Materiales que tienen conductividad eléctrica limitada y usualmente variable. Son particularmente útiles para la producción de dispositivos electrónicos de estado sólido.
Compuestos inorgánicos que contienen cadmio como parte integral de la molécula.
Fragmentos de tamaño nanométrico de material cristalino semiconductor que emite FOTONES. La longitud de onda se basa en el tamaño del confinamiento cuántico del punto. Ellos se pueden incrustar en MICROESFERAS para la realización de TÉCNICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA de alto rendimiento.
Compuestos inorgánicos que contienen selenio como parte integral de la molécula.
Láseres que cuentan con un diodo semiconductor como medio activo. Los láseres de diodo transforman la energía eléctrica en luz usando el mismo principio del diodo emisor de luz (LED), pero con capacidad de reflexión interna, formando así un resonador en el que una luz estimulada puede reflejarse hacia atrás y hacia delante, permitiendo que se emita sólo cierta longitud de onda. La emisión de un dispositivo dado se determina por el compuesto activo utilizado (por ejemplo, cristales de arseniuro de galio dopados con aluminio o indio). Las longitudes de onda típicas son de 810, 1.060 y 1.300 nm. (UMDNS, 2005).
El estudio, control y aplicación de la conducción de ELECTRICIDAD a través de gases o vacío, o por medio de materiales conductores o semiconductores. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Un elemento raro que tiene una apariencia gris-azulada y que tiene por símbolo atómico Ge, número atómico 32 y peso atómico 72.63.
Telurio. Un elemento miembro de la familia de los calcógenos. Tiene por símbolo atómico Te, número atómico 52 y peso atómico 127.60. Ha sido utilizado como agente colorante y en la manufactura de equipo eléctrico.La exposición al telurio puede causar naúseas, vómitos y depresión del SNC.
Dispositivos eléctricos que se componen de material semiconductor, con al menos tres conexiones para un circuito electrónico externo. Se utilizan para amplificar señales eléctricos, detectar las señales, o como interruptores.
Oligoelemento que constituye aproximadamente el 27.6 por ciento de la corteza terrestre en forma de DIÓXIDO DE SILICIO. No se encuentra libre en la naturaleza. El silicio tiene por símbolo atómico Si, número atómico 14 y peso atómico [28.084; 28.086].
Energía transmitida por el sol en la forma de radiación electromagnética.
Compuestos inorgánicos que contienen zinc como parte integral de la molécula.
Grupos químicos que contienen el enlace sulfuro covalente -S-. El átomo de azufre puede unirse a partes orgánicas o inorgánicas.
Desarrollo e empleo de técnicas para estudiar fenómenos físicos y estructuras construidas en escala nanométrica o menor.
Materiales que tienen componentes estructurados en los que al menos una dimensión tiene una longitud de 1-10 nanometros. Incluyen los NANOCOMPOSITES, las NANOPARTÍCULAS, los NANOTUBOS y los NANOCABLES.
Compuestos binarios del oxígeno que contienen el anión O(2-). El anión puede combinarse con los metales para formar óxidos alcalinos y con los no-metales para formar óxiácidos.
Alambres de escala nanométrica formados por materiales que conducen la electricidad. Pueden estar recubiertos por moléculas como anticuerpos que se unirán a las proteínas y a otras sustancias.
Evaluación de los incidentes relacionados con la pérdida de la función de un dispositivo. Estas evaluaciones se utilizan para diversos fines tales como para determinar las tasas de falla, causas de las fallas, causas de las fallas, costos de las fallas y la fiabilidad y el mantenimiento de los dispositivos.
Emisión de LUZ cuando los ELECTRONES vuelven al estado electrónico a tierra desde un estado excitado y pierden la energía como FOTONES. Alguna veces es llamada luz fría en contraste con INCANDESCENCIA. Las MEDICIONES LUMINISCENTES aprovechan este tipo de luz emitidos por AGENTES LUMINISCENTES.
La ingeniería química es una rama de la ingeniería aplicada que utiliza principios científicos y matemáticos para diseñar, operar, supervisar e innovar procesos químicos y sistemas de manufactura en forma segura, eficiente y sostenible.
Métodos de creación de máquinas y dispositivos.
Dispositivos electrónicos que aumentan la magnitud del nivel de energía de una señal o corriente.
Determinación de la cantidad de un material presente en una mezcla mediante la medición de su efecto en la conductividad eléctrica de la muestra.
Un astringente suave y protector tópico con alguna acción antiséptica. Es también utilizado en vendajes, pastas, ungüentos, cementos dentales y como protector solar.
Tubos medidos nanometricamente, compuestos de varias sustancias incluyendo el carbón (NANOTUBOS DE CARBON), nitruro de boro, o vanadato de niquel.
Sustancias y materiales manufacturados para ser usados en varias tecnologías e industrias y para el uso doméstico.
Determinación de la distribución de energía de los rayos gamma emitidos por los núcleos.
Cualesquiera de una variedad de procedimientos que utilizan sondas biomoleculares para medir la presencia o concentración de moléculas biológicas, estructuras biológicas, microorganismos, etc., al convertir una interacción bioquímica sobre la superficie de la sonda en una señal física cuantificable.
Una clase de dispositivos que combinan componentes eléctricos y mecánicos que tienen al menos una de las dimensiones en el rango micrómetro (entre 1 micron y 1 milímetro). Estos incluyen los sensores, actuadores, microductos, y microbombas.
Partículas elementales estables que poseen la carga negativa más pequeña conocida, presente en todos los elementos; también llamados negatrones. Los electrones cargados positivamente se denominan positrones. Los números, energías y ordenamiento de electrones alrededor de los núcleos atómicos determinan las identidades químicas de los elementos. Los rayos de electrones también se denominan RAYOS CATÓDICOS.
Partículas nanométricas de nanoescala tridimensional. Incluyen los materiales nanocristalinos, las NANOCÁPSULAS, las NANOPARTÍCULAS METÁLICAS, los DENDRÍMEROS y los PUNTOS CUÁNTICOS. Las nanopartículas se utilizan en SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS y en el diagnóstico por imágenes y el tratamiento dirigido del cáncer.
Un metal raro líquido a temperatura ambiente que tiene por símbolo atómico Ga, número atómico 31 y peso atómico 69.72; algunos de sus compuestos son venenosos.
Dispositivo que se utiliza para detectar olores en el aire, gases, aromas, sustancias volátiles o vapores.
Medición de las diversas propiedades de la luz.
Análisis del nivel de BIOMARCADORES específicos en el suero de una mujer embarazada para identificar aquellos en riesgo de COMPLICACIONES DEL EMBARAZO o ANOMALÍAS CONGÉNITAS.
Estudio de aquellos aspectos de la energía y la materia en términos de principios y leyes elementales. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Un campo especializado de la física y la ingeniería que comprende el estudio de la conducta y propiedades de la luz y la tecnología del analisis, generación, transmición y manipulación de la RADIACIÓN ELECTROMAGÉTICA en la gama visible, infrarroja y ultravioleta.
Poliéteres macrocíclicos con unidad repetible de (-CH2-CH2-O)n en donde n es mayor que 2 y algunos oxígenos pueden ser reemplazados por nitrógeno, azufre o fósforo. Estos compuestos son usados para coordinar CATIONES. La nomenclatura usa un prefijo para indicar el tamaño del anillo y un sufijo para el número de heteroátomos.
Uso de computadoras para el diseño y/o fabricación de cualquier cosa, incluídos los fármacos, procedimientos quirúrgicos, ortesis y prótesis.
Elementos químicos electropositivos caracterizados por su ductibilidad, maleabilidad, brillo, y conductibilidad al calor y la electricidad. Pueden reemplazar al hidrógeno de un ácido y formas bases con radicales hidroxilo.
Teoría acerca de que la radiación y la absorción de energía ocurre en cantidades definidas llamadas cuantos (E) que varían en tamaño y se definen por la ecuación E=hv en la cual "h" es la constante de Planck y "v" es la frecuencia de la radiación.

En el contexto de la medicina, el término "semiconductores" no se utiliza generalmente en un sentido clínico o médico. Sin embargo, en una definición más genérica, los semiconductores son materiales que tienen propiedades conductoras de electricidad intermedias entre los aislantes y los conductores metálicos puros.

En la electrónica y la tecnología médica, los semiconductores desempeñan un papel fundamental en dispositivos como circuitos integrados, transistores, diodos, células solares y otros componentes electrónicos utilizados en equipos médicos, instrumentación y tecnologías de la salud.

Por ejemplo, los semiconductores de silicio se utilizan comúnmente en la fabricación de chips para dispositivos médicos electrónicos como marcapasos, desfibriladores implantables, bombas de insulina y otros dispositivos médicos portátiles e inalámbricos. Además, los semiconductores se utilizan en la tecnología de imagen médica, como los detectores de rayos X planos basados en células de silicio amorfo (a-Si).

En resumen, aunque 'semiconductores' no es un término médico específico, desempeñan un papel importante en la electrónica y la tecnología médicas, lo que permite el desarrollo y la funcionalidad de una variedad de dispositivos y equipos médicos.

Los compuestos de cadmio son combinaciones químicas del elemento cadmio con otros elementos o grupos funcionales. El cadmio es un metal pesado, tóxico y cancerígeno que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en el ambiente, pero la mayoría de las exposiciones humanas al cadmio provienen de actividades humanas, como la fundición de metales, la producción de baterías recargables, la fabricación de pigmentos y la incineración de residuos.

Los compuestos de cadmio más comunes incluyen sulfuro de cadmio, cloruro de cadmio y óxido de cadmio. Estos compuestos se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales, como pigmentos, estabilizadores de plástico y revestimientos protectores.

La exposición a los compuestos de cadmio puede ocurrir a través de la inhalación, ingestión o contacto dérmico. La intoxicación por cadmio puede causar una variedad de efectos adversos en la salud, como daño renal, huesos frágiles, anemia y cáncer. Los compuestos de cadmio también se han asociado con problemas de desarrollo y trastornos neurológicos en niños.

Debido a su toxicidad y potencial cancerígeno, la producción y el uso de compuestos de cadmio están regulados por varias agencias gubernamentales, incluyendo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Unión Europea. Se recomienda encarecidamente tomar precauciones adecuadas al manipular compuestos de cadmio y limitar la exposición tanto como sea posible para proteger la salud humana y el medio ambiente.

En la terminología médica, el término "puntos cuánticos" no se utiliza generalmente, ya que se relaciona más con la física y la química que con la medicina. Los puntos cuánticos son pequeñas partículas (generalmente entre 1 y 100 nanómetros) hechas de materiales como carbono, silicio o metales. Se les llama "cuánticos" porque sus propiedades físicas y químicas a veces se ven afectadas por los efectos cuánticos, especialmente en relación con su tamaño.

Sin embargo, en el contexto de la medicina, los puntos cuánticos han despertado interés como posibles agentes terapéuticos o de diagnóstico debido a sus propiedades únicas. Por ejemplo, algunos puntos cuánticos emiten luz cuando se exponen a la radiación, lo que podría usarse para rastrear su distribución en el cuerpo y monitorear procesos fisiológicos o detectar cambios en las células vivas. Además, algunos puntos cuánticos pueden penetrar selectivamente en las células y tejidos, lo que podría aprovecharse para entregar fármacos directamente a los sitios objetivo dentro del cuerpo.

Aunque el uso de puntos cuánticos en la medicina todavía se encuentra en las primeras etapas de investigación y desarrollo, muestra un gran potencial para una variedad de aplicaciones clínicas, incluyendo el diagnóstico temprano de enfermedades, el seguimiento de terapias y el tratamiento dirigido de tumores.

Los compuestos de selenio son aquellos que contienen selenio en su estructura química. El selenio es un elemento químico con símbolo "Se" y número atómico 34, que pertenece al grupo de los halógenos en la tabla periódica. Se encuentra en pequeñas cantidades en el suelo y en algunos alimentos como los frutos secos, las legumbres, los mariscos y los cereales integrales.

Existen varios tipos de compuestos de selenio, entre los que se incluyen los seleniuros, los selenatos y los selenitos. Los seleniuros son compuestos formados por la unión del selenio con otros elementos metálicos, como el hierro o el cobre. Los selenatos y los selenitos, por su parte, son sales de ácidos seleniosos y contienen iones de selenito (SeO32-) o selenato (SeO42-).

El selenio y sus compuestos tienen propiedades antioxidantes y pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra los daños causados por los radicales libres. Además, algunos estudios han sugerido que el selenio puede desempeñar un papel en la prevención de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos efectos y determinar las dosis seguras y eficaces de los compuestos de selenio.

Es importante tener en cuenta que el selenio puede ser tóxico en dosis altas, por lo que es recomendable consumirlo en cantidades adecuadas y no exceder las dosis recomendadas. Los síntomas de intoxicación por selenio pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal, piel irritada y dificultad para respirar. Si experimenta alguno de estos síntomas después de consumir un suplemento de selenio o un alimento rico en selenio, busque atención médica inmediatamente.

Los láseres de semiconductores, también conocidos como diodos láser, son un tipo específico de láser que utiliza un material semiconductor como medio activo para producir coherencia y monocromaticidad de la luz. La emisión estimulada se produce en una unión pn, donde se produce la inversión de población.

La estructura de un láser de semiconductor consta de varias capas delgadas de materiales dopados, típicamente compuestos de III-V, como el arseniuro de galio (GaAs) o el fosfuro de indio-galio (InGaP). Estos materiales se eligen por su capacidad para emitir luz en longitudes de onda específicas cuando se excitan eléctricamente.

Cuando la corriente fluye a través del dispositivo, los electrones se mueven desde la banda de conducción a la banda de valencia y emiten fotones con energías correspondientes a la brecha de energía del material semiconductor. La luz emitida se amplifica mediante reflexiones internas en las facetas del dispositivo, lo que da como resultado una radiación láser altamente colimada y coherente.

Los láseres de semiconductores tienen varias aplicaciones en el campo médico, incluyendo la cirugía ocular, la terapia fotodinámica y el tratamiento de lesiones cutáneas. Ofrecen ventajas sobre otros tipos de láseres, como una alta eficiencia, un tamaño compacto y una capacidad de operar a temperatura ambiente.

La medicina ha integrado la electrónica en muchos aspectos para mejorar el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento de diversas afecciones. Sin embargo, la electrónica en sí misma no es un término médico. Es un término que pertenece más al campo de la física y la ingeniería.

La electrónica se refiere al estudio y aplicación de sistemas que utilizan dispositivos controlados por señales eléctricas (como circuitos, microprocesadores, etc.) para realizar diversas funciones. Estos sistemas electrónicos se han vuelto esenciales en la medicina, donde a menudo se utilizan en equipos médicos como monitores cardíacos, escáneres cerebrales, prótesis avanzadas y dispositivos de asistencia vital.

Así pues, aunque 'electrónica' no es una definición médica propiamente dicha, su aplicación en el campo de la medicina es muy extensa y significativa.

El Germanio (Ge) es un elemento químico con número atómico 32 y símbolo Ge. Es un semimetal gris-blanco, brillante, duro y frágil que se encuentra en el grupo 14 de la tabla periódica. En su forma más pura, el germanio es químicamente similar al silicio y al estaño, exhibiendo algunas propiedades metálicas y no metálicas.

En un contexto médico, el Germanio no tiene un papel directo como agente terapéutico o de diagnóstico. Sin embargo, se ha comercializado como un suplemento dietético y se afirma que ofrece varios beneficios para la salud, como mejorar el sistema inmunológico, combatir los radicales libres y prevenir el cáncer. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que apoye estas afirmaciones y el uso de suplementos de Germanio no está aprobado por las autoridades reguladoras de la salud en muchos países. Además, se han informado efectos adversos graves, como insuficiencia renal aguda e intoxicación, después del uso de altas dosis de suplementos de Germanio. Por lo tanto, no se recomienda el uso de germanio con fines médicos o de salud sin la supervisión y asesoramiento de un profesional médico calificado.

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El telurio no es un término médico, ya que se refiere a un elemento químico con el símbolo Te y el número atómico 52. El telurio es un semimetal gris-plateado que se encuentra en pequeñas cantidades en varios minerales. No tiene ningún papel conocido en la medicina humana, ni como tratamiento, diagnóstico o enfermedad.

Los transistores electrónicos no son un término médico, sino más bien un concepto de la física y la ingeniería eléctrica. Sin embargo, desempeñan un papel fundamental en los dispositivos médicos electrónicos que se utilizan en el campo médico.

Un transistor es un tipo de componente electrónico semiconductor que puede amplificar o switch señales eléctricas. Está compuesto por tres capas de material semiconductor, típicamente silicio o germanio, dispuestas en una configuración p-n-p o n-p-n. Los transistores se utilizan comúnmente en circuitos electrónicos como interruptores y amplificadores y desempeñan un papel crucial en la mayoría de los dispositivos electrónicos, desde radios hasta computadoras y dispositivos médicos.

En el contexto de los dispositivos médicos, los transistores se utilizan en una variedad de aplicaciones, como amplificadores de señales para equipos de monitorización y diagnóstico, como electrocardiogramas (ECG) y electromiogramas (EMG). También se utilizan en los sistemas de control y regulación de dispositivos médicos activos, como bombas de infusión y estimuladores cardíacos. Además, los transistores son componentes clave en los circuitos integrados, que a su vez se utilizan en una amplia gama de dispositivos médicos electrónicos.

El silicio (Si) es un elemento químico que no es considerado un nutriente esencial para los seres humanos, aunque se encuentra en trazas en el cuerpo humano. Generalmente, se almacena en los tejidos conectivos y en los órganos internos. No hay un consenso general sobre su función biológica específica en el cuerpo humano, y la investigación sobre sus posibles beneficios para la salud es limitada y a menudo controvertida.

Aunque algunos productos comerciales promueven el uso de suplementos de silicio orgánico para mejorar la salud ósea, articular y dérmica, no existen pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. La ingesta adecuada de silicio proviene principalmente de la dieta, con alimentos como el grano integral, las nueces y las verduras de hoja verde siendo fuentes naturales.

En resumen, el silicio no tiene una definición médica específica en términos de función biológica esencial o tratamiento médico, pero sigue siendo un elemento presente en el cuerpo humano y se puede encontrar en varios alimentos.

La energía solar no es un término médico, sino más bien un concepto relacionado con la ciencia ambiental y la energía renovable. Sin embargo, dado que está relacionado con el medio ambiente y la salud pública, a menudo se discute en contextos médicos y de salud.

La energía solar se refiere a la energía radiante proveniente del sol que es capturada y convertida en otras formas de energía útiles para el consumo humano. Esto puede incluir energía térmica (calor) o energía eléctrica, generada por células fotovoltaicas o centrales termosolares.

En términos de salud y medicina, la energía solar desempeña un papel importante en mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que puede ayudar a mitigar los impactos negativos del cambio climático en la salud humana. La contaminación del aire está asociada con una serie de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cánceres, por lo que las tecnologías de energía solar limpia pueden tener beneficios directos e indirectos para la salud pública.

Los compuestos de zinc son formulaciones que contienen este metal como un componente clave. El zinc es un oligoelemento esencial para los seres humanos y desempeña un papel vital en numerosas funciones corporales, como la síntesis de proteínas, la división celular y el metabolismo de carbohidratos.

Existen varios compuestos de zinc, cada uno con diferentes propiedades químicas y usos. Algunos ejemplos comunes incluyen óxido de zinc, carbonato de zinc, gluconato de zinc y citrato de zinc. Estos compuestos se utilizan en una variedad de aplicaciones, que van desde suplementos dietéticos hasta productos cosméticos y farmacéuticos.

En el campo médico, los compuestos de zinc se utilizan a menudo por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. Por ejemplo, el óxido de zinc se utiliza comúnmente en cremas solares y pomadas para el cuidado de la piel debido a su capacidad para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV y reducir la inflamación. El gluconato de zinc y el citrato de zinc se utilizan a menudo como suplementos dietéticos para tratar o prevenir deficiencias de zinc.

Aunque los compuestos de zinc son generalmente seguros en dosis adecuadas, es importante tener en cuenta que una ingesta excesiva puede ser perjudicial y causar efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea. Por lo tanto, siempre se recomienda consultar a un profesional médico antes de tomar suplementos de zinc o cualquier otro compuesto de zinc.

En la terminología médica, el término "sulfuros" se refiere a compuestos químicos que contienen azufre en su estado de oxidación -2, unido generalmente a otro elemento. Estos compuestos están compuestos por átomos de azufre y de otros elementos como metales o no metales. Un ejemplo común es el sulfuro de hidrógeno (H2S), un gas que huele a huevos podridos y se encuentra naturalmente en algunas fuentes termales y en gases volcánicos.

En el contexto clínico, los sulfuros pueden encontrarse involucrados en diversas situaciones, como por ejemplo en enfermedades relacionadas con la intoxicación por sulfuro de hidrógeno o en trastornos dermatológicos que involucran a compuestos de azufre. Sin embargo, los compuestos de azufre también se utilizan en medicina, especialmente en farmacología, donde algunos fármacos contienen sulfuros en su estructura química y pueden ser útiles en el tratamiento de diversas afecciones.

La nanotecnología, en el contexto médico y biomédico, se refiere al uso controlado de la manipulación de materiales a nanoescala (generalmente entre 1-100 nanómetros) para desarrollar productos, sistemas o dispositivos con propiedades únicas o mejoradas. Esto puede involucrar la ingeniería de estructuras y sistemas funcionales a nanoescala, aprovechando fenómenos y propiedades específicas que emergen en este rango de tamaño.

En el campo de la medicina, la nanotecnología tiene el potencial de revolucionar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen:

1. Nanodiagnóstico: Desarrollo de nanopartículas y nanosensores para detectar y cuantificar biomarcadores específicos de enfermedades, permitiendo un diagnóstico más rápido y preciso.
2. Nanoterapia: Utilización de nanoplataformas como nanopartículas, dendrímeros o liposomas para entregar fármacos, genes terapéuticos o agentes de imagen directamente a células objetivo, aumentando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.
3. Ingeniería tisular regenerativa: Empleo de nanomateriales y nanotecnologías para crear andamios y matrices que guíen el crecimiento y diferenciación celular, promoviendo la reparación y regeneración de tejidos dañados.
4. Nanosensores in vivo: Desarrollo de dispositivos nanomecánicos o nanoelectrónicos para monitorear en tiempo real parámetros fisiológicos dentro del cuerpo, como la presión arterial, glucosa o pH.
5. Nanorobótica: Diseño y construcción de nanomáquinas programables capaces de realizar tareas específicas a nivel molecular o celular, con potenciales aplicaciones en diagnóstico, terapia y reparación de sistemas biológicos.

A medida que la nanotecnología continúe avanzando, se espera que surjan nuevas aplicaciones y estrategias para abordar diversos desafíos en el campo de la medicina y la salud humana.

En el contexto médico y científico, las nanoestructuras se refieren a estructuras o materiales que han sido diseñados y fabricados con dimensiones en la escala de nanómetros, es decir, entre 1 y 100 nanómetros. Una nanómetro es una unidad de longitud equivalente a mil millonésimas de un metro.

Las nanoestructuras pueden ser creadas mediante diversos métodos, incluyendo la deposición de capas atómicas, la autoensambladura molecular y la litografía de haz de electrones. Estas pequeñas estructuras tienen propiedades únicas que no se encuentran en los materiales a gran escala, lo que las hace atractivas para una variedad de aplicaciones médicas y biológicas.

Por ejemplo, las nanoestructuras pueden utilizarse en la entrega de fármacos, donde pueden ayudar a mejorar la biodisponibilidad y la eficacia terapéutica de los medicamentos al protegerlos del medio ambiente y permitir una liberación controlada. También se están investigando como posibles agentes de contraste en imágenes médicas, ya que pueden mejorar la resolución y la sensibilidad de las técnicas de imagen existentes.

Además, las nanoestructuras también tienen aplicaciones potenciales en el campo de la nanomedicina, donde se pueden utilizar para detectar y tratar enfermedades a nivel celular y molecular. Por ejemplo, se están investigando nanosondas que puedan detectar biomarcadores específicos de enfermedades en muestras biológicas, así como nanorobots que puedan entregar fármacos directamente a células cancerosas o infectadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de nanoestructuras en medicina también plantea desafíos y preocupaciones éticas y de seguridad, ya que se sabe poco sobre sus efectos a largo plazo en el cuerpo humano. Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones y estudios clínicos antes de que puedan ser aprobadas para su uso en humanos.

En términos médicos, el término "óxidos" no tiene una definición específica como concepto independiente. Sin embargo, los óxidos generalmente se refieren a compuestos químicos que contienen al menos un átomo de oxígeno enlazado con otro elemento. Algunos óxidos pueden desempeñar un papel en el campo médico o farmacéutico. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas industrial y de combustión que puede tener efectos adversos en la salud pulmonar, mientras que el dióxido de titanio (TiO2) se utiliza como agente blanqueador y opacificante en algunos productos farmacéuticos y dentales. Además, el óxido nítrico (NO) es una molécula de señalización producida por el cuerpo que desempeña un papel en la regulación de diversas funciones fisiológicas, como la respuesta inmunitaria y la función vascular.

Por lo tanto, aunque "óxidos" no tiene una definición médica directa, algunos óxidos individuales pueden tener relevancia médica o farmacéutica debido a sus propiedades químicas y efectos en el cuerpo humano.

No existe una definición médica específica para "nanocables" ya que este término se relaciona más con la nanotecnología y la física que con la medicina. Sin embargo, en un contexto general, los nanocables son estructuras filiformes extremadamente pequeñas, a nivel de nanómetros (generalmente entre 1-100 nm de diámetro), que tienen aplicaciones potenciales en varios campos, incluyendo la medicina.

En el campo de la nanomedicina, los nanocables pueden ser utilizados en el desarrollo de nuevos dispositivos y sistemas de entrega de fármacos, biosensores y otros dispositivos médicos avanzados. Por ejemplo, se han investigado nanocables compuestos de carbono o metales para su uso en la liberación controlada de fármacos, donde los medicamentos se unen a la superficie del nanocable o se encapsulan dentro de él, y luego se liberan de manera controlada en respuesta a estímulos específicos.

Aunque no hay una definición médica específica para nanocables, su potencial uso en diversas aplicaciones médicas es objeto de investigación y desarrollo en curso.

El análisis de falla de equipo (también conocido como análisis de fallos o investigación de averías) es un proceso sistemático y multidisciplinario utilizado en medicina y otras industrias para identificar las causas subyacentes de una falla de equipo, sistema o proceso. En el contexto médico, esto se refiere a la evaluación de eventos adversos relacionados con la atención médica, como errores de medicación, infecciones nosocomiales y eventos relacionados con dispositivos médicos.

El objetivo del análisis de falla de equipo es determinar las causas raíz de un incidente y establecer recomendaciones para prevenir futuras fallas y mejorar la seguridad del paciente. Esto se logra mediante el uso de herramientas y técnicas de análisis, como diagramas de flujo, análisis de árbol de fallos, y entrevistas estructuradas con los miembros del equipo involucrados en el incidente.

El análisis de falla de equipo se realiza de manera sistemática y objetiva, considerando todos los factores que pueden haber contribuido a la falla, incluyendo factores humanos, organizacionales y tecnológicos. Los resultados del análisis se utilizan para mejorar los procesos y sistemas de atención médica, reducir el riesgo de eventos adversos y promover una cultura de seguridad en la que las preocupaciones por la seguridad se aborden abiertamente y sin temor a represalias.

La luminiscencia es un fenómeno físico y no una definición médica, pero en el contexto biológico o médico, se refiere a la capacidad de algunos organismos vivos para emitir luz. Este proceso se conoce como bioluminiscencia. La bioluminiscencia es causada por reacciones químicas enzimáticas dentro de las células de ciertos organismos, como luciérnagas, bacterias marinas y algunos hongos. Durante estas reacciones, la energía se libera en forma de luz. Este fenómeno es utilizado por algunos organismos para diversos propósitos, como atraer parejas, cazar presas o advertir a los posibles depredadores.

La ingeniería química, según la definición médica, es una rama de la ingeniería aplicada que se ocupa del diseño, operación y gestión de procesos que involucran transformaciones físicas o químicas a escala industrial. En un contexto médico, la ingeniería química puede estar involucrada en el desarrollo, producción y control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otras tecnologías de atención médica.

Los ingenieros químicos pueden trabajar en el diseño y optimización de procesos para la síntesis de fármacos, la producción de biomateriales, la purificación y el procesamiento de proteínas terapéuticas, la fabricación de vacunas y la eliminación de contaminantes del agua y el aire. Además, la ingeniería química también puede desempeñar un papel importante en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías médicas, como los sistemas de administración de fármacos controlados por feedback y las terapias celulares avanzadas.

En resumen, la ingeniería química es una disciplina crucial en el campo de la medicina y la salud, que contribuye al desarrollo y producción de productos y tecnologías médicas seguras y efectivas, así como a la mejora de los procesos y sistemas de atención médica.

En realidad, "Diseño de Equipo" no es un término médico específico. Sin embargo, en el contexto más amplio de la ingeniería biomédica y la ergonomía, el diseño de equipos se refiere al proceso de crear dispositivos, sistemas o entornos que puedan ser utilizados de manera segura y eficaz por personas en diversas poblaciones, teniendo en cuenta una variedad de factores, como la antropometría, la fisiología y las capacidades cognitivas.

El objetivo del diseño de equipos es garantizar que los productos sean accesibles, cómodos y seguros para su uso por parte de una amplia gama de usuarios, incluidas aquellas personas con diferentes habilidades, tamaños y necesidades. Esto puede implicar la selección de materiales adecuados, la definición de formas ergonómicas, la incorporación de características de accesibilidad y la evaluación del rendimiento y la seguridad del equipo en diferentes situaciones de uso.

En resumen, el diseño de equipos es un proceso interdisciplinario que involucra la colaboración entre profesionales de diversas áreas, como la medicina, la ingeniería, la psicología y la antropometría, con el fin de crear productos que mejoren la calidad de vida de las personas y reduzcan el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con el uso de equipos.

Los amplificadores electrónicos son dispositivos que aumentan la amplitud o potencia de una señal eléctrica débil, como una señal de audio o radiofrecuencia. Están compuestos por al menos un componente activo, como un transistor o un tubo de vacío, y uno o más componentes pasivos, como resistencias y condensadores.

El funcionamiento de un amplificador electrónico se basa en la capacidad del componente activo para ganar energía a través de un proceso de conversión de energía, lo que le permite aumentar la potencia de la señal de entrada y generar una señal de salida más grande. La relación entre la señal de entrada y la señal de salida se expresa mediante el factor de amplificación o ganancia del amplificador.

Existen diferentes tipos de amplificadores electrónicos, como los amplificadores de audio, los amplificadores de potencia, los amplificadores operacionales y los amplificadores de instrumentación, entre otros. Cada tipo tiene aplicaciones específicas en función de las características eléctricas y electrónicas requeridas.

En medicina, los amplificadores electrónicos se utilizan en una variedad de dispositivos médicos, como electrocardiogramas (ECG), electromiogramas (EMG), electroencefalogramas (EEG) y otros equipos de monitorización y diagnóstico. Estos amplificadores permiten detectar y medir señales eléctricas muy débiles del cuerpo humano, como la actividad cardíaca o muscular, y amplificarlas para su análisis y visualización en forma de gráficos o ondas.

La conductometría es una técnica analítica que mide la conductividad eléctrica de una solución o medio. La conductividad se refiere a la capacidad de un material para permitir el flujo de corriente eléctrica, y en el caso de una solución, está influenciada por la presencia de iones móviles.

En la conductometría, se mide el cambio en la conductividad eléctrica de una solución como resultado de la adición o reacción química de diferentes sustancias. La medición se realiza utilizando un conductómetro, que es un dispositivo que mide la resistencia eléctrica de un medio y luego calcula su conductividad.

Esta técnica se utiliza a menudo en análisis químicos y ambientales para determinar la concentración de iones en una solución, como los iones de sodio, calcio o cloro. También se puede utilizar para estudiar las propiedades eléctricas de diferentes materiales y para monitorear reacciones químicas en tiempo real.

En resumen, la conductometría es una técnica analítica que mide la conductividad eléctrica de una solución o medio, y se utiliza a menudo en análisis químicos y ambientales para determinar la concentración de iones en una solución.

El óxido de zinc es un compuesto químico con la fórmula ZnO. En la medicina, el óxido de zinc se utiliza a menudo en pomadas y cremas para tratar diversas afecciones de la piel, como irritaciones, quemaduras solares, úlceras por presión y dermatitis. También se utiliza en pasta de dientes y en productos para el cuidado bucal como agente antibacteriano y desodorante. El óxido de zinc es considerado generalmente seguro y bien tolerado, aunque su uso excesivo puede causar efectos secundarios como sequedad o irritación de la piel.

Los nanotubos son estructuras tubulares huecas compuestas por átomos de carbono dispuestos en una geometría cilíndrica. Tienen un diámetro extremadamente pequeño, típicamente en el rango de nanómetros (de ahí su nombre), y pueden alcanzar longitudes de hasta varios micrómetros.

Existen dos tipos principales de nanotubos de carbono: nanotubos de pared simple (SWNT) y nanotubos de pared múltiple (MWNT). Los SWNT consisten en un único cilindro hueco, mientras que los MWNT están formados por varios cilindros concéntricos.

Los nanotubos poseen propiedades físicas y químicas excepcionales, como una alta resistencia mecánica, conductividad eléctrica y térmica extraordinaria, y propiedades ópticas únicas. Estas características hacen que los nanotubos sean prometedores para una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, como la electrónica, la óptica, la energía y la biomedicina.

No obstante, también existen preocupaciones sobre su potencial toxicidad y efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, lo que requiere una cuidadosa evaluación antes de su aplicación generalizada.

No hay una definición médica específica para "Materiales Manufacturados" ya que este término se refiere más a un campo de la ciencia de los materiales y la ingeniería que a la medicina. Sin embargo, en un contexto amplio y no médico, los materiales manufacturados son aquellos que han sido producidos por el hombre mediante un proceso de fabricación o síntesis, a diferencia de los materiales naturales que se encuentran en la naturaleza.

En algunos casos, los materiales manufacturados pueden tener aplicaciones médicas o quirúrgicas, como por ejemplo, los implantes dentales o las prótesis ortopédicas. En estos casos, se trata de materiales que han sido diseñados y fabricados específicamente para su uso en el cuerpo humano, y su composición y propiedades físicas y químicas deben cumplir con los estándares y regulaciones médicas establecidos.

Por lo tanto, aunque no existe una definición médica específica para "Materiales Manufacturados", este término puede utilizarse en un contexto médico o quirúrgico para referirse a los materiales sintéticos que se han producido y diseñado específicamente para su uso en aplicaciones médicas.

La espectrometría gamma es una técnica de análisis que se utiliza para identificar y cuantificar diferentes isótopos radiactivos presentes en una muestra mediante la medición de los fotones de alta energía, o rayos gamma, que emiten cuando se desexitan. Los rayos gamma son parte del espectro electromagnético y tienen longitudes de onda muy cortas y altos niveles de energía.

En la espectrometría gamma, la muestra se coloca cerca de un detector de radiación, como un cristal de escintillación o un semiconductor, que produce un señal eléctrica cuando interactúa con un rayo gamma. La señal se procesa y analiza para determinar la energía del fotón gamma original, lo que permite identificar el isótopo radiactivo específico que lo emitió.

La espectrometría gamma se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la medicina nuclear, la investigación científica, la industria y la seguridad nacional. Por ejemplo, puede utilizarse para determinar la composición isotópica de materiales radiactivos, monitorizar los niveles de radiación en el medio ambiente o en instalaciones nucleares, y diagnosticar y tratar enfermedades mediante técnicas de imagen médica y terapias radiactivas.

No existe una definición médica específica para "Técnicas Biosensibles" en la literatura médica o científica. Sin embargo, el término "biosensorial" o "biosensible" generalmente se refiere a algo que es sensible o reactivo a estímulos biológicos o vivos.

En un contexto más amplio, las Técnicas Biosensibles pueden referirse a diversos métodos y procedimientos que implican la interacción entre sistemas vivos (como células, tejidos u organismos) y dispositivos tecnológicos para medir o detectar variaciones en parámetros biológicos, químicos o físicos.

Este concepto es aplicado en diferentes campos, como la medicina, la biología, la neurociencia y la ingeniería, e incluye diversas técnicas como:

1. Biosensores: dispositivos que combinan un elemento biológico (como una enzima, anticuerpo o ADN) con un transductor para convertir señales bioquímicas en señales eléctricas medibles.
2. Bioimpresión 3D: técnica que utiliza materiales biológicos (como células, proteínas o hidrogeles) para crear estructuras tridimensionales personalizadas con fines terapéuticos o de investigación.
3. Neurorrobótica: integración de sistemas nerviosos vivos con dispositivos robóticos para desarrollar interfaces hombre-máquina avanzadas.
4. Biofísica computacional: utilización de modelos matemáticos y simulaciones por ordenador para estudiar procesos biológicos complejos a nivel molecular, celular o de tejidos.
5. Interfaces cuerpo-computadora (ICC): tecnologías que permiten la comunicación directa entre sistemas vivos y dispositivos electrónicos, como en el caso de los biónicos o prótesis controladas por pensamiento.

Los Sistemas Microelectromecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) se definen como dispositivos que integran componentes mecánicos, electrónicos y, a menudo, sistemas de detección, control y potencia en un solo chip microscópico. Estos sistemas combinan tecnologías de microfabricación para crear dispositivos que pueden manipular y detectar objetos en el rango de micrómetros a milímetros.

Los MEMS se utilizan en una variedad de aplicaciones, como sensores de aceleración, giroscopios, dispositivos de control de flujo, y sistemas de liberación de fármacos controlados. Los MEMS también tienen aplicaciones potenciales en el campo de la medicina, incluyendo la creación de stents activos, válvulas cardíacas microscópicas y dispositivos de administración de fármacos inteligentes.

Es importante destacar que los MEMS no son estrictamente dispositivos médicos en sí mismos, sino más bien una tecnología habilitante que puede ser utilizada en el desarrollo de diversos dispositivos y sistemas médicos.

En el contexto de la fisiología y la bioquímica, los electrones no tienen una definición médica específica por sí mismos, ya que no están directamente relacionados con el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Sin embargo, los electrones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo humano a nivel molecular.

Un electrón es una partícula subatómica fundamental que lleva una carga negativa y se asocia con los átomos. Los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico, que contiene protones (cargas positivas) y neutrones (sin carga). La interacción entre los electrones y los núcleos atómicos da como resultado enlaces químicos, reacciones redox y otros fenómenos esenciales para la vida.

En el contexto médico, se estudian estos procesos electrónicos en áreas como la bioquímica, la fisiología celular y la neurobiología. Por ejemplo, los procesos de transferencia de electrones son cruciales en la respiración celular, donde las moléculas de glucosa se descomponen para producir energía en forma de ATP (adenosín trifosfato). Además, los fenómenos electrónicos también desempeñan un papel importante en la neurobiología y la comunicación celular, especialmente en lo que respecta a las señales eléctricas generadas por las neuronas.

En resumen, aunque no existe una definición médica específica de "electrones", los electrones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de diversos procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo humano.

De acuerdo con la definición proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), las nanopartículas son partículas sólidas insolubles o agregados / aglomerados de tales partículas, con al menos una dimensión externa en el rango de 1 a 100 nanómetros (nm). Una nanopartícula individual puede ser más pequeña que 1 nm o mayor que 100 nm debido a la posibilidad de tener varias dimensiones exteriores.

Las nanopartículas se utilizan en una variedad de campos, incluidos los biomédicos y farmacéuticos, ya que su pequeño tamaño les permite interactuar con sistemas biológicos a nivel molecular. Sin embargo, debido a sus propiedades distintivas y posibles riesgos para la salud, el uso de nanopartículas en productos médicos y cosméticos está sujeto a una estrecha regulación y evaluaciones de seguridad.

El galio es un elemento químico con símbolo Ga y número atómico 31. No tiene un rol específico o significativo en la medicina general. Sin embargo, en el campo de la medicina nuclear, se utiliza un radioisótopo del galio, el galio-67 o galio-68, como marcador en algunos procedimientos diagnósticos. Estos isótopos se unen a ciertas proteínas y luego se inyectan en el cuerpo para crear una imagen de cómo está funcionando cierto tejido, especialmente en casos de inflamación o cáncer. Por lo tanto, el galio no es una sustancia médica en sí mismo, pero se utiliza como un agente auxiliar en diagnósticos específicos.

La nariz electrónica, también conocida como e-nose, es un dispositivo tecnológico que analiza y identifica olores o compuestos químicos volátiles (CKV) en el aire. Funciona mediante la combinación de sensores capaces de detectar diferentes rangos de olores con algoritmos informáticos avanzados para procesar y analizar los datos obtenidos.

Este sistema se inspira en el funcionamiento de la nariz humana, que tiene receptores olfativos especializados en reconocer miles de diferentes olores. La nariz electrónica imita este proceso mediante la detección y clasificación de los CKV presentes en una muestra de aire, lo que permite su uso en diversas aplicaciones médicas y de salud pública.

En el campo médico, la nariz electrónica se ha empleado para diagnosticar enfermedades como el cáncer de pulmón, o de vejiga, mediante el análisis del aliento del paciente. También se utiliza en la detección temprana de infecciones bacterianas y fúngicas, así como en el control de calidad del aire en hospitales e instalaciones sanitarias.

Aunque su precisión y fiabilidad siguen siendo objeto de investigación y mejora, la nariz electrónica ofrece una prometedora herramienta diagnóstica no invasiva y rápida para diversas aplicaciones clínicas y de salud pública.

La fotometría es una rama de la ciencia que se ocupa de la medida de las propiedades luminosas de las fuentes de luz y de los materiales iluminados. En un sentido más específico, en el campo médico, la fotometría a menudo se refiere al uso de la luz para examinar tejidos u otras estructuras corporales. Por ejemplo, la endoscopia con luz estructurada utiliza diferentes longitudes de onda de luz para crear patrones de iluminación y sombra que pueden ayudar a distinguir entre tejidos normales y anormales.

La fotometría también se puede referir al uso de la luz en el tratamiento médico, como en la fototerapia, que utiliza exposición controlada a la luz para tratar diversas afecciones de la piel y los trastornos del estado de ánimo.

En resumen, la fotometría en medicina se refiere al uso de la luz en el diagnóstico, evaluación y tratamiento de diversas condiciones médicas.

Las "pruebas de detección del suero materno" son análisis de laboratorio específicos realizados en muestras de suero sanguíneo de una mujer embarazada. Estas pruebas se utilizan para detectar la presencia de anticuerpos y otras sustancias producidas por el sistema inmunológico de la madre que puedan indicar una posible exposición a ciertas infecciones o condiciones médicas durante el embarazo.

Algunos de los anticuerpos y sustancias buscados en estas pruebas incluyen:

1. Anticuerpos contra citomegalovirus (CMV), parvovirus B19, toxoplasmosis y rubéola, que pueden indicar una infección materna activa o pasada y el riesgo de transmisión al feto.
2. Anticuerpos contra sífilis, que pueden detectar una infección no tratada y prevenir daños graves al feto y recién nacido.
3. Anticuerpos contra virus de la hepatitis B y C, que pueden indicar una infección crónica y el riesgo de transmisión al recién nacido durante el parto.
4. Proteína Rh (Rh D), que puede detectar la presencia de anticuerpos anti-Rh en mujeres Rh negativas, lo que indica una posible incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto y un riesgo de anemia hemolítica del recién nacido.
5. Hormona gonadotropina coriónica humana (hCG), que puede detectar embarazos ectópicos o gestaciones múltiples.
6. Alfafetoproteína (AFP), que puede detectar defectos del tubo neural fetal, como la espina bífida.

Las pruebas de detección del suero materno son esenciales para garantizar el seguimiento y la atención adecuados durante el embarazo y el parto, minimizando los riesgos y mejorando los resultados maternos e infantiles.

La fisiología, no la física, es el campo de la medicina y las ciencias de la vida que se ocupa del funcionamiento normal de los organismos vivos y los mecanismos de todas sus partes trabajando juntas. Es una ciencia básica que estudia cómo las funciones biológicas se producen a nivel molecular, celular, fisiológico, de órganos y sistémico. Por lo tanto, la fisiología examina los procesos químicos y mecánicos que ocurren en los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo para mantener la vida.

La palabra 'fisiología' proviene de las palabras griegas 'physis', que significa 'naturaleza o origen', y 'logos', que significa 'estudio'. Por lo tanto, la fisiología es el estudio de la naturaleza o el funcionamiento de los organismos vivos.

La física, por otro lado, es una ciencia natural que estudia la materia y su comportamiento energético a través del espacio y el tiempo. No está directamente relacionado con la medicina o las ciencias de la vida, aunque sus principios subyacen en muchos procesos biológicos.

Óptica: La óptica es una rama de la física que se ocupa del estudio de la luz, sus características y su interacción con la materia. Esto incluye el comportamiento ondulatorio y corpuscular de la luz, la reflexión, refracción, difracción y polarización de la luz, así como los fenómenos asociados con la generación y detección de la luz. La óptica se aplica en una variedad de campos, incluyendo la medicina, donde se utiliza en el diseño y aplicación de instrumentos ópticos como microscopios, endoscopios, lentes oftálmicas y sistemas de imágenes médicas.

Fotónica: La fotónica es una rama interdisciplinaria de la ciencia y la tecnología que se ocupa del estudio, manipulación e ingeniería de la luz y otras ondas electromagnéticas (como los rayos X e infrarrojos) y sus interacciones con la materia. La fotónica abarca una amplia gama de temas, que incluyen la generación, emisión, transmisión, modulación, procesamiento, almacenamiento, detección y conversión de señales e información ópticas. Los dispositivos fotónicos tienen aplicaciones en una variedad de campos, como las telecomunicaciones, la computación, la medicina, la energía, la defensa y la manufactura.

En el contexto médico, la fotónica se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la terapia fotodinámica para el tratamiento del cáncer, la cirugía con láser para cortar tejidos y coagular vasos sanguíneos, la endoscopia con fibra óptica para examinar el interior del cuerpo, la tomografía de coherencia óptica para obtener imágenes detalladas de los tejidos y las comunicaciones ópticas en redes médicas.

Los éteres corona, también conocidos como "coronavirus-like particle" (CLP) o "envoltura viral incompleta", son estructuras esféricas compuestas por lipoproteínas que rodean al virus de la influenza pero no contienen material genético. Aunque técnicamente no son verdaderos virus, ya que carecen del material genético necesario para replicarse, los éteres corona pueden desempeñar un papel en la entrada y propagación del virus de la influenza en las células huésped.

Los éteres corona se forman durante el proceso de replicación del virus de la influenza cuando las proteínas de la envoltura viral se ensamblan alrededor de lípidos celulares, pero sin incorporar el material genético del virus. Aunque no son infecciosos por sí mismos, los éteres corona pueden interactuar con las células huésped y facilitar la entrada del virus completo en las células.

En resumen, los éteres corona son estructuras esféricas formadas por lípidos y proteínas virales que rodean al virus de la influenza pero no contienen material genético. Aunque no son infecciosos por sí mismos, pueden desempeñar un papel en la entrada y propagación del virus de la influenza en las células huésped.

En realidad, "Diseño Asistido por Computador" (CAD, por sus siglas en inglés) no es una definición médica, sino más bien se relaciona con el campo de la ingeniería y el diseño asistido por computadora. Sin embargo, para ser completo en mi respuesta, proporcionaré una breve descripción de CAD y cómo se puede aplicar en un contexto médico.

El Diseño Asistido por Computador (CAD) es el uso de software y hardware especializados para crear, analizar e incluso optimizar diseños de productos o sistemas antes de su fabricación. El proceso generalmente implica la creación de un modelo digital en 2D o 3D del objeto deseado, que luego se puede manipular y probar virtualmente para evaluar su rendimiento y detectar posibles defectos o problemas.

En el campo médico, CAD se utiliza cada vez más en aplicaciones como la planificación quirúrgica, la creación de dispositivos médicos personalizados y la investigación biomédica. Por ejemplo, los cirujanos pueden usar software CAD para crear modelos 3D detallados de los huesos y tejidos de un paciente antes de una cirugía compleja, lo que les permite planificar su enfoque y practicar el procedimiento virtualmente. De manera similar, los ingenieros biomédicos pueden usar CAD para crear dispositivos médicos personalizados, como implantes quirúrgicos, que estén perfectamente diseñados para adaptarse a las necesidades únicas de un paciente.

En resumen, aunque el Diseño Asistido por Computador (CAD) no es una definición médica en sí misma, se trata de una tecnología cada vez más importante en el campo médico, donde se utiliza para crear, analizar e incluso optimizar diseños de productos o sistemas antes de su uso en pacientes.

En la terminología médica, el término 'metales' no se refiere a una categoría específica de sustancias con propiedades químicas o fisiológicas compartidas. Sin embargo, en algunos contextos muy específicos, los metales pueden hacer referencia a ciertos elementos o compuestos metálicos que interactúan con sistemas biológicos y tienen implicaciones médicas.

Por ejemplo, en toxicología, se estudian los efectos de diversos metales pesados (como plomo, mercurio, cadmio) en el cuerpo humano, ya que pueden acumularse y provocar diversos daños en órganos y sistemas. También hay metales esenciales, como hierro, zinc, cobre y magnesio, que desempeñan funciones vitales en diversos procesos fisiológicos, pero pueden ser tóxicos en niveles elevados.

En dispositivos médicos, algunos metales se utilizan en implantes, como las prótesis de cadera y rodilla, que contienen titanio, cromo y cobalto. Estos metales pueden, en ocasiones, desencadenar reacciones adversas del sistema inmunitario o liberarse partículas que causen inflamación local.

En resumen, los metales en un contexto médico se refieren a elementos químicos metálicos que interactúan con sistemas biológicos y tienen implicaciones clínicas, ya sea como contaminantes ambientales tóxicos o como componentes de dispositivos médicos.

La Teoría Cuántica es una rama fundamental de la física que describe el comportamiento de la materia y la energía a escala atómica y subatómica, donde los fenómenos no se pueden explicar mediante las leyes clásicas de la física. La teoría cuántica introduce conceptos radicalmente nuevos, como la dualidad onda-partícula, que sugiere que las partículas subatómicas pueden comportarse tanto como partículas como ondas; el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece límites fundamentales a la precisión con la que se pueden conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades físicas de una partícula; y la superposición, en la que un sistema cuántico puede existir en una combinación de estados hasta que sea observado o medido, momento en el cual se colapsa a un solo estado. Aunque la teoría cuántica ha sido extraordinariamente exitosa en la predicción y explicación de una amplia gama de fenómenos, su interpretación filosófica sigue siendo objeto de debate en la actualidad.

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El valor de los ingresos anuales de la industria de semiconductores a nivel global se contraerá en 2023 para volver a situarse ... Facturación de la industria de semiconductores a nivel mundial 2012-2023. *Cuota de mercado de la industria de semiconductores ... Sondas de wafers semiconductores: importaciones extracomunitarias UE-28 2010-2019. *Máquinas para imprimir semiconductores: ... Sondas de wafers semiconductores: exportaciones extracomunitarias UE-28 2010-2018. *Máquinas para imprimir semiconductores: ...
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la ley de estímulo a la industria de chips de semiconductores con un ... La Ley CHIPS proporcionará más de 76.000 millones de dólares en subsidios a corporaciones que fabrican chips de semiconductores ... ha firmado un paquete presupuestario de 280.000 millones de dólares para apoyar a la industria de semiconductores de Estados ...
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Altair Semiconductor en una operación que tendrá un coste de 212 millones de dólares, esperando que se cierre del mismo a ... Sony adquiere Altair Semiconductor para reforzar su posición en el Internet de las Cosas. Publicado el 26 enero, 2016. ... Altair Semiconductor es especialista en la fabricación de su propio chip módem LTE, un estándar 4G para dispositivos móviles, ... Altair Semiconductor en una operación que tendrá un coste de 212 millones de dólares, esperando que se cierre del mismo a ...
Encuentra la cotización de ON Semiconductor. Sigue ahora los valores, recomendaciones, gráficos y noticias de expertos. ... Cotización de ON Semiconductor. ¿Hay giro de los mercados a la vista?¿Qué rol juegan las materias primas en un entorno de ... Actualidad de ON Semiconductor Los fabricantes de carburo de silicio podrían obtener grandes réditos 02/11/2022 - 16:00 h.. ... Por qué habría que ser cautos con la inversión en semiconductores? 26/04/2022 - 12:50 h.. Redacción / Estrategias de Inversión ...
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La tecnología de semiconductores se ha usado para mejorar o sustituir una gran variedad de componentes durante las últimas ... Tecnología de semiconductores para una protección rápida. 16 de diciembre de 2022. ... Senior Marketing Manager for Discrete Semiconductor de Toshiba Electronics Europe ...
... y es que en nuestro sector nos estamos inmersos en una gran crisis debido a la escasez de semiconductores que se suma a la ya ...
SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. (SCREEN SPE), subsidiaria de SCREEN Holdings Co., Ltd., ha anunciado que aumentará sus ... SCREEN Aumenta los Esfuerzos para Reducir el Impacto Ambiental de la Industria de Semiconductores. BusinessWire, 27 de mayo de ... SSTS (Tecnologías y Sistemas de Semiconductores Sostenibles) El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la ... Imec une a socios de la cadena de valor de semiconductores para apuntar conjuntamente a cero emisiones netas en la fabricación ...
... en semiconductores a nivel mundial entre 2014 y 2016, así como una previsión para el periodo comprendido entre 2017 y 2020. ... Facturación del segmento de semiconductores en América 2008-2024. *Facturación del segmento de semiconductores en Europa 2008- ... Samsung: ingresos mundiales por semiconductores 2009-2022. *Firmas de fundición de semiconductores líderes en el mundo: ... SK Hynix: ingresos mundiales por semiconductores 2007-2018. *Micron Technology: ingresos globales por semiconductores 2009-2018 ...
Huawei necesita los semiconductores para sus teléfonos móviles y equipos de telecomunicaciones. El presidente rotatorio del ... Huawei considera "arbitraria" la restricción de acceso a semiconductores de Estados Unidos. ... Huawei necesita los semiconductores para sus teléfonos móviles y equipos de telecomunicaciones. ... la decisión de Estados Unidos de restringir su acceso a semiconductores con tecnología estadounidense y reconoció que su ...
Cabe recordar que la Unión Europea también tiene sus propios planes para ser más fuerte en la fabricación de semiconductores y ... No solo eso, asegura que la industria de semiconductores depende demasiado de la fabricación en Asia. Algo que, según sus ... Y cuando se vuelve digital, funciona con semiconductores", reflexiona, añadiendo que lo digital está en el corazón de todos los ... Intel quiere recuperar a Apple como cliente y ve "inaceptable" que la industria de semiconductores depende demasiado de Asia: ...
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El desarrollo de la manufactura avanzada y en especial de un sector como el de semiconductores, que tanto beneficio le ha ... Apoyo al sector de semiconductores por parte de Estados Unidos es muy positivo para nuestro país. ... el anuncio del apoyo al sector de semiconductores por parte de los Estados Unidos, a través de la legislación denominada Chips ... Costa Rica considera como muy positiva la incorporación de un componente de apoyo al sector de manufactura de semiconductores ...
  • El valor de los ingresos anuales de la industria de semiconductores a nivel global se contraerá en 2023 para volver a situarse en la senda del crecimiento en 2024, según las últimas previsiones del sector. (statista.com)
  • Sin embargo, el problema de la escasez de semiconductores está afectando a los equipos y los fabricantes van a tener que afrontar este desafío durante, al menos, 2023, según ha apuntado el propio CEO de Intel, Pat Gelsinger. (muycanal.com)
  • Un paso significativo en esta dirección fue la creación de un sistema de alerta de semiconductores el 18 de abril de 2023, que permite a cualquier parte interesada notificar perturbaciones en la cadena de suministro de semiconductores. (zonamovilidad.es)
  • En medio de una guerra de semiconductores, repleta de participantes de todas partes del mundo, Samsung Electronics planea incrementar la capacidad de producci n de chips en su planta m s grande durante el 2023 . (forbesargentina.com)
  • Estos procesadores están diseñados por Apple pero fabricados por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). (xataka.com)
  • Mientras, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) recort su presupuesto de inversi n anual en un 10% . (forbesargentina.com)
  • Intel Corporation anuncia un acuerdo para vender una participación del 10% en su negocio de Nano fabricación IMS (por sus siglas en inglés) a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). (prensariotila.com)
  • Intel retrasa la fecha del fin de la escasez de semiconductores. (muycanal.com)
  • Fabricantes, empresas y consumidores anhelan ver la luz al final del túnel en lo que a la escasez de semiconductores se refiere. (muycanal.com)
  • A pesar de todos estos movimientos, los expertos de la industria no ven un final definitivo a esta escasez de semiconductores. (muycanal.com)
  • Esta revisión de la fecha en la que podría terminar esta escasez de semiconductores está haciendo que broten ideas alternativas muy revolucionarias para satisfacer la demanda. (muycanal.com)
  • Será 2024 la fecha definitiva para empezar a remontar y ver el fin de la escasez de semiconductores? (muycanal.com)
  • Disponemos de una amplia selección de semiconductores discretos en la cual incluye los principales fabricantes de transistores, diodos, rectificadores y módulos como ON Semiconductors, Vishay, Infineon y DiodesZetex. (rs-online.com)
  • Qué tipos de componentes son los dispositivos semiconductores discretos? (rs-online.com)
  • Para qué se pueden utilizar los semiconductores discretos? (rs-online.com)
  • no dependa de las cadenas de suministro de semiconductores chinas, además de impulsar su competitividad frente a Pekín y, con ello, asegurar su "liderazgo" a nivel tecnológico y científico. (rt.com)
  • El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, destacó la importancia de que Panamá haya sido escogido por Estados Unidos para reforzar la cadena de suministro de semiconductores, y cómo serán las etapas para ingresar a esta industria. (telemetro.com)
  • Tener el 80% de todo el suministro en Asia simplemente no es una manera aceptable para que el mundo tenga una visión de la tecnología más crítica ", dijo Gelsinger, añadiendo que el reto es emplear IFS para reducir esta dependencia asiática. (xataka.com)
  • inventó el semiconductor, pero hoy produce alrededor del 10 % del suministro mundial y ninguno de los chips más avanzados. (rt.com)
  • Se trata de algo que es visto como una oportunidad para las cadenas de suministro. (muycanal.com)
  • La administración Biden-Harris anunció el inicio de recepción de proyectos para el financiamiento de suministro de semiconductores, que incluyen proyectos de instalaciones de materiales y equipos de fabricación con inversiones de capital iguales o superiores a 300 millones de dólares (mdd). (tyt.com.mx)
  • El Departamento también publicó una «Visión para el éxito» que describe los objetivos estratégicos para las inversiones en la cadena de suministro de semiconductores. (tyt.com.mx)
  • Esto se logrará mediante la creación de un marco que garantice la seguridad del suministro y fomente la producción de semiconductores en la Unión Europea. (zonamovilidad.es)
  • Muchos OEM (fabricante de equipo original) y proveedores automotrices de nivel 1 ya han establecido salas de control que combinan personal de compras, administración de la supply chain y ventas para ayudar a garantizar que tengan un suministro suficiente de semiconductores", explicó el documento. (thelogisticsworld.com)
  • China es el mayor comprador de semiconductores a nivel mundial, y depender de otros para ello no es la mejor de las ideas. (xataka.com)
  • El CEO de Intel ha asegurado que su intención es construir una nueva fabrica de chips en Europa , sin determinar qué país podría ser el elegido. (xataka.com)
  • Matt Poirier , vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo en Intel , destacó la colaboración industrial que lidera IMS y cómo esta inversión beneficiará a todo el ecosistema de fabricación de semiconductores. (prensariotila.com)
  • Va Intel a por Tower Semiconductor? (silicon.es)
  • La adquisición de GlobalFoundries nunca se dio, pero ahora Intel podría hacer un movimiento significativo en el segmento de los semiconductores. (silicon.es)
  • Aunque Estados Unidos lidera el desarrollo y venta de semiconductores, el traslado de la fabricación al mercado asiático ha llevado a que Taiwán y Corea representen el 83% de la producción mundial de chips para procesadores y el 70% de la producción de chips de memoria. (muycanal.com)
  • En un texto previo repasamos un artículo de la consultora global McKinsey & Company en el que se destacó la situación crítica para la industria automotriz por la falta de semiconductores en el mundo. (thelogisticsworld.com)
  • La Ley CHIPS proporcionará más de 76.000 millones de dólares en subsidios a corporaciones que fabrican chips de semiconductores en Estados Unidos. (democracynow.org)
  • Recientemente, prohibió la exportación de chips de semiconductores de alta tecnología de inteligencia artificial a China. (cointelegraph.com)
  • Entre otras cosas porque "es uno de los mayores usuarios de capacidades avanzadas de semiconductores", asegura en esta entrevista. (xataka.com)
  • IA, tecnologías avanzadas de semiconductores, tecnologías cuánticas y biotecnologías. (cointelegraph.com)
  • Es un circuito individual que cumple una sola función como semiconductor único, a diferencia de los múltiples componentes semiconductores que se pueden encontrar en un circuito integrado (CI). (rs-online.com)
  • La tecnología de semiconductores se ha usado para mejorar o sustituir una gran variedad de componentes durante las últimas décadas. (redeweb.com)
  • Hoy en día, el arsénico se usa ampliamente en la industria electrónica como arseniuro de galio y como gas arsina en los componentes de los semiconductores. (cdc.gov)
  • El presidente estadounidense, Joe Biden, ha firmado un paquete presupuestario de 280.000 millones de dólares para apoyar a la industria de semiconductores de Estados Unidos. (democracynow.org)
  • El presidente rotatorio del gigante tecnológico chino Huawei , Guo Ping, consideró hoy "arbitraria" la decisión de Estados Unidos de restringir su acceso a semiconductores con tecnología estadounidense y reconoció que su negocio se verá afectado por esa medida. (diariolibre.com)
  • Cabe recordar que la Unión Europea también tiene sus propios planes para ser más fuerte en la fabricación de semiconductores y depender menos de Estados Unidos y Asia y que China ha previsto invertir 47.000 millones de dólares para ser más independiente en esta industria. (xataka.com)
  • el anuncio del apoyo al sector de semiconductores por parte de los Estados Unidos, a través de la legislación denominada Chips and Science Act , es un impulso importante en esta ruta y un reconocimiento al potencial que tiene nuestro país en la manufactura avanzada", comentó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). (cicr.com)
  • Estos materiales semiconductores se utilizan en la fabricación de dispositivos electrónicos, en la industria de la computación y en la industria de los semiconductores. (anexom.es)
  • Los materiales semiconductores también son muy importantes para la fabricación de dispositivos de almacenamiento de datos, como discos duros, tarjetas flash y tarjetas de memoria. (anexom.es)
  • Altair Semiconductor es especialista en la fabricación de su propio chip módem LTE, un estándar 4G para dispositivos móviles, destacado por su bajo consumo energético, alto rendimiento y coste competitivo, y el software relacionado. (wwwhatsnew.com)
  • Cabe destacar que ninguno de los dispositivos es particularmente rápido en la ejecución de su función de protección: por lo general, los fusibles necesitan un segundo para fundirse, en tanto que los PPTC responden más rápido, pero pueden tardar segundos para alcanzar su restricción de corriente completa. (redeweb.com)
  • La demanda de dispositivos semiconductores ha aumentado a escala mundial en los últimos años, principalmente debido a la adopción generalizada de teléfonos inteligentes compatibles con 5G y los crecientes requisitos de los centros de datos que acompañan a la transformación digital (DX) que ahora se está produciendo en todo el mundo. (itespresso.es)
  • Sin embargo, a medida que ha aumentado la dependencia de los dispositivos semiconductores, el impacto ambiental creado por sus procesos de fabricación se ha convertido en una preocupación compartida por toda la industria de los semiconductores. (itespresso.es)
  • El CI nRF7002 Wi-Fi 6 está diseñado para su uso junto con los sistemas en chip (SoC) de bajo consumo Bluetooth ® de las series nRF52 ® y nRF53 ® y los sistemas en paquete (SiP) de IoT celulares nRF9160 de Nordic Semiconductor, así como una amplia gama de dispositivos host que no son de Nordic. (redeweb.com)
  • El dispositivo, de consumo ultrabajo, es ideal para una serie de aplicaciones que requieren una conectividad inalámbrica fiable, como productos Wi-Fi alimentados por batería, aplicaciones de ciudad inteligente y de agricultura inteligente, dispositivos del hogar inteligente, sensores industriales, dispositivos médicos y ponibles, así como aplicaciones de seguimiento de activos. (redeweb.com)
  • Matter es un estándar de conectividad para dispositivos IoT que permite la comunicación entre dispositivos inteligentes en el ámbito doméstico o industrial. (redeweb.com)
  • Los dispositivos móviles y las consolas de juegos tirarán del mercado de semiconductores este años después de un desastroso 2012. (channelbiz.es)
  • Sony vuelve a ser noticia por segunda vez en un mismo dí-a debido a que se encuentra adquiriendo a la compañí-a israelí- Altair Semiconductor en una operación que tendrá un coste de 212 millones de dólares, esperando que se cierre del mismo a principios del próximo mes de febrero sin que vaya a afectar a los resultados financieros previstos para el presente año. (wwwhatsnew.com)
  • Durante el año 2016, la inversión en semiconductores se situó en torno a los 70.000 millones de dólares, lo que supone un incremento en aproximadamente 8 millones respecto a la cifra registrada en 2015. (statista.com)
  • La ley desbloqueará cientos de miles de millones más en inversiones de semiconductores del sector privado en todo el país, incluida la producción esencial para la defensa nacional y los sectores críticos", explicó la Casa Blanca. (rt.com)
  • Y eso es lo que se quiere revertir con una inversión pública de más de 12.000 millones de euros.Queremos que España tenga un papel relevante en el ámbito tecnológico, el papel que le corresponde en realidad en estas nuevas tecnologías de futuro.El dinero público es la palanca para intentar atraer a las principales empresas del sector. (elperiodicodearagon.com)
  • Es el caso de Samsung, la compañía está construyendo una fábrica de semiconductores en Texas en la que ha invertido 17.000 millones de dólares. (muycanal.com)
  • El mercado de semiconductores facturó 339.700 millones de dólares en 2016, un 1,5% más respecto a los 334.800 millones de dólares del año anterior, según Gartner. (channelbiz.es)
  • El mercado de semiconductores generará 358.000 millones de dólares este año, un 5,4% más que en 2014, dice Gartner. (channelbiz.es)
  • Apple, que gastó 17.300 millones de dólares en semiconductores el año pasado, se coloca por delante de Samsung y HP. (channelbiz.es)
  • 3]​ Para los semiconductores del grupo IV como el silicio, el germanio y el carburo de silicio, los dopantes más comunes son elementos del grupo III o del grupo V. Para dopar al silicio, generalmente se utilizan el boro, el arsénico, el fósforo y ocasionalmente el galio. (wikipedia.org)
  • los transistores de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico se utilizan ampliamente para la conmutación y amplificación de señales. (rs-online.com)
  • Los materiales semiconductores son elementos fundamentales en la actualidad, ya que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. (anexom.es)
  • Estas salas limpias se utilizan, por ejemplo, en la industria de semiconductores y de chips, la industria farmacéutica y alimentaria, así como en la fabricación de aparatos electrónicos. (rk-rose-krieger.com)
  • Sumado a eso, las capacidades de producción liberadas fueron inmediatamente absorbidas por otras industrias como la electrónica de consumo o las comunicaciones móviles, que gracias al trabajo en casa aumentaron imprevistamente sus ventas y que utilizan una gran cantidad de semiconductores en su producción. (metalmecanica.com)
  • Los fabricantes de chips confían en Teflon™ para ayudar a fabricar semiconductores confiables y económicos para satisfacer la creciente demanda mundial. (teflon.com)
  • Esta estadística muestra la evolución del las inversiones de capital (CAPEX) en semiconductores a nivel mundial entre 2014 y 2016, así como una previsión para el periodo comprendido entre 2017 y 2020. (statista.com)
  • Y formar más especialistas.El objetivo es que Europa duplique su capacidad de producción de semiconductores hasta el 20% de la fabricación mundial. (elperiodicodearagon.com)
  • Esto, sin embargo, no ha sido ningún obstáculo para que la comunidad científica mundial acepte que la esquizofrenia es una enfermedad neuropsicológica de graves consecuencias. (bvsalud.org)
  • Los semiconductores desempeñan un papel esencial en una amplia gama de productos digitales y digitalizados, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos, pasando por aplicaciones e infraestructuras críticas en sectores como la salud, la energía, las comunicaciones y la automatización industrial. (zonamovilidad.es)
  • Por ejemplo, los mapas de ruta pueden contener información limitada sobre el contenido de semiconductores en los productos de próxima generación o no tener en cuenta todos los factores que afectan la oferta y la demanda de semiconductores, como el impacto de los pedidos de vehículos personalizados. (thelogisticsworld.com)
  • Las salas blancas y otros entornos controlados necesarios en la investigación científica o la fabricación de productos farmacéuticos, semiconductores y otros productos electrónicos requieren una gran cantidad de productos especializados. (vwr.com)
  • E incluso si las capacidades de producción existentes se volvieran a convertir en semiconductores para la industria automotriz, eso llevaría algún tiempo. (metalmecanica.com)
  • Actualmente la prioridad para Huawei es buscar la supervivencia, que es la palabra clave para nosotros", subrayó. (diariolibre.com)
  • Por qué la demanda de chips y semiconductores ha llegado para cambiar la economía global? (thelogisticsworld.com)
  • El protocolo Matter cuenta con el apoyo de Apple, Amazon, Google, Nordic Semiconductor, Samsung y cientos de empresas más. (redeweb.com)
  • Dice un estudio que las empresas que gasten poco en semiconductores tendrán problemas para mantenerse a la van guardia, algo que no sucederá con Samsung. (channelbiz.es)
  • No solo eso, asegura que la industria de semiconductores depende demasiado de la fabricación en Asia . (xataka.com)
  • Buena parte de la industria ya depende de los semiconductores. (elperiodicodearagon.com)
  • El Dr. Kevin Zhang , vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios en TSMC , señaló la asociación a largo plazo entre TSMC e IMS y su contribución a la innovación en la industria de semiconductores. (prensariotila.com)
  • SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. (SCREEN SPE), subsidiaria de SCREEN Holdings Co., Ltd. , ha anunciado que aumentará sus esfuerzos para reducir el impacto ambiental general de la empresa. (itespresso.es)
  • Concretamente, SCREEN SPE busca reducir el impacto que los procesos de fabricación de semiconductores tienen en el medio ambiente y contribuir a la realización de una sociedad global sostenible. (itespresso.es)
  • El programa SSTS está diseñado para ayudar a la industria de semiconductores a reducir su impacto ambiental general. (itespresso.es)
  • Por su parte General Motors ha asegurado que su "intención es recuperar la mayor cantidad de producción perdida en estas plantas como sea posible", además destacaron en comunicado que su equipo de Compras y Cadena de Suministros está trabajando para encontrar una solución al desabasto de semiconductores para así mitigar el impacto. (metalmecanica.com)
  • El crecimiento de las ventas de smartphones y tablets y las novedades en el sector DRAM y NAND impulsarán las ventas de semiconductores hasta 2017. (channelbiz.es)
  • La amplia gama de aplicaciones de semiconductores proviene de la capacidad de cambiar fácilmente su conductividad. (pveducation.org)
  • Entre esos planes está el de impulsar la industria de los semiconductores de origen chino . (xataka.com)
  • Biden firma un proyecto de ley para impulsar la industria de los semiconductores en EE.UU. (rt.com)
  • El pasado viernes el Departamento estadounidense de Comercio prolongó por quinta vez la moratoria para que las empresas del país puedan seguir haciendo negocios con Huawei durante 90 días más, pero restringió su acceso a "a la adquisición de semiconductores que son el producto directo de cierta tecnología y software" estadounidense. (diariolibre.com)
  • Silicon es la principal fuente de noticias, análisis, reportajes y entrevistas sobre tecnología para empresas. (silicon.es)
  • En muchos casos, las empresas crean hojas de ruta tecnológicas poco claras que no definen realmente sus necesidades de semiconductores . (thelogisticsworld.com)
  • Para ello, es recomendable que, desde las empresas interesadas en participar en este PERTE, se haga un seguimiento de las actuaciones de universidades, centros de investigación, y entidades de representación empresarial que tengan como objetivo participar. (aecim.org)
  • AECIM es la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, organización que representa los intereses del sector del Comercio, la Industria y los Servicios del Metal en la Comunidad de Madrid. (aecim.org)
  • Como empresa líder en el área de equipos de limpieza, también se compromete a respaldar el crecimiento de toda la industria de semiconductores a largo plazo. (itespresso.es)
  • Una de las peculiaridades de la industria de los chips es la naturaleza a largo plazo de la planificación. (metalmecanica.com)
  • Estas acciones también habilitarán palancas contractuales estratégicas, como compromisos de aceptar o pagar a largo plazo por parte de los proveedores de primer nivel, que aumentarán las posibilidades de asociaciones estratégicas entre proveedores de semiconductores y actores automotrices. (thelogisticsworld.com)
  • El número de átomos dopantes necesitados para crear una diferencia en las capacidades conductoras de un semiconductor es muy pequeña. (wikipedia.org)
  • El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España, desde una perspectiva integral, y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector. (aecim.org)
  • De esta forma, no se ha desbalanceado la neutralidad eléctrica, ya que el átomo introducido al semiconductor es neutro, pero posee un electrón no ligado, a diferencia de los átomos que conforman la estructura original, por lo que la energía necesaria para separarlo del átomo será menor que la necesitada para romper una ligadura en el cristal de silicio (o del semiconductor original). (wikipedia.org)
  • El siguiente es un ejemplo de dopaje de silicio por el fósforo (dopaje N). En el caso del fósforo, se dona un electrón. (wikipedia.org)
  • El siguiente es un ejemplo de dopaje de silicio por el boro (dopaje P). En el caso del boro le falta un electrón (de acuerdo con la regla del octeto) y, por tanto, se dona un hueco de electrón. (wikipedia.org)
  • Algunos ejemplos de materiales semiconductores son el silicio, el germanio, el arseniuro de galio, el nitruro de silicio, el fosfuro de arseniuro de galio, el fosfuro de silicio y el nitruro de aluminio. (anexom.es)
  • Con esta tendencia en mente, SCREEN SPE acordó unirse al programa de investigación de Sistemas y Tecnologías de Semiconductores Sostenibles (Sustainable Semiconductor Technologies and Systems, SSTS)* dirigido por imec, centro de investigación e innovación líder en el mundo con sede en Lovaina, Bélgica. (itespresso.es)
  • En última instancia, la iniciativa tiene como objetivo apoyar toda la cadena de valor de los semiconductores para reducir su huella ecológica. (itespresso.es)
  • Desde el control del diámetro de los lingotes a medida que se van formando hasta la detección de marcas en wafer o la inspección de un marco de conexión del bloque antes de la unión de los cables, la inspección de visión artificial en 2D y 3D, junto con el aprendizaje profundo, es fundamental durante todas las etapas de fabricación. (cognex.com)
  • Al unirse al programa SSTS, SCREEN SPE espera acelerar su desarrollo de equipos de fabricación amigables con el medio ambiente, particularmente sistemas de limpieza y recubridor/revelador de semiconductores. (itespresso.es)
  • Huawei necesita los semiconductores para sus teléfonos móviles y equipos de telecomunicaciones. (diariolibre.com)
  • La nueva tecnología de SSS es una tecnología de captación de energía para generar corriente utilizando las interferencias electromagnéticas que generan todos los equipos eléctricos. (sony.es)
  • De esta forma, es posible suministrar energía a sensores y equipos de comunicación IoT de bajo consumo. (sony.es)
  • IMS juega un papel crucial en el crecimiento de la industria de semiconductores en un mundo con aplicaciones cada vez más exigentes. (prensariotila.com)
  • En conclusión, los materiales semiconductores son un elemento esencial en la tecnología moderna. (anexom.es)
  • La Cámara de Industrias de Costa Rica considera como muy positiva la incorporación de un componente de apoyo al sector de manufactura de semiconductores costarricense, como parte de la iniciativa Chips and Science Act , anunciado el pasado viernes 14 de julio por la administración Chaves Robles. (cicr.com)
  • El desarrollo de la manufactura avanzada y en especial de un sector como el de semiconductores, que tanto beneficio le ha aportado al país, es sin duda una muy buena noticia y una valiosa oportunidad. (cicr.com)
  • Los semiconductores son materiales que se encuentran entre los metales y los aislantes en la tabla periódica de los elementos. (anexom.es)
  • Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica indicar na tabla axunta. (wikipedia.org)
  • Si a un semiconductor intrínsecu, como l'anterior, añedir un pequeñu porcentaxe de impureces , esto ye, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor denominar estrínsecu, y dizse que ta dopado . (wikipedia.org)
  • Es aquí donde quizás ByteDance ha visto una oportunidad de negocio para subirse al carro de los semiconductores , como también está haciendo el buscador Baidu o el gigante Alibaba. (xataka.com)
  • Qué son los semiconductores o materiales semiconductores? (anexom.es)
  • En la actualidad, los semiconductores o materiales semiconductores están ganando popularidad como una forma de electrónica innovadora que está cambiando la forma en que se usa la tecnología. (anexom.es)
  • En este artículo, nos centraremos en los conceptos básicos de los semiconductores o materiales semiconductores y exploraremos su uso en la tecnología moderna. (anexom.es)
  • Los semiconductores o materiales semiconductores son materiales que tienen un comportamiento intermedio entre los materiales aislantes y los materiales conductores. (anexom.es)
  • Los materiales semiconductores son materiales que se comportan como aislantes a temperaturas bajas y como conductores a temperaturas elevadas. (anexom.es)
  • Cuáles son los materiales semiconductores más utilizados? (anexom.es)
  • Cuál es la importancia de los materiales semiconductores? (anexom.es)
  • Además, los materiales semiconductores tienen la capacidad de convertir la energía eléctrica en energía térmica, lo que los hace ideales para la fabricación de paneles solares. (anexom.es)
  • VWR es ya el principal proveedor de materiales de tinción especializados para el sector de patología. (vwr.com)
  • El CSIC es un organismo público que actúa generalmente como responsable de tratamiento de datos de carácter personal por lo que le corresponde, siguiendo el principio de responsabilidad proactiva, atender las obligaciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. (csic.es)
  • Desde el 31 de diciembre del 2003, es ilegal tratar la madera para aplicaciones domésticas con CCA. (cdc.gov)
  • En el segundo trimestre fiscal los beneficios de la unidad de semiconductores se han triplicado respecto a hace un año. (channelbiz.es)
  • He is a world wide recognized scientist in the field of printed semiconductor photo physics and chemistry and responsible for NANOIDENT's R&D activities. (idtechex.com)
  • Gracias a Annapurna Labs, startup adquirida hace un año, Amazon ha presentado su familia de semiconductores Alps, basada en ARM. (channelbiz.es)
  • Es el caso de Tesla, que ha recurrido al uso de chips alternativos y soluciones basadas en software para hacer frente a esta escasez. (muycanal.com)
  • Son los creadores de TikTok, son una de las startups más exitosas de China y pronto un nuevo participante en el mercado de los semiconductores. (xataka.com)
  • A partir de estos datos de la SIA, la Asociación de la Industria de Semiconductores, se constata esta dependencia del mercado asiático . (muycanal.com)
  • Durante el primer trimestre del año el mercado de equipamiento para semiconductores creció un 14% respecto al trimestre anterior, colocando a Corea por delante de Taiwán. (channelbiz.es)
  • Esto supondría que, por primera vez en la historia, el mercado de semiconductores, acumulará dos años consecutivos de pérdidas. (channelbiz.es)
  • Gartner prevé que el mercado de semiconductores caerá este año un 0,7%, pero que irá aumentando en los próximos tres años. (channelbiz.es)
  • Por tercer año consecutivo el mercado de semiconductores crece, potenciado sobre todo por la venta de móviles y la adopción de wearables. (channelbiz.es)
  • Los semiconductores son especialmente importantes en muchas industrias, pero especialmente en la del automóvil. (muycanal.com)
  • IMS es líder en la industria en herramientas de escritura de máscaras de haz múltiple, esenciales para la tecnología de litografía por ultravioleta extrema (EUV) que se utiliza en los nodos de tecnología avanzada para aplicaciones exigentes como la inteligencia artificial y la telefonía móvil. (prensariotila.com)
  • Una sala limpia es una sala en la que la cantidad de partículas suspendidas en el aire se mantiene en un nivel muy bajo. (rk-rose-krieger.com)
  • Su objetivo es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida en las regiones menos favorecidas. (csic.es)