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].
Compuestos inorgánicos que contienen selenio como parte integral de la molécula.
Compuestos inorgánicos que contienen carbono como parte integral de la molécula pero no son derivados de los hidrocarbonos.
Cristales transparentes, insípidos que se encuentran en la naturaleza en forma de ágata, amatista, calcedonia, cristobalita, pedernal, arena, CUARZO y tridimita. El compuesto es insoluble en agua o ácidos excepto el ácido hidrofluórico.
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.
Materiales que tienen conductividad eléctrica limitada y usualmente variable. Son particularmente útiles para la producción de dispositivos electrónicos de estado sólido.
Compuestos orgánicos que contienen silicio como parte integral de la molécula.
Desarrollo e empleo de técnicas para estudiar fenómenos físicos y estructuras construidas en escala nanométrica o menor.
Situación de se tener poros o espacios abiertos. Con frecuencia se refiere a los huesos, a los implantes de huesos, o cementos de huesos, pero puede referirse al estado poroso de cualquier sustancia sólida.
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.
Forma hidratada de dióxido de silicona. Es comúnmente usado en la fabricación de PASTAS DE DIENTES y como una fase estacionaria de la CROMATOGRAFÍA.
Un elemento raro que tiene una apariencia gris-azulada y que tiene por símbolo atómico Ge, número atómico 32 y peso atómico 72.63.
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)
Compuestos similares a los hidrocarbonos en los cuales el átomo de silicio tetravalente reemplaza el átomo de carbono. Son muy reactivos, se inflaman en el aire y forman derivados útiles.
Energía transmitida por el sol en la forma de radiación electromagnética.
Características o atributos de los límites exteriores de los objetos, incluyendo las moléculas.
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.
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.
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.
Métodos de creación de máquinas y dispositivos.
Tecnología de fabricación para hacer dispositivos microscópicos en el rango micrómetro (normalmente 1-100 micrómetros), tales como circuitos integrados o MEMS. El proceso usualmente involucra la replicación y fabricación paralela de cientos o millones de estructuras idénticas usando diversas técnicas de deposición de películas delgadas y llevar a cabo salas limpias en el medio ambiente controlado.
Una gran familia de polímeros sintéticos organosiloxanos que contiene un esqueleto de silicio-oxígeno repetidos con grupos orgánicos laterales que se únen a través de enlaces carbono-silicio. Dependiendo de su estructura, se clasifican como líquidos, geles y elastómeros.
Elemento químico de número atómico 72 y peso atómico, 178.49; símbolo Hf. (Dorland, 28a ed)
Género de plantas de la familia POACEAE que contienen el alergeno Poa p Ia, y el alergeno C KBGP.
Nombre común del filum unicelulares microscópicos STRAMENOPILES. La mayoría son acuáticos y se encuentran en las aguas dulces y saladas. Las diatomeas se caracterizan por la simetría y la forma de sus paredes celulares silíceas.Constituyen el 40 por ciento del FITOPLANCTON, pero no todas las diatomeas son planctónicas.
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.
Microscopía en la que el objeto se examina directamente por un haz de electrones que barre el material punto a punto. La imagen es construida por detección de los productos de las interacciones del material que son proyectados sobre el plano de la muestra, como electrones dispersos. Aunque la MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RASTREO también barre el material punto a punto con el haz de electrones, la imagen es construida por detección de electrones o sus productos de interacción, que son transmitidos a través del plano de la muestra, de modo que es una forma de TRANSMISISIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.
Agujeros pequeños de dimensiones nanómetras en una membrana, que se pueden utilizar como detectores de moléculas individuales. Los poros pueden ser biológicos o sintéticos.
Diseño o construcción de objetos a escala muy reducida.
Microdispositivos que combinan tecnología de microfluidos con funciones eléctricas y / o mecánicas para el análisis de volúmenes de líquido muy pequeño. Se componen de microcanales grabados en sustratos de silicio, vidrio o polímero usando procesos similares a la fotolitografía. Los fluidos de prueba en los canales pueden interactuar con diferentes elementos, tales como electrodos, fotodetectores, sensores químicos, bombas y válvulas.
Productos o partes de productos utilizados para detectar, manipular, analizar la luz, tales como LENTES, refractores, espejos, filtros, prismas, y FIBRAS ÓPTICAS.
Excrecencia carnosa y rojiza de tejido de la piel se encontró en la parte superior de la cabeza, que se adjunta a los lados de la cabeza, y colgando de la mandíbula de aves como pavos y pollos.
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.
En química una sustancia simple es aquella que no puede ser descompuesta por medios químicos y que está constituída por átomos que son idénticos en su configuración electrónica periférica y por consiguiente en sus propiedades químicas y también en el número de protones de sus núcleos, pero que pueden diferir en el número de electrones de sus núcleos y por ende en su número atómico y sus propiedades radioactivas. (Dorland, 28a ed)
Las partes estructurales del VIRIÓN.
La parte del espectro electromagnético que generalmente se siente caliente. Las longitudes de onda de los infrarrojos son más largas que aquellas de luz visible, extendiéndose hasta dentro de las frecuencias de microondas. Se emplean terapéuticamente como calor, y también para calentar los alimentos en los restaurantes.
Órgano muscular, hueco, que mantiene la circulación de la sangre.
Profesionales de la salud que practican la medicina como miembros de un equipo con sus médicos supervisores. Ofrecen una amplia gama de servicios médicos y quirúrgicos a diversas poblaciones en zonas rurales y urbanas. Las tareas pueden incluir exámenes físicos, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, interpretación de los exámenes, ayudar en la cirugía y recetar medicamentos. (a partir de http://www.aapa.orglabout-pas acceder 2114/2011)
Familia de plantas siempre verdes, principalmente aromáticas, del orden Laurales. La familia laurel incluye 2,200 especies de 45 géneros y de ellos se derivan extractos medicinales, aceites esenciales, alcanfor y otros productos.
El acto, proceso o una instancia de narración, es decir, contar una historia. En el contexto de la MEDICINA o la ÉTICA, la narración incluye la relación particular y personal en la historia de la vida de un individuo.
La práctica de mandar un paciente a otro servicio o especialidad, para tratamiento o consulta, por no poder prestarlo localmente.

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.

Los compuestos de silicona son polímeros sintéticos que contienen cadenas de átomos de silicio y oxígeno. Estos compuestos se fabrican añadiendo diferentes grupos laterales al esqueleto de siloxano (la cadena de silicio y oxígeno). La adición de estos grupos laterales puede modificar significativamente las propiedades físicas y químicas de los compuestos de silicona, lo que les confiere una amplia gama de aplicaciones en el campo médico.

En medicina, los compuestos de silicona se utilizan en diversas formulaciones, como líquidos, geles, óleos y sólidos elastoméricos. Algunos ejemplos de su uso incluyen:

1. Implantes mamarios: Los implantes mamarios están hechos de una cubierta externa de silicona elastomérica rellena con gel de silicona cohesivo. Esto proporciona una sensación y apariencia más naturales en comparación con los implantes rellenos de solución salina.
2. Implantes dérmicos: Se utilizan para corregir cicatrices, arrugas y depresiones cutáneas. Están hechos de silicona elastomérica sólida o de un gel suave y cohesivo que se asemeja al tejido graso natural.
3. Lubricantes oftálmicos: Se utilizan en gotas para los ojos para aliviar la sequedad y la irritación. Estos lubricantes contienen silicona líquida, que proporciona una película suave y duradera sobre la superficie del ojo.
4. Materiales quirúrgicos: Los compuestos de silicona se utilizan en diversas aplicaciones quirúrgicas, como catéteres, tubos endotraqueales y prótesis vasculares. Estos materiales son inertes, biocompatibles y resistentes a la corrosión, lo que los hace ideales para su uso en procedimientos médicos.
5. Productos cosméticos: La silicona se utiliza en una variedad de productos cosméticos, como bases de maquillaje, correctores y protectores solares. Ayuda a proporcionar una textura suave y un acabado duradero.

En general, los compuestos de silicona ofrecen numerosas ventajas en diversas aplicaciones médicas y cosméticas gracias a sus propiedades únicas, como la biocompatibilidad, la resistencia a la corrosión y la durabilidad. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los posibles riesgos asociados con su uso, como la formación de granulomas o la migración del material, y abordarlos mediante una evaluación cuidadosa y el seguimiento adecuado de los pacientes.

Los compuestos inorgánicos de carbono son aquellos en los que el carbono (C) se combina con uno o más elementos diferentes al hidrógeno (H). Esto excluye a los compuestos orgánicos, que son aquellos en los que el carbono se combina principalmente con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos de carbono incluyen:

1. Óxidos de carbono: CO, CO2
2. Carburo de calcio: CaC2
3. Monóxido de carbono: CO
4. Dióxido de carbono: CO2
5. Carbonato de sodio: Na2CO3
6. Bicarbonato de sodio: NaHCO3
7. Cianuro de potasio: KCN
8. Carburo de silicio: SiC
9. Óxido de grafito: C (en forma de láminas)
10. Diamante: C (en forma de cristal)

Estos compuestos inorgánicos de carbono tienen una variedad de usos, desde la producción de acero hasta la fotografía y la química analítica.

El dióxido de silicio, también conocido como sílice, es un compuesto químico que consta de dos átomos de oxígeno y un átomo de silicio. Su fórmula química es SiO2. Se presenta naturalmente en varias formas, incluyendo cuarzo, cristobalita y tridimita.

En el cuerpo humano, pequeñas cantidades de dióxido de silicio pueden ingresar al organismo a través del consumo de alimentos y agua o por inhalación. No es tóxico en dosis bajas, pero la exposición a altas concentraciones puede causar problemas respiratorios y daño pulmonar. De hecho, el dióxido de silicio se ha relacionado con una afección pulmonar llamada neumoconiosis por sílice, que afecta principalmente a los trabajadores que están expuestos regularmente al polvo de sílice en entornos laborales, como mineros, canteros y trabajadores de la construcción.

En el campo médico, el dióxido de silicio se utiliza ocasionalmente en dispositivos médicos y prótesis debido a su resistencia a la temperatura y a los productos químicos. También se ha investigado su uso potencial en aplicaciones biomédicas, como la liberación controlada de fármacos y la regeneración de tejidos.

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.

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 organosilicio son aquellos que contienen en su estructura molécula uno o más átomos de silicio unidos covalentemente a átomos de carbono, los cuales forman parte de grupos orgánicos. Estos compuestos se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones industriales y médicas, incluyendo la fabricación de materiales de construcción, productos químicos especializados, cosméticos, y en el campo de la medicina como agentes para imágenes diagnósticas y terapias dirigidas.

En el contexto médico, los compuestos de organosilicio se han investigado como posibles agentes terapéuticos en diversas afecciones, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Un ejemplo es el uso de liposomas recubiertos con polímeros de organosilicio para entregar fármacos directamente a células tumorales, aumentando así la eficacia terapéutica y reduciendo los efectos secundarios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque los compuestos de organosilicio han mostrado prometedores resultados en estudios preclínicos, su uso clínico aún está en fase de investigación y desarrollo, y se necesitan realizar más estudios para evaluar su seguridad y eficacia antes de que puedan ser aprobados para su uso generalizado en la práctica clínica.

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 de la medicina y la patología, la porosidad se refiere a la condición de tener muchos poros o aberturas microscópicas en las superficies de los tejidos u órganos. Esta propiedad puede observarse en varias estructuras corporales, incluyendo el hígado y la piel.

En el hígado, la porosidad se utiliza para describir el daño hepático que resulta en un aumento de los espacios intercelulares entre las células hepáticas (hepatocitos), lo que permite la fuga de líquidos y proteínas del torrente sanguíneo hacia el hígado. Esta condición se conoce como porosidad hepática y puede ser un signo de enfermedades hepáticas graves, como la cirrosis.

En la piel, la porosidad se refiere a la presencia de poros dilatados o abiertos, lo que puede conducir a problemas como acné, puntos negros y otros trastornos de la piel. La porosidad de la piel puede verse afectada por varios factores, incluyendo la edad, los genes, la exposición al sol y los hábitos de cuidado de la piel.

En resumen, la porosidad es una característica microscópica de los tejidos u órganos que se refiere a la presencia de poros o aberturas en sus superficies. En la medicina, la porosidad se asocia con diversas condiciones patológicas y puede utilizarse como un indicador del daño tisular o la función anormal.

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 ácido silícico es un compuesto que se encuentra naturalmente en el medio ambiente y es una forma de sílice (dióxido de silicio). No tiene un rol conocido en las funciones biológicas del cuerpo humano, y no hay una definición médica específica para "ácido silícico".

Sin embargo, se ha utilizado en suplementos nutricionales y cosméticos con la creencia de que puede mejorar la salud de la piel, uñas y cabello, así como también promover la salud ósea y articular. Sin embargo, la evidencia científica sobre sus beneficios para la salud es limitada y controversial.

En términos médicos, el ácido silícico puede estar involucrado en enfermedades relacionadas con la exposición ocupacional o ambiental a polvo de sílice cristalina, que se ha asociado con enfermedades pulmonares crónicas y cáncer de pulmón. La intoxicación aguda por ácido silícico es rara, pero puede ocurrir después de la ingestión accidental de grandes cantidades y puede causar irritación gastrointestinal y problemas respiratorios.

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.

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.

Los silanos son compuestos organosilíceos que tienen la fórmula general (SiH2)nX4-2n, donde X puede ser un grupo hidroxilo (-OH), un grupo metilo (-CH3), o un átomo de cloro (-Cl). Estos compuestos se utilizan a menudo como intermedios en la síntesis de otros compuestos organosilíceos, y también tienen aplicaciones en la industria electrónica y de semiconductores. Los silanos no tienen una relación directa con la medicina, aunque algunos compuestos organosilíceos se han investigado por sus posibles propiedades terapéuticas.

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.

En el contexto de la medicina, las propiedades de superficie se refieren a las características físicas o químicas de una sustancia, particularmente en relación con su interacción con otros materiales o líquidos. Estas propiedades pueden incluir cosas como la rugosidad, la hidrofobicidad o hidrofilia, la electronegatividad, y la capacidad de adsorber o absorber otras sustancias.

En el campo de la medicina, las propiedades de superficie son importantes en una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, los materiales utilizados en dispositivos médicos implantables pueden ser diseñados con propiedades de superficie específicas para reducir la posibilidad de infección o rechazo por el cuerpo. Los fármacos también pueden ser diseñados con propiedades de superficie especiales para mejorar su absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME).

Es importante tener en cuenta que las propiedades de superficie pueden afectar significativamente la interacción de una sustancia con el cuerpo humano, y por lo tanto, deben ser cuidadosamente consideradas en el desarrollo y la utilización de dispositivos médicos y fármacos.

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.

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.

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 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.

La microtecnología, en el contexto médico y biomédico, se refiere al uso y desarrollo de tecnologías y procesos que involucran estructuras y fenómenos a escala micrométrica (medida en micrómetros o micras, μm). Estas aplicaciones pueden incluir el diseño, fabricación y manipulación de dispositivos, sistemas e instrumentos que interactúan con células, tejidos u organismos en esta escala pequeña. Algunos ejemplos de microtecnología en medicina son los siguientes:

1. Microdispositivos y microsistemas: Estos incluyen diversos tipos de sensores, actuadores y sistemas de administración de fármacos que operan a escala micro. Algunos ejemplos son los chips de liberación de medicamentos controlados por estímulos, los micromanipuladores para la manipulación de células individuales y los sensores de glucosa para monitoreo continuo en diabetes.

2. Microfluidos: La microfluidica se ocupa del manejo y el control de fluidos a pequeña escala, típicamente en canales y conductos con dimensiones entre 1 y 100 micrómetros. Las aplicaciones médicas incluyen análisis clínicos, diagnóstico de enfermedades y pruebas farmacéuticas. Un ejemplo es el popular "lab-on-a-chip" o "biosensor-on-a-chip", donde se integran varias funciones analíticas en un solo dispositivo de tamaño pequeño.

3. Nanotecnología: Aunque la nanotecnología no es estrictamente microtecnología, ya que trabaja con estructuras a escala nanométrica (medidas en nanómetros, nm), a menudo se superpone y comparte principios y técnicas con la microtecnología. La nanomedicina es un campo emergente que utiliza nanotecnologías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

En resumen, la microtecnología tiene una amplia gama de aplicaciones médicas y clínicas, desde dispositivos portátiles hasta análisis de laboratorio y nanotecnologías emergentes. Estos avances tecnológicos prometen mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la atención general de los pacientes en un futuro próximo.

Según la Asociación Americana de Sociedades Profesionales de Cirugía Plástica (The American Society of Plastic Surgeons), las siliconas son un tipo de material sintético que se utiliza en una variedad de productos médicos y cosméticos. En el contexto médico, las siliconas a menudo se utilizan en forma de geles cohesivos de silicona para rellenar tejidos blandos, como arrugas y cicatrices. Estos rellenos de silicona están aprobados por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.) para su uso en determinadas aplicaciones cosméticas y reconstructivas.

Es importante tener en cuenta que el uso de siliconas en implantes mamarios ha sido objeto de controversia y debate durante décadas. Algunos estudios han sugerido una posible asociación entre los implantes mamarios de silicona y ciertos problemas de salud, como el linfoma anaplásico de células grandes (ALCL), aunque la relación causal no está clara. La FDA actualmente recomienda que las mujeres con implantes mamarios de silicona se realicen exámenes de imagen regulares para detectar posibles rupturas o fugas del implante.

Como siempre, antes de someterse a cualquier procedimiento médico o cosmético, es importante hablar con un profesional médico calificado y confiable para obtener información precisa y actualizada sobre los riesgos y beneficios asociados con el uso de siliconas u otros materiales.

El Hafnio es un elemento químico con el símbolo "Hf" y el número atómico 72. Es un metal de transición lustroso, gris-blanco, pesado y duro que se encuentra en los minerales zircón y rutilo. El hafnio es altamente resistente a la corrosión y tiene propiedades físicas y químicas similares al circonio y el tántalo.

En un contexto médico, el hafnio no se utiliza como un agente terapéutico o de diagnóstico directamente. Sin embargo, algunos compuestos de hafnio se utilizan en aplicaciones médicas especializadas, como en la fabricación de componentes para equipos médicos y dispositivos electrónicos utilizados en el cuidado de la salud.

El isótopo de hafnio-178m2 es un radionúclido que se ha investigado como un posible agente terapéutico para el tratamiento del cáncer, ya que puede emitir radiación altamente energética y penetrante que puede dañar selectivamente las células cancerosas. Sin embargo, aún no se ha aprobado su uso clínico y siguen siendo necesarias más investigaciones y pruebas antes de que pueda ser considerado como un tratamiento seguro y eficaz para el cáncer.

Lo siento, me equivoqué en mi pregunta anterior. La palabra que quería preguntar no es 'Poa', sino 'Paraplejia'. A continuación, proporciono la definición médica de 'Paraplejia':

La paraplejia es un trastorno del sistema nervioso que causa parálisis o pérdida importante de fuerza y sensibilidad en las extremidades inferiores. Por lo general, afecta a ambas piernas y puede extenderse hasta la parte inferior del torso. La paraplejia suele ser el resultado de una lesión en la médula espinal, como una fractura o luxación de vértebras, que daña los nervios que transmiten señales desde la médula espinal al resto del cuerpo. También puede ser causada por enfermedades neurológicas degenerativas, tumores medulares o esclerosis múltiple. Los síntomas pueden variar desde debilidad muscular y entumecimiento hasta pérdida total de movilidad e incontinencia. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir fisioterapia, medicamentos para el control del dolor o dispositivos de asistencia para la movilidad.

Los médicos y científicos a menudo no utilizan el término "diatomeas" en un contexto clínico, ya que se relaciona más con la biología y la geología que con la medicina. Sin embargo, las diatomeas son un tipo de alga unicelular microscópica que tiene una cubierta externa de sílice (dióxido de silicio) llamada frústula.

Existen miles de especies diferentes de diatomeas, y algunas de ellas producen toxinas que pueden ser dañinas para los organismos vivos. Estas algas tóxicas se denominan a veces "algas nocivas" o "fitoplancton nocivo". Cuando las condiciones ambientales son favorables, como en aguas cálidas y poco profundas con nutrientes abundantes, las diatomeas tóxicas pueden multiplicarse rápidamente en lo que se conoce como una "floración de algas nocivas" (FAN).

En algunos casos, las toxinas producidas por estas diatomeas pueden acumularse en los organismos acuáticos que se alimentan de ellas y, posteriormente, transmitirse a través de la cadena alimentaria hasta alcanzar a los seres humanos. La intoxicación por diatomeas puede causar una variedad de síntomas, dependiendo del tipo de toxina y la ruta de exposición. Por ejemplo, la ingestión de mariscos contaminados con toxinas de diatomeas puede provocar vómitos, diarrea, dolores abdominales, mareos y parálisis. La inhalación de aerosoles que contienen toxinas de diatomeas puede causar irritación de los ojos, la nariz y los pulmones.

Aunque las intoxicaciones por diatomeas son relativamente raras en los seres humanos, pueden ser graves y potencialmente mortales en algunos casos. Por lo tanto, es importante estar alerta a las advertencias de salud pública sobre las floraciones de algas nocivas y evitar el consumo o la manipulación de mariscos u otras fuentes de agua contaminadas con toxinas de diatomeas.

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 microscopía electrónica de rastreo (TEM, por sus siglas en inglés) es una técnica de microscopía electrónica que utiliza un haz de electrones para iluminar una muestra y crear una imagen ampliada. A diferencia de la microscopía electrónica de transmisión convencional, donde los electrones transmitidos a través de la muestra son detectados, en TEM el contraste de la imagen se genera por la emisión secundaria de electrones y otros señales producidas cuando el haz de electrones incide en la superficie de la muestra. Esto permite la visualización de características de superficie y estructuras tridimensionales con una resolución lateral alta, lo que lo hace útil para la investigación de una variedad de muestras, incluyendo biológicas y materiales sólidos.

En TEM, un haz de electrones es generado por un cañón de electrones y acelerado a altas energías, típicamente en el rango de 100 a 300 keV. El haz se enfoca en un punto diminuto en la muestra utilizando lentes electromagnéticas. Cuando el haz incide en la muestra, los electrones interaccionan con los átomos de la muestra y producen diversos tipos de señales, incluyendo electrones retrodispersados, electrones Auger, y rayos X. Los electrones retrodispersados, también conocidos como electrones de baja energía o electrones secundarios, son recolectados por un detector y utilizados para formar la imagen.

La microscopía electrónica de rastreo ofrece varias ventajas sobre otras técnicas de microscopía. La resolución lateral alta permite la visualización de detalles finos en la superficie de la muestra, y la capacidad de obtener información química a través del análisis de rayos X proporciona una visión más completa de la composición de la muestra. Además, la microscopía electrónica de rastreo se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde el estudio de materiales y superficies hasta el análisis biológico y médico.

Sin embargo, la microscopía electrónica de rastreo también tiene algunas limitaciones. La preparación de muestras puede ser complicada y requiere técnicas especializadas para garantizar una buena calidad de imagen. Además, el haz de electrones puede dañar la muestra, especialmente en materiales biológicos, lo que limita la cantidad de tiempo que se puede pasar observando una muestra determinada. Finalmente, los instrumentos de microscopía electrónica de rastreo pueden ser costosos y requieren un entrenamiento especializado para operarlos y analizar los datos obtenidos.

En conclusión, la microscopía electrónica de rastreo es una técnica poderosa que ofrece imágenes de alta resolución y análisis químico de muestras a nanoescala. Aunque tiene algunas limitaciones, sigue siendo una herramienta valiosa en una amplia gama de aplicaciones, desde el estudio de materiales y superficies hasta el análisis biológico y médico. Con el avance continuo de la tecnología y el desarrollo de nuevas técnicas y métodos, es probable que la microscopía electrónica de rastreo siga desempeñando un papel importante en la investigación científica y el desarrollo tecnológico en los próximos años.

Los nanopores son estructuras muy pequeñas, generalmente con menos de 100 nanómetros de diámetro, que se encuentran en diversos materiales y sistemas biológicos. En el contexto médico y biofísico, los nanopores se refieren a los poros o aberturas naturales en las membranas celulares o artificiales con tamaños en la escala de nanómetros.

En biología, los canales iónicos y las proteínas transportadoras son ejemplos de nanoporos naturales que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento celular. Estos nanopores permiten el paso selectivo de iones y moléculas a través de las membranas, controlado por factores como el tamaño, la carga y la conformación estructural.

En medicina regenerativa y biotecnología, los nanoporos se crean artificialmente en membranas sintéticas para su uso en diversas aplicaciones, como la separación de moléculas, el análisis de biomoléculas individuales y la electrólisis. La caracterización y manipulación de nanoporos ofrecen oportunidades para desarrollar nuevas tecnologías en diagnóstico, terapia y análisis de enfermedades.

La miniaturización, en el contexto médico, especialmente en el campo de la patología, se refiere a un proceso por el cual las estructuras tisulares o los órganos se vuelven significativamente más pequeños que lo normal. Esta condición puede ser congénita (presente desde el nacimiento) o adquirida (desarrollada más tarde en la vida).

Un ejemplo común de miniaturización se observa en el síndrome de Moyamoya, una enfermedad vascular cerebral rara y progresiva en la cual los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro se estrechan y eventualmente se bloquean. Esto lleva a la formación de nuevos vasos sanguíneos más pequeños (miniaturizados) para compensar el flujo sanguíneo reducido. Sin embargo, estos vasos sanguíneos más pequeños suelen ser inadecuados y pueden resultar en insuficiencia cerebrovascular.

En patología, la miniaturización se observa a menudo en el cabello y las uñas en ciertas condiciones, como la alopecia areata (una enfermedad autoinmune que causa pérdida de cabello en parches) y la onicodistrofia (un término genérico para designar una serie de trastornos del crecimiento y la forma de las uñas).

Los Dispositivos Laboratorio en un Chip, también conocidos como "Lab-on-a-Chip" o "LOAC", son pequeños sistemas microfluidos integrados que miniaturizan y combinan diversas funciones de laboratorio, como la manipulación de líquidos, el procesamiento de muestras biológicas y el análisis químico, en un único circuito microscópico. Estos dispositivos suelen estar hechos de materiales como silicio, vidrio o polímeros y pueden realizar tareas analíticas y diagnósticas previamente desempeñadas por equipos de laboratorio especializados y de gran tamaño.

Las características distintivas de los dispositivos LOAC incluyen:

1. Miniaturización: Los componentes y procesos se integran en un pequeño chip, reduciendo el tamaño, el consumo de energía y, a menudo, el costo general del análisis.
2. Integración: Las diferentes funciones analíticas, como mezclado, separación, detección y análisis, se integran en un solo dispositivo, mejorando la eficiencia y la automatización.
3. Fluidos manipulados a escala micro: La manipulación de fluidos a pequeña escala permite el control preciso del movimiento y la mezcla de líquidos, así como la reducción en el consumo de muestras y reactivos.
4. Alto rendimiento: Los dispositivos LOAC pueden ofrecer análisis rápidos, sensibilidad mejorada, menor coste y mayor portabilidad en comparación con los métodos de laboratorio convencionales.

Los dispositivos LOAC tienen aplicaciones potenciales en varios campos, como la medicina, la biología, la química y la industria ambiental. Algunos ejemplos de sus usos incluyen el diagnóstico clínico rápido, la detección de sustancias químicas y biológicas en entornos de campo, la investigación genética y epigenética, y el monitoreo del medio ambiente.

Los dispositivos ópticos son instrumentos que se utilizan para manipular o controlar la luz con el fin de mejorar, distorsionar o simplemente dirigir la trayectoria natural de la luz hacia un objetivo específico. Esto se logra mediante la reflexión, refracción, difracción u otros fenómenos ópticos.

En el contexto médico, los dispositivos ópticos suelen emplearse en el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones oftalmológicas. Algunos ejemplos comunes incluyen gafas, lentes de contacto, microscopios quirúrgicos, endoscopios, colposcopios y oftalmoscopios. Estos instrumentos ayudan a los profesionales médicos a examinar de cerca estructuras internas del cuerpo humano, corregir defectos visuales o facilitar procedimientos quirúrgicos complejos.

Cada dispositivo óptico tiene su propia función y características especiales. Por ejemplo, las gafas y las lentes de contacto se utilizan para corregir problemas de visión como la miopía o la hipermetropía. Los microscopios quirúrgicos permiten a los cirujanos ver estructuras minúsculas durante operaciones delicadas. Mientras que los endoscopios y colposcopios facilitan la observación de órganos internos como el tracto digestivo o el útero, respectivamente.

En definitiva, los dispositivos ópticos desempeñan un papel fundamental en la práctica clínica moderna, proporcionando a los profesionales sanitarios herramientas indispensables para el diagnóstico y tratamiento eficaz de diversas patologías.

No existe una definición médica específica para la expresión "cresta y barbas". Puede ser una expresión coloquial o un término informal que se utiliza en ciertos contextos, pero no es un término médico establecido. Si está utilizando esta expresión para referirse a algo específico en el campo médico, por favor proporcione más contexto o detalles para poder brindarle una respuesta más precisa y útil.

Sin embargo, "cresta y barbas" es una expresión que a veces se utiliza para describir una situación en la que alguien se enfrenta a un problema o desafío difícil y finalmente lo supera con éxito. En este sentido, podría decirse que alguien ha "salvado el día de cresta y barbas" cuando han logrado resolver una situación complicada o peligrosa contra todo pronóstico.

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".

En la terminología médica, los "elementos" generalmente se refieren a las sustancias más simples que no se pueden descomponer en ninguna otra sustancia mediante procesos químicos. Estos elementos son la base de toda la materia y están compuestos por átomos del mismo tipo.

Existen aproximadamente 118 elementos conocidos hasta ahora, de los cuales alrededor de 90 ocurren naturalmente en la Tierra. Los elementos se identifican por su número atómico, que es el número de protones presentes en el núcleo de un átomo de ese elemento.

En un contexto médico más específico, los "elementos" también pueden referirse a los componentes básicos o fundamentales de algo, como los diferentes aspectos o características de un síndrome clínico o una enfermedad. Por ejemplo, los elementos de un diagnóstico diferencial pueden incluir la historia clínica, los hallazgos físicos, los resultados de laboratorio y las pruebas de imagen, entre otros.

En Virología, las estructuras virales se refieren a la organización y composición de un virus. Un virus está compuesto por material genético (ARN o ADN) encerrado en una cubierta proteica llamada cápside. La cápside tiene una estructura bien definida y puede tener simetría icosaédrica (forma de veinte caras iguales) o helicoidal (como un huso). Algunos virus también poseen una envoltura lipídica adicional, derivada de la membrana celular de la célula huésped, que está presente durante y después de la replicación del virus. La estructura viral es crucial para el ciclo de vida del virus, ya que desempeña un papel importante en su reconocimiento, unión y entrada a la célula huésped, así como también en la liberación de los nuevos virus después de la replicación.

Los rayos infrarrojos (IR) no están directamente relacionados con la medicina como un método diagnóstico o terapéutico, sino que más bien son una forma de energía radiante que se utiliza en dispositivos médicos. La radiación infrarroja está en el espectro electromagnético y se encuentra justo después de la luz roja, con longitudes de onda que van desde aproximadamente 700 nanómetros (nm) hasta 1 milímetro (mm).

En el contexto médico, los rayos infrarrojos se utilizan a menudo en aplicaciones terapéuticas, como calentadores de parches o almohadillas de calor, para proporcionar calor profundo al cuerpo y aumentar así el flujo sanguíneo local. También se utilizan en equipos de diagnóstico por imágenes, como las cámaras termográficas, que capturan la radiación infrarroja emitida por el cuerpo para producir mapas de calor de la superficie corporal y ayudar en el diagnóstico de diversas afecciones.

Aunque los rayos infrarrojos se consideran generalmente seguros, su uso excesivo o inapropiado puede provocar quemaduras o daños en la piel. Por lo tanto, siempre es importante seguir las instrucciones y precauciones adecuadas cuando se utilizan dispositivos que emiten rayos infrarrojos.

El corazón es un órgano muscular hueco, grande y generally con forma de pera que se encuentra dentro del mediastino en el pecho. Desempeña un papel crucial en el sistema circulatorio, ya que actúa como una bomba para impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) hacia todos los tejidos y órganos del cuerpo.

La estructura del corazón consta de cuatro cámaras: dos aurículas en la parte superior y dos ventrículos en la parte inferior. La aurícula derecha recibe sangre venosa desoxigenada del cuerpo a través de las venas cavas superior e inferior, mientras que la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada del pulmón a través de las venas pulmonares.

Las válvulas cardíacas son estructuras especializadas que regulan el flujo sanguíneo entre las cámaras del corazón y evitan el reflujo de sangre en dirección opuesta. Hay cuatro válvulas cardíacas: dos válvulas auriculoventriculares (mitral y tricúspide) y dos válvulas semilunares (pulmonar y aórtica).

El músculo cardíaco, conocido como miocardio, es responsable de la contracción del corazón para impulsar la sangre. El sistema de conducción eléctrica del corazón coordina las contracciones rítmicas y sincronizadas de los músculos cardíacos. El nodo sinusal, ubicado en la aurícula derecha, es el principal marcapasos natural del corazón y establece el ritmo cardíaco normal (ritmo sinusal) de aproximadamente 60 a 100 latidos por minuto en reposo.

El ciclo cardíaco se divide en dos fases principales: la diástole, cuando las cámaras del corazón se relajan y llenan de sangre, y la sístole, cuando los músculos cardíacos se contraen para impulsar la sangre fuera del corazón. Durante la diástole auricular, las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, permitiendo que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos. Durante la sístole auricular, las aurículas se contraen, aumentando el flujo de sangre a los ventrículos. Luego, las válvulas mitral y tricúspide se cierran para evitar el reflujo de sangre hacia las aurículas. Durante la sístole ventricular, los músculos ventriculares se contraen, aumentando la presión intraventricular y cerrando las válvulas pulmonar y aórtica. A medida que la presión intraventricular supera la presión arterial pulmonar y sistémica, las válvulas semilunares se abren y la sangre fluye hacia los vasos sanguíneos pulmonares y sistémicos. Después de la contracción ventricular, el volumen sistólico se determina al restar el volumen residual del ventrículo del volumen telediastólico. El gasto cardíaco se calcula multiplicando el volumen sistólico por el ritmo cardíaco. La presión arterial media se puede calcular utilizando la fórmula: PAM = (PAS + 2 x PAD) / 3, donde PAS es la presión arterial sistólica y PAD es la presión arterial diastólica.

La función cardíaca se puede evaluar mediante varias pruebas no invasivas, como el ecocardiograma, que utiliza ondas de sonido para crear imágenes en movimiento del corazón y las válvulas cardíacas. Otras pruebas incluyen la resonancia magnética cardiovascular, la tomografía computarizada cardiovascular y la prueba de esfuerzo. La evaluación invasiva de la función cardíaca puede incluir cateterismos cardíacos y angiogramas coronarios, que permiten a los médicos visualizar directamente las arterias coronarias y el flujo sanguíneo al miocardio.

La insuficiencia cardíaca es una condición en la que el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo. Puede ser causada por diversas afecciones, como enfermedades coronarias, hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías y arritmias. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca incluyen disnea, edema periférico, taquicardia y fatiga. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca puede incluir medicamentos, dispositivos médicos y cirugías.

Los medicamentos utilizados para tratar la insuficiencia cardíaca incluyen diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), bloqueadores beta y antagonistas del receptor mineralocorticoide. Los dispositivos médicos utilizados para tratar la insuficiencia cardíaca incluyen desfibriladores automáticos implantables (DAI) y asistencias ventriculares izquierdas (LVAD). Las cirugías utilizadas para tratar la insuficiencia cardíaca incluyen bypasses coronarios, reemplazos valvulares y trasplantes cardíacos.

La prevención de la insuficiencia cardíaca puede incluir estilos de vida saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular, control del peso y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. El tratamiento oportuno de las afecciones subyacentes también puede ayudar a prevenir la insuficiencia cardíaca.

Los asistentes médicos (PAs, por sus siglas en inglés) son profesionales de la salud altamente capacitados que practican la medicina en colaboración con médicos y otros miembros del equipo de atención médica. Los PA tienen una licencia para ejercer la medicina en el nivel de atención primaria y especializada, dependiendo de su formación y experiencia.

La educación y capacitación de los asistentes médicos incluye un programa académico de posgrado de dos años que combina cursos de ciencias básicas y clínicas con experiencia práctica en hospitales y clínicas. Después de completar su educación, los asistentes médicos deben aprobar un examen nacional para obtener la certificación y estar autorizados a ejercer la medicina en su estado de licencia.

Los asistentes médicos pueden realizar una variedad de tareas clínicas, incluyendo la historia clínica y el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y lesiones, la prescripción de medicamentos y la ordenación de pruebas diagnósticas. Trabajan en una variedad de entornos de atención médica, incluyendo consultorios médicos, hospitales, centros de salud comunitarios y centros de cuidados prolongados.

La práctica de los asistentes médicos está regulada por leyes estatales y federales, y su alcance de práctica varía según la ubicación geográfica y la especialidad clínica. En general, los asistentes médicos trabajan en colaboración con médicos y otros miembros del equipo de atención médica para brindar atención de alta calidad a los pacientes.

La familia Lauraceae, también conocida como lauráceas, es un grupo de plantas que incluye aproximadamente 2,000-3,000 especies distribuidas en alrededor de 50 géneros. Esta familia pertenece al orden Laurales y se encuentra dentro del clado Magnoliids.

Las lauráceas son principalmente árboles y arbustos, aunque también hay algunas especies herbáceas. Muchas de estas plantas tienen hojas lustrosas, aromáticas y persistentes, con flores pequeñas y discretas que se agrupan en inflorescencias. Los frutos son generalmente bayas o drupas.

Algunos ejemplos bien conocidos de géneros dentro de Lauraceae incluyen:

* Laurus: Incluye el laurel común (Laurus nobilis), una especie ampliamente utilizada en la cocina mediterránea.
* Persea: Contiene el aguacate (Persea americana), un fruto popular y nutritivo.
* Cinnamomum: Alberga la canela (Cinnamomum verum), una especia aromática ampliamente utilizada en todo el mundo.
* Nectandra: Incluye varias especies de árboles tropicales que producen madera valiosa y aceites esenciales.

En términos médicos, las lauráceas pueden ser relevantes por diversas razones. Algunas especies contienen compuestos químicos activos con propiedades medicinales o farmacológicas, como los taninos, flavonoides y alcaloides. Por ejemplo, la corteza de canela se ha utilizado tradicionalmente para tratar diversas afecciones, desde problemas digestivos hasta infecciones. Además, el aceite esencial extraído del laurel se emplea en aromaterapia y como antiséptico tópico.

Sin embargo, también hay que tener precaución con algunas especies de lauráceas, ya que pueden contener compuestos tóxicos o causar reacciones adversas en determinadas personas. Por lo tanto, siempre es aconsejable consultar a un profesional sanitario antes de utilizar remedios naturales a base de plantas de esta familia.

En el contexto médico, la narración se refiere al acto o proceso de contar eventos o historias relacionadas con la salud, enfermedad o experiencia del paciente. Se trata de una forma de comunicación importante en la atención médica, ya que ayuda a los profesionales sanitarios a comprender el contexto más amplio de la vida de un paciente y sus problemas de salud.

La narración puede tomar la forma de una historia clínica, que es un relato detallado de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultados de la atención médica de un paciente. También puede incluir historias más personales y subjetivas contadas por el propio paciente o sus familiares, que proporcionan información sobre cómo se ven afectados por una enfermedad o lesión, cómo les afecta emocionalmente y cómo influye en su vida diaria.

La narración puede ser particularmente útil en la atención médica centrada en el paciente, ya que ayuda a los profesionales sanitarios a comprender las necesidades, valores y preferencias individuales de cada paciente. Además, la narración puede ayudar a construir relaciones más fuertes y significativas entre los pacientes y sus proveedores de atención médica, lo que puede conducir a mejores resultados de salud y una mayor satisfacción del paciente.

Definiré ambos términos por separado, dada la solicitud de una "definición médica":

1. Remisión: En el contexto médico, la remisión generalmente se refiere al alivio o desaparición de los síntomas de una enfermedad. Una remisión puede ser temporal o permanente. Se habla de remisión completa cuando todos los signos y síntomas de la enfermedad han desaparecido. Por otro lado, se denomina remisión parcial cuando algunos, pero no todos, los síntomas han mejorado. Es importante tener en cuenta que, incluso durante una remisión, la enfermedad subyacente puede seguir presente y podría reactivarse en el futuro.

Ejemplo: Un paciente con cáncer que ha completado un tratamiento exitoso y ya no muestra signos ni síntomas de la enfermedad se considera que está en remisión.

2. Consulta: En el contexto médico, una consulta es una reunión o interacción entre un profesional médico y un paciente (o a veces entre dos profesionales médicos) con el propósito de discutir, diagnosticar, monitorear o tratar una afección médica. Durante una consulta, el médico recopila información sobre los síntomas del paciente, realiza un examen físico, solicita pruebas diagnósticas y comparte su evaluación y plan de manejo con el paciente. Las consultas pueden llevarse a cabo en una variedad de entornos, como consultorios médicos, hospitales o clínicas especializadas.

Ejemplo: Un paciente programaría una consulta con un especialista (por ejemplo, un cardiólogo) para discutir los síntomas de un problema cardíaco y recibir recomendaciones sobre el manejo y tratamiento de la afección.

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... (LCoS o LCOS: Liquid Crystal on Silicon) es una tecnología creada en los años 70[1]​ y se utiliza ... El dispositivo de silicio, además, posee una superficie reflectante,[2]​ de este modo la luz que atraviesa la pantalla incide ... ya que la superficie reflectante del dispositivo de silicio devuelve el haz de luz. Según la técnica que se utilice para ... Esta utiliza una pantalla de cristal líquido y un dispositivo de silicio. La pantalla está aplicada sobre el dispositivo, de ...
Las baterías de silicio-aire se crean a partir de oxígeno y silicio. Estas baterías podrían ser ligeras y tienen una alta ... 3 miliamperios por centímetro cuadrado de silicio.[2]​ Batería de ion de litio de ánodo de silicio. Esta obra contiene una ... Una batería de silicio-aire es una nueva batería de la tecnología inventada por un equipo dirigido por el Prof. Ein-Eli en el ... y el peso debido a que el cátodo integrado de las pilas convencionales no se encuentra presente en las baterías de aire silicio ...
Un Interruptor bilateral de silicio o SBS por sus siglas en inglés (Silicon Bilateral Switch) es un tiristor del tipo ... SCR Interruptor unilateral de silicio (SUS) UJT PUT DIAC TRIAC SIDAC Tiristor Hoja de Especificaciones de Datos del SBS BS08D- ...
El óxido de silicio(IV), dióxido de silicio o anhídrido silícico (SiO2) es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado ... El óxido de silicio(IV) se usa como catalizador en el proceso de creación de ácido sulfúrico. Haz de fibras ópticas compuesto ... óxido de silicio(IV) se usa, entre otras cosas, para hacer vidrio artificial, cerámicas y cemento. El gel de sílice es un ...
... es la primera antología sobre cyberpunk mexicano, recopilada en 1997 por Gerardo Horacio Porcayo. Es el ...
Un cromosoma inorgánico basado en silicio (en inglés Inorganic Chromosome based in Silicon (InChroSil)) es un circuito ... Esto permite tener un ADN artificial construido con silicio (circuito integrado o semiconductor). Inchrosil[1]​[2]​[3]​[4]​[5 ...
En ingeniería electrónica, las vías a través del silicio[1]​ o TSV (del inglés through-silicon via) son conexiones verticales ... que atraviesan por completo tanto las obleas de silicio como las superficies individuales de los circuitos integrados, ...
background="gray" , Silicio , 8,56 mg/l Página oficial Datos: Q6437422 (Marcas de agua embotellada, Marcas de Damm). ...
Silicio Vanadio. El vanadio es un elemento esencial en algunos organismos. En humanos no está demostrada su esencialidad, ...
El silicio, un metaloide, ocupaba el undécimo lugar. El metal más valorado, con una frecuencia de aparición del 0,14%, fue el ... En el caso del boro, el carbono grafítico, el silicio, el fósforo negro, el germanio, el arsénico, el selenio, el antimonio, el ... Los elementos comúnmente reconocidos como metaloides, a saber, boro; silicio y germanio; arsénico y antimonio; y telurio se ... el silicio), tienen puntos de fusión y ebullición más altos, ya que se necesita más energía para superar sus enlace covalentes ...
Basados en silicio. Ejemplo: silicona. Atendiendo a sus propiedades y usos finales, los polímeros pueden clasificarse en: ... Existen también otros tipos de esqueletos, por ejemplo, que al integrar elementos como el silicio forman materiales como la ...
Aluzinc Cristal Silicio monocristalino Telururo de cadmio Batería de silicio-aire Silicio cristalino Rodríguez, Ricardo ... de silicio. El acero al silicio, que contiene de 2.5 a 4 % de silicio, se usa para fabricar los núcleos de los transformadores ... El silicio se utiliza también en las aleaciones de cobre, como el bronce y el latón. El silicio es un semiconductor; su ... Otro compuesto de silicio importante es el carborundo, un compuesto de silicio y carbono que se utiliza como abrasivo. El ...
La electr nica de pl stico impreso es una alternativa potencial a los transistores de silicio que podr a reducir de forma ... El trabajo NIST de PARC se basa en su larga experiencia en electr nica de grandes dimensiones fundamentada en silicio amorfo y ... mientras que los transistores de silicio necesitan entornos de instalaciones ultra limpias, sistemas de vac o de alta ... el pl stico equivalente a los circuitos impresos en placas de silicio en una conferencia presentada en la Sociedad de ...
Artículos sobre silicio en iPhoneros
El arte en la edad del silicio. Sobre el blog. El imprevisible universo de la creatividad basada en tecnologías digitales: net. ...
El arte en la edad del silicio. Sobre el blog. El imprevisible universo de la creatividad basada en tecnologías digitales: net. ... El arte en la edad del silicio. Se titula Todas las mujeres y es un proyecto de Pablo Maqueda, un realizador cinematográfico y ...
Obtenga información sobre tetracloruro de silicio SiCl4 y la colocación de detectores y EPI. ✓pruebas, monitorización ✓equipo ... Productos adecuados para tetracloruro de silicio SiCl4. Tanto si necesita detectores de gases portátiles, como tubos de ...
Negro El Alambre de Silicio Negro AWG16 (3m) es una buena adición a cualquier proyecto que necesite un cableado limpio. No ... Descripción Alambre de Silicio AWG 16 Diámetro exterior: 3mm Longitud: 3m Color: ... El Alambre de Silicio Negro AWG16 (3m) es una buena adición a cualquier proyecto que necesite un cableado limpio. No mantiene ...
Chip de silicio basado en un nuevo enfoque de informática cuántica. M. Rodríguez Hace 11 años ... Científicos del Centro de Fotónica Cuántica de la Universidad de Bristol han desarrollado un chip de silicio que allanará el ... El equipo dirigido por Bristol ha desarrollado chips cuánticos de silicio, el mismo material utilizado de forma rutinaria en ... El salto de utilizar circuitos basados en vidrio a utilizar circuitos basados en silicio es significativo, porque la ...
... que son compuestos conteniendo silicio, oxígeno y metales", dice Crusciol. El silicio tiene un papel importante en las ... que son compuestos conteniendo silicio, oxígeno y metales", dice Crusciol. El silicio tiene un papel importante en las ... "El silicio se acumula en los tejidos de todas las plantas, representando entre el 0,1% y el 10% de la materia seca, pero él no ... "El silicio se acumula en los tejidos de todas las plantas, representando entre el 0,1% y el 10% de la materia seca, pero él no ...
La novedad del sistema es que usa materiales tan abundantes en la naturaleza como el silicio, que a temperaturas muy elevadas ... Las propiedades únicas del silicio. El silicio tiene unas propiedades únicas que le confieren la capacidad de almacenar más de ... Aspecto del silicio antes y después de fundirlo (imagen tomada en el interior de un reactor Czochralski). / IES-UPM ... El silicio se mantiene fundido aislándolo térmicamente del entorno hasta que dicha energía es demandada, en cuyo momento se ...
Detalles técnicos de Punta de amolar de carburo de silicio 4,8 mm (84922). * Hormigón aireado ... Punta de amolar de carburo de silicio 85602 (1). Punta de amolar pequeña y fina. Para amolar materiales no ferrosos, como la ... Punta cónica de amolar de carburo de silicio pequeña y con forma de bala. ... Detalles de la entrega: Punta de amolar de carburo de silicio 4,8 mm (84922) ...
Silicio orgánico, lavanda. Fórmula sin parabenes. Favorece la síntesis de elastina y del colágeno, principales constituyentes ... Silicio orgánico, lavanda. Fórmula sin parabenes.. ¿Qué es Ergysil gel?. Ergysil Gel asocia el silicio orgánico, que favorece ... Suplementos Naturales>Minerales>Oligoelementos>Ergysil Gel - Silicio orgánico y Lavanda - 200 ml - Nutergia. ... El silicio forma parte del organismo ayudando a los huesos y cartílagos. Con la edad la tasa va disminuyendo progresivamente. ...
Las vias a través de silicio o TSV intercomunican verticalmente diferentes chips para formar un circuito integrado. ... Pues precisamente esto se hace con lo que llamaos vías a través de silicio, las cuales atraviesen verticalmente los diferentes ... Por qué la adopción de las vías a través de silicio está siendo tan lenta?. ... TSV, las vías a través del silicio que llevarán las CPUs del futuro ...
... y determinados productos químicos para conseguir silicio negro. Este cóctel con el silicio dio lugar a una oblea negra en ... El NREL (National Renewable Energy Laboratory) descubrió la célula solar negra de silicio. Fue capaz de desarrollar un proceso ... para conseguir que una oblea de silicio llegara a ser casi negra. Este cambio hace posible que tenga más capacidad de absorción ...
Fittings press de bronce de silicio libre de plomo CuSi y PPSU para su utilización en el sistema con tubos de multicapa ... Mostrar todas las categorías 3fit®-Press , Bronce de silicio sin plomo & PPSU Atrás * Mostrar 3fit®-Press , Bronce de silicio ... 3fit®-Press , Bronce de silicio sin plomo & PPSU, SANHA®-Therm , Acero carbono, PURAPRESS® , Bronce de silicio sin plomo, ... Bronce de silicio sin plomo. Usted puede elegir: le ofrecemos una amplia gama de accesorios para roscar libres de plomo, ...
Enovix comenzará este año la producción de sus baterías de litio silicio 3D. 340 Wh/kg y un precio similar a las actuales. 12/ ... Las baterías de silicio 100in5 de StoreDot llegan en 2024 y van a ser un bombazo. 14/04/2023. ... Hallan el modo de extraer silicio de gran pureza de paneles solares viejos para reutilizarlo en baterías de litio. 16/09/2023. ... General Motors se asocia con Wolfspeed para el suministro de carburo de silicio para la electrónica de potencia. 04/10/2021. ...
0 vatios Surmetic diodo zener 30 de silicio. Nom tensi n Zener 8.2 V. tolerancia + -5%. ... 1,0 vatios Surmetic diodo zener 30 de silicio. Nom tensi n Zener 8.2 V. tolerancia + -5%.. Otros con el mismo archivo para el ...
Descripción de los procesos para la obtención de silicio de grado solar para la fabricación de células solares fotovoltaicas. ... El Silicio así obtenido alcanza una pureza del 98-99%, a un coste muy bajo y se denomina Silicio de grado metalúrgico o ... Obtención y purificación del silicio (Si):. El primer paso para la obtención del silicio pasa por la extracción y minería de la ... Obtención y purificación del silicio para células fotovoltaicas. El Silicio (Si) es el segundo material más abundante en la ...
Dopaje de silicio]. Casella, Federico. Diseño y optimización de un aplanador de flujo neutrónico para dopaje de silicio en el ... Dopaje de silicio]. description. El reactor multipropósito RA-10 que se construirá en Ezeiza tiene como objetivo principal ... Dopaje de silicio]. spellingShingle. Física de reactores. Ingeniería de reactores. Física nuclear. Research reactors. Reactores ... Diseño y optimización de un aplanador de flujo neutrónico para dopaje de silicio en el Reactor RA-10. Mostrar todas las ...
Las Esferas y Asientos de Válvula de Nitruro de Silicio 3M™ son excelentes para válvulas en procesos químicos y otras ... El Nitruro de Silicio 3M™ es un material cerámico extremadamente duro y resistente a la corrosión que es un 60% más ligero que ... Disponible en dos grados, XP y HS, el Nitruro de Silicio 3M™ ofrece un amplio grado de flexibilidad de diseño, lo que lo ... Las Esferas y Asientos de Válvula de Nitruro de Silicio 3M™ son excelentes para válvulas en procesos químicos y otras ...
Fue hecho usando silicio negro como material activo, con nanoestructuras en forma de conos y columnas, absorbiendo la luz UV. ... El silicio negro absorbe muchos más fotones que otros materiales, y las nanoestructuras de cono y la columna reducen la ... El fotodetector de silicio negro alcanza una eficiencia récord del 132%. 19 noviembre, 2020. 1 comentario ... Cuando un fotón de luz entrante golpea el material activo, generalmente el silicio, saca un electrón de uno de sus átomos. Pero ...
Etiquetas Mercedes-Benz EQG, silicio Compártelo: Quizás te interese. Paneles solares de silicio en una granja solar. Imagen: ... El Mercedes-Benz EQG estrenará en 2025 unas baterías de gran capacidad con ánodo de silicio. Por Alber Callejo ... Así, esta versión incorporará unas baterías de Sila Nanotechnologies con ánodo de silicio dominante, las cuales ofrecerán una ... Hallan el modo de extraer silicio de gran pureza de paneles solares viejos para reutilizarlo en baterías de litio ...
Efectos de la altura solar, la nubosidad y la temperatura en las medidas de los piranómetros de silicio ... También se propone una corrección del efecto de la temperatura sobre la medida de los piranómetros de silicio, obtenida ... Efectos de la altura solar, la nubosidad y la temperatura en las medidas de los piranómetros de silicio ... y varios piranómetros fotovoltaicos o de silicio Li200SA de Li-Cor. Como la respuesta angular de los sensores se aparta en ...
... construido un transistor de nanotubos de carbono que se pueden ejecutar casi el doble de rápido que sus homólogos de silicio. ... Si los científicos pueden encontrar la manera de reemplazar las piezas a base de silicio con partes de nanotubos de carbono, en ... Actualmente, todos nuestros equipos ejecutan procesadores de silicio y chips de memoria, pero al parecer hemos alcanzado el ... los nanotubos de carbono pueden ser empacados por millones en láminas que pueden actuar como un transistor de silicio, los ...
Explicación de qué es el dióxido de silicio, dónde y cómo se obtiene, las aplicaciones, las precauciones a tomar, los países ... Dióxido de silicio. El dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto químico muy común y versátil que se encuentra en la naturaleza ... El dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto químico que se encuentra en la naturaleza en forma de arena, cuarzo y cristales de ... El dióxido de silicio se puede obtener de varias formas, pero la más común es la extracción de arena y cuarzo mediante procesos ...
El silicio se acumula en los tejidos epidérmicos de las raíces y brotes. El engrosamiento de la capa de silicio-celulosa ... Aplicar DEFENDER SILICIO puede aumentar el peso y volumen de las raíces. DEFENDER SILICIO actúa como un agente protector y ... DEFENDER SILICIO es un concentrado soluble de potasio y silice que incrementa la resistencia de las plantas. El silicio ... DEFENDER SILICIO. Grupo Fertilizante Foliar. Tipo Corrector Nutricional Foliar. Formulación Concentrado Soluble - SL. Envase 5 ...
Silicio Complex de Natysal es un suplemento natural que ayuda a mantener las articulaciones flexibles. ... Silicio Complex 500ml - Natysal. 19,90€. Silicio Complex de Natysal es un suplemento natural que ayuda a mantener las ... Silicio: ✓ El ácido ortosilícico es la forma hidrosoluble del silicio que se encuentra en especial en el agua de mar. ... Silicio Complex. Producto:. ▷ Silicio Complex contiene una combinación de principios activos orientados al mantenimiento de las ...
No puedo decirle la verdad, la simple y desnuda verdad de que el amor no puede anidar en un corazón de silicio. ...

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