Tubos com tamanho da ordem de nanômetros compostos principalmente de CARBONO. Tais nanotubos são utilizados como sondas para obter imagens de alta resolução da estrutura química de biomoléculas através de MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA.
Tubos de tamanhos nanométricos compostos de várias substâncias incluindo o carbono (NANOTUBOS DE CARBONO), nitreto de boro, ou vanadato de níquel.
NANOTUBOS formados de PEPTÍDEOS CÍCLICOS. As ligações alternantes D e L criam anéis planos que se auto reúnem por empilhamento nos nanotubos. Podem formar poros através da MEMBRANA CELULAR causando dano às células.
Desenvolvimento e emprego de técnicas para estudar fenômenos físicos e estruturas construídas em escala nanométrica ou menor.
Forma alotrópica de carbono que é usada em lápis, como lubrificante e em palitos de fósforo e explosivos. É obtido por mineração e seu pó pode causar irritação pulmonar.
Estruturas poliédricas de CARBONO compostas por cerca de 60-80 átomos de carbono em uma configuração de pentágonos e hexágonos. Denominados segundo Buckminster Fuller devido à semelhança com cúpulas geodésicas. Os fulerenos podem ser produzidos em altas temperaturas como [as obtidas em] descargas de arcos elétricos em atmosfera inerte.
Estruturas compostas, em escala nanométrica, de moléculas orgânicas intimamente incorporadas a moléculas inorgânicas (Tradução livre do original: Glossary of Biotechnology and Nanobiotechology Terms, 4th ed).
Materiais que têm componentes estruturados com pelo menos uma dimensão na faixa de 1 a 100 nanômetros. Entre eles estão NANOCOMPOSTOS, NANOPARTÍCULAS, NANOTUBOS, e NANOFIOS.
Pó escuro resultante de resíduos de combustível não queimados, compostos principalmente de CARBONO amorfo e alguns HIDROCARBONETOS que se acumulam nas lareiras, silenciadores de carro e outras superfícies expostas à fumaça. É o produto de combustão incompleta de combustíveis ricos em carbono na presença de baixos níveis de oxigênio. É, às vezes, denominado "negro-de- fumo" ou "pó-de-sapato" e é utilizado em TINTA, pneus de borracha e para o preparo de NANOTUBOS DE CARBONO.
Qualquer uma de uma variedade de procedimentos que utiliza sondas biomoleculares para medir a presença ou concentração de moléculas biológicas, estruturas biológicas, micro-organismos, etc., pela tradução de uma interação bioquímica na superfície da sonda em um sinal físico quantificável.
Microscopia eletrônica em que os ELÉTRONS ou seus produtos de reação que atravessam a amostra são convertidos em imagem abaixo do plano da amostra.
Análise da intensidade da difusão de Raman de luz monocromática, como uma função da frequência da luz difundida.
Técnica através da qual a carga de uma amostra pode se seguido acompanhada por um período de tempo enquanto sua temperatura está sendo alterada (geralmente aumentada a uma frequência constante).
Microscopia em que o objeto é examinado diretamente por uma varredura de feixe de elétrons na amostra ponto-a-ponto. A imagem é construída por detecção de produtos de interação da amostra que são projetados acima do seu plano como elétrons dispersos no plano oposto. Embora a MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO também varra ponto-a-ponto a amostra com o feixe de elétrons, a imagem é construída pela detecção de elétrons, ou de seus produtos de interação que são transmitidos através do plano da amostra, formando desta maneira, a MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO.
Ramo da medicina relacionado com a aplicação da NANOTECNOLOGIA para a prevenção e tratamento de doenças. Envolve a monitoração, reparo, construção e controle de humanos nos sistemas biológicos em nível molecular usando nano-dispositivos e NANOESTRUTURAS construídos. (Tradução livre do original: Freitas Jr., Nanomedicine, vol 1, 1999)
Condutores elétricos pelos quais correntes elétricas entram ou saem de um meio, seja ele uma solução eletrolítica, um sólido, massa fundida, gás ou vácuo.
Teste de materiais e dispositivos, especialmente os usados para PRÓTESES E IMPLANTES; SUTURAS; ADESIVOS TECIDUAIS, etc., para dureza, força, durabilidade, segurança, eficácia e biocompatibilidade.
Relativo ao tamanho de sólidos.
Materiais que possuem condutividade elétrica limitada e geralmente variável. São particularmente úteis na produção de dispositivos eletrônicos de estado sólido.
Determinação da quantidade de um material presente em uma mistura pela medida dos seus efeitos na condutividade elétrica da mistura.
Adesão de gases, líquidos ou substâncias dissolvidas em superfícies. Inclui fenômenos adsortivos de bactérias e vírus a superfícies. A ABSORÇÃO da substância pode se seguir, mas não necessariamente.
Elemento não metálico com símbolo atômico C, número atômico 6 e massa atômica [12,0096; 12,0116]. Pode ocorrer como vários alótropos diferentes, entre eles, DIAMANTE, CARVÃO VEGETAL, GRAFITE e como FULIGEM a partir de queima incompleta de combustível.
Estudo das transformações químicas resultantes da ação elétrica e, [também inversamente] da atividade elétrica resultante das transformações químicas.
Nanopartículas produzidas de metais cuja utilização estão os biossensores, ópticos e catalizadores. Nas aplicações biomédicas, as partículas geralmente são envolvidas em metais nobres, especialmente ouro e prata.
Características ou atributos dos limites externos dos objetos, incluindo moléculas.
Utilização de corrente elétrica para medir, analisar ou alterar compostos químicos ou reações químicas em solução, células ou tecidos.
Elemento metálico cinzento-escuro de distribuição muito ampla, mas que ocorre em pequenas quantidades. Possui número atômico 22, peso atômico 47,90, símbolo Ti, densidade 4. Usado para fixação de fraturas. (Dorland, 28a ed)
Fios, em escala nanométrica, feitos de materiais condutores de eletricidade. Podem ser cobertos com moléculas (como anticorpos) que se ligarão a proteínas e outras substâncias.
Estruturas especializadas da célula que estendem a membrana celular e se projetam para fora da superfície celular.
Enzimas que são imobilizadas sobre/em uma variedade de matrizes solúveis ou insolúveis em água, com pouca ou nenhuma perda da sua atividade catalítica. Como podem ser reusadas continuamente, as enzimas imobilizadas encontraram aplicação vasta nos campos industrial, médico e de pesquisa.
Propriedades e processos dos materiais que afetam seus comportamentos sob força.
A parte do espectro eletromagnético geralmente percebida como calor. Os comprimentos de onda infravermelhos são maiores que os da luz visível, estendendo-se para as frequências das micro-ondas. São usados terapeuticamente e também para aquecer alimentos em restaurantes.
Resposta inflamatória, histiocítica a um corpo estranho. Consiste de macrófagos modificados com células gigantes multinucleadas, neste caso CÉLULAS GIGANTES DE CORPO ESTRANHO, normalmente rodeadas por linfócitos.
Estruturas que são parte da MEMBRANA CELULAR ou que têm membrana celular como a parte principal de suas estruturas.
Alcaloides extraídos de várias espécies de Cinchona.
Materiais sintéticos ou naturais (exceto as drogas), usados para substituir ou reparar qualquer tecido ou função do corpo.
Dispositivos elétricos que são compostos de material semicondutor com pelo menos três conexões para um circuito eletrônico externo. São usados para amplificar os sinais elétricos, detectar sinais ou como interruptores.
Substâncias usadas em biomedicina e odontologia, mais por suas propriedades físicas do que pelas químicas.
Compostos formados pela combinação de unidades menores, geralmente repetitivas, unidas por ligações covalentes. Estes compostos frequentemente formam grandes macromoléculas (p.ex., BIOPOLÍMEROS, PLÁSTICOS).
Elemento metálico amarelo, cujo símbolo atômico é Au (número atômico 79 e massa atômica 197). É utilizado em joias, para banhar outros metais, como moeda e em restaurações dentárias. Em muitas de suas aplicações clínicas, por exemplo como ANTIRREUMÁTICOS, encontra-se na forma de sais.
Técnica espectroscópica na qual uma faixa de comprimentos de onda é apresentada simultaneamente com um interferômetro e o espectro é matematicamente derivado do padrão que é então obtido.
Tipo de microscopia de varredura por sonda, na qual uma sonda montada sistematicamente na superfície da amostra que está sendo varrida em um padrão rastreado. A posição vertical é registrada como uma mola fixada a uma sonda que sobe e cai em resposta aos picos e vales da superfície. Estas deflexões produzem um mapa topográfico da amostra.
O estudo da POLUIÇÃO AMBIENTAL e os efeitos tóxicos dos POLUENTES AMBIENTAIS no ECOSSISTEMA. O termo foi inventado por Truhaut em 1969.
Exposição (involuntária, ocupacional, etc.) [das vias aéreas] a agentes químicos físicos ou biológicos potencialmente prejudiciais.
Fragmentos de tamanho nanométrico de material cristalino semicondutor que emite FÓTONS. O comprimento de onda se baseia no tamanho do confinamento do quantum no ponto. Podem ser inseridos em MICROESFERAS em TÉCNICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA de alto rendimento.
Isoforma de DNA que ocorre em um meio ambiente rico em íons de SÓDIO e POTÁSSIO. É uma hélice destra com 11 pares de bases por volta, com um nível de 0,256 nm por par de base e um diâmetro helicoidal de 2,3 nm.
Polímeros de fluorocarbonetos referem-se a polímeros compostos principalmente por carbono e flúor, notáveis por sua extrema resistência à temperatura, química e água, incluindo o popular politetrafluoroetileno (PTFE).
Compostos poliméricos, altamente ramificados, como árvores. Crescem tridimensionalmente pela adição de cascas de moléculas ramificadas a um núcleo central. A forma geral globular e a presença de cavidades dão um potencial como transportadores de drogas e AGENTES DE CONTRASTES.
Substâncias que modificam a tensão superficial da água. Costumam ser substâncias que apresentam um grupo lipofílico e outro hidrofílico na [mesma] molécula; incluem sabões, detergentes, emulsificantes, dispersantes e umectantes, e vários grupos de antissépticos.
Sistema de liberação de medicamentos para atingir locais de ação farmacológica. Entre as tecnologias empregadas estão a preparação do medicamento, via de administração, local-alvo, metabolismo e toxicidade.
Hidrocarbonetos com mais de uma tripla ligação ou uma forma oxidada de POLIENOS. Podem reagir com ENXOFRE para formar TIOFENOS.
Produtos ou parte de produtos usados para detectar, manipular ou analisar luz, tais como LENTES, refratores, espelhos, filtros, prismas e FIBRAS ÓPTICAS.
Técnica para medir as propriedades dielétricas de materiais, que variam dentro de um intervalo de frequências que dependem das propriedades físicas do material. A técnica envolve a medida da IMPEDÂNCIA ELÉTRICA e mudança de fase de um campo elétrico à medida que ele atravessa o material.
Compostos orgânicos que contêm silício como parte integral da molécula.
Líquido transparente, inodoro e insípido que é essencial para a maioria dos animais e vegetais, além de ser um excelente solvente para muitas substâncias. A fórmula química é óxido de hidrogênio (H2O). (Tradução livre do original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)
Silicato rígido, amorfo, frágil, inorgânico, geralmente transparente, polimérico, de óxidos básicos, geralmente de potássio ou de sódio. É usado em forma (rígida) de folhas, vasos, tubos, fibras, cerâmicas, contas, etc.
Fibras submicrométricas com diâmetros tipicamente entre 50 e 500 nanômetros. As dimensões extremamente pequenas destas fibras podem gerar uma área superficial grande em relação ao volume (razão área/volume elevada), o que os torna potenciais candidatos para várias aplicações biomédicas e outras aplicações.
Fluxo de calor através de uma superfície por unidade de área por unidade de tempo, dividido pelo negativo do gradiente de temperatura com distância em uma direção perpendicular à superfície. (Tradução livre do original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

nanotubos de carbono (CNTs) são estruturas cilíndricas feitas puramente de átomos de carbono arranjados em um padrão hexagonal, similar aos prismas hexagonais encontrados no grafeno. Eles podem ser visualizados como um único layer de grafeno enrolhido sobre si mesmo formando um tubo oco. Existem dois tipos principais de nanotubos de carbono: nanotubos de parede simples (SWNTs) e nanotubos de múltiplas paredes (MWNTs).

Os SWNTs são formados por um único layer de grafeno enrolhido, enquanto os MWNTs têm dois ou mais layers de grafeno enrolhidos um sobre o outro. A estrutura dos nanotubos de carbono lhes confere propriedades únicas, como alta resistência mecânica, condutividade elétrica e térmica excepcional, além de propriedades ópticas interessantes.

Essas propriedades fazem dos nanotubos de carbono materiais promissores para uma variedade de aplicações, incluindo dispositivos eletrônicos, materiais compósitos leves e fortes, sistemas de armazenamento de energia e biomedicina. No entanto, o uso em larga escala ainda é um desafio devido à dificuldade na produção em massa de nanotubos de carbono com propriedades consistentes e controle preciso sobre seu tamanho, forma e pureza.

Nanotubos são estruturas tubulares hallow com diâmetros na escala nanométrica, geralmente entre 1-100 nanómetros. Eles são formados por camadas de átomos arranjados em uma forma cilíndrica, criando paredes de grafeno em forma de tubo. Existem dois tipos principais de nanotubos: nanotubos de carbono e nanotubos feitos de outros materiais como óxidos metálicos ou nitretos.

Os nanotubos de carbono são classificados em dependência do seu arranjo estrutural, sendo eles: nanotubos de parede simples (SWNTs), nanotubos de parede múltipla (MWNTs) e fullerenos em forma de tubo. Eles têm propriedades únicas, como alta resistência mecânica, condutividade elétrica e térmica elevada, e propriedades ópticas não lineares.

Os nanotubos são estudados para uma variedade de aplicações potenciais, incluindo dispositivos eletrônicos, materiais compósitos, energia renovável, biomedicina e sensoriamento. No entanto, o seu uso em larga escala ainda é um desafio devido à dificuldade de produzi-los em grande quantidade com propriedades consistentes.

Nanotubos de peptídeos referem-se a estruturas tubulares auto-montadas formadas por peptídeos, que têm diâmetros na escala nanométrica, geralmente entre 0,7-30 nm. Eles são estudados em vários campos da ciência, incluindo a química, física e biologia devido às suas propriedades únicas e potencial aplicação em diversas áreas, como a nanotecnologia, medicina e engenharia de materiais.

Os nanotubos de peptídeos são sintetizados por auto-montagem de peptídeos curtos, geralmente com menos de 50 resíduos de aminoácidos, em condições específicas de pH, temperatura e concentração. A formação dos nanotubos é mediada pela interação entre as cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos, que podem ser ionicamente carregados ou apolares, o que resulta em uma estrutura helicoidal e tubular.

A composição e a sequência dos peptídeos utilizados na formação dos nanotubos podem influenciar suas propriedades físicas e químicas, como a estabilidade térmica, resistência mecânica, condutividade elétrica e biocompatibilidade. Além disso, os nanotubos de peptídeos podem ser modificados com diferentes grupos funcionais para adicionar novas propriedades e aplicabilidades, como a capacidade de interagir especificamente com células ou biomoléculas.

Os nanotubos de peptídeos têm potencial aplicação em diversas áreas, incluindo a medicina regenerativa, onde podem ser utilizados para promover a diferenciação e crescimento de células, a engenharia de tecidos, onde podem ser usados como andaimes para o crescimento de células e tecidos, e a nanotecnologia, onde podem ser usados como componentes em dispositivos eletrônicos e sensores. No entanto, é necessário realizar mais estudos para avaliar a segurança e eficácia dos nanotubos de peptídeos antes de sua utilização em aplicações clínicas e comerciais.

De acordo com a National Nanotechnology Initiative (NNI), a nanotecnologia é definida como a manipulação de materiais em escala atômica, molecular e macromolecular para construir estruturas, dispositivos e sistemas que exibam novos propriedades e funcionalidades devido à sua pequena dimensão. Em termos numéricos, a nanotecnologia é geralmente considerada como o trabalho com materiais no tamanho de 1 a 100 nanômetros (nm). Um nanômetro é um bilionésimo de um metro (10^-9 m). Para colocar isso em perspectiva, um fio de cabelo humano tem um diâmetro de aproximadamente 80.000 a 100.000 nanômetros.

A nanotecnologia abrange uma ampla gama de campos, incluindo física, química, biologia, eletrônica, materiais e engenharia. Ela tem o potencial de impactar muitas indústrias e áreas da vida cotidiana, como medicina, energia, computação, meio ambiente e defesa. No entanto, também é importante notar que a nanotecnologia ainda está em sua infância e enfrenta desafios significativos em termos de segurança, regulamentação e implicações éticas.

De acordo com a medicina, "grafite" não se refere a um termo médico. O grafite é um mineral natural formado por carbono cristalino e é frequentemente encontrado em minas de carvão. É usado em uma variedade de produtos, incluindo lápis, lubrificantes e materiais para construção leve.

No entanto, o termo "grafite" às vezes é usado informalmente para se referir a depósitos de carbono depositados nos pulmões como resultado da exposição ao fumo do tabaco ou de outras fontes de poluição do ar. Esses depósitos podem ser observados em radiografias do tórax e são frequentemente associados a um aumento do risco de doenças pulmonares, incluindo câncer de pulmão. No entanto, é importante notar que o termo médico correto para esses depósitos é "pneumoconioses", e não "grafite".

Fulerenos são alótropos do carbono em forma de esfera, cilindro ou tubo, com moléculas fechadas e formadas por pentágonos e hexágonos regulares. O fulereno mais conhecido é o C60, também chamado de buckminsterfulereno ou buckyball, que tem a forma de uma esfera perfeita composta por 12 pentágonos e 20 hexágonos, totalizando 60 átomos de carbono. Eles foram descobertos em 1985 por Harold Kroto, Richard Smalley e Robert Curl, que receberam o Prêmio Nobel de Química em 1996 pelo seu trabalho sobre fulerenos.

Os fulerenos têm propriedades únicas, como a capacidade de conduzir eletricidade e capturar radicais livres, o que os torna materiais promissores para diversas aplicações em nanotecnologia, óptica, medicina e outras áreas. No entanto, ainda há muito a ser estudado sobre suas propriedades e potenciais usos práticos.

Nanocompósitos são materiais compostos que contêm fases de matriz e reforço em escala nanométrica. Eles são caracterizados por pelo menos uma das fases com dimensões na faixa de 1 a 100 nanômetros (nm). A integração de diferentes materiais em escala nanométrica pode resultar em propriedades únicas e superiores, como resistência mecânica aprimorada, condutividade elétrica ou térmica, e propriedades ópticas ou magnéticas avançadas.

Os nanocompósitos podem ser classificados em diferentes categorias, dependendo do tipo de matriz (polimérica, cerâmica, metálica) e do reforço (nanotubos de carbono, nanofibras, partículas nanoestructuradas). A síntese desses materiais pode ser realizada por meios químicos, físicos ou híbridos, e os métodos de processamento incluem mistura mecânica, deposição de camada molecular, autoensamblagem e fabricação assistida por laser, entre outros.

A aplicação desses materiais está crescendo em diversas áreas tecnológicas, como em dispositivos eletrônicos, automotivo, aeroespacial, biomédico, e energia, devido às suas propriedades únicas e capacidade de serem personalizados para diferentes finalidades.

Nanoestruturas referem-se a estruturas ou materiais que possuem pelo menos uma dimensão com tamanho na escala de nanômetros, geralmente entre 1 a 100 nanômetros. Um nanômetro é igual a um bilionésimo de um metro (10^-9 m). Essas nanoestruturas podem ser criadas artificialmente por meio de técnicas de engenharia de nanomateriais ou podem ocorrer naturalmente em sistemas biológicos.

As nanoestruturas apresentam propriedades únicas e distintas das suas contrapartes à escala macroscópica, relacionadas a fatores como sua grande área superficial específica, estrutura eletrônica, mecânica, óptica e outras propriedades físicas. Isso as torna promissoras para uma variedade de aplicações em diferentes campos, incluindo electrónica, optoeletrónica, energia, saúde e meio ambiente.

Exemplos de nanoestruturas incluem nanotubos de carbono, fulerenos, filmes finos, nanopartículas, nanofios, nanocristais, nanocompósitos e outros. A pesquisa e o desenvolvimento em nanoestruturas estão em andamento, com o objetivo de explorar e aplicar essas propriedades únicas em diferentes contextos tecnológicos e científicos.

De acordo com a medicina, a fuligem não tem uma definição específica ou um uso como termo médico. No entanto, em um contexto mais amplo e relacionado à saúde pública, a fuligem geralmente se refere às partículas finas e negros poluentes que podem ser encontradas no ar devido à combustão incompleta de combustíveis fósseis, como carvão ou óleo diesel. Essas partículas microscópicas podem penetrar profundamente nos pulmões e causar problemas respiratórios e outras complicações de saúde.

Em resumo, a fuligem não é um termo médico específico, mas sim uma forma de poluição do ar que pode ter impactos negativos na saúde humana.

Biossensores são dispositivos que combinam sensoriamento biológico com transdução para detectar e medir alterações físicas ou químicas em meios ambientais ou organismos vivos. Elas são amplamente utilizadas na medicina, biologia, farmacologia, ecologia e outras áreas relacionadas à saúde e ciências da vida.

As técnicas biossensoriais envolvem o uso de diferentes tipos de biossensores para detectar e medir uma variedade de parâmetros biológicos, como níveis de glicose, pressão arterial, temperatura corporal, pH sanguíneo, concentração de oxigênio, presença de patógenos ou outras moléculas biologicamente relevantes.

Existem diferentes tipos de técnicas biossensoriais, dependendo do tipo de transdução utilizado:

1. Técnicas eletromagnéticas: Utilizam a medição de fenômenos eletromagnéticos para detectar e medir alterações biológicas. Exemplos incluem biosensores ópticos, que usam luz para detectar mudanças em níveis de substâncias químicas ou biológicas; e biosensores piezoelétricos, que usam vibrações mecânicas para detectar alterações bioquímicas.
2. Técnicas calorimétricas: Utilizam a medição de variações de temperatura para detectar e medir reações biológicas. Exemplos incluem biosensores termométricos, que usam a medição de mudanças de temperatura para detectar a presença de substâncias químicas ou biológicas; e biosensores calorimétricos, que medem o calor liberado ou absorvido durante uma reação bioquímica.
3. Técnicas massaspectrométricas: Utilizam a medição de variações de massa para detectar e medir substâncias químicas ou biológicas. Exemplos incluem biosensores de massa, que usam a medição de mudanças de massa para detectar a presença de substâncias químicas ou biológicas; e biosensores de espectrometria de massa, que medem as variações de massa de moléculas individuais.
4. Técnicas enzimáticas: Utilizam a medição da atividade enzimática para detectar e medir substâncias químicas ou biológicas. Exemplos incluem biosensores enzimáticos, que usam a medição da atividade enzimática para detectar a presença de substâncias químicas ou biológicas; e biosensores imunológicos, que usam anticorpos específicos para detectar a presença de antígenos.

As técnicas de biosensoramento são amplamente utilizadas em diversas áreas, como na medicina, na indústria alimentar, na agricultura e no meio ambiente, para a detecção rápida e precisa de substâncias químicas ou biológicas. Algumas das principais vantagens dos biosensores são sua alta sensibilidade e especificidade, sua capacidade de operar em tempo real e sua portabilidade. No entanto, também existem desafios associados ao desenvolvimento e à aplicação de biosensores, como a estabilidade da biomolécula utilizada no sensor, a interferência de outras substâncias presentes no meio ambiente e a necessidade de calibração constante do dispositivo.

A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET ou TEM, do inglês Transmission Electron Microscopy) é uma técnica de microscopia avançada que utiliza um feixe de elétrons para produzir imagens altamente detalhadas e resolução de amostras biológicas, materiais ou outros espécimes. Ao contrário da microscopia óptica convencional, que usa luz visível para iluminar uma amostra, a MET acelera os elétrons a altas velocidades e os faz passar através de uma amostra extremamente fina.

No processo, as interações entre o feixe de elétrons e a amostra geram diferentes sinais de contraste, como difração de elétrons, absorção e emissão secundária, que são captados por detectores especializados. Estes sinais fornecem informações sobre a estrutura, composição química e propriedades físicas da amostra, permitindo assim obter imagens com resolução lateral e axial muito alta (até alguns angstroms ou 0,1 nanômetros).

A MET é amplamente utilizada em diversas áreas de investigação, incluindo biologia celular e molecular, ciências dos materiais, nanotecnologia, eletroinformática e outras. Ela permite a visualização direta de estruturas celulares e subcelulares, como organelas, vesículas, fibrilas, proteínas e vírus, além de fornecer informações sobre as propriedades físicas e químicas dos materiais a nanoscala.

A análise espectral Raman é um método de análise vibracional que observa a dispersão inelástica da luz, geralmente da luz laser, para examinar as vibrações moleculares de uma amostra. Quando a luz interage com uma amostra, algumas das moléculas na amostra absorvem a energia da luz e entram em um estado excitado. Algumas destas moléculas podem retornar ao seu estado fundamental, liberando parte da energia como radiação de frequência mais baixa do que a radiação incidente. Essa radiação é chamada de "luz Raman" e sua análise fornece informações úteis sobre as propriedades químicas e estruturais da amostra, incluindo a composição química, a estrutura cristalina, a presença de impurezas e outras características. A análise espectral Raman é uma técnica não destrutiva e altamente sensível que pode ser usada para analisar uma ampla variedade de materiais, desde líquidos e gases até sólidos e superfícies.

Termogravimetria (TG) é uma técnica analítica termal utilizada em ciência dos materiais e química para avaliar as mudanças de massa de uma amostra em função da temperatura ou tempo, enquanto a amostra está submetida a um regime de aquecimento controlado. Ao longo do processo de aquecimento, os constituintes voláteis da amostra vão se decompor ou evaporar, resultando em uma perda de massa mensurável.

O aparelho utilizado nesta técnica é chamado termobalança, que consiste em um microbalance acoplado a um forno. A amostra é colocada em uma panela especialmente projetada e submetida a variações controladas de temperatura. O sistema registra continuamente a massa da amostra enquanto ela é aquecida, permitindo assim o registro da perda de massa associada às diferentes faixas de temperatura.

A termogravimetria fornece informações valiosas sobre as propriedades térmicas e a composição química da amostra, tais como:

1. Ponto de fusão e ebulição dos componentes;
2. Perda de água ou outros solventes;
3. Desidratação de compostos hidratados;
4. Descomposição térmica de materiais poliméricos, cerâmicos ou orgânicos;
5. Transições de fase e reações químicas induzidas pelo calor;
6. Estudos cinéticos de reações térmicas;
7. Análise quantitativa de componentes em misturas complexas.

A interpretação dos dados termogravimétricos requer conhecimento da literatura relevante e experiência com a técnica, pois diferentes materiais podem apresentar perfis de perda de massa distintos dependendo de sua composição e estrutura. A combinação da termogravimetria com outras técnicas analíticas, como a análise térmica diferencial (ATD) ou a espectroscopia infrarroja (IR), pode fornecer informações complementares e fortalecer a interpretação dos resultados.

A Microscopia Eletrônica de Varredura (Scanning Electron Microscope - SEM) é um tipo de microscópio eletrônico que utiliza feixes de elétrons para produzir imagens ampliadas e detalhadas de superfícies e estruturas de amostras. Ao contrário da microscopia óptica convencional, que usa luz visível para iluminar e visualizar amostras, a SEM utiliza feixes de elétrons gerados por um cátodo eletrônico. Esses feixes são direcionados e varridos sobre a superfície da amostra, que é coberta por uma fina camada de ouro ou platina para aumentar a condutividade elétrica.

Quando os elétrons colidem com a amostra, eles causam a emissão secundária e backscatter de elétrons, que são detectados por um conjunto de detectores e convertidos em sinais elétricos. Esses sinais são processados e amplificados para gerar uma imagem detalhada da superfície da amostra, fornecendo informações sobre a topografia, composição química e estrutura das amostras analisadas. A SEM é amplamente utilizada em diversas áreas da ciência, como biologia, medicina, física, química e engenharia, para análises de materiais, células, tecidos e outros sistemas micro e nanométricos.

De acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros de Biomédicos (BMES) e a Sociedade Internacional para Nanomedicina (ISNM), nanomedicina pode ser definida como:

"A aplicação de nano-tecnologia na medicina relacionada ao diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento ou alívio de doenças e ferimentos, em que o sistema ou dispositivo operacional é no tamanho do intervalo de 1 a 100 nanômetros (nm). Isso inclui novos métodos de diagnóstico e terapêutica, bem como melhorias nos materiais usados para essas finalidades. A nanomedicina combina elementos da engenharia, biologia molecular, física e química e pode ser dividida em áreas como terapia baseada em nanopartículas, liberação controlada de drogas, imagem molecular e biosensores."

Em resumo, a nanomedicina refere-se ao uso de tecnologias e materiais na escala nanométrica (milionésimos de milímetro) para fins médicos, como o diagnóstico e tratamento de doenças.

Em medicina e fisiologia, um eletrodo é um dispositivo que serve como ponto de contato para a transferência de elétrons (correntes iônicas) ou sinal elétrico entre um objeto ou sistema biológico (como a pele humana ou tecido interno) e um instrumento externo, geralmente um equipamento de aquisição de sinais eletromédicos.

Existem diferentes tipos de eletrodos projetados para fins específicos, como:

1. Eletrodos de superfície: São colocados na superfície da pele e são usados em registros de eletrocardiogramas (ECG), eletroencefalogramas (EEG) e eletromiogramas (EMG) de superfície.

2. Eletrodos invasivos: São introduzidos no corpo, geralmente através de uma agulha ou sonda, para registrar sinais elétricos internos, como nos casos de eletrocardiogramas intracardíacos (ICD) e eletroencefalogramas invasivos.

3. Eletrodos de monitoramento contínuo: São utilizados em dispositivos médicos implantáveis, como marcapassos cardíacos e desfibriladores automáticos implantáveis (DAI), para detectar ritmos anormais do coração e entregar terapia elétrica quando necessário.

4. Eletrodos de estimulação: São usados em dispositivos de neuroestimulação, como os utilizados no tratamento da dor crônica ou distúrbios do movimento, para enviar impulsos elétricos aos nervos periféricos ou diretamente ao cérebro.

5. Eletrodos de microbiologia: São usados em pesquisas laboratoriais e clínicas para estudar o comportamento de células, tecidos e microrganismos sob estimulação elétrica.

Em resumo, os eletrodos são componentes essenciais dos dispositivos médicos que detectam, monitoram e controlam sinais elétricos no corpo humano. A escolha do tipo de eletrodo a ser utilizado depende da aplicação clínica específica e das necessidades do paciente.

O Teste de Materiais é um processo sistemático e controlado de avaliar as propriedades físicas, químicas e/ou mecânicas de materiais, bem como sua resistência, durabilidade, confiabilidade e segurança. Esses testes são realizados com o objetivo de determinar se um material é adequado para uma aplicação específica, atendendo aos requisitos e padrões estabelecidos. Podem ser aplicados em diferentes estágios do ciclo de vida do material, desde sua concepção e desenvolvimento, até a fase de produção em massa e manutenção. Alguns exemplos de propriedades materiais comumente avaliadas nesse tipo de teste incluem: dureza, resistência à tração, compressão, flexão, alongamento, condutividade térmica e elétrica, resistência à corrosão, entre outras. Os resultados dos testes de materiais são essenciais para garantir a qualidade, desempenho e segurança dos produtos e sistemas em diversos setores industriais, como engenharia civil, automotiva, aeroespacial, eletrônica e saúde, entre outros.

Em medicina, o termo "tamanho da partícula" geralmente se refere ao tamanho das partículas sólidas ou líquidas que são inaladas ou ingeridas. Este conceito é particularmente relevante em áreas como a medicina ocupacional e a saúde ambiental, onde o tamanho das partículas pode afetar a gravidade dos efeitos sobre a saúde.

As partículas menores tendem a penetrar mais profundamente nos pulmões quando inaladas, aumentando o risco de danos à saúde. Por exemplo, as partículas com menos de 10 micrômetros (PM10) podem se depositar no trato respiratório superior e inferior, enquanto as partículas menores que 2,5 micrômetros (PM2,5) podem atingir os alvéolos pulmonares.

Em outras áreas, como a farmacologia, o tamanho da partícula pode afetar a taxa e a extensão da absorção de medicamentos quando administrados por via oral ou parenteral. Partículas menores podem ser absorvidas mais rapidamente e em maior extensão do que as partículas maiores.

Em resumo, o tamanho da partícula é um fator importante a ser considerado em várias áreas da medicina, pois pode afetar a saúde e o desfecho dos tratamentos.

Em termos de física e química dos materiais, um semicondutor é um material que apresenta propriedades condutivas eletrônicas intermediárias entre os isolantes (materiais com baixa condutividade elétrica) e os condutores (materiais com alta condutividade elétrica). A condutividade de um semicondutor pode ser controlada por introduzindo impurezas (dopagem) ou através da aplicação de campos elétricos, luz ou calor.

Os semicondutores são essenciais para a fabricação de dispositivos eletrônicos, como diodos, transistores e células solares, devido à sua capacidade de modular a condutividade elétrica. Eles geralmente possuem uma estrutura atômica com quatro elétrons em seus orbitais de valência mais externos, o que permite que os elétrons se movam mais facilmente entre as bandas de energia do material, resultando em propriedades condutivas intermediárias. Alguns exemplos comuns de semicondutores incluem silício (Si), germânio (Ge) e arsenieto de gálio (GaAs).

Conductimetria é um método analítico que consiste em medir a condutividade elétrica de uma solução. A condutividade elétrica é a capacidade de um material de conduzir corrente elétrica e, no caso da conductimetria, isso se refere à medição da facilidade com que um líquido transmite uma corrente elétrica.

A condutividade elétrica depende do tipo e da quantidade de íons presentes na solução, bem como da temperatura. Quanto maior a concentração de íons móveis em uma solução, maiores serão sua condutividade elétrica e sua capacidade de transmitir corrente elétrica.

A conductimetria é amplamente utilizada na análise química para determinar a concentração de íons em uma solução, bem como para estudar reações químicas envolvendo íons móveis. Além disso, também pode ser usado em áreas como monitoramento ambiental e controle industrial de processos.

Em medicina e biologia, a adsorção é o processo pelo qual átomos, iões ou moléculas se fixam à superfície de um material sólido. Isso ocorre devido às forças intermoleculares entre as partículas do soluto e as superfícies do adsorvente. A adsorção é distinta da absorção, na qual as moléculas são incorporadas no volume do material sólido.

A adsorção tem uma variedade de aplicações em medicina, incluindo o uso em filtros para remover toxinas e outras substâncias nocivas do sangue ou dos gases inspirados. Também é usada em processos de purificação de drogas e em dispositivos médicos como cateteres e stents revestidos com materiais adsorventes para reduzir a formação de coágulos sanguíneos.

Além disso, a adsorção também desempenha um papel importante na interação entre as células vivas e suas superfícies circundantes, influenciando processos como a adesão celular e a resposta imune.

Carbono é um elemento químico não metálico com o símbolo "C" e número atômico 6. É um dos elementos constituintes mais importantes da vida na Terra e pode ser encontrado em grande variedade de compostos orgânicos e inorgânicos.

Existem três formas estáveis de carbono: grafite, diamante e fullerene. O grafite é uma forma amorfa e macia do carbono, enquanto o diamante é uma forma rígida e transparente. Fullerene é uma forma altamente simétrica de carbono em que as moléculas adotam a forma de um balão de futebol.

O carbono também pode existir em formas instáveis, como o fullereno gigante e nanotubos de carbono, que têm propriedades únicas e interessantes.

Em termos médicos, o carbono é um elemento importante na composição dos tecidos vivos, especialmente no caso das proteínas e do ácido desoxirribonucleico (ADN). Além disso, o carbono também pode ser encontrado em alguns compostos utilizados em medicina, como o dióxido de carbono, que é usado em anestesia geral, e o monóxido de carbono, que pode ser tóxico em altas concentrações.

Electrochemistry is a branch of chemistry that deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. It involves the study of chemical processes that cause electrons to move, resulting in the transfer of electrical charge, and electrical processes that cause chemicals to change. This field encompasses various phenomena such as the flow of electric current through electrolytes, the generation of electricity from chemical reactions (as in batteries), and the use of electricity to bring about chemical changes (as in electroplating or electrolysis). The principles of electrochemistry are applied in many areas, including energy storage and conversion, environmental science, materials science, and biomedical engineering.

Nanopartículas metálicas referem-se a partículas sólidas extremamente pequenas, geralmente com tamanho entre 1 e 100 nanômetros (nm), compostas por um ou mais elementos metálicos. Essas partículas possuem propriedades únicas devido à sua pequena dimensão, que as diferenciam das formas macroscópicas do mesmo metal.

As nanopartículas metálicas exibem uma alta relação entre a superfície e o volume, o que confere características distintivas como elevada reactividade química, capacidade de absorção e dispersão de luz, propriedades magnéticas e elétricas, além de potencial biológico.

Devido às suas propriedades únicas, as nanopartículas metálicas têm atraído grande interesse em diversas áreas, incluindo ciência dos materiais, eletrônica, óptica, medicina e biologia. No entanto, também existem preocupações sobre os possíveis riscos à saúde e ao ambiente associados ao uso e exposição a essas nanopartículas.

As propriedades de superfície referem-se aos fenômenos físicos e químicos que ocorrem na interface entre duas fases, geralmente uma fase sólida e outra líquida ou gasosa. Essas propriedades emergem devido às diferenças nas forças intermoleculares e à estrutura atômica ou molecular dos materiais nos dois lados da interface. Algumas das principais propriedades de superfície incluem:

1. Energia Superficial: A energia superficial é a quantidade de energia armazenada na superfície de um material. É geralmente maior do que a energia interna do material, pois as ligações entre as moléculas na superfície estão incompletas. A medida da mudança na energia superficial durante a adsorção ou reação de uma substância em uma superfície é chamada de calor de adsorção ou calor de reação de superfície.
2. Tensão Superficial: A tensão superficial é a força de atracção entre as moléculas na superfície líquida, que tenta minimizar a área da superfície em contato com o ar ou outro fluido. Isso resulta em uma "tensão" na superfície do líquido, fazendo-o se comportar como um elástico fino. A tensão superficial é medida em newtons por metro (N/m) ou dynes por centímetro (dyne/cm).
3. Adsorção: A adsorção é o processo de acumulação de átomos, íons ou moléculas na superfície de um sólido ou líquido. Existem dois tipos principais de adsorção: física (por forças intermoleculares) e química (por ligações químicas). A adsorção é importante em processos como catálise, purificação de gases e líquidos, e fabricação de materiais compósitos.
4. Catalise: A catalise é o aceleração de uma reação química por um material chamado catalisador, que permanece inalterado no final da reação. Os catalisadores funcionam alterando a energia de ativação necessária para que as moléculas reajaem, geralmente reduzindo-a e aumentando a velocidade da reação. A catálise é importante em processos industriais como produção de polímeros, refino de petróleo e síntese de medicamentos.
5. Fricção e Lubrificação: As superfícies sólidas em contato podem experimentar atrito ou fricção, que pode resultar no desgaste e aquecimento dos materiais. A lubrificação é o processo de reduzir a fricção entre as superfícies em contato por meio da aplicação de um fluido lubrificante, como óleo ou graxa. O estudo das propriedades de atrito e lubrificação é importante no desenvolvimento de materiais e sistemas tribológicos, como engrenagens, rolamentos e juntas.
6. Colagem: A colagem é o processo de unir duas ou mais superfícies por meio da aplicação de um adesivo ou cola. Os adesivos podem ser baseados em polímeros, proteínas ou outros materiais e podem variar em propriedades como resistência à temperatura, resistência à água e resistência ao desgaste. A colagem é importante em aplicações como fabricação de dispositivos eletrônicos, construção civil e reparo de equipamentos.
7. Corrosão: A corrosão é o processo de deterioração de um material devido à exposição ao meio ambiente ou a outras condições adversas. A corrosão pode ser causada por fatores químicos, eletricamente ou mecânicos e pode resultar em falhas estruturais, perda de função ou segurança. O estudo da corrosão é importante no desenvolvimento de materiais resistentes à corrosão e na previsão de vida útil dos sistemas e componentes.
8. Biocompatibilidade: A biocompatibilidade refere-se à capacidade de um material ou dispositivo médico interagir com o corpo humano sem causar danos ou reações adversas. O estudo da biocompatibilidade é importante no desenvolvimento de materiais e dispositivos médicos seguros e eficazes, como próteses, implantes e cateteres.
9. Nanotecnologia: A nanotecnologia refere-se ao uso de técnicas de engenharia para manipular materiais e sistemas em escala nanométrica (1 a 100 nm). A nanotecnologia pode ser usada para criar materiais com propriedades únicas, como alta condutividade elétrica, resistência mecânica ou capacidade de autolimpeza. O estudo da nanotecnologia é importante no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias avançadas.
10. Polímeros: Os polímeros são materiais formados por longas cadeias moleculares compostas por unidades repetitivas chamadas monômeros. Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos e apresentam propriedades variadas, como alta resistência mecânica, flexibilidade, transparência ou biocompatibilidade. O estudo dos polímeros é importante no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias avançadas em diversas áreas, como engenharia, medicina, eletrônica e meio ambiente.

Electrochemical techniques are a group of analytical methods used in chemistry and biochemistry that involve the study of chemical processes that cause electrons to move. These techniques use an electrochemical cell, which consists of at least two electrodes (anode and cathode) immersed in an electrolyte solution. The application of a voltage to the electrodes drives an electron transfer reaction, resulting in the oxidation or reduction of the analyte molecules.

There are several types of electrochemical techniques, including:

1. Potentiometry: Measures the potential (voltage) difference between two electrodes at equilibrium, and is used to determine the concentration of ions in a solution.
2. Voltammetry: Measures the current that flows through an electrode as a function of the applied voltage, and can be used to identify and quantify analytes based on their redox potentials.
3. Amperometry: Measures the current that flows through an electrode at a constant voltage, and is used to detect changes in the concentration of analytes over time.
4. Impedance spectroscopy: Measures the impedance (resistance) of an electrochemical cell as a function of frequency, and can be used to study the properties of electrode surfaces and interfaces.
5. Chronoamperometry: Measures the current that flows through an electrode as a function of time at a constant voltage, and is used to study the kinetics of electrochemical reactions.

Electrochemical techniques are widely used in various fields such as environmental monitoring, pharmaceuticals, food analysis, biomedical research, and energy conversion devices like fuel cells and batteries.

Titânio: É um elemento químico metálico, designado pelo símbolo " Ti ", com número atômico 22 e peso atômico 47.90. É conhecido por sua forte resistência à corrosão e à temperatura, alta relação resistência/peso, e a capacidade de ser soldado e trabalhado em uma variedade de formas complexas.

Em medicina, o titânio é frequentemente usado em implantes cirúrgicos, como próteses ósseas e dentes artificiais, devido à sua biocompatibilidade e resistência à corrosão. Também pode ser encontrado em equipamentos médicos, como válvulas cardíacas artificiais e stents.

Nanowires são fios condutores muito finos, geralmente com um diâmetro inferior a 100 nanômetros, embora possam ter comprimentos de até alguns micrômetros. Eles são fabricados por técnicas de deposição e litografia avançadas, incluindo processos de autoensamblagem.

Nanowires têm propriedades elétricas, ópticas e mecânicas únicas devido à sua escala nanométrica. Eles são estudados para uma variedade de aplicações em eletrônica, optoeletrônica, sensoriamento e energia, incluindo dispositivos transistores de nanofios, células solares de nanofios, baterias de nanofios e sensores químicos e biológicos baseados em nanofios.

Em medicina, nanowires também têm sido estudados como componentes em dispositivos para a detecção precoce e o tratamento de doenças, incluindo câncer. No entanto, ainda há muitos desafios tecnológicos que precisam ser superados antes que os nanowires possam ser amplamente utilizados em aplicações médicas.

As extensões da superfície celular, também conhecidas como projeções celulares ou apêndices celulares, são estruturas que se projetam além da membrana plasmática de uma célula e aumentam a superfície celular. Elas desempenham um papel importante em várias funções celulares, incluindo a adesão celular, sinalização celular, e endocitose. Algumas das extensões da superfície celular mais comuns são:

1. Microvilos: São pequenas projeções cilíndricas flexíveis que aumentam a superfície de absorção em células como as enterócitos no intestino delgado.
2. Estereocílios: São prolongamentos alongados e rígidos da membrana plasmática encontrados em células especializadas do ouvido interno, responsáveis pela detecção de vibrações sonoras.
3. Flagelos e cílios: São longas projeções celulares que permitem a locomoção em certos tipos de células, como espermatozoides e células epiteliais ciliadas dos pulmões.
4. Filopódios: São finas projeções alongadas da membrana plasmática que participam da adesão celular, migração celular e sinalização celular. Eles são encontrados em vários tipos de células, incluindo neurônios e fibroblastos.
5. Lamelipódios: São grandes projeções planas da membrana plasmática que participam da migração celular e expansão celular durante a divisão celular. Eles são encontrados principalmente em células do tecido conjuntivo, como fibroblastos.
6. Vesículas: São pequenas bolhas revestidas por membrana que se formam na superfície celular e desempenham um papel importante no transporte de substâncias dentro e fora da célula.

Enzimas imobilizadas referem-se a enzimas que estão ligadas ou associadas a um suporte sólido ou matriz inerte, o que permite que elas sejam reutilizadas em vários ciclos catalíticos. A imobilização de enzimas pode ser alcançada por meios físicos ou químicos, como adsorção, encapsulamento, confinamento e ligação covalente. Essa técnica é amplamente utilizada em processos industriais, biomédicos e de diagnóstico devido a seus benefícios, como maior estabilidade operacional, facilidade de separação e reciclagem, e redução de custos. Além disso, o microambiente da matriz imobilizante pode influenciar a atividade, especificidade e estabilidade das enzimas, o que permite um controle maior sobre as propriedades catalíticas desejadas.

Os fenômenos mecânicos referem-se a eventos ou observações que ocorrem em resposta às forças físicas aplicadas a um corpo ou sistema. Eles descrevem como os objetos se movem, mudam de forma, e interagem um com o outro quando são submetidos a diferentes tipos de forças, tais como compressão, tração, torção, flexão e cisalhamento. A mecânica é uma das principais disciplinas da física que estuda esses fenômenos e seus princípiios subjacentes, incluindo a lei de Newton, a teoria do elasticidade e a dinâmica dos fluidos.

Em um contexto médico, o entendimento dos fenômenos mecânicos é essencial para compreender vários processos fisiológicos e patológicos que envolvem a interação entre as forças físicas e os tecidos vivos. Por exemplo, a mecânica dos fluidos desempenha um papel importante no fluxo sanguíneo e na circulação cardiovascular, enquanto a biomecânica é crucial para entender como as forças externas e internas afetam os órgãos e tecidos do corpo humano. Além disso, o estudo dos fenômenos mecânicos também tem implicações clínicas importantes na área da medicina, como no desenvolvimento de próteses e dispositivos médicos, bem como no tratamento de lesões e doenças relacionadas à biomecânica.

Na medicina, os raios infrar Vermelhos (IR) não são geralmente concebidos como radiação ionizante, mas sim como ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda ligeiramente maiores do que a luz vermelha visível. Eles se estendem de aproximadamente 700 nanômetros (nm) a 1 mm na parte do espectro eletromagnético.

Os raios IR são frequentemente usados em terapias clínicas, como a terapia de calor infravermelho, que aproveita as propriedades de aquecimento dos tecidos do corpo humano. Essa forma de terapia pode ajudar a aliviar o dolor e promover a circulação sanguínea, entre outros benefícios potentials.

Além disso, os dispositivos de imagem médica, como as câmeras termográficas, podem também empregar raios IR para detectar e medir a radiação de calor emitida por diferentes partes do corpo humano, o que pode ser útil em diversas aplicações diagnósticas.

Em resumo, os raios infravermelhos na medicina referem-se a um tipo específico de radiação eletromagnética não ionizante com comprimentos de onda maiores do que a luz vermelha visível, utilizados em terapias clínicas e dispositivos de imagem médica para promover o bem-estar e fornecer informações diagnósticas.

'Granuloma de Corpo Estranho' é um termo usado em medicina para descrever uma reação inflamatória e granulomatosa que ocorre em resposta a um corpo estranho presente no tecido corporal. Um granuloma é um tipo específico de lesão tecidual caracterizada por agregados de células imunológicas especializadas, incluindo macrófagos, linfócitos e células gigantes multinucleadas.

Quando um corpo estranho, como um fragmento de material orgânico ou sintético, fica alojado no tecido, o sistema imunológico do corpo tenta neutralizá-lo e removê-lo. Macrófagos são recrutados para o local e tentam digerir o corpo estranho, mas geralmente não conseguem devido à natureza inerentemente indigestível do material. Em vez disso, eles se tornam "espessados" com material indigesto em seu interior e se transformam em células gigantes chamadas de células gigantes de corpo estranho.

Este processo resulta na formação de um granuloma de corpo estranho, que é uma massa circundada por uma camada de linfócitos e outras células imunológicas. O granuloma pode causar sintomas clínicos dependendo da sua localização e tamanho, como dor, inchaço, vermelhidão e dificuldade em funções corporais específicas.

Em resumo, um 'Granuloma de Corpo Estranho' é uma reação inflamatória e granulomatosa do sistema imunológico em resposta a um corpo estranho presente no tecido corporal.

As estruturas da membrana celular, também conhecidas como membrana plasmática ou membrana celular, desempenham um papel fundamental na regulação das atividades da célula e no estabelecimento de uma barreira entre o ambiente intracelular e extracelular. A membrana celular é composta por uma bicamada lipídica altamente organizada, com as caudas hidrofóbicas dos fosfolípidos apontadas para o interior da membrana e as cabeças hidrofílicas para o exterior.

Existem várias estruturas importantes presentes na membrana celular, incluindo:

1. Proteínas Integrales: São proteínas transmembranares que se estendem por ambos os lados da bicamada lipídica e desempenham funções importantes, como a transdução de sinais, o transporte de moléculas e a adesão celular.

2. Proteínas Periféricas: São proteínas associadas à superfície da membrana celular, que desempenham funções importantes, como a regulação do citoesqueleto e a interação com outras células ou matriz extracelular.

3. Glicoproteínas e Glicolipídios: São moléculas compostas por carboidratos ligados a proteínas ou lípidos, respectivamente. Eles estão presentes na superfície externa da membrana celular e desempenham funções importantes, como a reconhecimento celular e a interação com outras células e moléculas do ambiente extracelular.

4. Complexos de Junção: São estruturas especializadas que se formam entre células adjacentes e desempenham funções importantes, como a comunicação celular, a adesão celular e a regulação do transporte intercelular. Existem diferentes tipos de complexos de junção, incluindo as uniões estreitas, as uniões aderentes e as desmossomas.

5. Canais Iônicos: São proteínas transmembranares que permitem o fluxo de íons através da membrana celular. Eles desempenham funções importantes na regulação do potencial de membrana e no transporte ativo de moléculas.

6. Receptores: São proteínas transmembranares que se ligam a moléculas específicas, como hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento, e desencadeiam uma resposta celular específica.

7. Transportadores: São proteínas transmembranares que permitem o transporte ativo ou passivo de moléculas através da membrana celular. Eles desempenham funções importantes na regulação do equilíbrio iônico e na absorção e secreção de nutrientes e outras moléculas.

Os alcalóides de Cinchona são compostos químicos naturalmente presentes nas cortiças das árvores do gênero Cinchona, que são nativas da região Andina na América do Sul. Estes alcalóides incluem a quinina e a quinidina, entre outros.

A quinina é bem conhecida por ser um eficaz agente antimalárico, enquanto a quinidina é utilizada no tratamento de arritmias cardíacas. Além disso, os alcalóides de Cinchona também têm propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas.

No entanto, é importante ressaltar que o uso de alguns destes alcalóides pode estar associado a efeitos adversos graves, especialmente quando utilizados em doses elevadas ou por longos períodos de tempo. Por isso, seu uso deve ser sempre supervisionado por um profissional de saúde qualificado.

Biomaterials compatíveis são substâncias que podem ser introduzidas no corpo humano sem causar reações adversas ou toxicidade. Eles são desenhados para imitar a estrutura e função dos tecidos vivos, permitindo assim uma integração segura e eficaz com o ambiente biológico. A biocompatibilidade é um fator crucial na seleção de materiais para uso em dispositivos médicos, implantes e outras aplicações clínicas, pois os materiais incompatíveis podem desencadear respostas imunológicas indesejadas, infecções ou mesmo falha do próprio implante.

Os materiais biocompatíveis são tipicamente classificados em três categorias:

1. Bioinertes: não provocam reação alguma com os tecidos circundantes, como o titânio e o vidro.
2. Bioativos: formam uma camada de tecido sobre a superfície do material, como o hidróxido de cálcio e o bioverre.
3. Resorbíveis: são gradualmente degradados e substituídos pelo tecido vivo, como os polímeros poliglicólico e polilático.

A biocompatibilidade é determinada por meio de uma variedade de testes laboratoriais e clínicos, incluindo avaliações citotóxicas, hemocompatibilidade, sensibilização e irritação cutânea, além de estudos em animais e ensaios clínicos em humanos. A seleção adequada de materiais biocompatíveis pode contribuir significativamente para o sucesso de procedimentos médicos e cirúrgicos, bem como à melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Em termos médicos, os transístores eletrónicos não têm um papel direto no tratamento ou diagnóstico de doenças. No entanto, na medicina, os transístores são componentes essenciais em equipamentos e dispositivos médicos, como eletrocardiogramas (ECG), ultrassom, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e outros.

Uma definição geral de transístores eletrónicos é:

Transístores são dispositivos eletrónicos semicondutores que podem regular ou amplificar sinais eléctricos, controlando o fluxo de corrente eléctrica. Eles consistem em três camadas de materiais semicondutores dotados de impurezas, geralmente formados por silício ou germânio. Existem diferentes tipos de transístores, como bipolares (NPN e PNP) e de efeito de campo (FET, JFET e MOSFET), cada um com suas próprias características e aplicações.

Em resumo, embora os transístores não sejam diretamente relacionados à medicina, eles desempenham um papel fundamental em equipamentos médicos avançados, auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças.

Biomaterials são materiais sintéticos ou naturais que são utilizados em contato com tecidos vivos ou sistemas biológicos. Eles são projetados para interagir com sistemas biológicos por períodos variados, desde dias a décadas, e podem ser excretados, degradados ou integrados ao tecido vivo. Biomaterials são usados em uma variedade de aplicações médicas e odontológicas, como implantes ósseos, próteses articulares, válvulas cardíacas, lentes intraoculares, materiais para reparo de feridas e tecidos danificados, e dispositivos médicos.

Os biomateriais odontológicos são especificamente usados em aplicações dentárias, como obturações, restauradores, coroas, pontes, implantes dentários e materiais para reparo de tecidos duros e moles da boca. Eles precisam ser biocompatíveis, ou seja, não devem causar reações adversas nos tecidos circundantes, além de possuir propriedades mecânicas apropriadas para suportar as forças masticatórias.

Alguns exemplos comuns de biomateriais usados em medicina e odontologia incluem metais como titânio e aço inoxidável, cerâmicas como zirconia e alumina, polímeros como policaprolactona (PCL) e poli(lático-co-glicolídeo) (PLGA), e biomateriais naturais como colágeno e quitina. A escolha do biomaterial adequado depende da aplicação específica, das propriedades mecânicas necessárias e da biocompatibilidade com os tecidos circundantes.

Polímeros são grandes moléculas ou macromoléculas formadas pela união de muitas subunidades menores, chamadas monômeros, por meio de reações químicas de polimerização. Eles podem ser naturais ou sintéticos e desempenham um papel importante em muitos aspectos da nossa vida diária.

Existem dois tipos principais de polímeros: polímeros naturais e polímeros sintéticos. Polímeros naturais são encontrados na natureza, como proteínas, DNA, celulose e borracha natural. Por outro lado, polímeros sintéticos são produzidos por humanos através de processos químicos, como o polietileno, policloreto de vinila (PVC) e nylon.

Os polímeros podem ser classificados em outras categorias com base em suas propriedades físicas e químicas, tais como:

* Termoplásticos: Polímeros que podem ser derretidos e moldeados repetidamente. Eles incluem polietileno, policloreto de vinila (PVC) e polipropileno.
* Termorrígidos: Polímeros que se solidificam após a polimerização e não podem ser derretidos novamente. Eles incluem borracha natural e fenólicos.
* Elastômeros: Polímeros com propriedades elásticas, como borracha sintética e silicone.
* Conjugados: Polímeros que contêm ligações químicas conjugadas, o que confere propriedades condutoras de eletricidade, como poliacetileno e policianoato de p-fenileno vinileno (PPV).

As aplicações dos polímeros são vastas e variam desde materiais de embalagem, roupas, equipamentos esportivos, dispositivos médicos, até componentes eletrônicos.

'Ouro' em si não é um termo médico. O ouro é um elemento químico com símbolo 'Au' e número atômico 79. É um metal transicionais pesado, maleável, do grupo do platina, brilhante, dourado e extremamente denso e macio.

No entanto, em termos médicos, o ouro tem sido usado há séculos em medicina, especialmente na odontologia e na quiropraxia. Por exemplo, a forma coloidal de ouro (ouro coloidal) foi historicamente usada como um tratamento para várias condições, incluindo artrite reumatoide. No entanto, o seu uso clínico é bastante limitado atualmente devido à falta de evidências sólidas de eficácia e à possibilidade de efeitos adversos graves.

Em quiropraxia, algumas técnicas incluem a utilização de ouro na forma de alôides de ouro (combinando ouro com enxofre) para o tratamento de doenças reumáticas e outras condições inflamatórias. No entanto, esses tratamentos também são controversos e não estão amplamente aceites pela comunidade médica convencional.

Em termos médicos, a espectroscopia infravermelha transformada de Fourier (FTIR) é frequentemente usada em análises químicas e materiais, incluindo no campo da patologia. FTIR é um método de espectroscopia que utiliza a transformada de Fourier para processar rapidamente os dados infravermelhos, resultando em um espectro que fornece informações sobre as vibrações moleculares e, assim, a composição química da amostra. Isso pode ser usado, por exemplo, para identificar e quantificar diferentes tipos de tecido ou substâncias químicas em uma amostra biológica. Além disso, o FTIR também é usado na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e materiais, bem como no controle de qualidade e na garantia da conformidade.

A Microscopia de Força Atômica (MFA) é um tipo de microscopia de varredura de sonda (SPM) que fornece imagens de superfície e dados topográficos de amostras com resolução molecular e atômica. Ela funciona por meio da interação de uma ponta aguda afilada, geralmente feita de diamante ou silício, chamada de "cantilever" com a superfície da amostra. Ao aproximar a ponta do cantilever em contato com a amostra, forças intermoleculares, como atração e repulsão, são estabelecidas entre as moléculas na ponta e nas proximidades da superfície da amostra.

Estas forças provocam uma deflexão no cantilever, que é detectada por um laser refletido em uma fotodetetor. A varredura do cantilever sobre a superfície da amostra gera um mapa topográfico da superfície baseado nas deflexões do cantilever, permitindo a visualização de detalhes atômicos e moleculares da amostra. Além disso, a MFA pode ser usada para medir propriedades físicas e químicas locais, como rigidez, adesão, condução elétrica e reatividade química.

Ecotoxicologia é um ramo da ciência que estuda os efeitos adversos dos produtos químicos tóxicos e outras formas de poluição no meio ambiente, particularmente nos organismos vivos e na cadeia alimentar. Ela abrange a exposição, os efeitos e o risco toxicológico associados às substâncias químicas presentes em ecossistemas aquáticos, terrestres e atmosféricos. A ecotoxicologia também examina a biodisponibilidade desses produtos químicos, sua biomagnificação através da cadeia alimentar e os impactos potenciais nos indivíduos, populações e comunidades de organismos. Além disso, ela pode fornecer informações importantes para avaliar e gerenciar riscos ambientais e para apoiar o desenvolvimento sustentável de produtos e processos industriais.

'Exposição por Inalação' é um termo usado em medicina e saúde ocupacional para descrever a exposição a substâncias nocivas ou agentes infecciosos que ocorrem quando eles são inalados ou respirados profundamente na traqueia e pulmões. Isto pode acontecer através do ar contaminado em ambientes fechados ou mal ventilados, poeira, fumaça, gases ou vapores presentes no local de trabalho ou em outros ambientes. A exposição por inalação pode causar uma variedade de efeitos na saúde, dependendo da natureza e da quantidade do agente inalado, incluindo irritação dos olhos, nariz e garganta, tosse, falta de ar, danos pulmonares e outros efeitos sistêmicos. Algumas exposições por inalação podem levar a doenças crônicas ou mesmo morte em casos graves. Portanto, é importante minimizar a exposição a esses agentes perigosos através de medidas preventivas, como ventilação adequada, equipamentos de proteção individual e treinamento sobre segurança no trabalho.

Em um contexto médico ou biofísico, pontos quânticos geralmente se referem a partículas extremamente pequenas, geralmente compostas de carbono ou outros semicondutores, com tamanhos na escala de nanômetros (milionésimos de milímetro). Eles exibem propriedades físicas e químicas únicas devido à sua pequena dimensão, que pode afetar sua conduta elétrica e óptica.

Em termos mais técnicos, pontos quânticos são sólidos de tamanho nanométrico com propriedades quantizadas de energia eletrônica devido à confinamento quântico tridimensional dos portadores de carga e excitação. Isso significa que os elétrons e buracos nos pontos quânticos têm energias permitidas discretas, em vez de um espectro contínuo de energia como visto em materiais macios.

No campo da biomedicina, pontos quânticos são estudados por seu potencial uso em imagens médicas e terapêutica devido à sua forte fluorescência e baixa toxicidade relativa. No entanto, mais pesquisas são necessárias para determinar a segurança e eficácia de seu uso em humanos.

A "DNA Forma A" refere-se a uma das três formas principais do DNA (dupla hélice), juntamente com a DNA Forma B e a DNA Forma Z. A forma A é geralmente estabilizada por condições de baixa umidade e altos níveis de etanol, e é encontrada em fibras de DNA desidratadas e em complexos de DNA-proteínas. Ela apresenta uma estrutura helicoidal direita com 11 pares de base por volta e um passo de hélice de 2,56 nanômetros. Além disso, os açúcares em cada base pair estão inclinados para dentro da hélice, resultando em uma largura total da hélice de aproximadamente 2,3 nanômetros. A forma A é considerada uma forma menos comum do DNA em células vivas, mas pode ser adotada por trechos específicos de DNA em certas condições.

Fluorocarbonetos policlóridos, também conhecidos como polímeros de fluorocarboneto, são um tipo específico de polímero sintético que contém principalmente flúor e carbono em sua cadeia molecular. Eles são notáveis por sua extrema resistência à decomposição térmica, química e à oxidação, alta estabilidade dimensional e propriedades elétricas únicas.

Existem dois tipos principais de polímeros de fluorocarboneto: policloreto de vinilidena fluorado (PVDF) e politetrafluoroetileno (PTFE), também conhecido por seu nome comercial Teflon. O PVDF é um termoplástico semi-cristalino com boa resistência a solventes orgânicos, ácidos e bases, enquanto o PTFE é um elastômero totalmente fluorado e apresenta os mais altos níveis de resistência química e temperatura entre todos os polímeros conhecidos.

Os polímeros de fluorocarboneto encontram aplicação em diversas áreas, incluindo revestimentos antiaderentes, materiais isolantes elétricos, membranas para filtração e ósmose reversa, e componentes em equipamentos eletrônicos e químicos.

Dendrímeros são polímeros altamente ramificados e estruturados de forma simétrica, geralmente sintetizados em etapas discretas e definidas. Eles têm uma arquitetura distinta com um núcleo central, várias camadas de repetição (unidades dendríticas) e grupos funcionais na superfície externa. A estrutura altamente ramificada e a monodispersidade dos dendrímeros os diferenciam dos polímeros lineares tradicionais.

Os dendrímeros apresentam propriedades únicas, como uma grande área de superfície, estrutura interior cavitada e permeável, alongamento flexível e baixa viscosidade em solução, o que os torna interessantes para diversas aplicações em biomedicina, nanotecnologia e catálise. Por exemplo, podem ser usados como veículos de entrega de fármacos, agentes de contraste em imagiologia médica, sistemas de liberação controlada e catalisadores heterogêneos.

A síntese de dendrímeros pode ser realizada por métodos convergentes ou divergentes, dependendo da estratégia desejada. No método convergente, as unidades dendríticas são sintetizadas separadamente e posteriormente combinadas ao núcleo central. Já no método divergente, o crescimento dos dendrímeros ocorre a partir do núcleo central, adicionando repetidamente as unidades dendríticas em cada etapa de expansão.

Tensoativos são substâncias ou medicamentos que têm como efeito farmacológico principal a capacidade de reduzir a dor ao interferirem no processo inflamatório. Eles fazem isso por meio da inibição da ciclooxigenase (COX), uma enzima que desempenha um papel crucial na síntese de prostaglandinas, mediadores importantes da inflamação e dor. Existem dois tipos principais de tensoactivos: os inibidores seletivos da COX-2 (coxibs) e os inibidores não seletivos da COX. Os exemplos incluem ibuprofeno, naproxeno, celecoxib e diclofenaco. Além de seus efeitos anti-inflamatórios, tensoactivos também podem apresentar propriedades analgésicas (dorrelieves) e antipiréticas (diminuem a febre). No entanto, o uso prolongado ou em doses elevadas pode resultar em efeitos colaterais gastrointestinais, renais e cardiovasculares indesejáveis.

Em termos médicos, sistemas de liberação de medicamentos referem-se a dispositivos ou formas farmacêuticas especiais projetados para permitir a administração controlada de medicamentos no corpo humano. Esses sistemas estão equipados com mecanismos que permitem a liberação dos fármacos, de forma gradual ou em momentos específicos, a fim de maximizar a eficácia terapêutica, minimizar os efeitos adversos e melhorar a adesão do paciente ao tratamento.

Existem diferentes tipos de sistemas de liberação de medicamentos, incluindo:

1. Sistema de liberação prolongada (SLP): Desenvolvidos para permitir a liberação contínua e gradual do fármaco ao longo de um período de tempo estendido, geralmente entre 12 e 24 horas. Isso reduz a frequência posológica e pode melhorar a adesão ao tratamento.

2. Sistema de liberação retardada (SLR): Esse tipo de sistema é projetado para atrasar a liberação do medicamento no organismo, geralmente por mais de 24 horas. Isso pode ser útil em situações em que se deseja manter níveis terapêuticos constantes de um fármaco por um longo período.

3. Sistema de liberação controlada (SLC): Esses sistemas permitem a liberação do medicamento em momentos específicos ou sob condições pré-determinadas, como variações de pH, temperatura ou outros fatores ambientais. Isso pode ser útil em situações em que se deseja garantir a entrega do medicamento no local ou momento adequado para maximizar sua eficácia e minimizar os efeitos adversos.

4. Sistema de liberação pulsátil: Esse tipo de sistema é projetado para liberar o medicamento em pulsações, geralmente com intervalos regulares entre as liberações. Isso pode ser útil em situações em que se deseja imitar os padrões fisiológicos naturais de secreção de certas hormonas ou neurotransmissores.

Exemplos de formas farmacêuticas que utilizam esses sistemas incluem comprimidos revestidos, cápsulas de liberação prolongada, implantes, sistemas transdérmicos e dispositivos inalatórios. Esses sistemas podem ser úteis em uma variedade de situações clínicas, como no tratamento de doenças crônicas, na administração de medicamentos com vida média curta ou variável e no controle dos efeitos adversos.

Poliacetileno é um tipo de polímero, uma longa cadeia de moléculas repetitivas, composta por unidades de acetileno. A sua fórmula química geral é (C2H2)n, onde n representa o número de unidades repetitivas.

Em um sentido mais específico, poliacetilenos referem-se a uma classe de materiais orgânicos que apresentam propriedades condutivas e semicondutoras únicas. A sua estrutura molecular pode ser alterada para produzir diferentes formas de poliacetileno, com propriedades elétricas distintas.

No entanto, é importante notar que os poliacetilenos não têm aplicações clínicas diretas como medicamentos ou drogas, mas podem ser usados em aplicações biomédicas, como sensores e dispositivos eletrônicos imprimíveis em camadas finas.

Em termos médicos, dispositivos ópticos geralmente se referem a equipamentos ou instrumentos que utilizam princípios ópticos para ajudar na visualização, diagnose ou terapia de condições médicas. Eles incluem uma variedade de ferramentas como lentes oftálmicas (óculos e lentes de contato), microscópios, colposcópios, endoscópios e lasers médicos. Esses dispositivos são projetados para ajudar nos exames clínicos, cirurgias e outros procedimentos médicos, fornecendo imagens detalhadas de estruturas internas ou corrigindo problemas de visão.

A espectroscopia dielétrica é um método de análise que mede a resposta dielétrica de um material, ou seja, como ele se comporta quando submetido a um campo elétrico alternado. Essa técnica permite a caracterização das propriedades dielétricas de um material, como a constante dielétrica e a condutividade, em função da frequência do campo aplicado.

No contexto médico, a espectroscopia dielétrica pode ser utilizada em estudos de tecidos biológicos, fornecendo informações sobre sua estrutura e composição. Por exemplo, essa técnica tem sido aplicada no estudo de tecidos cancerígenos, pois as alterações na estrutura e composição desses tecidos podem resultar em mudanças nas suas propriedades dielétricas. Assim, a análise espectroscópica dielétrica pode fornecer insights valiosos sobre as características dos tecidos cancerígenos e ajudar no desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico e tratamento.

Los compuestos de organosilicio son aquellos que contienen un enlace covalente entre carbono (de un origen orgánico) y silicio. Estos compuestos han ganado importancia en diversas áreas, como la industria química, farmacéutica, y de los polímeros. Algunos ejemplos comunes de compuestos de organosilicio incluyen el silicón, los siliconas, e incluso el aceite de silicona. Estos compuestos se utilizan en una variedad de aplicaciones, que van desde productos domésticos hasta dispositivos médicos y tecnologías de alta tecnología. Aunque el silicio es un elemento relativamente no reactivo, cuando se combina con átomos de carbono en compuestos de organosilicio, puede formar estructuras moleculares complejas y útiles.

Medical Definition of 'Water'

In the medical field, water is often referred to as a vital nutrient and is essential for various bodily functions. It is a colorless, odorless, and tasteless liquid that makes up around 60% of an adult human body. Water helps regulate body temperature, lubricate joints, and transport nutrients throughout the body.

In a clinical context, water balance is crucial for maintaining good health. Dehydration, or excessive loss of water from the body, can lead to various medical issues such as electrolyte imbalances, kidney damage, and even cognitive impairment. On the other hand, overhydration, or consuming too much water, can dilute the concentration of electrolytes in the blood, leading to a condition called hyponatremia, which can also have serious health consequences.

Healthcare professionals often recommend drinking at least eight 8-ounce glasses of water per day, although individual needs may vary based on factors such as age, sex, weight, activity level, and overall health status. It is important to note that all fluids, not just water, contribute to this daily intake recommendation. Additionally, many foods, particularly fruits and vegetables, have high water content and can help meet daily fluid needs.

Em um contexto médico, o termo "glass" geralmente se refere a um material transparente e fragil utilizado em diversos dispositivos e equipamentos médicos. A definição mais comum é:

Glass (médico): Um material inorgânico e não metálico, frequentemente sintetizado a partir de materiais como sílica, óxidos e outros compostos. É transparente, fragil e possui propriedades termorrefractárias distintas. É amplamente utilizado na fabricação de itens como lentes oftálmicas, tubos de ensaio, seringas, ampolas e outros equipamentos médicos desnecessários.

Além disso, o termo "glass" também pode se referir a um tipo específico de lesão, conhecida como fratura por estresse ou fadiga, geralmente observada em ossos longos e caracterizada por microcracks no tecido ósseo. No entanto, este uso do termo é menos comum em contextos médicos.

Nanofibras são fibras com diâmetros na escala de nanômetros, geralmente compreendidos entre 10-100 nm. Elas são frequentemente produzidas por meio de processos electrospinning ou de extração de células, e têm atraído grande interesse devido às suas propriedades únicas, como alta relação superfície/volume, força mecânica elevada, e propriedades barreira. Nanofibras são amplamente estudadas em vários campos, incluindo biomedicina, engenharia de tecidos, filtração, e energia, entre outros. Em biomedicina, nanofibras são frequentemente usadas como matrizes para cultura celular, devido à sua capacidade de imitar a estrutura do extracelular em tecidos vivos.

Em termos médicos, a condutividade térmica refere-se à capacidade de um tecido ou material de conduzir calor. É medida em unidades de watts por metro-kelvin (W/m·K). A condutividade térmica varia entre diferentes tecidos e materiais; por exemplo, os metais geralmente têm uma condutividade térmica mais alta do que os tecidos moles. Em medicina, a condutividade térmica é importante em situações como o uso de terapia de calor ou frio para tratamento de lesões ou doenças, e também no design de equipamentos médicos que envolvam a transferência de calor, tais como aparelhos de ressonância magnética.

Fulereno e nanotubos de carbono. Reece, Jane (2012). Biologie (em French) 4th (french) ed. [S.l.]: Pearson and Benjamin ...
Em referência aos nanotubos, um estudo de 2008 sobre nanotubos de carbono introduzidos na cavidade abdominal de camundongos ... Nanotubos de carbono se depositam nos ductos alveolares, alinhando-se longitudinalmente com as vias aéreas. Os nanotubos ... A toxicidade dos nanotubos de carbono tem sido uma questão importante na nanotecnologia. Em 2007, tal pesquisa havia apenas ... Desse modo, de um ponto de vista toxicológico, os resultados diferentes para C 60 e os nanotubos não são sugestivos de qualquer ...
1999) detectou o efeito em nanotubos de carbono; para uma discussão, veja Kong et al. (2004). eAssim como a fase da função de ...
... é uma substância feita de nanotubos de carbono. É a substância mais preta conhecida, absorvendo até 99,965% de ... O nome vem de Vertically Aligned NanoTube Arrays (Conjunto de Nanotubos Verticalmente Alinhados). A substância foi desenvolvida ...
Queima do bagaço de cana pode gerar nanotubos de carbono. Disponível em http://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2011/05/ ... queima-do-bagaco-da-cana-pode-gerar-nanotubos-de-carbono/11202. Consulta em 27/01/2012. Fernandes, Fernando e Silva, Sandra ...
O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbono e fulerenos. O ... É um ingrediente para materiais de grafite de outras dimensões, como fulerenos 0D, nanotubos 1D ou grafite 3D. Basicamente, o ... Nanotubos e Grafeno: Os primos mais jovens na família do carbono!» (PDF). Consultado em 15 de setembro de 2020 «The Nobel Prize ... muitos pesquisadores que estudavam nanotubos de carbono já estavam bem familiarizados com a composição, a estrutura e as ...
... é uma fina superfície feita de um agregado de nanotubos de carbono, que são cerca de 50 mil vezes mais finos do que ... O método geralmente aceito para formar tais filmes de nanotubos de carbono envolve o uso de surfactantes não-iônicos, tais como ... As dimensões podem ser controladas por meio do tamanho do receptáculo da seringa e pela massa de nanotubos de carbono ... Buckypaper é um agregado macroscópico de nanotubos de carbono ou "buckytubos". A idéia do buckypaper surgiu quando o cientista ...
Estruturas de maior escala de carbono incluem nanotubos, nanobolhas e nanofitas. Existem outras formas inusitadas de carbono em ...
Os nanotubos inorgânicos são mais pesados do que os nanotubos de carbono e não tão fortes sob tensão de tração, mas são ... O desgaste do epóxi reforçado com nanotubos é oito vezes menor do que o do epóxi puro. Nanotubos WS2 também podem ser ... Nanotubos inorgânicos são morfologicamente semelhantes aos nanotubos de carbono e são observados em alguns depósitos minerais ... Nanotubos inorgânicos são um material alternativo aos nanotubos de carbono - os quais são mais utilizados -, apresentando ...
Como referência sobre nanotubos, um estudo de 2008 induziu nanotubos de carbono na cavidade abdominal de ratos levou os autores ... incluindo os Nanotubos de Carbono de Parede Única (SWCNTs) e Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas (MWCNTs). Nenhum dado ... A toxicidade dos nanotubos de carbono são uma importante questão para a nanotecnologia. A partir de 2007, muitas pesquisas ... Os nanotubos de Carbono são depositados nos ductos alveolares se alinhando longitudinalmente com as vias aéreas e geralmente se ...
Embora os nanotubos de carbono tenham sido observados antes de sua "invenção", o artigo de 1991 da Iijima gerou um interesse ... Sumio Iijima (飯 島 澄 男 Iijima Sumio; 2 de maio de 1939) é um físico japonês, muitas vezes citado como o inventor de nanotubos de ... Ele descobriu nanotubos de carbono em 1991 enquanto trabalhava com a NEC. É também professor universitário na Universidade ... "pela descoberta e elucidação da estrutura atômica e caráter helicoidal de nanotubos de carbono de paredes múltiplas e paredes ...
Dissipador de calor de nanotubos de carbono é mais eficiente para resfriar chips». em Inovação Tecnológica. Acessado em 3 de ...
... outras partículas como os nanotubos de titanato e nanofibras de carbono, também têm sido estudados. Os nanotubos de carbono nem ... é o caso dos nanotubos aminofuncionalizados. Os nanotubos apresentam propriedades mecânicas muito elevadas, uma vez que todas ... Os nanotubos de carbono (NTC) são as partículas baculiformes mais pesquisadas atualmente, porém, ... é o caso dos nanotubos de carbono aminofuncionalizados Deve-se ter em mente que o intuito do nanocompósito, no que diz respeito ...
Em 2012, a IBM produz transistor menores que 10 nm com nanotubos de carbono. Em abril de 2015 a TSMC anuncia que vai produzir ... Como resultado, a evolução não-silício da CMOS, utilizando materiais ultra-low-k ou nanotubos /nanofios , bem como plataformas ... transistor com nanotubos de carbono» Acesso em 09 de julho de 2015.(em inglês) TSMC 10 nm em 2016 e 7 nm em 2017Acesso em 09 de ...
A DFT tem sido aplicada também no estudo de nanoestruturas, como nanotubos e membranas. Há estudos recentes da interação dessas ...
Os nanotubos são materiais extremamente resistentes e super leves, são substâncias que melhor conduzem calor (mas podem ser ... Sob condições ambientais normais, o diamante, os nanotubos de carbono, o carbino e o grafeno têm uma elevada condutividade ... São conhecidas quatro formas alotrópicas do carbono, além da amorfa: grafite, diamante, fulerenos e nanotubos. Em 22 de março ... A esta família pertencem também os nanotubos de carbono, de forma cilíndrica, rematados em seus extremos por hemiesferas ( ...
Os maiores sistemas conjugados são encontrados em grafeno, grafite, polímeros condutores e nanotubos de carbono. A conjugação é ...
O modo de respiração radial é uma técnica utilizada para avaliar o diâmetro dos nanotubos de carbono. Em nanotecnologia, um ...
Uma das possibilidade de aumentar a condutividade é através do reforço dos compósito com nanotubos de carbono. Entre as ...
Os nanotubos de carbono são divididos em dois tipos: os de paredes simples e os de paredes múltiplas. Seu diâmetro interno ... Na literatura são reportadas diversas reações catalíticas envolvendo o uso de nanotubos, entre elas estão: hidrogenação de ...
Desenvolveu-se também, segundo o site Jornal da Ciência, um papel de nanotubos de carbono que apresenta propriedades auxéticas ...
Os feixes de nanotubos usados ​​para pinças têm cerca de 50 nm de diâmetro e 2 µm de comprimento. Sob a polarização elétrica, ... Esses feixes de nanotubos podem ser manipulados mecanicamente por eletricidade e podem ser usados ​​para manipular e transferir ...
Se m = 0, os nanotubos são chamados de nanotubos zigzag, e se n = m, os nanotubos são chamados de nanotubos de encosto/apoio. ... Nanotubos são categorizados como Nanotubos de parede única do inglês (Single-Walled Nanotubes) (SWNTs), que são os Nanotubos de ... Paredes duplas de nanotubos de carbono (DWNT) formam uma classe especial de nanotubos por sua morfologia e propriedades são ... provendo aos nanotubos uma resistência mecânica única. Não há consenso sobre alguns termos que descrevem os nanotubos de ...
O ferroceno, por ser facilmente decomposto em nanopartículas de ferro, é utilizado como catalisador na produção de nanotubos de ...
... tais como borracha e os nanotubos de carbono podem ser utilizados. Polímeros reforçados com fibra de carbono são materiais ...
Em 2007, nanotubos de carbono foram sintetizados com sucesso usando vapor de cânfora num processo de deposição química em fase ...
O projeto depende da disponibilidade futura de materiais leves super-resistentes baseados em nanotubos de carbono, que estão ... à estrutura de suporte da pirâmide por cabos de nanotubos. Arcologia Megacidade Sky City 1000 «大都市圏・都市圏とその中心市・周辺市町村». 総務省統計局 ( ... escoras de sustentação feitas de nanotubos de carbono para permitir que a pirâmide exerça resistência
As matrizes de nanotubos de carbono alinhadas verticalmente (VANTAs) são uma microestrutura única que consiste em nanotubos de ... doi:10.1016/j.mser.2010.06.003 «Cientista brasileira faz "contrabando de nanotubos" para burlar veto dos EUA» «Nanotubos de ... Os nanotubos de carbono têm uma mobilidade portadora muito superior à do silício e, portanto, podem ser muito mais rápidos e ... Devido à alta resistência à tracção e à grande relação de aspecto dos nanotubos de carbono, os VANTAs são um material potencial ...
Exemplos como moléculas, nanotubos, sistemas cristalinos e sistemas two-probe(por exemplo, a nanoestrutura ligada a dois ... É possível, por exemplo, visualizar as funções de Bloch de nanotubos e cristais, orbitais moleculares, densidades de elétrons, ...
Ao adicionar nanotubos de carbono à mistura, conseguiu-se otimizar a emissão de luz, em consequência da elevada condutividade ...
Apesar disto, fazer com que os nanotubos percam alguma resistência pela troca de uma ligação sp² (grafite, nanotubos) por uma ... A maioria dos projetos pede nanotubos de carbono com uma parede simples. Os nanotubos com paredes múltiplas, apesar de ... Nanotubos de carbono são dezenas de vezes mais fortes que os tipos mais fortes de aço, reduzindo em muito a área transversal do ... Os nanotubos de carbono parecem ter uma tensão de rutura e densidade que estão bem além do mínimo desejável para estruturas de ...

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