Bancos de Espécimes Biológicos
Microscopia Eletrônica de Transmissão e Varredura
Holografia
Tomografia com Microscopia Eletrônica
Manejo de Espécimes
Espectroscopia de Perda de Energia de Elétrons
Inclusão do Tecido
Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massas
Microscopia
Bancos de Tecidos
Detecção do Abuso de Substâncias
Microscopia Crioeletrônica
Imagem Tridimensional
Microscopia de Fluorescência por Excitação Multifotônica
Cromatografia Gasosa
Sensibilidade e Especificidade
Reprodutibilidade dos Testes
Elétrons
Processamento de Imagem Assistida por Computador
Padrões de Referência
Evolução Fatal
Microscopia Confocal
Cromatografia Líquida de Alta Pressão
Microscopia de Fluorescência
Bancos de Espécimes Biológicos são repositórios organizados que armazenam amostras de tecidos, fluidos corporais ou outros materiais biológicos, coletados de humanos, animais ou plantas. Eles desempenham um papel fundamental na pesquisa científica, no desenvolvimento de novas terapias e no ensino médico. Os espécimes podem ser armazenados em diferentes condições, dependendo do tipo de amostra e do objetivo do banco, como congelamento a baixas temperaturas (-80°C ou até mesmo -196°C em nitrogênio líquido) para preservação de DNA, RNA e proteínas.
Existem diferentes tipos de bancos de espécimes biológicos, como:
1. Bancos de tumores: armazenam amostras de tecidos cancerígenos, que podem ajudar no estudo da progressão do câncer e na avaliação da eficácia de novos tratamentos.
2. Bancos de DNA: armazenam amostras de DNA para estudos genéticos, como a associação entre genes e doenças ou a diversidade genética populacional.
3. Bancos de sangue: armazenam amostras de sangue, que podem ser usadas em transfusões, no diagnóstico de doenças e na pesquisa científica.
4. Bancos de células: armazenam diferentes tipos de células, como células-tronco ou células sanguíneas, para pesquisas em biologia celular e medicina regenerativa.
Os bancos de espécimes biológicos são regulamentados por diretrizes éticas e legais para garantir o respeito à privacidade e à confidencialidade dos doadores, além da qualidade e integridade das amostras armazenadas. A criação e manutenção de um banco de espécimes biológicos requer uma infraestrutura adequada, recursos financeiros e humanos especializados, e um compromisso com a excelência científica e o benefício da sociedade.
A Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM, na sigla em inglês) é uma técnica de microscopia que utiliza um feixe de elétrons para produzir imagens detalhadas e com alta resolução de amostras extremamente finas. O feixe de elétrons passa através da amostra, sendo difratado por suas partículas e estruturas, gerando um padrão de manchas que é capturado por um sistema de detecção e transformado em uma imagem. A TEM permite a visualização de estruturas e detalhes da ordem de nanômetros, sendo amplamente utilizada em diversas áreas da ciência, como biologia, física, química e materiais.
A Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM, na sigla em inglês) é outra técnica de microscopia que utiliza um feixe de elétrons para gerar imagens de amostras sólidas e condutoras. Neste caso, o feixe de elétrons é direcionado e varrido sobre a superfície da amostra, gerando sinais secundários (elétrons de baixa energia) e backscattered (elétrons de alta energia) que são capturados por detectores e transformados em imagens. A SEM fornece imagens com grande profundidade de campo, resolução espacial e informações sobre a topografia e composição química da superfície da amostra.
Forense Toxicology é um ramo da ciência toxicológica que se concentra na aplicação dos princípios e métodos tóxicos em investigações jurídicas. Ela envolve o estudo de substâncias químicas perigosas e sua interação com o corpo humano em casos de morte ou danos à saúde suspeitos ou confirmados, geralmente por meio do exame de tecidos biológicos, fluidos corporais ou outras amostras físicas. A toxicologia forense pode ser usada para identificar drogas ilícitas, medicamentos prescritos, venenos, substâncias químicas perigosas e outros tóxicos em casos de overdose, envenenamento, intoxicação, abuso de substâncias e outras situações potencialmente criminosas ou litigiosas. Os toxicologistas forenses geralmente trabalham em laboratórios governamentais, hospitais, escritórios de advocacia e outros ambientes jurídicos para fornecer evidências científicas objetivas que possam ajudar a esclarecer as causas e circunstâncias de um evento lesivo ou fatal.
Holography é um processo de gravação e reprodução de imagens 3D (tridimensionais) usando lasers e interferência de luz. Não há uma definição específica de holografia na medicina, mas o termo geralmente se refere ao uso de técnicas holográficas em aplicações médicas ou biomédicas. Isso pode incluir a criação de imagens holográficas detalhadas de estruturas e tecidos corporais para fins diagnósticos, de treinamento ou de pesquisa. Além disso, a holografia também tem sido explorada como uma possível tecnologia para a cirurgia guiada por imagem, permitindo que os cirurgiões visualizem e manipulem imagens 3D precisas durante procedimentos minimamente invasivos. No entanto, essas aplicações médicas da holografia ainda estão em fase de desenvolvimento e não são amplamente utilizadas na prática clínica atual.
Tomografia de Transmissão por Microscopia Eletrônica (TEM) é uma técnica de imagem avançada que combina a tomografia, um método de reconstrução de imagens em 3D a partir de várias imagens bidimensionais, com o microscópio eletrônico de transmissão, um tipo de microscópio que utiliza feixes de elétrons em vez de luz para visualizar amostras.
Nesta técnica, uma amostra é irradiada por um feixe de elétrons, gerando uma série de projeções bidimensionais da amostra a partir de diferentes ângulos de incidência. Essas projeções são então processadas por algoritmos de computação para reconstruir uma imagem tridimensional detalhada da amostra, permitindo a visualização e análise de sua estrutura interna em nanoscala.
A tomografia por microscopia eletrônica é amplamente utilizada em diversas áreas da ciência, como biologia estrutural, ciências dos materiais e nanotecnologia, fornecendo informações úteis sobre a composição, estrutura e propriedades das amostras estudadas.
'Manejo de Espécimes' é um termo usado na área da patologia clínica e ciências biológicas relacionadas, que se refere aos procedimentos sistemáticos e cuidadosos utilizados no processamento, armazenamento e manipulação de amostras ou espécimes biológicos, como tecidos, fluidos corporais ou outros materiais, coletados para fins de diagnóstico, pesquisa, monitoramento ou ensino.
Esse processo inclui etapas como a colheita adequada da amostra, sua preservação e armazenamento em condições apropriadas, o rastreamento e documentação detalhada do local de origem e das informações do paciente, além da preparação para exames adicionais, como colorações, cortes histológicos ou testes moleculares.
O manejo adequado dos espécimes é fundamental para garantir a integridade e a confiabilidade dos resultados obtidos a partir deles, evitando contaminação, degradação ou perda de informações importantes que possam impactar o diagnóstico, a pesquisa ou a avaliação do estado de saúde do paciente.
A espectroscopia de perda de energia de elétrons (EELS, do inglês Electron Energy Loss Spectroscopy) é um método de análise em que um feixe de elétrons acelerados é direcionado a uma amostra e a energia dos elétrons que saem da amostra é medida. A perda de energia desses elétrons pode ser resultado de interações com os átomos da amostra, como excitação ou ionização de níveis eletrônicos. Assim, a medição da distribuição de energia perdida fornece informações sobre as propriedades eletrônicas e estruturais da amostra, incluindo a composição química, a presença de defeitos estruturais e a natureza das ligações químicas. É frequentemente usada em conjunto com a microscopia eletrônica de transmissão (TEM) para obter informações locais sobre a amostra.
Em medicina, uma "inclusão de tecido" é uma condição anormal em que um pequeno fragmento de tecido normal ou tumoral fica encerrado dentro de um vaso sanguíneo ou linfático. Isso geralmente ocorre durante o crescimento ou a reparação do tecido, quando as células crescem e se dividem rapidamente.
As inclusões de tecido podem ser observadas em vários cenários clínicos, incluindo neoplasias benignas e malignas. No entanto, elas são mais comumente associadas a tumores de baixo grau, como hemangiomas e outros tumores vasculares.
As inclusões de tecido podem ser diagnosticadas por meio de uma variedade de técnicas de imagem, como ultrassom, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). No entanto, a confirmação definitiva geralmente requer um exame histopatológico, que envolve o exame microscópico de tecidos removidos cirurgicamente.
Embora as inclusões de tecido sejam geralmente consideradas benignas, elas podem causar sintomas ou complicações em alguns casos, dependendo da sua localização e tamanho. Por exemplo, uma inclusão de tecido grande em um vaso sanguíneo importante pode interromper o fluxo sanguíneo e causar dor, inflamação ou outros sintomas relacionados. Em casos raros, as inclusões de tecido podem se transformar em tumores malignos, especialmente se estiverem presentes em tecidos que já tenham predisposição genética ou ambiental ao câncer.
A Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massas (CG-EM) é um método analítico combinado que consiste em dois processos separados, mas interconectados: cromatografia gasosa (CG) e espectrometria de massas (EM).
A CG é usada para separar diferentes componentes de uma mistura. Neste processo, as amostras são vaporizadas e passam por uma coluna cromatográfica cheia de um material inerte, como sílica ou óxido de silício. As moléculas interagem com a superfície da coluna em diferentes graus, dependendo de suas propriedades físicas e químicas, o que resulta em sua separação espacial.
Os componentes separados são então introduzidos no espectômetro de massas, onde são ionizados e fragmentados em iões de diferentes cargas e massas. A análise dos padrões de massa desses iões permite a identificação e quantificação dos componentes da mistura original.
A CG-EM é amplamente utilizada em análises químicas e biológicas, como no rastreamento de drogas e metabólitos, na análise de compostos orgânicos voláteis (COVs), no estudo de poluentes ambientais, na investigação forense e na pesquisa farmacêutica.
Microscopia é um método de investigação e técnica de laboratório que utiliza um microscópio para visualizar objetos ou estruturas muito pequenas, invisíveis a olho nu. A microscopia permite a observação detalhada de amostras em diferentes escalas, desde alguns micrômetros até frações de nanômetro.
Existem vários tipos de microscópios, como o microscópio óptico (luminescente), microscópio eletrônico, microscópio de força atômica e outras variações avançadas. Cada tipo utiliza diferentes princípios físicos para ampliar a imagem da amostra e obter diferentes níveis de resolução e contraste.
A microscopia é essencial em diversas áreas do conhecimento, como biologia, medicina, ciência dos materiais, química e física, fornecendo informações valiosas sobre a estrutura, composição e função de células, tecidos, organismos microscópicos, superfícies e outros materiais.
Bancos de tecidos são instituições reguladas que coletam, processam, armazenam e distribuem tecidos humanos doados para transplantes e outros propósitos clínicos legítimos. Eles desempenham um papel crucial na saúde humana fornecendo uma variedade de tecidos, como órgãos, córneas, pele, tendões, ligamentos, válvulas cardíacas e tecido ósseo, para serem usados em procedimentos que salvam vidas ou restauram funções corporais.
Os bancos de tecidos operam sob estritas normas regulatórias e procedimentos de controle de qualidade para garantir a segurança e eficácia dos tecidos transplantados. Todos os tecidos doados são cuidadosamente examinados, testados e processados para minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas ou outros eventos adversos relacionados ao transplante. Além disso, os bancos de tecidos mantêm registros detalhados de todos os tecidos armazenados e distribuídos para fins de rastreamento e acompanhamento.
Os bancos de tecidos desempenham um papel vital na prestação de cuidados de saúde, fornecendo recursos vitais para pacientes com necessidades clínicas urgentes. Eles também contribuem para o avanço da pesquisa médica e do desenvolvimento de novas terapias e tratamentos, promovendo a melhoria geral da saúde humana.
A detecção de abuso de substâncias, também conhecida como teste de drogas ou rastreamento de drogas, é um processo utilizado para identificar a presença de substâncias ilícitas ou drogas de abuso no corpo humano. Geralmente, isso é feito através de amostras biológicas, como urina, sangue, cabelo, suor ou saliva. O objetivo da detecção de abuso de substâncias é avaliar o uso atual ou recente de drogas, geralmente para fins clínicos, legais ou de segurança no local de trabalho.
Existem diferentes métodos e técnicas utilizados para detectar o abuso de substâncias, dependendo do tipo de droga e da amostra biológica coletada. Alguns dos métodos mais comuns incluem:
1. Testes de urina: São os testes de detecção de abuso de substâncias mais comuns e podem detectar a presença de drogas, como cannabis, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA (éxtase), opiáceos (heroína, morfina, codeína) e benzodiazepínicos. Os testes de urina geralmente podem detectar o uso de drogas nas últimas 24-72 horas, dependendo da droga específica.
2. Testes de sangue: Podem fornecer resultados mais precisos e detalhados do que os testes de urina, mas são geralmente mais invasivos e caros. Os testes de sangue podem detectar a presença atual de drogas no corpo, geralmente nas primeiras horas após o uso.
3. Testes de cabelo: Podem detectar o uso de drogas durante um período de até 90 dias ou mais, dependendo da comprimento do cabelo. No entanto, os testes de cabelo podem ser influenciados por fatores como a coloração e tratamento capilar.
4. Testes de suor: Podem detectar o uso de drogas durante um período de até duas semanas. Os dispositivos de monitorização de suor são colocados na pele do usuário e coletam amostras de suor ao longo do tempo.
5. Testes de saliva: Podem detectar o uso recente de drogas, geralmente nas últimas 12-24 horas. Os testes de saliva são relativamente não invasivos e podem ser realizados em locais públicos.
É importante notar que os resultados dos testes de detecção de abuso de substâncias podem ser influenciados por vários fatores, como a frequência e a quantidade do uso da droga, o metabolismo individual, a idade, o peso e a saúde geral. Além disso, alguns medicamentos prescritos e over-the-counter podem dar resultados positivos em testes de detecção de drogas ilegais. Portanto, é essencial que os resultados dos testes sejam interpretados com cuidado e considerando o contexto individual do indivíduo testado.
A microscopia crio-eletrônica (MCE) é um tipo de microscopia eletrônica em que amostras biológicas são congeladas rapidamente e examinadas a temperaturas muito baixas, geralmente abaixo de -150°C. Isso permite que as amostras sejam mantidas em seu estado nativo, preservando sua estrutura tridimensional e propriedades bioquímicas. A MCE pode fornecer resolução de imagem atômica, o que a torna uma ferramenta poderosa para o estudo de estruturas biológicas complexas, como membranas, proteínas e vírus. Além disso, a MCE pode ser combinada com outras técnicas, como espectroscopia de energia dispersiva de elétrons (EDS) e difração de elétrons, para obter informações adicionais sobre a composição química e a estrutura das amostras. No entanto, é importante notar que a MCE requer equipamentos especializados e técnicas complexas, o que a torna uma técnica de microscopia avançada e exigente.
Em medicina, uma imagem tridimensional (3D) refere-se a uma representação visual de volumes corporais ou estruturas anatômicas obtidas por meios de imagiologia médica. Ao contrário das tradicionais imagens bidimensionais (2D), as 3D fornecem informações adicionais sobre o volume, a forma e a posição espacial das estruturas, proporcionando uma visão mais completa e detalhada do órgão ou tecido em questão. Essas imagens podem ser criadas por diferentes técnicas de aquisição de dados, como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e ultrassom 3D. Além disso, eles são frequentemente utilizados em procedimentos cirúrgicos e intervencionistas para planejar tratamentos, guiar biopsias e avaliar os resultados do tratamento.
A microscopia de fluorescência por excitação multifotônica (MFEM) é uma técnica avançada de microscopia de fluorescência que utiliza pulsos ultracurtos de luz laser para excitar fluoróforos em tecidos ou amostras biológicas. Nesta técnica, a amostra é irradiada com dois ou mais fótons de luz laser simultaneamente, o que resulta na emissão de fluorescência.
A vantagem da MFEM em relação à microscopia de fluorescência convencional é a sua capacidade de penetrar profundidades maiores nos tecidos, reduzir a fotodanoção (danos causados pela luz) e permitir uma resolução espacial maior. Isto é possível porque os fótons são absorvidos em proximidade um do outro, o que resulta em uma excitação mais precisa e localizada dos fluoróforos.
A MFEM tem aplicação em diversas áreas da biologia, como na neurobiologia, oncologia e imunologia, permitindo a observação de processos celulares e moleculares em tempo real e com alta resolução. No entanto, é uma técnica complexa e exigente que requer equipamentos especializados e conhecimentos avançados em óptica e biologia celular.
Gas Chromatography (GC) é um método de separação e análise dos componentes de uma mistura volátil ou termicamente estável. Neste processo, as amostras são vaporizadas e transportadas através de uma coluna cromatográfica por um fluxo constante de gás portador (geralmente hélio, nitrogênio ou argônio).
A coluna contém uma fase estacionária, que interage com os componentes da amostra de diferentes maneiras, resultando em diferenças na velocidade de migração e, consequentemente, na separação dos componentes. A detecção e quantificação dos componentes separados são então realizadas por um detector, como um detector de fotoíonização (PID) ou um espectrómetro de massa (MS).
GC é amplamente utilizado em várias áreas, incluindo química analítica, bioquímica, engenharia de processos e criminalística, para a análise de uma variedade de amostras, como gases, líquidos e sólidos. É particularmente útil na identificação e quantificação de compostos orgânicos voláteis ou termicamente estáveis, como drogas, solventes, hidrocarbonetos e compostos aromáticos policíclicos (CAPs).
Sensibilidade e especificidade são conceitos importantes no campo do teste diagnóstico em medicina.
A sensibilidade de um teste refere-se à probabilidade de que o teste dê um resultado positivo quando a doença está realmente presente. Em outras palavras, é a capacidade do teste em identificar corretamente as pessoas doentes. Um teste com alta sensibilidade produzirá poucos falso-negativos.
A especificidade de um teste refere-se à probabilidade de que o teste dê um resultado negativo quando a doença está realmente ausente. Em outras palavras, é a capacidade do teste em identificar corretamente as pessoas saudáveis. Um teste com alta especificidade produzirá poucos falso-positivos.
Em resumo, a sensibilidade de um teste diz-nos quantos casos verdadeiros de doença ele detecta e a especificidade diz-nos quantos casos verdadeiros de saúde ele detecta. Ambas as medidas são importantes para avaliar a precisão de um teste diagnóstico.
Reprodutibilidade de testes, em medicina e ciências da saúde, refere-se à capacidade de um exame, procedimento diagnóstico ou teste estatístico obter resultados consistentes e semelhantes quando repetido sob condições semelhantes. Isto é, se o mesmo método for aplicado para medir uma determinada variável ou observação, os resultados devem ser semelhantes, independentemente do momento em que o teste for realizado ou quem o realiza.
A reprodutibilidade dos testes é um aspecto crucial na validação e confiabilidade dos métodos diagnósticos e estudos científicos. Ela pode ser avaliada por meio de diferentes abordagens, como:
1. Reproduzibilidade intra-observador: consistência dos resultados quando o mesmo examinador realiza o teste várias vezes no mesmo indivíduo ou amostra.
2. Reproduzibilidade inter-observador: consistência dos resultados quando diferentes examinadores realizam o teste em um mesmo indivíduo ou amostra.
3. Reproduzibilidade temporal: consistência dos resultados quando o mesmo teste é repetido no mesmo indivíduo ou amostra após um determinado período de tempo.
A avaliação da reprodutibilidade dos testes pode ser expressa por meio de diferentes estatísticas, como coeficientes de correlação, concordância kappa e intervalos de confiança. A obtenção de resultados reprodutíveis é essencial para garantir a fiabilidade dos dados e as conclusões obtidas em pesquisas científicas e na prática clínica diária.
Em termos de física e química, elétrons são partículas subatómicas fundamentais que carregam uma carga negativa elétrica unitária. Eles estão localizados no exterior de um átomo e participam em formações de ligação entre átomos, auxiliando na formação de moléculas e compostos.
Elétrons têm massa muito menor do que a dos prótons, outra partícula subatómica fundamental encontrada no núcleo atômico. A massa de um elétron é aproximadamente 1/1836 da massa de um próton. Devido à sua baixa massa e carga negativa, os elétrons desempenham um papel crucial em diversos fenômenos físicos e químicos, como a condução elétrica e magnetismo.
Em estruturas atômicas, os elétrons estão dispostos em níveis de energia específicos, chamados camadas ou orbítals, em torno do núcleo atômico. A disposição dos elétrons nos diferentes níveis de energia é descrita pela configuração eletrônica de um átomo e é essencial para entender a química e as propriedades físicas dos elementos e compostos.
Computer-Aided Image Processing (CAIP) se refere ao uso de tecnologias e algoritmos de computador para a aquisição, armazenamento, visualização, segmentação e análise de diferentes tipos de imagens médicas, tais como radiografias, ressonâncias magnéticas (MRI), tomografias computadorizadas (CT), ultrassom e outras. O processamento de imagem assistido por computador é uma ferramenta essencial na medicina moderna, pois permite aos médicos visualizar e analisar detalhadamente as estruturas internas do corpo humano, detectar anomalias, monitorar doenças e planejar tratamentos.
Alguns dos principais objetivos e aplicações do CAIP incluem:
1. Melhorar a qualidade da imagem: O processamento de imagens pode ser usado para ajustar os parâmetros da imagem, como o contraste, a nitidez e a iluminação, para fornecer uma melhor visualização dos detalhes anatômicos e patológicos.
2. Remoção de ruídos e artefatos: O CAIP pode ajudar a eliminar os efeitos indesejáveis, como o ruído e os artefatos, que podem ser introduzidos durante a aquisição da imagem ou por causa do movimento do paciente.
3. Segmentação de estruturas anatômicas: O processamento de imagens pode ser usado para identificar e isolar diferentes estruturas anatômicas, como órgãos, tecidos e tumores, a fim de facilitar a avaliação e o diagnóstico.
4. Medição e quantificação: O CAIP pode ajudar a medir tamanhos, volumes e outras propriedades dos órgãos e tecidos, bem como monitorar o progresso da doença ao longo do tempo.
5. Apoio à intervenção cirúrgica: O processamento de imagens pode fornecer informações detalhadas sobre a anatomia e a patologia subjacentes, auxiliando os médicos em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos e outras terapêuticas.
6. Análise de imagens avançada: O CAIP pode incorporar técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial para fornecer análises mais precisas e automatizadas das imagens médicas, como a detecção de lesões e o diagnóstico diferencial.
Em resumo, o processamento de imagens médicas desempenha um papel fundamental na interpretação e no uso clínico das imagens médicas, fornecendo informações precisas e confiáveis sobre a anatomia e a patologia subjacentes. Com o advento da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, as técnicas de processamento de imagens estão se tornando cada vez mais sofisticadas e automatizadas, promovendo uma melhor compreensão das condições clínicas e ajudando os médicos a tomar decisões informadas sobre o tratamento dos pacientes.
Em medicina, padrões de referência, também conhecidos como normas ou valores de referência, são intervalos ou faixas estabelecidas de resultados de exames laboratoriais, imagiológicos ou outros procedimentos diagnósticos que são geralmente considerados como consistentes com a saúde e/ou ausência de doença em indivíduos saudáveis. Eles representam os valores esperados em uma população normal e servem como um ponto de comparação para a interpretação dos resultados de pacientes individuais.
Os padrões de referência podem variar dependendo de vários fatores, incluindo idade, sexo, raça/etnia, gravidez e outras condições clínicas. É importante notar que os padrões de referência não são absolutos e podem sofrer alterações ao longo do tempo à medida que novas pesquisas e informações sejam descobertas. Além disso, resultados individuais fora dos limites de referência não necessariamente indicam a presença de doença, assim como resultados dentro dos limites de referência não excluem a possibilidade de patologia subjacente. Portanto, os padrões de referência devem ser utilizados em conjunto com outras informações clínicas para ajudar na interpretação e no diagnóstico adequado dos pacientes.
'Evolução Fatal' não é um termo médico amplamente reconhecido ou usado. No entanto, em um contexto clínico, poderia potencialmente ser interpretado como a progressão inevitável de uma doença ou condição que leva à morte do paciente. Neste sentido, é sinônimo de prognóstico terminal. No entanto, é importante notar que essa interpretação pode variar dependendo do contexto clínico e da prática médica.
Desenho de equipamento, em termos médicos ou de engenharia biomédica, refere-se ao processo de projetar e desenvolver dispositivos, instrumentos ou sistemas que sejam seguros, eficazes e ergonômicos para uso em contextos clínicos ou hospitalares. Isso pode incluir uma ampla gama de produtos, desde equipamentos simples como seringas e bisturis até dispositivos complexos como monitores cardíacos, ressonâncias magnéticas e sistemas de imagem médica.
O processo de design de equipamento envolve uma série de etapas, incluindo a pesquisa de necessidades dos usuários, definição do problema, geração de ideias, prototipagem, testes e avaliação. A segurança e a eficácia são considerações fundamentais em todos os aspectos do design, e os designers devem seguir as normas e regulamentos relevantes para garantir que o equipamento seja adequado ao seu propósito e não cause danos aos pacientes ou operadores.
Além disso, o design de equipamento também deve levar em conta considerações ergonômicas, tais como a facilidade de uso, a acessibilidade e a comodidade do usuário. Isso pode envolver a seleção de materiais adequados, a criação de interfaces intuitivas e a minimização da fadiga relacionada ao uso do equipamento.
Em resumo, o design de equipamento é um processo complexo e multidisciplinar que envolve uma combinação de ciência, engenharia, arte e design centrado no usuário para criar soluções inovadoras e eficazes para as necessidades dos pacientes e dos profissionais de saúde.
A microscopia confocal é um tipo de microscopia de fluorescência que utiliza um sistema de abertura espacial confocal para obter imagens com resolução e contraste melhorados, reduzindo a interferência dos sinais de fundo. Neste método, a luz do laser é usada como fonte de iluminação, e um pinhole é colocado na posição conjugada do plano de focalização da lente do objetivo para selecionar apenas os sinais oriundos da região focalizada. Isso resulta em imagens com menor ruído e maior contraste, permitindo a obtenção de seções ópticas finas e a reconstrução tridimensional de amostras. A microscopia confocal é amplamente utilizada em diversas áreas da biomedicina, como na investigação das interações entre células e matriz extracelular, no estudo da dinâmica celular e molecular, e no diagnóstico e pesquisa de doenças.
Os Bancos de Olhos são organizações sem fins lucrativos dedicadas ao recolhimento, armazenamento e distribuição de tecidos oculares doados para transplante. Eles desempenham um papel crucial na prestação de cuidados oftalmológicos a pacientes com doenças oculares graves que necessitam de um transplante de córnea ou outros tecidos oculares para restaurar ou preservar a visão.
Os Bancos de Olhos seguem rigorosos protocolos de segurança e regulamentação para garantir a qualidade e a segurança dos tecidos doados. Os tecidos são cuidadosamente examinados, testados e processados antes de serem armazenados em condições especiais que mantêm sua integridade e funcionalidade.
Além de fornecer tecidos para transplante, os Bancos de Olhos também desempenham um papel importante na educação do público sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, bem como no desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias para o tratamento de doenças oculares.
High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) é um método analítico e preparativo versátil e potente usado em química analítica, bioquímica e biologia para separar, identificar e quantificar compostos químicos presentes em uma mistura complexa. Nesta técnica, uma amostra contendo os compostos a serem analisados é injetada em uma coluna cromatográfica recheada com um material de enchimento adequado (fase estacionária) e é submetida à pressão elevada (até 400 bar ou mais) para permitir que um líquido (fase móvel) passe através dela em alta velocidade.
A interação entre os compostos da amostra e a fase estacionária resulta em diferentes graus de retenção, levando à separação dos componentes da mistura. A detecção dos compostos eluídos é geralmente realizada por meio de um detector sensível, como um espectrofotômetro UV/VIS ou um detector de fluorescência. Os dados gerados são processados e analisados usando software especializado para fornecer informações quantitativas e qualitativas sobre os compostos presentes na amostra.
HPLC é amplamente aplicada em diversos campos, como farmacêutica, ambiental, clínica, alimentar e outros, para análises de drogas, vitaminas, proteínas, lipídeos, pigmentos, metabólitos, resíduos químicos e muitos outros compostos. A técnica pode ser adaptada a diferentes modos de separação, como partição reversa, exclusão de tamanho, interação iônica e adsorção normal, para atender às necessidades específicas da análise em questão.
A microscopia de fluorescência é um tipo de microscopia que utiliza a fluorescência dos materiais para gerar imagens. Neste método, a amostra é iluminada com luz de uma determinada longitude de onda, à qual as moléculas presentes na amostra (chamadas fluoróforos) absorvem e posteriormente emitem luz em outra longitude de onda, geralmente de maior comprimento de onda (e portanto menor energia). Essa luminescência pode ser detectada e utilizada para formar uma imagem da amostra.
A microscopia de fluorescência é amplamente utilizada em diversas áreas, como na biologia celular e molecular, pois permite a observação de estruturas específicas dentro das células, bem como a detecção de interações moleculares. Além disso, essa técnica pode ser combinada com outros métodos, como a imunofluorescência, para aumentar ainda mais sua sensibilidade e especificidade.
Bancos de Sangue são instituições responsáveis por armazenar, tipificar e distribuir sangue e seus componentes para uso em transfusões sanguíneas. Eles desempenham um papel fundamental no sistema de saúde, fornecendo um suprimento seguro e confiável de sangue para pacientes que necessitam de transfusões devido a doenças, lesões ou cirurgias.
O processo de doação de sangue é rigorosamente regulamentado e inclui uma triagem cuidadosa dos doadores para garantir a segurança do suprimento de sangue. Os bancos de sangue também são responsáveis por testar o sangue para doenças infecciosas, como HIV, hepatite e sífilis, antes de distribuí-lo para os pacientes.
Além disso, os bancos de sangue desempenham um papel importante na educação do público sobre a importância da doação de sangue e na promoção de práticas seguras de transfusão sanguínea. Eles trabalham em estreita colaboração com hospitais, clínicas e outras instituições de saúde para garantir que o sangue seja coletado, armazenado e distribuído de forma eficiente e segura.
Algoritmo, em medicina e saúde digital, refere-se a um conjunto de instruções ou passos sistemáticos e bem definidos que são seguidos para resolver problemas ou realizar tarefas específicas relacionadas ao diagnóstico, tratamento, monitoramento ou pesquisa clínica. Esses algoritmos podem ser implementados em diferentes formatos, como fluxogramas, tabelas decisiomais, ou programação computacional, e são frequentemente utilizados em processos de tomada de decisão clínica, para ajudar os profissionais de saúde a fornecer cuidados seguros, eficazes e padronizados aos pacientes.
Existem diferentes tipos de algoritmos utilizados em diferentes contextos da medicina. Alguns exemplos incluem:
1. Algoritmos diagnósticos: Utilizados para guiar o processo de diagnóstico de doenças ou condições clínicas, geralmente por meio de uma série de perguntas e exames clínicos.
2. Algoritmos terapêuticos: Fornecem diretrizes para o tratamento de doenças ou condições específicas, levando em consideração fatores como a gravidade da doença, história clínica do paciente e preferências individuais.
3. Algoritmos de triagem: Ajudam a identificar pacientes que necessitam de cuidados adicionais ou urgentes, baseado em sinais vitais, sintomas e outras informações clínicas.
4. Algoritmos de monitoramento: Fornecem diretrizes para o monitoramento contínuo da saúde dos pacientes, incluindo a frequência e os métodos de avaliação dos sinais vitais, funções orgânicas e outras métricas relevantes.
5. Algoritmos de pesquisa clínica: Utilizados em estudos clínicos para padronizar procedimentos, coletar dados e analisar resultados, garantindo a integridade e a comparabilidade dos dados entre diferentes centros de pesquisa.
Os algoritmos clínicos são frequentemente desenvolvidos por organizações profissionais, sociedades científicas e agências governamentais, com base em evidências científicas e consensos de especialistas. Eles podem ser implementados em diferentes formatos, como fluxogramas, tabelas ou softwares, e são frequentemente incorporados a sistemas de informação clínica e às práticas clínicas diárias para apoiar a tomada de decisões e melhorar os resultados dos pacientes.
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Moluscos
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Evolução multirregional
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Taxonomia
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Declínio contemporâneo da biodiversidade mundial
Código de barras de DNA
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DeCS 2010 - versão 12 de fevereiro de 2010
DeCS 2010 - versão 12 de fevereiro de 2010
mudanças climáticas
Pela saúde das pessoas e das plantas
SciELO - Brazil - Lista de Cyanobacteria do Estado de São Paulo Lista de Cyanobacteria do Estado de São Paulo
Primeiro de junho - Covid volta às escolas, flexibilização da pandemia foi precipitada, um curso para 'descolonizar' a educação...
LEI Nº 9.605, de 12.12.1998, Dispõe sobre sansões penais a danos ao meio ambiente. :: Grupo Espeleológico de Marabá
Imagens7
- Foi lançado em 2013 como uma iniciativa do Governo Federal do Brasil para resgatar as imagens dos espécimes da flora do Brasil e das informações a eles associadas que estavam depositados nos herbários estrangeiros. (wikipedia.org)
- acessar imagens e usar o banco de dados para as mais diversas finalidades. (cria.org.br)
- Um sistema que reúne imagens das amostras depositadas nas coleções biológicas e fotos dos espécimes vivos tiradas em campo, com dados textuais da rede species Link. (cria.org.br)
- No site é possível acessar notas de campo, material bibliográfico, mapas, ilustrações e imagens em alta resolução dos espécimes coletados por Saint-Hilaire e depositados no herbário do Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris e Clermont-Ferrand, na França. (cria.org.br)
- O site apresenta material bibliográfico e imagens em alta resolução dos espécimes coletados por Glaziou e que fazem parte dos acervos dos herbários do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brasil e do Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, França. (cria.org.br)
- Banco de imagens dão acesso a detalhados arquivos de imagens sobre o cérebro, estabelecendo marcas discursivas em materialidades visuais sobre o que pode ser caracterizado como doença e como saúde. (bvsalud.org)
- Mais de 11.000 registros já estão disponíveis online, com cerca de 300 imagens dos espécimes-tipo. (cria.org.br)
Dados4
- Reflora é um portal para o herbário e o banco de dados biológicos da flora brasileira, administrado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (wikipedia.org)
- Em 2015, teve início o projeto Flora do Brasil Online 2020, banco de dados biológicos sobre a flora brasileira integrado ao sistema do Herbário Virtual e versão da Lista de Espécies da Flora do Brasil com novas funcionalidades acrescentadas, possibilitando, entre outras coisas, a inclusão e disponibilização das descrições e chaves de identificação. (wikipedia.org)
- O Cria desen- nentes e à inserção do Brasil nas políticas internacionais volveu o SpeciesLink - um sistema de informação distribuí- de meio ambiente, houve um significativo crescimento do para recuperação de dados de acervos de coleções bio- nas ações relacionadas às coleções biológicas brasileiras lógicas que dá ao curador a capacidade de gerenciamento, por parte de áreas específicas do governo. (bvs.br)
- Compartilhe informações sobre a pesquisa associada ao recurso postando informações de concessão de propostas e identificadores associados em um banco de dados de acesso público. (orcid.org)
Depositados1
- A coleção é também uma das mais acessíveis do Brasil, disponibilizando rapidamente material e informações sobre os espécimes ali depositados a qualquer pesquisador interessado. (usp.br)
Brasil4
- species Link é uma rede cooperativa e colaborativa que agrega informações sobre a biodiversidade brasileira que foram coletadas e armazenadas por coleções biológicas ao redor do Brasil e do mundo. (cria.org.br)
- O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos não basta para conservar a biodiversidade do maior banco de recifes do Brasil, ameaçado pela sobrepesca, pela exploração de petróleo e, ultimamente, pela criação de camarões. (socioambiental.org)
- Possui um banco de vocalizações que já soma mais de 800 espécies de aves do Brasil e de outros países. (usp.br)
- As informações presentes nos espécimes da coleção vêm sendo amplamente utilizadas em programas como o BIOTA FAPESP e na elaboração das listas vermelhas do Brasil e de São Paulo. (usp.br)
Vivos1
- Estude a metástase em espécimes vivos usando quatro ou mais cores para distinguir proteínas relevantes, atividade de hipocampo em camundongos acordados ou a estrutura de seções fixas do intestino grosso com o STELLARIS 8 DIVE! (leica-microsystems.com)
Sendo2
- O presente estudo tem como propósito rever os aspectos éticos e legais envolvidos na utilização de dentes humanos por todos os envolvidos, sejam eles pesquisadores, professores e/ou alunos, promovendo assim um uso racional desses órgãos, o que vem sendo possível com a criação de Bancos de Dentes nas universidades. (bvsalud.org)
- Conta com aproximadamente 115.000 exemplares em via seca (peles), sendo que aproximadamente 160 deles são espécimes-tipo, além de aproximadamente 20.000 amostras de tecidos, 3.500 esqueletos, 2.000 ninhos, 3.000 ovos e mais de 2.500 exemplares mantidos em via úmida. (usp.br)
Biodiversidade2
- As coleções biológicAs como principalmente museus, universidades e jardins botânicos, se tornaram mais evidentes para a sociedade e para os go- fonte dinâmicA e permAnente de vernos, dentre outros motivos, por serem responsáveis pela conhecimento sobre A biodiversidAde guarda dos espécimes que documentam a biodiversidade. (bvs.br)
- Com a incorporação de novas metodologias e sociedade, pensem na situação atual da biodiversidade à taxonomia e novas tecnologias para estudos moleculares, e se preocupem em encontrar meios para salvaguardá-la as coleções biológicas passaram a representar importantes encarando isso como vital para o futuro da humanidade. (bvs.br)
Flora1
- Caso contrário os outros quase 180 países signatários da Convenção da Diversidade Biológica e de outros acordos que protegem a fauna e a flora os estariam contrariando, pois quase toda a caça, inclusive a tão vilipendiada caça esportiva, não tão somente é permitida, mas promovida pelos governos. (oeco.org.br)
Rede1
- Assim, principalmente devido à crise mundial da biodiver- volvendo estratégias para a disseminação de informações sidade, à necessidade do conhecimento de seus compo- biológicas na rede mundial de computadores. (bvs.br)
Fauna1
- Os resultados indicam que os crimes contra a fauna que mais se destacam são: matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar, expor à venda e ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre. (forumseguranca.org.br)
Dentes5
- Diante do exposto, torna-se necessária a existência de um vínculo entre o Banco de Dentes e o Comitê de Ética da Instituição em que este se encontra, a fim de que se estabeleçam, desde o início de sua organização, diretrizes e normas de funcionamento conjuntas, visando ao cumprimento da legislação vigente. (bvsalud.org)
- Para obtenção desses dentes naturais de forma ética e legal, é necessário que os mesmos sejam obtidos em um Banco de Dentes, onde eles são armazenados e mantidos até a época de sua utilização. (bvsalud.org)
- Além dessa função de armazenar e fornecer dentes, o Banco de Dentes tem por objetivo principal promover a conscientização dos indivíduos sobre a importância dos dentes como órgão e sua relação com a saúde geral, levando informações relativas a sua utilização em pesquisas científicas e tratamentos. (bvsalud.org)
- O Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma instituição sem fins lucrativos, vinculada a uma faculdade, universidade ou instituição com o propósito de suprir as necessidades acadêmicas, através do fornecimento de dentes humanos para estudo e treinamento laboratorial dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. (bvsalud.org)
- banco de dentes humanos, dentes humanos. (bvsalud.org)
Objetivo2
- Um sistema que tem como objetivo disseminar informações sobre os Centros de Recursos Biológicos e servir de elemento integrador às diversas coleções de interesse biotecnológico, econômico e de aplicações industriais. (cria.org.br)
- O objetivo é entender uma miríade de eventos biológicos complexos, como conectividade celular, fenotipagem celular, interação ou coexpressão de proteínas e colocalização. (leica-microsystems.com)
Principal1
- O trabalho coletou espécimes ao longo dos 200 km de plataforma continental que compõem o banco dos Abrolhos, o principal conjunto de recifes de coral do Atlântico Sul e uma das principais áreas de alimentação de grandes animais marinhos, como tartarugas e baleias-jubarte. (socioambiental.org)