones médicas en sí mismas. Las pentanones pueden estar presentes en ciertos medicamentos, productos químicos industriales y algunas sustancias naturales, pero su presencia no está directamente relacionada con afecciones o trastornos médicos particulares.

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La laminaria es un género de algas marinas largas y flexibles que pertenecen a la familia de las Phaeophyceae. Aunque en el lenguaje coloquial se use este término para referirse a diversos tipos de algas, en un contexto médico o quirúrgico, 'Laminaria' generalmente se refiere específicamente a la especie Laminaria japonica o a productos derivados de ella.

Estas algas se utilizan habitualmente en forma de sticks o émbolos vaginales (también conocidos como dilatadores de cuello uterino de laminaria) en procedimientos médicos, particularmente en abortos inducidos y en algunos casos de partos postpuestos. La finalidad es suavizar y ablandar el cuello del útero (cerviz) antes de la intervención quirúrgica, facilitando así su dilatación y reduciendo las complicaciones potenciales.

Los sticks de laminaria están hechos de material parcialmente deshidratado de esta alga, lo que le permite absorber agua una vez insertados en la vagina. A medida que la laminaria se rehidrata y expande, provoca lentamente la dilatación del cuello uterino. Este proceso suele desarrollarse durante unas horas o incluso días, dependiendo de cada caso clínico.

Además de su uso en intervenciones ginecológicas, los extractos de laminaria también se han empleado en la fabricación de cosméticos y suplementos dietéticos por sus propiedades supuestamente hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes. No obstante, es importante señalar que el uso de estos productos no está exento de riesgos y controversias, especialmente en lo relativo a su eficacia y seguridad.

Los radioisótopos de estroncio se refieren a las variedades inestables del elemento químico estroncio que emiten radiación. El isótopo más conocido es el estroncio-90, que es un producto de desintegración del radio-226 y se produce naturalmente en el uranio-238. El estroncio-90 es un emisor beta de alta energía con un período de semidesintegración de 28.8 años. Debido a su comportamiento químico similar al calcio, el estroncio-90 puede ser absorbido por los huesos y tejidos blandos, lo que representa un riesgo significativo para la salud en caso de exposición. Se utiliza en aplicaciones médicas, industriales y de investigación, pero también es una preocupación importante en términos de contaminación ambiental y seguridad nuclear.

Los bromobencenos son compuestos orgánicos que consisten en un anillo de benceno con uno o más átomos de bromo unidos a él. Se utilizan en la síntesis de varios productos químicos y también tienen aplicaciones en medicina, como desinfectantes y antisépticos. Sin embargo, su uso está restringido debido a su toxicidad y posibles efectos cancerígenos. La definición médica de bromobencenos se refiere específicamente a su uso e impacto en el cuerpo humano en un contexto médico o de salud.

El ácido bromhídrico es una solución acuosa del ácido hydrobromic (HBr) y se compone de iones de hidrógeno (H+) e iones de bromuro (Br-). Tiene un olor penetrante y picante, y es altamente corrosivo y reactivo. Se utiliza en la industria como un agente para producir otros productos químicos, pero también puede tener aplicaciones en el campo médico, por ejemplo, en la producción de fármacos. La exposición al ácido bromhídrico puede causar irritación y daño a los tejidos y órganos, especialmente si se inhala o entra en contacto con la piel o los ojos.

Los radioisótopos de yodo son formas radiactivas del elemento químico yodo. El yodo es un micromineral esencial que el cuerpo humano necesita en pequeñas cantidades, especialmente para la producción de las hormonas tiroideas. Los radioisótopos de yodo más comunes son el yodio-123 y el yodio-131.

Estos isótopos se utilizan en medicina nuclear como marcadores radiactivos en diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, especialmente en relación con la glándula tiroides. Por ejemplo, el yodio-123 se utiliza a menudo en escáneres de la tiroides para ayudar a diagnosticar diversas condiciones, como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, así como para detectar nódulos tiroideos y cáncer de tiroides.

El yodio-131, por otro lado, se utiliza tanto en diagnóstico como en terapia. En diagnóstico, se utiliza de manera similar al yodio-123 para obtener imágenes de la glándula tiroides y detectar diversas condiciones. Sin embargo, su uso más común es en el tratamiento del hipertiroidismo y el cáncer de tiroides. Cuando se administra en dosis terapéuticas, el yodio-131 destruye las células tiroideas, reduciendo así la producción de hormonas tiroideas en casos de hipertiroidismo o eliminando restos de tejido tiroideo después de una cirugía por cáncer de tiroides.

Es importante tener en cuenta que el uso de radioisótopos conlleva riesgos, como la exposición a radiación, y debe ser supervisado y administrado por profesionales médicos calificados.

Los radioisótopos de criptón se refieren a las variedades inestables del gas noble criptón que emiten radiación. Un isótopo es una variante de un elemento que tiene el mismo número de protones en su núcleo, pero un diferente número de neutrones, lo que resulta en diferentes masas atómicas. Los radioisótopos son inestables y se descomponen naturalmente, emitiendo radiación en el proceso.

Existen varios radioisótopos de criptón, cada uno con su propia vida media y patrones de decaimiento específicos. Por ejemplo, el isótopo más estable, Kr-85, tiene una vida media de 10.76 años y se descompone principalmente por captura electrónica, mientras que otros radioisótopos como Kr-81k tienen vidas medias mucho más cortas y decaen predominantemente por emisión beta.

Estos radioisótopos de criptón pueden utilizarse en diversas aplicaciones médicas, como la medicina nuclear y la investigación biomédica. Por ejemplo, el isótopo Kr-81k se ha utilizado en estudios de perfusión pulmonar para evaluar la función pulmonar y detectar enfermedades pulmonares. Sin embargo, es importante manejar estos materiales radiactivos con precaución y siguiendo los protocolos de seguridad adecuados, ya que pueden representar riesgos para la salud si no se manipulan correctamente.

Los bifenilos polibrominados (PBDEs, por sus siglas en inglés) son compuestos químicos utilizados como retardantes de llama en una variedad de productos, incluyendo muebles, textiles, aparatos electrónicos y vehículos. Están formados por la unión de dos anillos de benceno con 1 a 10 átomos de bromo.

Existen varios tipos de PBDEs, clasificados según el número y disposición de los átomos de bromo en los anillos de benceno. Los más comunes son el decabromodifenilo (Deca-PBDE), el pentabromodifenilo (Penta-PBDE) y el octabromodifenilo (Octa-PBDE).

Los PBDEs pueden liberarse a la atmósfera durante la fabricación, el uso y el desecho de los productos que contienen estos retardantes de llama. La exposición humana a los PBDEs puede ocurrir principalmente a través de la ingesta de alimentos contaminados, aunque también pueden absorberse por inhalación o contacto dérmico.

La preocupación sobre los efectos en la salud de los PBDEs se debe a su capacidad para acumularse en el tejido graso y alcanzar concentraciones altas en seres vivos, incluyendo humanos. Se han asociado con diversos efectos adversos en la salud, como trastornos del desarrollo neurológico, alteraciones hormonales y cáncer, aunque los estudios epidemiológicos en humanos aún no han proporcionado pruebas concluyentes de estas asociaciones.

Debido al potencial riesgo para la salud humana y el medio ambiente, varias jurisdicciones han prohibido o restringido el uso de algunos tipos de PBDEs en productos comerciales.

Los radioisótopos de indio se refieren a ciertas formas radiactivas del elemento químico indio. El indio tiene varios isótopos, algunos de los cuales son estables y no radiactivos, mientras que otros son inestables y se descomponen espontáneamente emitiendo radiación. Los radioisótopos de indio se crean artificialmente en reactores nucleares o aceleradores de partículas y tienen aplicaciones en medicina, industria y ciencia.

El isótopo de indio más común utilizado en medicina es el indio-111 (111In), que se utiliza como un agente radioactivo en varias pruebas diagnósticas, especialmente en la imagenología médica. Se une a ciertas proteínas y moléculas para formar compuestos radiofarmacéuticos que se inyectan en el cuerpo del paciente. Estos compuestos luego viajan a través del torrente sanguíneo y se acumulan en los tejidos objetivo, donde emiten radiación gamma que puede ser detectada por equipos de imagenología médica, como las gammacámaras.

El indio-111 tiene una vida media de aproximadamente 2,8 días, lo que significa que se descompone gradualmente durante este tiempo. La radiación emitida por el isótopo es relativamente baja en energía y puede ser controlada y monitorizada de manera segura en un entorno médico.

Otro radioisótopo de indio utilizado en la investigación científica es el indio-113m (113mIn), que tiene una vida media más corta de aproximadamente 1,7 horas. Se utiliza como un agente de contraste en estudios de imágenes médicas y también se ha investigado su uso en terapias radiactivas para el tratamiento del cáncer.

En resumen, los radioisótopos de indio son importantes herramientas en la medicina y la investigación científica, ya que permiten la visualización y el seguimiento de procesos biológicos y fisiológicos dentro del cuerpo humano. Sin embargo, su uso requiere un cuidadoso manejo y monitoreo para garantizar la seguridad y la eficacia del tratamiento o la investigación.

Los radioisótopos de sodio son formas radiactivas del elemento sodio. El isótopo de sodio más comúnmente utilizado en medicina es el sodio-24, que se produce en un reactor nuclear. Tiene una vida media de aproximadamente 15 horas y emite radiación gamma. Otro radioisótopo de sodio es el sodio-22, con una vida media de 2,6 años, el cual emite radiación beta.

Estos radioisótopos se utilizan en aplicaciones médicas, especialmente en medicina nuclear. Por ejemplo, el sodio-24 se puede usar como un agente de diagnóstico en estudios de imágenes médicas, ya que se distribuye uniformemente en todo el cuerpo después de la inyección intravenosa. La radiación gamma que emite puede ser detectada por una cámara gamma, lo que permite crear imágenes del flujo sanguíneo y la distribución del tejido.

Sin embargo, es importante destacar que el uso de estos radioisótopos debe ser supervisado por personal médico capacitado y su uso está regulado por agencias gubernamentales para garantizar una manipulación segura y adecuada.

El criptón es un gas noble, inerte y monatómico que se encuentra en la atmósfera terrestre en trazas. Su símbolo químico es Kr y su número atómico es 36. El criptón no reacciona con otros elementos bajo condiciones normales, lo que significa que no forma compuestos.

En medicina, el criptón se utiliza en forma de criogenia (crioterapia) para tratar diversas afecciones, como la neuropatía periférica, la artritis reumatoide y los moretones. También se ha utilizado en procedimientos de imagenología médica, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN), para mejorar la calidad de las imágenes y reducir la dosis de radiación necesaria.

Además, el criptón-85 se ha utilizado en estudios de flujo sanguíneo y ventilación pulmonar, ya que su solubilidad en líquidos es muy baja y puede ser detectado fácilmente mediante técnicas de imagenología. Sin embargo, el uso de criptón-85 está restringido debido a su vida media relativamente larga y a su potencial radiactivo.

No existe una definición médica específica para "Enciclopedias como Asunto" ya que esta frase parece ser una expresión coloquial o un título en lugar de un término médico. Sin embargo, si nos referimos al término "enciclopedia" desde un punto de vista educativo o del conocimiento, podríamos decir que se trata de una obra de consulta que contiene información sistemática sobre diversas áreas del conocimiento, organizadas alfabética o temáticamente.

Si "Enciclopedias como Asunto" se refiere a un asunto médico en particular, podría interpretarse como el estudio o la investigación de diferentes aspectos relacionados con las enciclopedias médicas, como su historia, desarrollo, contenido, estructura, impacto en la práctica clínica y la educación médica, entre otros.

Sin un contexto más específico, es difícil proporcionar una definición médica precisa de "Enciclopedias como Asunto".

La radiación cósmica se refiere a las partículas energéticas y los rayos gamma de alta energía que viajan a través del espacio y provienen de diversas fuentes, como el sol, otras estrellas, galaxias lejanas y fenómenos astronómicos exóticos como los cuásares y las supernovas.

Existen dos tipos principales de radiación cósmica: la radiación cósmica solar (CCR) y la radiación cósmica galáctica (CGR). La CCR es producida principalmente por el sol y consiste en protones, electrones y iones pesados. Los niveles de CCR varían dependiendo de la actividad solar y son más altos durante los períodos de intensa actividad solar, como las tormentas solares.

Por otro lado, la CGR es mucho más energética y peligrosa que la CCR. Proviene de fuentes cósmicas distantes, como restos de supernovas y agujeros negros activos en el universo. La CGR está compuesta principalmente por protones de alta energía, pero también incluye electrones, neutrones y rayos gamma.

La radiación cósmica puede tener efectos nocivos en los sistemas biológicos, especialmente en los tejidos vivos. La exposición a la radiación cósmica puede causar daño al ADN, lo que puede conducir al desarrollo de cáncer y otros trastornos genéticos. Además, la exposición prolongada o intensa a la radiación cósmica también puede dañar los sistemas nerviosos y cardiovasculares, así como afectar el rendimiento cognitivo y la función inmunológica.

Es por esta razón que los astronautas que viajan al espacio están expuestos a niveles mucho más altos de radiación que las personas en la Tierra, lo que representa un riesgo significativo para su salud y seguridad. Los científicos están trabajando en el desarrollo de tecnologías y materiales que puedan proteger a los astronautas de los efectos nocivos de la radiación cósmica, como escudos de radiación más eficaces y sistemas de detección y alerta temprana.

Los isótopos de nitrógeno se refieren a las variedades diferentes del elemento químico nitrógeno que contienen diferente número de neutrones en sus núcleos atómicos. El nitrógeno tiene un número atómico de 7, lo que significa que todos los isótopos de nitrógeno tienen 7 protones en su núcleo. Sin embargo, el número de neutrones puede variar, lo que resulta en diferentes masas atómicas para cada isótopo.

El isótopo más común de nitrógeno es el nitrógeno-14, el cual contiene 7 protones y 7 neutrones en su núcleo, por lo que su masa atómica es aproximadamente 14. Otro isótopo común es el nitrógeno-15, el cual contiene 7 protones y 8 neutrones en su núcleo, dando como resultado una masa atómica de aproximadamente 15.

Es importante destacar que los isótopos de nitrógeno son estables y no radioactivos, a diferencia de algunos otros isótopos de otros elementos. Los isótopos de nitrógeno desempeñan un papel importante en una variedad de procesos naturales, incluyendo el crecimiento de plantas y la formación de moléculas orgánicas importantes.

Los isótopos son variantes de un mismo elemento químico que tienen diferente número de neutrones en su núcleo atómico. Esto significa que, a pesar de tener el mismo número de protones (que determina el tipo de elemento), los isótopos de un elemento específico difieren en su número total de nucleones (protones + neutrones).

Existen tres tipos principales de isótopos: estables, radiactivos o inestables (radioisótopos) y artificiales. Los isótopos estables no se desintegran espontáneamente y permanecen sin cambios durante largos períodos de tiempo. Por otro lado, los radioisótopos son inestables y se descomponen emitiendo radiación para estabilizarse en un isótopo diferente, llamado isótopo hijo. Finalmente, los isótopos artificiales son creados por interacciones humanas, como en los procesos de irradiación o aceleración de partículas.

En medicina, los isótopos radioactivos se utilizan ampliamente en diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, especialmente en el campo de la medicina nuclear. Por ejemplo, el tecnecio-99m (^{99m}Tc) es un isótopo artificial muy popular en estudios de imagenología médica, como las gammagrafías óseas y miocárdicas, mientras que el yodo-131 (^{131}I) se emplea en el tratamiento del cáncer de tiroides.

La espectroscopia de resonancia de spin electrónico (ESR, por sus siglas en inglés), también conocida como espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR), es una técnica espectroscópica que se utiliza para estudiar materiales con propiedades paramagnéticas. La técnica se basa en la interacción entre radiación electromagnética y sistemas electrónicos con spin no apareado, lo que da lugar a transiciones de spin entre estados de energía electrónica diferentes.

En ESR, se aplica un campo magnético externo al espécimen, lo que hace que los niveles de energía de los electrones con spin no apareado se dividan en varios subniveles debido al efecto Zeeman. La radiación electromagnética se introduce después, y cuando su frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos subniveles de spin, se produce una absorción de energía, lo que da lugar a un pico en el espectro ESR.

La espectroscopia de resonancia de spin electrónico se utiliza en diversas áreas de la investigación médica y biológica, como el estudio de la estructura y dinámica de proteínas y radicales libres, el análisis de mezclas complejas y la caracterización de materiales magnéticos. La técnica puede proporcionar información valiosa sobre la estructura electrónica, las interacciones magnéticas y las propiedades dinámicas de los sistemas en estudio.

Desde mi conocimiento actual, no existe una definición médica específica para "vías férreas". El término "vías férreas" generalmente se refiere al sistema de rieles, traviesas y balastro que soportan los trenes y otros ferrocarriles. Puede que esté buscando información sobre el sistema locomotor o el sistema nervioso periférico, que incluyen tejidos como huesos, músculos, nervios y ligamentos. Si tiene una pregunta más específica, estaré encantado de ayudarle a aclararla.

No hay una definición médica específica para "Argentina". Argentina es el nombre de un país ubicado en América del Sur, conocido por su producción agrícola, particularmente de soja y carne de vacuno. También es conocido por ser el octavo país más grande del mundo en términos de superficie terrestre y por su diversa geografía, que incluye las montañas andinas, los vastos llanuras de la Pampa y la Patagonia al sur.

Sin embargo, Argentina es el hogar de una sofisticada infraestructura médica y sanitaria, con sistemas de salud públicos y privados que brindan atención médica a su población. El sistema de salud pública en Argentina está financiado por el gobierno y ofrece atención médica gratuita o de bajo costo a los ciudadanos y residentes del país.

El sistema de salud privado en Argentina está compuesto por hospitales, clínicas y centros médicos que brindan atención médica a aquellos que pueden pagar por sus servicios o tienen un seguro de salud privado. El país también es conocido por su alta calidad en la formación de profesionales de la salud, especialmente en áreas como la medicina, la psicología y la enfermería.

En resumen, Argentina no tiene una definición médica específica, pero es un país con una sofisticada infraestructura médica y sanitaria que brinda atención médica a su población a través de sistemas de salud públicos y privados.

Las prácticas mortuorias, también conocidas como procedimientos funerarios o rituales funerarios, se refieren a los diversos métodos y procesos utilizados para el cuidado y disposición de los cuerpos después de la muerte. Esto puede incluir la preparación del cuerpo, como la limpieza, vestido y embalsamamiento, así como el transporte y entierro o cremación. Las prácticas mortuorias varían ampliamente entre diferentes culturas, religiones y sociedades, y pueden reflejar creencias y valores específicos sobre la muerte y el más allá.

El objetivo principal de las prácticas mortuorias es honrar y respetar al difunto, así como también proporcionar un cierre emocional y espiritual para los familiares y amigos que quedan. Además, algunas prácticas mortuorias pueden tener propósitos sanitarios o de salud pública, como la desinfección del cuerpo para prevenir enfermedades.

En un contexto médico, las prácticas mortuorias pueden incluir procedimientos adicionales, como autopsias, que se realizan con fines investigativos o educativos. Las autopsias pueden ayudar a determinar la causa de la muerte, identificar enfermedades subyacentes o anomalías genéticas, y proporcionar información importante para la investigación médica y la prevención de enfermedades.

En resumen, las prácticas mortuorias son los diversos métodos y procesos utilizados para el cuidado y disposición de los cuerpos después de la muerte, que pueden variar ampliamente entre diferentes culturas, religiones y sociedades, y tener propósitos emocionales, espirituales, sanitarios o investigativos.

La transformación genética es un proceso en el que se introduce material genético exógeno (proveniente del exterior) en el genoma de un organismo, generalmente realizado en un laboratorio. Este proceso permite la adición, eliminación o modificación de genes en el genoma del organismo receptor. La transformación genética se utiliza ampliamente en la investigación científica y en aplicaciones biotecnológicas, como la producción de medicamentos y cultivos transgénicos.

En la transformación genética, el material genético exógeno, normalmente en forma de ADN, se une al organismo receptor mediante diferentes métodos, como la utilización de bacterias que actúan como vectores (por ejemplo, Agrobacterium tumefaciens), la electroporación o la transfección con liposomas. Una vez dentro del genoma del organismo, el ADN exógeno se integra en el material genético existente y puede expresarse como una proteína funcional o producir un nuevo ARN mensajero (ARNm).

Es importante mencionar que la transformación genética debe realizarse con precaución, especialmente cuando se trabaja con organismos que pueden tener impacto en el medio ambiente o en la salud humana. Existen regulaciones y directrices específicas para garantizar que la investigación y las aplicaciones biotecnológicas que involucran transformación genética se lleven a cabo de manera segura y responsable.

No puedo encontrar una definición médica específica para 'Chile' ya que generalmente se refiere al país en América del Sur. Sin embargo, en un contexto médico o de salud pública, 'chile' puede referirse a los pimientos picantes, que son parte de la familia de las solanáceas y pueden causar una sensación de ardor o picazón en la boca y el tracto gastrointestinal cuando se consumen. Algunos ejemplos incluyen el chile rojo, el chile verde y el chile jalapeño. Si tiene una lesión o problema de salud específico relacionado con Chile, como una reacción alérgica a los pimientos picantes, podría proporcionar más información para ayudarlo a encontrar la definición médica relevante.

Lo siento, hay alguna confusión en su solicitud. El término "leones" se refiere generalmente a los grandes felinos que viven en África y Asia. Sin embargo, si está buscando una definición médica, podría estar relacionada con ciertas condiciones o términos médicos que contengan la palabra "león".

Un ejemplo es la enfermedad de Verhoeff-van Gieson (VVG), también conocida como displasia epitelial queratinizante adquirida o leucoplasia vellosa, una afección benigna pero crónica que se manifiesta como parches blancos en la mucosa de la boca. Estos parches a veces se denominan "leones de la boca" debido a su apariencia similar a las crines de un león.

Si está buscando información sobre este u otro tema médico específico, le sugiero que consulte fuentes médicas confiables como PubMed, MedlinePlus o consultar con un profesional médico.

Todos los otros radioisótopos de kriptón tienen periodos de desintegración de menos de un día, excepto el 79Kr, que tiene un ... Este isótopo se descompone por la emisión de positrones y se convierte así en bromo. Abreviaciones: TI: Transición isomérica ... además varios radioisótopos son producidos por los rayos cósmicos en la atmósfera. Se puede observar que la firma espectral del ... importante del Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares de 1963 era eliminar la liberación de tales radioisótopos en ...
BARO, G. (1970). Aplicación de radioisótopos en sedimentología. Curso Regional de Aplicación de Radioisótopos en Hidrología, VI ... bromo, y arsénico (Baro, 1961) bajo la dirección del profesor Adrian Aten del Instituut voor Kernphysisch Onderzoek, en ... CNEA, Gerencia de Radioisótopos y Radiaciones CNEA NT 21/76. 12. CORTO, H., BARO, G., FERNANDEZ PRINI, R., & MAROTTO, A. (1977 ... Asimismo, dictó cursos sobre aplicación de Radioisótopos en la Asociación Médica de Bahía Blanca, en la Asociación de Medicina ...
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Radioisótopos. El cobalto- (Co- o 60 Co) es útil como fuente de rayos gamma porque pueden producirse en cantidades predecibles ... Con cloro ( Cl 2 ), bromo ( Br 2 ) y Yodo (I 2 ), produciendo haluros binarios equivalentes. No reacciona con hidrógeno gaseoso ... Se han caracterizado 22 radioisótopos : el más estable, el 60 Co, tiene una vida media de 5.2714 años; 57 Co tiene una vida ...
... cloro y bromo. Si el número total de electrones de valencia es un número impar, la regla del octeto no se puede aplicar a todos ... Existen 38 radioisótopos caracterizados y el de mayor estabilidad es el La138 cuyo periodo de semidesintegración es igual a 102 ... El lantano tiene 39 radioisótopos presentes. La estructura de Lewis también denota el número de pares de electrones solitarios ...
El antimonio reacciona fácilmente con cantidades estequiométricas de flúor, cloro, bromo o yodo, produciendo trihaluros o, con ... 21.5 Usos de los radioisótopos. *21.6 Efectos biológicos de la radiación. *Términos clave ...
... implacablemente canalizando brubaker viru enredó rosaleda salgáis cambiase serrín yungay reflejarán fusulinata bromo condita ... fritura mensajeras investigas biodiésel carpiano confiaras kamel reveladores menezes implorando fisheries radioisótopos caspe ...
Radioisótopos de Bromo - Concepto preferido UI del concepto. M0002943. Nota de alcance. Isótopos inestables de bromo que se ... radioisótopos del bromo. Nota de alcance:. Isótopos inestables del bromo que se desintegran mediante la emisión de radiaciones ... Isótopos inestables de bromo que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de bromo con pesos atómicos 74-78 ... Los átomos de bromo con pesos atómicos 74-78, 80 y 82-90, son isótopos radioactivos de bromo. ...
Radioisótopos de Bromo. Radioisótopos de Bário. Radioisótopos de Carbono. Radioisótopos de Chumbo ...
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En el segundo caso, el de los radioisótopos artificiales, son los radioisótopos que no existen de forma natural en la corteza ... y Bromo atómico (Br)- que se liberan a la atmósfera desde fuentes naturales. En cuanto a las razones antropomórficas son ... Ejemplos de estos radioisótopos pueden ser el 235U, el 210Po, el radón, el 40K o el 7Be. ... Ejemplos de estos radioisótopos artificiales pueden ser el 239Pu, el 244Cm, el 241Am o el 60Co. ...
  • Cuando el átomo de carbono de un grupo alquilo tiene un electrón desapareado, la especie es el radical alquilo. (media22group.com)
  • Este isótopo es producido por la fisión nuclear de uranio y plutonio en pruebas nucleares y en reactores nucleares, así como por la radiación cósmica. (wikipedia.org)
  • Un objetivo importante del Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares de 1963 era eliminar la liberación de tales radioisótopos en la atmósfera, y desde 1963 gran parte de ese 85Kr ha tenido tiempo de decaer. (wikipedia.org)
  • Sin embargo, es inevitable que el 85Kr se libere durante el reprocesamiento de las barras de combustible de los reactores nucleares. (wikipedia.org)
  • La concentración atmosférica del 85Kr alrededor del Polo Norte es aproximadamente 30 por ciento más alta que la de la Base Amundsen-Scott en el Polo Sur porque casi todos los reactores nucleares del mundo y todas sus principales plantas de reprocesamiento nuclear se encuentran en el Hemisferio Norte. (wikipedia.org)
  • Luego completó una licenciatura seguida de un doctorado en química en la Universidad de Buenos Aires, realizando su tesis denominada Estado químico del arsénico formado por transformaciones nucleares en compuestos inorgánicos de germanio, selenio, bromo, y arsénico (Baro, 1961) bajo la dirección del profesor Adrian Aten del Instituut voor Kernphysisch Onderzoek, en Ámsterdam, Países Bajos y con una beca completa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) (CONICET). (wikipedia.org)
  • y, en 1968, en el uso de los reactores nucleares para investigación y producción de radioisótopos en Bombay, India, a cargo de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). (wikipedia.org)
  • Isótopos inestables del bromo que se desintegran mediante la emisión de radiaciones. (bvsalud.org)
  • De un carácter conciliador, siempre proactivo y optimista, ocupó diversos cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre los que cabe destacar el de Director de Radioisótopos y Radiaciones. (wikipedia.org)