Elemento metálico de número atómico, 49; peso atómico, 114.82 y símbolo, In; recibe su nombre por su línea azul en el espectro. (Dorland, 28a ed)
Isótopos inestables de indio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de indio con pesos atómicos 106-112, 113m, 114 y 116-124, son isótopos radioactivos de indio.
Isótopos que exhiben radioactividad y que sufren descomposición radioactiva.
Compuestos inorgánicos que contienen estaño como parte integral de la molécula.
Un antiséptico con acción fungistática, bacteriostática, antihelmíntica y amebicida ligera. Es también utilizado como reactivo y quelante metálico, como portador de radio-indio para propósitos diagnósticos y sus derivados halogenados son utilizados además como agentes antiinfecciosos tópicos y antiamébicos orales.
Isótopos inestables de zinc que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de zinc con pesos atómicos 60-63, 65, 69, 71, and 72, son isótopos radioactivos de zinc.
Compuestos orgánicos o inogánicos derivados de la fosfina (PH3) por sustitución de átomos de H. (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)
Método para la evaluación del flujo a través de un sistema mediante la inyección de una cantidad conocida de un radionúclido en el sistema con monitorización de su concentración a lo largo del tiempo en un punto específico de éste. (Dorland, 28a ed)
Un metal raro líquido a temperatura ambiente que tiene por símbolo atómico Ga, número atómico 31 y peso atómico 69.72; algunos de sus compuestos son venenosos.
Los derivados 8-hidroxilados inhiben varias enzimas y sus derivados halogenados, aunque neurotóxicos, son utilizados como agentes antiinfecciosos tópicos, entre otros usos.
Isótopos inestables de estroncio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Sr 80-83, 85 y 89-95, son isótopos radioactivos de estroncio.
Isótopos inestables de iodo que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de iodo con pesos atómicos 117-139, excepto I 127, son isótopos radioactivos de iodo.
Isótopos inestables de criptón que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de criptón con pesos atómicos 74-77, 79, 81, 85 y 87-94, son isótopos radioactivos de criptón.
Un compuesto aromático en anillo de siete miembros. Se encuentra estructuralmente relacionado a un número de compuestos antifúngicos que se encuentran en la naturaleza. (ANTIBIOTICOS ANTIFUNGICOS).
Isótopos inestables de itrio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de itrio con pesos atómicos 82-88 y 90-96, son isótopos radioactivos de itrio.
El término 'Cicloheptanos' se refiere a hidrocarburos cíclicos saturados compuestos por siete átomos de carbono con enlaces simples, formando un anillo no planar.
Isótopos inestables de sodio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de sodio con pesos atómicos 20-22 and 24-26, son isótopos radioactivos de sodio.
El primer elemento producido artificialmente y un producto de la fisión radiactiva del URANIO. Su símbolo es Tc, su número atómico 43 y su peso atómico 98.91. Todos los isótopos son radiactivos. El tecnecio 99m (m=metastable), que es el producto de desintegración del Molibdeno 99, tiene una vida media de unas 6 horas y se utiliza en el dagnóstico como agente de imagen radiactiva. El tecnecio 99, que es un producto de desintegración del tecnecio 99m, tiene una vida media de 210.000 años.
La transformación espontánea de un nucleido en un o más diferentes nucléidos, acompañado por la emisión de partículas de los núcleos, la captura nuclear o eyección de los electrones en órbita, o fisión. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Una clase de compuestos del tipo R-M, donde el átomo de C se úne directamente a cualquier otro elemento excepto H, C, N, O, F, Cl, Br, I, o At.
Isótopos inestables de bario que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de bario con pesos atómicos 126-129, 131, 133 y 139-143 son isótopos radioactivos de bario.
Escandio. Un elemento de la familia de las tierras raras (lantánidos). Tiene por símbolo atómico Sc, número atómico 21 y peso atómico 45.
Creación de una imagen obtenida por cámaras que detectan las emisiones radioactivas de un radionúclido inyectado a medida que se distribuye en diferente medida por todos los tejidos del organismo. La imagen obtenida a partir de un detector móvil se denomina tomografía, mientras que la imagen captada por un dispositivo con cámara estática se conoce como gammafotografía.
Isótopos inestables de estaño que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de estaño con pesos atómicos 108-111, 113, 120-121, 123 y 125-128, son isótopos radioactivos de estaño.
Agente quelante del hierro con propiedades semejantes a los EDETATOS. El DTPA también ha sido usado como quelante de otros metales, como el plutonio.
Isótopos inestables de carbono que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de carbono con pesos atómicos 10, 11, y 14-16 son isótopos radioactivos de carbono.
Isótopos inestables de hierro que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de hierro con pesos atómicos 52, 53, 55 y 59-61, son isótopos radioactivos de hierro.
Técnicas para marcar una sustancia con un isótopo estable o radioactivo. No se usa para artículos que conllevan sustancias marcadas a menos que los métodos de marcaje se discutan sustancialmente. Los trazadores que pueden marcarse incluyen sustancias químicas, células o microorganismos.
Isótopos inestables de cobre que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de cobre con pesos atómicos 58-62, 64 y 66-68, son isótopos radioactivos de cobre.
Isótopos inestables de fósforo que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de fósforo con pesos atómicos 8-34 excepto 31 son isótopos radioactivos de fósforo.
Aparatos e instrumentos que generan y funcionan con ELECTRICIDAD, y sus componentes eléctricos.
POSITRONES o ELECTRONES de alta energía expulsados de un núcleo atómico en desintegración.
Fracción refinada del petróleo utilizado como combustible y también como solvente.
Materiales que tienen conductividad eléctrica limitada y usualmente variable. Son particularmente útiles para la producción de dispositivos electrónicos de estado sólido.
Isótopos inestables de mercurio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos demercurio con pesos atómicos 185-195, 197, 203, 205 y 206 son isótopos radioactivos de mercurio.
Compuesto de cintilografía emisor de rayos gamma utilizado para el diagnóstico de enfermedades de muchos tejidos, particularmente en el sistema gastrointestinal, hígado y bazo.
Atomos estables de cesio que tienen el mismo número atómico que el elemento cesio pero que difieren en peso atómico. Cs-133 es un isótopo que se encuentra en la naturaleza.
Isótopos inestables de cerio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de cerio con pesos atómicos 132-135, 137, 139 y 141-148 son isótopos radioactivos de cerio.
Atomos estables de cobalto que tienen el mismo número atómico que el elemento cobalto pero que difieren en peso atómico. Co-59 es un isótopo estable del cobalto.
Elemento químico de número atómico 72 y peso atómico, 178.49; símbolo Hf. (Dorland, 28a ed)
Isótopos inestables de oro que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Au 185-196, 198-201 y 203 son isótopos radioactivos de oro.
Hidrocarburos yodados son compuestos orgánicos que consisten en hidrocarburos unidos a átomos de yodo, comúnmente usados en medicina como desinfectantes y contraste radiológico.
Isótopos inestables de plomo que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de plomo con pesos atómicos 194-203, 205 y 209-214, son isótopos radioactivos de plomo.
Cualquier evaluación diagnóstica que utiliza isótopos radioactivos (inestables). El diagnóstico incluye muchos procedimientos de medicina nuclear así como radioinmunoensayos.
Atomos estables de zinc que tienen el mismo número atómico que el elemento zinc pero que difieren en peso atómico. Zn-66-68 y 70 son isótopos estables de zinc.
Isótopos inestables de azufre que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. S 29-31, 35, 37 y 38, son isótopos radioactivos de azufre.
Administración de agentes terapéuticos gota a gota, como las gotas oculares, de los oídos o nasales. También pueden ser administrados al interior del cuerpo a través de un catéter. Difiere de la IRRIGACIÓN TERAPÉUTICA en que el medicamento irrigado se quita en unos minutos, mientras que el instilado se mantiene en el lugar.
Familia de plantas florales gloria de la mañana, del orden Solanales, que incluye aproximadamente 50 géneros y al menos 1.400 especies. Las hojas son alternas y las flores son fusiformes. La mayoría son hierbas trepadoras y erectas, con unas vides leñosas, árboles y arbustos.
Isótopos inestables de cadmio que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de cadmio con pesos atómicos 103-105, 107, 109, 115 y 117-119, son isótopos radioactivos de cadmio.
Astato (o Ástato, o Astatino). Un halógeno radioactivo que tiene por símbolo atómico At, número atómico 85 y peso atómico 210. Sus isótopos tienen un número de masa que va desde 200 a 219 y todos tiene una vida media extremadamente corta. El astatino puede utilizarse en el tratamiento del hipertiroidismo.
Radioterapia donde radionúclidos citotóxicos se enlazan a anticuerpos con el fin de distribuir directamente toxinas a los tumores diana. El tratamiento con radiación dirigida es mejor que los anticuerpos dirigidos a las toxinas (INMUNOTOXINAS) pues tiene la ventaja de que las células adyacentes al tumor, que no tienen las determinantes antigénicas apropiadas, pueden ser destruidas por radiación cruzada. La radioinmunoterapia es llamada a veces radioterapia a la diana, pero este último término puede referirse también a radionúclidos unidos a moléculas no inmunes (ver RADIOTERAPIA).
Determinación de la cantidad de un material presente en una mezcla mediante la medición de su efecto en la conductividad eléctrica de la muestra.
Lutecio. Un elemento de la familia de las tierras raras (lantánidos). tiene por símbolo atómico Lu, número atómico 71 y peso atómico 175.
Una indoldiona que se obtiene por oxidación de índigo azul. Es uno de los INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA y altos niveles han sido encontrados en urina de pacientes con PARKINSONISMO.
Mezcla de ácidos carboxílicos, aceites esenciales y terpenos, que ocurren como exudados de diversos árboles y arbustos, o bien se produce sintéticamente. Las resinas son semisólidos altamente combustibles o sólidos amorfos que son insolubles en agua mientras que algunos son solubles en etanol y otros en tetracloruro de carbono, éter y aceites volátiles. La mayoria son blandos y pegajosos, pero se endurecen tras la exposición al frio. (Dorland, 28a ed)
Elemento químico de número atómico 75; peso atómico, 186.2; y símbolo Re. (Dorland, 28a ed)
Acumulación de una droga o sustancia química en varios órganos (incluyendo áquellos que no son relevantes para su acción farmacológica o terapeútica). Esta distribución depende de la tasa del flujo sanguíneo o o de perfusión del órgano, la capacidad de la droga para penetrar membranas, la especificidad tisular, la unión con proteínas. La distribución está generalmente expresada en tasas de tejido a plasma.
Samario. Un elemento de la familia de las tierras raras (lantánidos). Tiene por símbolo atómico Sm, número atómico 62 y peso atómico 150.36. Su óxido es utlizado en las varillas de control de algunos reactores nucleares.
Acido nítrico (HNO3). Un líquido incoloro que es utilizado en la manufactura de nitratos inorgánicos y orgánicos y compuestos nitrogenados para fertilizantes, colorantes, explosivos y muchas otras sustancias orgánicas. La exposición continua al vapor puede causar bronquitis crónica; puede aparecer neumonitis química.
Compuestos que se utilizan en medicina como fuentes de radiación para radioterapia y para fines diagnósticos. Tienen numerosos usos en la investigación y la industria.
Enfermedad de llenado del alvéolo pulmonar, que se caracteriza por densos depósitos fosfolipoproteináceos en los alvéolos, tos y disnea. Esta enfermedad está a menudo relacionada con deterioro congénito o adquirido en el procesamiento de SURFACTANTES PULMONARES por macrófagos alveolares, un proceso dependiente de FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS GRANULOCITO-MACRÓFAGO.
Contaminantes, presentes en el suelo, que exhiben radioactividad.

No existe una definición médica específica para el término 'Indio'. A menudo, este término se utiliza en un contexto geográfico y cultural para referirse a las personas originarias de la India, un país en el sur de Asia. Sin embargo, en los Estados Unidos, 'Indio' también puede utilizarse para describir a los nativos americanos o amerindios, lo que puede generar confusión y es importante evitarlo para prevenir la malentendidos y promover el respeto hacia las culturas y orígenes de todas las personas. Es crucial utilizar términos precisos y apropiados al referirnos a grupos étnicos, raciales o culturales específicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los compuestos de estaño son sustancias químicas que contienen este elemento metálico. Existen varios tipos de compuestos de estaño, incluyendo óxidos, sulfatos, cloruros y carbonatos. Algunos de estos compuestos se utilizan en aplicaciones industriales y comerciales, como la producción de pinturas, plásticos, cerámicas y productos electrónicos.

En el campo médico, los compuestos de estaño pueden tener propiedades antimicrobianas y se han estudiado para su uso en el tratamiento de infecciones. Por ejemplo, el óxido de estaño se ha utilizado como un agente antiplaca y antibacteriano en productos dentales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos compuestos de estaño también pueden ser tóxicos en altas concentraciones, por lo que su uso debe ser controlado y supervisado por profesionales médicos capacitados.

La oxiquinolina es un compuesto heterocíclico que se utiliza en medicina como un agente antiséptico y desinfectante. Tiene propiedades bacteriostáticas y bactericidas, lo que significa que puede inhibir el crecimiento de bacterias o destruirlas. Se utiliza a menudo en soluciones oftálmicas para tratar infecciones oculars, y también se puede encontrar en algunos antisépticos tópicos para la piel.

La oxiquinolina funciona mediante la unión a la DNA bacteriana, interfiriendo con la replicación y transcripción del ADN y, por lo tanto, impidiendo que el microorganismo se multiplique. Sin embargo, también puede interactuar con el ADN de las células humanas, lo que puede llevar a efectos secundarios tóxicos si se utiliza en concentraciones demasiado altas o durante períodos prolongados.

Es importante señalar que la oxiquinolina no debe utilizarse como un agente antibiótico general, ya que las bacterias pueden desarrollar resistencia a ella. Además, su uso tópico puede causar irritación en los ojos y la piel, especialmente si se utiliza durante períodos prolongados. Por lo tanto, siempre debe utilizarse bajo la supervisión y dirección de un profesional médico.

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

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

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

En términos médicos, las fosfinas son compuestos organofosforados que contienen al menos un átomo de fósforo unido a tres grupos orgánicos o no metálicos y a un hidrógeno. Su fórmula general es RnPX, donde R representa un grupo orgánico y X es un halógeno u otro sustituyente.

Las fosfinas pueden ser sintetizadas en el laboratorio, pero también se encuentran de forma natural en algunos venenos producidos por organismos vivos, como las secreciones de algunos insectos y animales marinos. La más conocida es probablemente la Esfingomielina, una fosfatidina que contiene una fosfina y desempeña un papel importante en la estructura de las membranas celulares.

Las fosfinas pueden ser tóxicas para los humanos y otros mamíferos, especialmente en altas concentraciones. La intoxicación por fosfinas puede causar irritación de los ojos y vías respiratorias, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos, convulsiones e incluso la muerte en casos graves.

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

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

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

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

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

Las hidroxiquinolinas son una clase de compuestos orgánicos que contienen un núcleo de quinolona con uno o más grupos hidroxilo (-OH) unidos. En el contexto médico, las hidroxiquinolinas se utilizan principalmente como antibióticos y antimicóticos. Un ejemplo bien conocido es la clorquinaldol, que se utiliza en diversas formulaciones tópicas para tratar infecciones bacterianas y fúngicas de la piel. Otra hidroxiquinolina, la fluoroquinolona, se utiliza ampliamente como antibiótico sistémico para tratar una variedad de infecciones bacterianas. Aunque las hidroxiquinolinas son eficaces contra una variedad de microorganismos, su uso se ha visto limitado en los últimos años debido a la preocupación por la resistencia antimicrobiana y los efectos secundarios graves asociados con algunos miembros de esta clase.

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

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

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

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

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

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

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

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

La tropolona es un compuesto orgánico que contiene un anillo hexatrieno sustituido con tres grupos hidroxilo (-OH). No es una palabra o término reconocido en la medicina o farmacología como un fármaco, patología u otra entidad clínica relevante. Por lo tanto, no hay una "definición médica" para tropolona.

Sin embargo, los compuestos relacionados con la tropolona a veces se estudian en un contexto biomédico por sus posibles propiedades farmacológicas, como actividades antioxidantes o antiinflamatorias. Algunos derivados de tropolona también pueden tener actividad antibacteriana o antiviral. Por lo tanto, aunque la tropolona en sí no tiene una definición médica, puede haber informes relevantes sobre su uso o actividad en la literatura científica y médica.

Los radioisótopos de itrio se refieren a las variedades inestables del itrio, un elemento químico con el símbolo Y y número atómico 39, que emiten radiación debido a su desintegración nuclear. Los isótopos radioactivos de itrio son producidos artificialmente en reactores nucleares o aceleradores de partículas y no se encuentran naturalmente en la corteza terrestre.

El itrio tiene varios isótopos radioactivos, siendo los más comunes el itrio-88, itrio-90 y itrio-91. El itrio-90 es uno de los productos de fisión más abundantes del uranio y plutonio en reactores nucleares y armas nucleares. Tiene una vida media de aproximadamente 64 horas y emite radiación beta con energías máximas de 2,28 MeV.

Debido a sus propiedades radiactivas, los radioisótopos de itrio se utilizan en diversas aplicaciones médicas, como marcadores en estudios de medicina nuclear y fuentes de radiación en tratamientos de cáncer. Sin embargo, su uso requiere precauciones especiales para protegerse contra la exposición a la radiación.

Los cicloheptanos son compuestos orgánicos que consisten en un anillo de siete átomos de carbono. Aunque no hay una definición médica específica para los cicloheptanos, algunos compuestos relacionados con este grupo pueden tener importancia médica o toxicológica.

Un ejemplo es el heptano, un hidrocarburo saturado que se utiliza como disolvente y que puede causar efectos nocivos en la salud si se inhala, ingiere o entra en contacto con la piel. El cicloheptano es una forma cíclica del heptano, pero tiene menos importancia médica que el heptano lineal.

En general, los compuestos relacionados con los cicloheptanos pueden ser tóxicos en altas concentraciones y su uso debe realizarse con precaución. Sin embargo, no hay una definición médica específica para este grupo de compuestos y cualquier efecto en la salud dependerá del compuesto específico y de las condiciones de exposición.

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

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

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

El tecnecio es un elemento químico con símbolo Tc y número atómico 43. Es un metal de transición radiactivo que no se encuentra naturalmente en la Tierra, ya que todos sus isótopos son inestables y se descomponen rápidamente. Sin embargo, se produce artificialmente en reactores nucleares y se utiliza en una variedad de aplicaciones médicas, especialmente en medicina nuclear.

En el campo de la medicina, el tecnecio-99m es uno de los isótopos más utilizados en estudios de diagnóstico por imagen, como las gammagrafías óseas y miocárdicas. Se une a varias moléculas para formar radiofármacos que se inyectan en el cuerpo del paciente. Estos radiofármacos emiten rayos gamma, que pueden ser detectados por equipos de imagen especializados, proporcionando imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo.

Aunque el tecnecio es radiactivo, la dosis de radiación recibida durante los procedimientos diagnósticos es generalmente baja y se considera segura para su uso en humanos. Sin embargo, como con cualquier material radiactivo, se deben tomar precauciones adecuadas para manejarlo y desecharlos correctamente.

La radiactividad es un fenómeno físico que ocurre naturalmente en ciertos elementos químicos, llamados radioisótopos o radionúclidos. Estos elementos tienen núcleos atómicos inestables y se descomponen espontáneamente, emitiendo radiación ionizante en el proceso. Existen diferentes tipos de radiación emitida durante este proceso, como la radiación alfa (partículas cargadas positivamente compuestas por dos protones y dos neutrones), radiación beta (partículas cargadas negativamente similares a electrones) y radiación gamma (radiación electromagnética de alta energía).

La radiactividad se utiliza en diversos campos, como la medicina, la industria y la investigación científica. En medicina, por ejemplo, se emplea en el tratamiento del cáncer mediante radiación ionizante para dañar o destruir células cancerosas. Sin embargo, también plantea riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente si no se maneja adecuadamente. La exposición excesiva a la radiactividad puede causar daños en el ADN celular, lo que podría conducir al desarrollo de cáncer o mutaciones genéticas.

Los compuestos organometálicos son aquellos que contienen un enlace covalente entre un átomo de carbono y un átomo de metal. Estos compuestos se caracterizan por poseer propiedades únicas, tanto físicas como químicas, que los diferencian de los compuestos inorgánicos y orgánicos tradicionales.

Existen diversos tipos de compuestos organometálicos, dependiendo del tipo de enlace que exista entre el metal y el carbono, así como de la naturaleza del metal involucrado. Algunos ejemplos comunes incluyen los compuestos de alquilos y arilos, donde un átomo de metal está unido a un hidrocarburo saturado o no saturado, respectivamente.

Estos compuestos tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria química y en la vida diaria. Por ejemplo, se utilizan como catalizadores en diversas reacciones químicas, como la polimerización y la hidrogenación, así como en la síntesis de fármacos y materiales avanzados. Además, algunos compuestos organometálicos también tienen propiedades útiles en la electrónica y en la energía renovable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos compuestos organometálicos también pueden ser tóxicos o peligrosos, especialmente si se manejan de manera inadecuada. Por lo tanto, es fundamental seguir las precauciones y los protocolos de seguridad adecuados al trabajar con estos compuestos.

Los radioisótopos de bario son formas radiactivas del elemento bario, el cual es un metal alcalino terroso. Los radioisótopos comúnmente utilizados incluyen bario-133, bario-137m y bario-207. Estos isótopos se utilizan en diversas aplicaciones médicas, especialmente en procedimientos de diagnóstico por imágenes como la gammagrafía.

En estos procedimientos, una solución que contiene los radioisótopos de bario se administra al paciente, ya sea por vía oral o intravenosa. Luego, se utiliza una cámara de gamma para detectar la radiación emitida por el isótopo y crear imágenes del interior del cuerpo. Estas imágenes pueden ayudar a diagnosticar una variedad de condiciones médicas, como trastornos gastrointestinales o enfermedades óseas.

Es importante destacar que los radioisótopos de bario se utilizan únicamente bajo la supervisión y dirección de profesionales médicos calificados y experimentados, y se manejan con gran cuidado para garantizar la seguridad del paciente y del personal médico.

No puedo proporcionar una definición médica de 'Escandio' porque Escandio no es un término médico. El escandio es un elemento químico con el símbolo Sc y número atómico 21. Se trata de un metal luminoso, blanco-plateado que se encuentra en pequeñas cantidades en minerales como la gadolinita y la euxenita. El escandio no tiene ningún papel conocido en la fisiología humana o animal, por lo que no hay motivos para mencionarlo en un contexto médico.

La cintigrafía es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza pequeñas cantidades de radiofármacos, también conocidos como isótopos radiactivos, para producir imágenes del interior del cuerpo. El proceso generalmente implica la administración de un radiofármaco al paciente, seguida de la detección y captura de las emisiones gamma emitidas por el isótopo radiactivo mediante una gammacámara.

El radiofármaco se une a moléculas específicas o receptores en el cuerpo, lo que permite obtener imágenes de órganos y tejidos específicos. La cintigrafía se utiliza comúnmente para evaluar diversas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos, cáncer y afecciones óseas.

Existen diferentes tipos de cintigrafías, dependiendo del órgano o tejido que se esté evaluando. Algunos ejemplos incluyen la ventriculografía izquierda miocárdica (LIVM), que evalúa la función cardíaca; la gammagrafía ósea, que detecta lesiones óseas y enfermedades; y la tomografía computarizada por emisión de fotones singulares (SPECT), que proporciona imágenes tridimensionales del cuerpo.

La cintigrafía es una herramienta valiosa en el diagnóstico y manejo de diversas afecciones médicas, ya que ofrece información funcional y anatómica detallada sobre los órganos y tejidos del cuerpo. Sin embargo, como cualquier procedimiento médico, conlleva algunos riesgos, como la exposición a pequeñas cantidades de radiación y posibles reacciones alérgicas al radiofármaco administrado. Por lo general, los beneficios de este procedimiento superan los riesgos potenciales.

Los radioisótopos de estaño se refieren a ciertas formas radiactivas del estaño, un elemento químico con el símbolo Sn y número atómico 50. Un isótopo es una variedad de un elemento que tiene el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones, lo que resulta en diferentes masas atómicas.

En el caso de los radioisótopos de estaño, se producen por medio de procesos de decaimiento nuclear y tienen aplicaciones en diversos campos, como la medicina, la industria y la investigación científica. Algunos ejemplos comunes de radioisótopos de estaño incluyen el estaño-113m, estaño-117m, estaño-121m, estaño-123, estaño-125 y estaño-126.

Estos radioisótopos se utilizan en diversas aplicaciones médicas, como la medicina nuclear, donde se emplean para realizar estudios de diagnóstico por imagen y tratamientos terapéuticos. Por ejemplo, el estaño-123 se utiliza en la exploración del miocardio (tejido muscular del corazón) y el cerebro, mientras que el estaño-117m se emplea en estudios de diagnóstico de huesos y articulaciones.

Es importante tener en cuenta que los radioisótopos pueden ser peligrosos si no se manejan correctamente, ya que sus radiaciones ionizantes pueden dañar células y tejidos vivos. Por lo tanto, su uso debe estar regulado y supervisado por profesionales capacitados en el campo de la radiactividad y la protección radiológica.

El ácido pentético, también conocido como ácido edético, es un agente quelante que se une y elimina los iones metálicos en el cuerpo. Se utiliza en medicina para tratar las intoxicaciones por sobreingesta de metales pesados, como plomo, mercurio y talio. También se puede usar para prevenir la formación de cálculos renales de oxalato de calcio en personas con tendencia a desarrollarlos. El ácido pentético funciona uniendo sí mismo a los iones metálicos y previniendo que éstos se combinen con otros iones y formen cristales o sales insolubles, que pueden depositarse en los tejidos y causar daño. Es importante mencionar que el uso de ácido pentético debe ser bajo supervisión médica, ya que su uso excesivo puede causar deficiencias de minerales esenciales.

Los radioisótopos de carbono se refieren a formas inestables o radiactivas del carbono, un elemento químico naturalmente presente en el medio ambiente. El isótopo más común del carbono es el carbono-12, pero también existen otros isótopos como el carbono-13 y el carbono-14. Sin embargo, cuando nos referimos a "radioisótopos de carbono", generalmente nos estamos refiriendo específicamente al carbono-14 (también conocido como radiocarbono).

El carbono-14 es un isótopo radiactivo del carbono que se produce naturalmente en la atmósfera terrestre cuando los rayos cósmicos colisionan con átomos de nitrógeno. El carbono-14 tiene un período de semidesintegración de aproximadamente 5.730 años, lo que significa que después de este tiempo, la mitad de una cantidad dada de carbono-14 se descompondrá en nitrógeno-14 y otros productos de desintegración.

En medicina, el carbono-14 se utiliza a veces como un rastreador o marcador radiactivo en estudios diagnósticos, especialmente en la investigación del metabolismo y la función celular. Por ejemplo, se puede etiquetar con carbono-14 una molécula que desee seguir dentro del cuerpo, como un azúcar o un aminoácido, y luego administrarla a un paciente. Luego, se pueden utilizar técnicas de imagenología médica, como la tomografía por emisión de positrones (PET), para rastrear la distribución y el metabolismo de esa molécula etiquetada dentro del cuerpo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los radioisótopos de carbono, como cualquier material radiactivo, deben manejarse con precaución y solo por personal capacitado y autorizado, ya que su exposición puede presentar riesgos para la salud.

Los radioisótopos de hierro son isótopos inestables del elemento hierro que emiten radiación. El hierro natural consta de cuatro isótopos estables, pero también hay varios radioisótopos que se producen naturalmente en trazas debido a la interacción del hierro con rayos cósmicos o artificialmente en reactores nucleares y aceleradores de partículas.

El radioisótopo de hierro más comúnmente utilizado en medicina es el isótopo hierro-59 (Fe-59). Tiene una vida media de 44,5 días. Después de la administración, se distribuye uniformemente en la sangre y los tejidos eritroideos. Se utiliza en estudios de absorción y metabolismo del hierro, así como en el diagnóstico de trastornos sanguíneos como la talasemia y la anemia de células falciformes.

Otro radioisótopo de hierro utilizado en medicina es el hierro-52 (Fe-52). Tiene una vida media más corta de 8,3 horas. Se utiliza en estudios de perfusión miocárdica y evaluación de la viabilidad del tejido miocárdico.

Es importante tener en cuenta que el uso de radioisótopos en medicina requiere precauciones especiales para garantizar la seguridad del paciente y el personal médico. Se deben seguir estrictamente los protocolos de manejo y eliminación de materiales radiactivos.

El marcaje isotópico es una técnica utilizada en la medicina y la biología molecular para realizar un seguimiento o etiquetado de moléculas, células u otros componentes bioquímicos en un sistema vivo. Esto se logra mediante la adición de isótopos atómicos especiales, que tienen diferentes números de neutrones en su núcleo en comparación con los átomos no radiactivos comunes. Como resultado, estos isótopos presentan propiedades físicas y químicas ligeramente diferentes, lo que permite su detección y cuantificación.

En el contexto médico, el marcaje isotópico se utiliza a menudo en estudios de imágenes médicas funcionales, como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la gammagrafía. Estas técnicas involucran la administración de pequeñas cantidades de moléculas marcadas con isótopos radiactivos, como el flúor-18 o el tecnecio-99m. Luego, se pueden observar y medir los patrones de distribución y comportamiento de estas moléculas etiquetadas dentro del cuerpo humano, lo que puede ayudar en el diagnóstico y monitoreo de diversas afecciones médicas, como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Además, el marcaje isotópico también se emplea en la investigación básica para estudiar procesos bioquímicos y metabólicos dentro de células y organismos vivos. Esto puede incluir el seguimiento de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) de fármacos y otras sustancias químicas en sistemas biológicos.

Los radioisótopos de cobre son isótopos inestables del cobre que emiten radiación. Los isótopos de cobre más comunes con propiedades radiactivas incluyen cobre-64, cobre-67 y cobre-60. Estos radioisótopos se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas, como la medicina nuclear y la terapia de radiación. Por ejemplo, el cobre-64 se utiliza como un isótopo trazador en estudios de imágenes médicas, mientras que el cobre-67 se utiliza en el tratamiento del cáncer. El cobre-60 también se utiliza en la esterilización de equipos médicos y alimentos. Es importante manejar los radioisótopos con precaución debido a su capacidad de causar daño a los tejidos vivos y aumentar el riesgo de cáncer.

Los radioisótopos de fósforo son versiones radiactivas de fósforo, un elemento químico que se encuentra naturalmente en el medio ambiente y en los cuerpos humanos. El isótopo más común es el fósforo-32 (P-32), que tiene una vida media de 14,3 días, lo que significa que después de este tiempo, la mitad del radioisótopo se descompondrá en un elemento diferente.

En medicina, los radioisótopos de fósforo se utilizan a menudo en el tratamiento y diagnóstico de diversas condiciones médicas. Por ejemplo, el P-32 se puede utilizar como fuente de radiación en el tratamiento del cáncer, especialmente para tratar los tumores que han extendido (metastatizado) a los huesos. Cuando se inyecta en el torrente sanguíneo, el P-32 se acumula preferentemente en los tejidos óseos y emite radiación que ayuda a destruir las células cancerosas.

En diagnóstico, los radioisótopos de fósforo también se utilizan en estudios médicos como la tomografía computarizada por emisión de positrones (PET) y la gammagrafía ósea. En estos procedimientos, un paciente recibe una pequeña cantidad de un radiofármaco que contiene un radioisótopo de fósforo, como el P-32 o el fósforo-18 (P-18). Luego, se utilizan equipos especiales para detectar la radiación emitida por el radioisótopo y crear imágenes del cuerpo que pueden ayudar a diagnosticar enfermedades.

Es importante tener en cuenta que los radioisótopos de fósforo solo se utilizan bajo la supervisión y dirección de profesionales médicos capacitados, y su uso está regulado por las autoridades sanitarias correspondientes para garantizar su seguridad y eficacia.

Los Equipos y Suministros Eléctricos en el contexto médico se refieren a los dispositivos, máquinas y accesorios que requieren energía eléctrica para su funcionamiento y se utilizan en el diagnóstico, monitoreo, terapia e intervención de pacientes en entornos clínicos. Estos equipos pueden variar desde pequeños dispositivos portátiles hasta grandes sistemas sofisticados. Algunos ejemplos comunes incluyen:

1. Monitores: Equipos que controlan y muestran las constantes vitales de un paciente, como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno en sangre y temperatura corporal.

2. Desfibriladores: Dispositivos utilizados para restaurar el ritmo cardíaco normal mediante la entrega de choques eléctricos controlados al corazón.

3. Bombas de infusión: Máquinas que administran líquidos, medicamentos o nutrientes a través de una vía intravenosa (IV) al torrente sanguíneo del paciente.

4. Ventiladores: Máquinas que ayudan a los pacientes con dificultad para respirar proporcionándoles aire y oxígeno suplementarios.

5. Equipos de imagenología: Máquinas como rayos X, TAC, RMN e ultrasonidos que producen imágenes del interior del cuerpo humano con fines diagnósticos.

6. Laparoscopios y endoscopios: Instrumentos utilizados en procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, que incorporan una cámara y una fuente de luz para permitir la visualización interna del cuerpo.

7. Equipos de diálisis: Máquinas que realizan el proceso de diálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica, limpiando su sangre de toxinas y líquidos no deseados.

8. Electrocardiógrafos (ECG): Dispositivos que registran la actividad eléctrica del corazón, utilizados en el diagnóstico y monitoreo de afecciones cardíacas.

9. Monitores de signos vitales: Equipos que controlan y muestran las constantes vitales de un paciente, como la frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura corporal.

10. Desfibriladores: Dispositivos que entregan una descarga eléctrica controlada al corazón con el fin de restaurar un ritmo cardiaco normal en caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.

En el contexto médico, las partículas beta se refieren a electrones de alta energía emitidos por algunos tipos de radiación nuclear. Cuando un núcleo atómico inestable decae o se descompone, puede producir partículas beta como parte del proceso.

Más específicamente, cuando un neutrón dentro del núcleo se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino, el electrón es expulsado del núcleo a gran velocidad y constituye una partícula beta. Estas partículas beta pueden penetrar la materia hasta cierta profundidad y pueden causar daño tisular, especialmente en tejidos vivos.

Es importante tener en cuenta que las partículas beta son diferentes a los rayos gamma, que son otra forma de radiación nuclear. Los rayos gamma son fotones de alta energía y pueden penetrar mucho más profundamente en la materia que las partículas beta.

El Queroseno, en términos médicos, se refiere a un líquido graso incoloro, derivado del petróleo, que se utiliza como desinfectante y solvente. Tiene un olor característico y un punto de inflamación alto, lo que significa que no es tan fácilmente inflamable como la gasolina, por ejemplo.

En el pasado, antes del uso generalizado de los antibióticos, a menudo se usaba como un agente antimicrobiano para tratar infecciones cutáneas y pulmonares. Hoy en día, su uso médico es relativamente raro, aunque todavía puede encontrarse en algunos desinfectantes y productos farmacéuticos.

Es importante tener en cuenta que el queroseno no debe ser ingerido o inhalado, ya que estas acciones pueden causar graves daños al cuerpo. Si se trata de una exposición accidental, se debe buscar atención médica inmediata.

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

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

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

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

Los radioisótopos de mercurio son isótopos inestables del mercurio que emiten radiación. Un isótopo es una variante de un elemento que tiene el mismo número de protones en el núcleo, pero diferente número de neutrones. Los radioisótopos se descomponen espontáneamente para estabilizarse, emitiendo partículas subatómicas y energía radiante en el proceso.

El mercurio natural consta de siete isótopos estables, pero también hay 34 radioisótopos conocidos. Algunos de los más comunes incluyen:

1. Mercurio-194 (Hg-194): Con un período de semidesintegración de 444 años, Hg-194 se descompone en platino-194 a través de emisión beta.
2. Mercurio-203 (Hg-203): Con un período de semidesintegración de 46,6 días, Hg-203 se descompone en talio-203 a través de emisión beta.
3. Mercurio-201 (Hg-201): Con un período de semidesintegración de 13,6 años, Hg-201 se descompone en plomo-201 a través de electron capture.

Debido a su corto período de semidesintegración y al hecho de que emiten radiación, los radioisótopos de mercurio no se encuentran naturalmente en cantidades significativas y representan un riesgo para la salud si se manipulan o se exponen incorrectamente. Se utilizan principalmente con fines de investigación científica y medicinal, como en el marcado isotópico de moléculas para estudios bioquímicos y médicos.

El sulfuro coloidal tecnecio Tc 99m es un compuesto radiactivo utilizado en medicina nuclear como agente de contraste en varios procedimientos diagnósticos. El isótopo radioactivo de tecnecio (Tc-99m) se une al sulfuro coloidal, una pequeña partícula de azufre, y forma un compuesto que se administra al paciente por vía intravenosa.

La partícula radiactiva emite rayos gamma, lo que permite la obtención de imágenes médicas detalladas del sistema linfático, el hígado, la médula ósea y otros órganos y tejidos blandos. La radiación emitida por el Tc-99m es relativamente baja y se elimina rápidamente del cuerpo, lo que hace que este agente sea seguro y efectivo para su uso en diagnóstico médico.

La vida media de Tc-99m es corta, aproximadamente 6 horas, lo que significa que se descompone rápidamente y se elimina del cuerpo a través de los riñones y la vejiga. Esto minimiza la exposición a la radiación y reduce el riesgo de efectos secundarios adversos.

El sulfuro coloidal tecnecio Tc 99m se utiliza en una variedad de procedimientos diagnósticos, incluyendo la evaluación del flujo sanguíneo y la función cardiaca, el estudio de la circulación linfática y la detección de tumores y metástasis. Es un agente importante en la medicina nuclear y ha demostrado ser una herramienta valiosa en el diagnóstico y tratamiento de una variedad de condiciones médicas.

Los isótopos de cesio son variantes del elemento químico cesio que contienen diferentes números de neutrones en sus núcleos atómicos. El cesio tiene 39 isótopos conocidos, que varían en número de masa desde 112 a 151. Solo dos de estos isótopos, cesio-133 y cesio-137, son estables y no se descomponen naturalmente.

El cesio-133 es el isótopo más abundante en la naturaleza, representando aproximadamente el 100% de todo el cesio que se encuentra en la Tierra. Tiene un número de masa de 133, lo que significa que su núcleo atómico contiene 55 protones y 78 neutrones.

Por otro lado, los isótopos de cesio radioactivo, como el cesio-134 y el cesio-137, se producen artificialmente en reactores nucleares y durante las pruebas o accidentes nucleares. El cesio-137 tiene un período de semidesintegración de aproximadamente 30 años, lo que significa que la mitad de una cantidad dada de cesio-137 se descompondrá en otro elemento después de 30 años.

El cesio-137 es particularmente conocido por su papel en el accidente nuclear de Chernobyl en 1986, donde se liberó una gran cantidad de este isótopo radiactivo a la atmósfera. Debido a su alta solubilidad en agua y movilidad en el medio ambiente, el cesio-137 puede representar un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente si se libera accidental o intencionalmente.

Los radioisótopos de cerio se refieren a las variedades inestables del elemento químico cerio que emiten radiación. Un isótopo es una variante de un elemento que tiene el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones. Los radioisótopos son inestables y se descomponen naturalmente para alcanzar un estado más estable, emitiendo radiación en el proceso.

El cerio tiene varios isótopos radioactivos, incluidos los isótopos con números de masa 134, 135, 137, 139, 141 y 143. Por ejemplo, el cerio-137 es un isótopo radioactivo que se descompone naturalmente a través del proceso de decaimiento beta con una vida media de aproximadamente 2,5 años. Durante este proceso, emite radiación beta y radiación gamma.

Estos radioisótopos de cerio tienen diversas aplicaciones en diferentes campos, como la medicina nuclear, el tratamiento del cáncer, la industria nuclear y la investigación científica. Sin embargo, es importante manejarlos con precaución debido a su naturaleza radiactiva, ya que pueden representar un riesgo para la salud y la seguridad si no se manipulan correctamente.

Los isótopos de cobalto se refieren a variantes del elemento químico cobalto (Co) que tienen diferentes números de neutrones en sus núcleos atómicos. El isótopo más común y estable del cobalto es el Co-59, que tiene 27 neutrones. Sin embargo, existen otros isótopos inestables o radiactivos del cobalto, como el Co-60, que se desintegra espontáneamente emitiendo radiación gamma y se utiliza en aplicaciones médicas y de otro tipo. El Co-60 se produce artificialmente al bombardear el isótopo estable Co-59 con neutrones en un reactor nuclear. Debido a su radiactividad, los isótopos de cobalto requieren manipulación cuidadosa y precauciones especiales para evitar la exposición innecesaria a la radiación.

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

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

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

Los radioisótopos de oro se refieren a versiones inestables del elemento oro que emiten radiación. Los isótopos de oro más comúnmente utilizados con fines médicos son el oro-198 y el oro-195. Estos radioisótopos se utilizan en una variedad de aplicaciones, como en el tratamiento del cáncer y en procedimientos diagnósticos.

El oro-198 es un emisor de radiación beta con una vida media de aproximadamente 2.7 días. Se utiliza a menudo en el tratamiento del cáncer, especialmente en el tratamiento de tumores sólidos. Por ejemplo, se puede usar en forma de coloides o microesferas para administrarse directamente al sitio del tumor. Una vez allí, el oro-198 emite radiación beta, lo que ayuda a destruir las células cancerosas circundantes.

El oro-195 es un emisor de radiación gamma con una vida media de aproximadamente 3 días. Se utiliza a menudo en procedimientos diagnósticos, como la gammagrafía ósea, para ayudar a detectar y diagnosticar enfermedades óseas, como el cáncer osteosarcoma y las fracturas por estrés.

En general, los radioisótopos de oro se utilizan con fines terapéuticos y diagnósticos en medicina nuclear. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su uso está regulado y requiere la supervisión de profesionales médicos capacitados.

Los hidrocarburos yodados son compuestos orgánicos que consisten en carbono, hidrógeno e átomos de yodo. Estos compuestos se crean mediante la reacción de yoduro de hidrógeno con alquenos o alquinos en presencia de un catalizador, como el peróxido de hidrógeno. La yodación es un proceso importante en la síntesis de ciertos fármacos y productos químicos especializados. Sin embargo, no hay una definición médica específica de 'hidrocarburos yodados' ya que no se trata de un término médico generalmente utilizado en el diagnóstico, tratamiento o investigación clínica.

Los radioisótopos de plomo son formas radiactivas del elemento plomo. Un isótopo es una variedad de un elemento que tiene el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones, y por lo tanto, diferentes masas atómicas. Los radioisótopos son isótopos que son radiactivos, lo que significa que decaen espontáneamente y emiten radiación.

Hay varios radioisótopos de plomo, incluyendo Pb-210, Pb-212 y Pb-214. Estos radioisótopos se producen naturalmente en el medio ambiente a través de la desintegración radiactiva de otros elementos, como el uranio y el torio. También pueden ser sintetizados artificialmente en reactores nucleares o aceleradores de partículas.

Los radioisótopos de plomo tienen una variedad de aplicaciones en medicina, industria y ciencia. Por ejemplo, Pb-210 se utiliza en la datación de sedimentos y glaciares, mientras que Pb-212 y Pb-214 se utilizan en el tratamiento del cáncer y en investigaciones biomédicas. Sin embargo, es importante manejar los radioisótopos con precaución debido a su radiactividad, ya que la exposición a altos niveles de radiación puede ser perjudicial para la salud humana.

Las Técnicas de Diagnóstico por Radioisótopos (TDR) se refieren a un grupo de procedimientos diagnósticos que utilizan pequeñas cantidades de radioisótopos (elementos químicos radiactivos) como trazadores para evaluar diversas funciones fisiológicas y buscar signos de enfermedades en el cuerpo humano. Estas técnicas aprovechan las propiedades de los isótopos radiactivos, que decaen espontáneamente emitiendo radiación, la cual puede ser detectada y medida para obtener información sobre la distribución, concentración y comportamiento del trazador dentro del organismo.

Existen diferentes tipos de TDR, entre los que se incluyen:

1. La gammagrafía o escaneografía, en la que se inyecta, ingiere o inhala un radiofármaco (una sustancia que contiene un radioisótopo) y se utiliza una cámara de gamma para detectar y generar imágenes de la distribución del trazador dentro del cuerpo. Algunos ejemplos son la gammagrafía ósea, miocárdica o pulmonar.

2. La tomografía computarizada por emisión de fotones simples (SPECT) y la tomografía por emisión de positrones (PET), que combinan las imágenes anatómicas obtenidas mediante tomografías computarizadas con las imágenes funcionales proporcionadas por los radiofármacos, permitiendo una mejor localización y cuantificación de las áreas afectadas.

3. La medida directa de actividad radiactiva en líquidos biológicos, como la orina o la sangre, para evaluar la función de órganos específicos, como el riñón o el hígado.

Las TDR son herramientas diagnósticas no invasivas y seguras, que proporcionan información valiosa sobre la fisiología y la anatomía de los órganos y tejidos del cuerpo humano. No obstante, como en cualquier procedimiento médico, existen riesgos asociados al uso de radioisótopos, por lo que es importante que estas pruebas se realicen bajo la supervisión de profesionales especializados y con las precauciones necesarias para minimizar los posibles efectos adversos.

Los isótopos de zinc se refieren a variantes del elemento químico zinc (número atómico 30, símbolo Zn) que contienen diferentes números de neutrones en sus núcleos atómicos. Los isótopos naturales de zinc incluyen seis formas estables: zinc-64, zinc-66, zinc-67, zinc-68, zinc-70 y zinc-72, con zinc-64 siendo el más abundante. También existen isótopos inestables o radiactivos de zinc, que se descomponen espontáneamente en otros elementos y emiten radiación. Estos isótopos radiactivos se utilizan en aplicaciones médicas, como la medicina nuclear y la tomografía por emisión de positrones (PET).

Los radioisótopos de azufre son formas radiactivas del elemento azufre. Un isótopo es una variedad de un elemento que tiene el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones, lo que resulta en diferentes masas atómicas. Cuando un átomo de azufre se convierte en un radioisótopo, comienza a desintegrarse espontáneamente, emitiendo radiación en el proceso.

Hay varios radioisótopos de azufre que se utilizan con fines médicos y de investigación. Algunos ejemplos incluyen:

* Azufre-35 (³⁵S): Este radioisótopo tiene una vida media de 87,5 días y se descompone por emisión beta para convertirse en cloro-35. Se utiliza en estudios metabólicos y de transporte de azufre en plantas y animales.
* Azufre-32 (³²S): Este radioisótopo tiene una vida media muy corta de 140,5 segundos y se descompone por emisión beta para convertirse en cloro-32. Se utiliza en estudios de química bioinorgánica y de reacciones rápidas en soluciones.
* Azufre-33 (³³S): Este radioisótopo tiene una vida media de 5,2 segundos y se descompone por emisión beta para convertirse en cloro-33. Se utiliza en estudios de química bioinorgánica y de reacciones rápidas en soluciones.
* Azufre-34m (³⁴mS): Este radioisótopo tiene una vida media de 74,8 minutos y se descompone por emisión gamma para convertirse en azufre-34 estable. Se utiliza en estudios de transporte de azufre en plantas y animales.

Es importante tener en cuenta que el manejo y uso de radioisótopos requiere de un permiso especial otorgado por la autoridad competente, así como de un entrenamiento adecuado para su manipulación segura. Además, es necesario contar con equipos de protección personal y con instalaciones adecuadas para el almacenamiento y disposición final de los residuos radiactivos generados durante su uso.

La instilación de medicamentos es un término médico que se refiere al proceso de aplicar o introducir un medicamento directamente en una cavidad corporal, una membrana mucosa o sobre la superficie de la piel, con el fin de administrar el fármaco de manera localizada y concentrada.

Este método se utiliza a menudo cuando los medicamentos orales o inyectables no son apropiados o efectivos para tratar una afección específica. Al instilar el medicamento directamente en la zona afectada, se puede maximizar su eficacia y minimizar los posibles efectos secundarios sistémicos.

Algunos ejemplos comunes de instilación de medicamentos incluyen:

1. Instilación ocular: introducción de gotas o ungüentos en el saco conjuntival del ojo para tratar infecciones, inflamaciones o glaucoma.
2. Instilación intravaginal: aplicación de cremas o supositorios en la vagina para tratar infecciones o irritaciones.
3. Instilación intrauterina: colocación de un dispositivo liberador de medicamento (como un DIU) dentro del útero para prevenir el embarazo o tratar enfermedades como la endometriosis.
4. Instilación tópica: aplicación de cremas, lociones, pomadas o sprays en la piel para tratar diversas afecciones cutáneas, como eccemas, dermatitis o infecciones fúngicas.

La instilación de medicamentos debe realizarse siguiendo las indicaciones y precauciones específicas del producto farmacéutico y bajo la supervisión de un profesional médico capacitado, para garantizar su eficacia y seguridad.

Convolvulaceae es una familia de plantas que incluye aproximadamente 1.650 especies en 56 géneros. También se conoce como la familia de las enredaderas porque muchas de estas plantas tienen tallos que trepan y crecen alrededor de otras plantas o objetos.

Las Convolvulaceae son principalmente hierbas, arbustos o lianas leñosas. Algunas especies son plantas anuales, mientras que otras son perennes. Muchas de estas plantas tienen flores grandes y vistosas, a menudo con forma de trompeta y colores brillantes.

Esta familia incluye algunas plantas comestibles importantes, como la batata (Ipomoea batatas) y el maíz dulce (I. batatas). También contiene varias especies venenosas, como la belladona de invierno (Ipomoea pes-caprae) y la mandrágora (Mandragora officinarum).

Algunas especies de Convolvulaceae se utilizan en medicina tradicional. Por ejemplo, la raíz de la mandrágora se ha utilizado como sedante y analgésico durante siglos. Sin embargo, es importante tener precaución al usar estas plantas, ya que muchas contienen compuestos tóxicos y pueden ser peligrosas si no se utilizan correctamente.

En resumen, Convolvulaceae es una familia de plantas diversa que incluye especies tanto útiles como venenosas. Las características distintivas de esta familia incluyen tallos trepadores y flores grandes y vistosas. Algunas especies se utilizan en medicina tradicional, pero es importante tener precaución al usarlas.

Los radioisótopos de cadmio se refieren a las variedades inestables del elemento químico cadmio ( símbolo: Cd) que emiten radiación. Un isótopo es una variante de un elemento que tiene el mismo número de protones en su núcleo, pero un diferente número de neutrones, lo que significa que tienen diferentes masas atómicas. Los radioisótopos son inestables y tienden a descomponerse espontáneamente, emitiendo partículas subatómicas y energía en forma de radiación.

En el caso del cadmio, hay varios radioisótopos conocidos, incluyendo Cd-109, Cd-113, Cd-115 y Cd-116. Estos isótopos se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas y de investigación, como la imagenología médica, el tratamiento del cáncer y el estudio de procesos bioquímicos y geológicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el manejo y uso de radioisótopos requiere un entrenamiento y equipamiento especializados para garantizar la seguridad y evitar la exposición innecesaria a la radiación.

El astato es un elemento químico radiactivo con el símbolo At y número atómico 85. Es el elemento más raro y menos estudiado en el período periódico, y se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en minerales de uranio y torio. El astato es un halógeno, ubicándose justo debajo del yodo en la tabla periódica.

En medicina, el astato se utiliza en forma de compuestos radioactivos para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de tiroides. Estos compuestos, como elastato-211, emiten radiación que destruye las células cancerosas sin afectar significativamente a las células sanas circundantes. La terapia con astato se administra generalmente en un centro médico especializado y bajo la supervisión de un equipo de profesionales de la salud capacitados.

Es importante tener en cuenta que el manejo delastato y sus compuestos radioactivos requiere precauciones especiales debido a su naturaleza radiactiva. Los profesionales médicos deben tomar medidas para protegerse a sí mismos, al paciente y al personal del centro médico contra la exposición innecesaria a la radiación.

La radioinmunoterapia es un tratamiento oncológico combinado que utiliza radiación y terapia inmunológica. Implica la modificación de anticuerpos monoclonales (típicamente producidos en laboratorio) para transportar pequeñas cantidades de material radiactivo directamente a las células cancerosas, con el objetivo de destruirlas.

Este tratamiento se diseña específicamente para aprovechar la capacidad del sistema inmunológico del cuerpo para identificar y atacar células anormales. Los anticuerpos modificados se unen a las moléculas presentes en la superficie de las células cancerosas, lo que permite que el material radiactivo se acumule directamente en estas células, reduciendo así los daños colaterales a las células sanas.

La radioinmunoterapia ofrece una alternativa prometedora a los tratamientos convencionales de radiación y quimioterapia, ya que puede dirigirse específicamente a las células cancerosas, lo que reduce los efectos secundarios sistémicos y mejora la eficacia general del tratamiento. Sin embargo, como cualquier otro tratamiento médico, también conlleva riesgos potenciales y requiere un cuidadoso monitoreo por parte de profesionales médicos calificados.

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

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

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

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

El lutecio es un elemento químico con el símbolo Lu y número atómico 71. Es una tierra rara, dura y pesada que se encuentra en pequeñas cantidades en minerales como la monazita. El lutecio no tiene ningún papel conocido en los procesos biológicos humanos, por lo que no hay una definición médica específica para él.

Sin embargo, en medicina, el compuesto lutecio-177 (un radioisótopo del lutecio) se utiliza en terapias de radiación dirigidas contra ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de neuroendocrino. El lutecio-177 se une a moléculas específicas que se encuentran en las células cancerosas, lo que permite una dosis precisa y localizada de radiación para destruir esas células, reduciendo al mínimo los daños a los tejidos sanos circundantes.

Por lo tanto, aunque el lutecio en sí no tiene una definición médica directa, sus compuestos se utilizan en procedimientos médicos y tratamientos contra diversas enfermedades.

La isatina, cuyo nombre químico es indol-2,3-diona, es un compuesto orgánico heterocíclico que se encuentra naturalmente en algunas plantas. No hay una definición médica específica para la isatina, ya que no es un fármaco o agente terapéutico utilizado en medicina.

Sin embargo, la isatina y sus derivados han despertado interés en el campo de la investigación médica y farmacéutica debido a sus propiedades bioquímicas y farmacológicas. Algunos de sus derivados han demostrado tener actividad biológica, como ser inhibidores de enzimas, agentes anticancerígenos, antiinflamatorios y antibacterianos. Por lo tanto, la isatina puede considerarse un compuesto químico de interés para la investigación médica y farmacéutica, pero no tiene una definición médica específica en sí misma.

En la terminología médica, las resinas de plantas no suelen tener una definición específica como un solo concepto. Sin embargo, las resinas vegetales se refieren a los compuestos orgánicos que producen ciertas plantas y que sirven para diversos propósitos, como la protección contra herbívoros o patógenos.

Las resinas de plantas son generalmente sustancias viscosa e inicialmente fluidas que endurecen con el tiempo, formando un material amorfo y no cristalino. Están compuestas principalmente por terpenoides, ésteres y ácidos orgánicos. Las resinas de plantas pueden encontrarse en varias partes de las plantas, como hojas, corteza, raíces y flores.

En algunos casos, los extractos de resina vegetal se utilizan en la medicina herbal o tradicional para tratar diversas afecciones de salud. Un ejemplo bien conocido es el aceite de mirra, que se extrae de la resina del árbol Commiphora myrrha y se utiliza como antiinflamatorio, antiséptico y analgésico en la medicina complementaria.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de extractos de resinas vegetales en la práctica médica moderna está limitado y generalmente se considera como alternativo o complementario a los tratamientos convencionales. La investigación clínica sobre sus beneficios y riesgos es a menudo insuficiente, y su eficacia puede variar según la dosis, la calidad del producto y el individuo que lo use.

El renio (Re) es un elemento químico con número atómico 75 que se encuentra en el grupo 7 de los metales de transición en la tabla periódica. No tiene un papel específico o reconocido en la medicina humana, ya que no es un elemento naturalmente presente en el cuerpo humano ni está involucrado en procesos biológicos importantes.

Sin embargo, se ha investigado el uso de compuestos de renio en medicina, especialmente en el campo de la medicina nuclear. Un ejemplo es el uso del perrenato de sodio (NaReO4) como un agente de contraste en imágenes médicas, aunque su uso clínico es limitado.

En general, el renio no tiene una definición médica específica y no desempeña un papel significativo en la práctica clínica regular.

La distribución tisular, en el contexto médico y farmacológico, se refiere al proceso por el cual un fármaco o cualquier sustancia se dispersa a través de los diferentes tejidos y compartimentos del cuerpo después de su administración. Este término está relacionado con la farmacocinética, que es el estudio de cómo interactúan los fármacos con los organismos vivos.

La distribución tisular depende de varios factores, incluyendo las propiedades fisicoquímicas del fármaco (como su liposolubilidad o hidrosolubilidad), el flujo sanguíneo en los tejidos, la unión a proteínas plasmáticas y los procesos de transporte activo o difusión.

Es importante mencionar que la distribución tisular no es uniforme para todos los fármacos. Algunos se concentran principalmente en tejidos específicos, como el hígado o los riñones, mientras que otros pueden atravesar fácilmente las barreras biológicas (como la barrera hematoencefálica) y alcanzar concentraciones terapéuticas en sitios diana.

La medición de la distribución tisular puede realizarse mediante análisis de muestras de sangre, plasma u orina, así como mediante técnicas de imagenología médica, como la tomografía por emisión de positrones (PET) o la resonancia magnética nuclear (RMN). Estos datos son esenciales para determinar la dosis adecuada de un fármaco y minimizar los posibles efectos adversos.

El samario es un elemento químico con símbolo "Sm" y número atómico 62. Es un miembro de las tierras raras y se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en minerales como la monacita y la cerita. El samario no tiene un papel conocido en los procesos fisiológicos humanos, por lo que no hay una definición médica directa para este elemento.

Sin embargo, el compuesto samario-153 (etilonitrato de samario) se utiliza en medicina como un agente terapéutico radiactivo en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, especialmente el dolor óseo causado por el cáncer que se ha diseminado al hueso. El samario-153 emite radiación beta de corto alcance que puede ayudar a aliviar el dolor al destruir células cancerosas en los tejidos óseos y reducir la actividad anormal del hueso.

En resumen, mientras que el samario no tiene una definición médica directa como elemento, se utiliza en medicina como un agente terapéutico radiactivo para tratar ciertos tipos de cáncer y aliviar el dolor óseo asociado con la enfermedad.

El ácido nítrico es un líquido incoloro con un olor fuerte y penetrante, altamente corrosivo y fumante en contacto con el aire. Su fórmula química es HNO3. Se utiliza comúnmente en la industria como reactivo para producir fertilizantes, explosivos, colorantes, productos farmacéuticos y metalúrgicos.

En el cuerpo humano, el ácido nítrico se produce naturalmente en pequeñas cantidades por el sistema circulatorio y es un importante vasodilatador y agente antiagregante plaquetario. Sin embargo, la exposición a altas concentraciones de ácido nítrico puede causar quemaduras graves y daño tisular en la piel, los ojos y el tracto respiratorio.

La intoxicación aguda con ácido nítrico puede provocar irritación severa de las vías respiratorias, tos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en casos graves, shock e incluso la muerte. La intoxicación crónica puede causar bronquitis crónica, fibrosis pulmonar y daño renal.

Los radiofármacos son sustancias químicas que contienen radionúclidos, es decir, átomos que emiten radiación. Estas sustancias se utilizan en medicina nuclear con fines diagnósticos y terapéuticos. Cuando un radiofármaco es administrado a un paciente, los radionúclidos se distribuyen en el cuerpo y emiten radiación, la cual puede ser detectada y medida para obtener información sobre el funcionamiento de órganos y tejidos, o para destruir células anormales en el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Los radiofármacos diagnósticos suelen ser administrados por vía oral o inyectados en una vena, y se concentran en los órganos o tejidos que se desea examinar. La radiación emitida por los radionúclidos es detectada por equipos especiales como gammacámaras o TAC, lo que permite obtener imágenes del interior del cuerpo y evaluar su funcionamiento.

Por otro lado, los radiofármacos terapéuticos se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer, ya que los radionúclidos pueden destruir células anormales al emitir radiación. Estos radiofármacos suelen ser administrados por vía intravenosa y se distribuyen en el cuerpo, concentrándose en las células cancerosas y destruyéndolas con la radiación emitida.

En resumen, los radiofármacos son sustancias químicas que contienen radionúclidos y se utilizan en medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aprovechando las propiedades de la radiación emitida por los radionúclidos.

La proteinosis alveolar pulmonar (PAP) es un trastorno poco común de los pulmones en el que una sustancia lechosa se acumula en los sacos aireados más pequeños de los pulmones (los alvéolos). Esta sustancia está compuesta principalmente por una proteína llamada sírquina. La acumulación excesiva de esta sustancia hace que sea difícil para los pulmones funcionen correctamente.

Hay tres tipos principales de PAP:

1. PAP primaria o idiopática: Es la forma más común y no hay una causa conocida. Se cree que involucra un problema con el sistema inmunológico.

2. PAP secundaria: Esto es causado por otra afección médica, como enfermedades pulmonares infecciosas o no infecciosas, exposición a polvo orgánico o químicos en el lugar de trabajo, o complicaciones de ciertos tratamientos médicos.

3. PAP congénita: Es una forma rara que está presente desde el nacimiento y es causada por mutaciones genéticas que afectan la capacidad del cuerpo para producir una enzima necesaria para descomponer la sírquina.

Los síntomas de la PAP pueden incluir dificultad para respirar, tos seca, fatiga y dolor en el pecho. El diagnóstico a menudo se realiza mediante una tomografía computarizada de tórax y una prueba llamada lavado broncoalveolar, en la que se inserta un tubo delgado a través de la garganta hasta los pulmones para recolectar líquido de los alvéolos para su análisis.

El tratamiento puede incluir oxigenoterapia para ayudar con la dificultad para respirar, y en casos graves, una procedimiento llamado lavado pulmonar, en el que se introduce un líquido especial en los pulmones para eliminar el exceso de sírquina. En algunos casos, un trasplante de pulmón puede ser considerado.

Los contaminantes radiactivos del suelo se definen como sustancias químicas que emiten radiación y que se han acumulado en el suelo. Estos contaminantes pueden provenir de diversas fuentes, incluyendo desechos médicos, residuos industriales, pruebas nucleares y accidentes nucleares.

La contaminación radiactiva del suelo puede tener graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. La radiación emitida por estas sustancias puede dañar células y tejidos, aumentando el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Además, los contaminantes radiactivos pueden afectar la calidad del agua subterránea y reducir la productividad de los suelos agrícolas.

La limpieza de suelos contaminados con sustancias radiactivas es un proceso complejo y costoso que requiere equipos especializados y técnicas de remediación específicas. En algunos casos, el suelo puede ser excavado y transportado a instalaciones de almacenamiento a largo plazo. En otros casos, se pueden utilizar técnicas de estabilización o inmovilización para reducir la movilidad y la biodisponibilidad de los contaminantes en el suelo.

Es importante tomar medidas preventivas para evitar la contaminación radiactiva del suelo, como el manejo adecuado de desechos radiactivos, la implementación de prácticas seguras en las instalaciones nucleares y la realización de pruebas nucleares bajo tierra. Además, es fundamental llevar a cabo estudios de monitoreo regulares para detectar y abordar rápidamente cualquier caso de contaminación radiactiva del suelo.

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India entregó 2.343 toneladas de precursores de los gases VX, tabún, sarín y mostaza. Luxemburgo entregó a Irak 650 toneladas ... IRT-2000 soviético junto con una serie de otras instalaciones que podían ser usadas para la producción de radioisótopos.[7]​[8 ...
Los restantes radioisótopos tienen vidas medias de menos de 7 días, muchos de ellos de menos de 24 segundos. Al igual que el ... Cotton (2007). Advanced inorganic chemistry (6th edición). Wiley-India. p. 1128. ISBN 978-81-265-1338-3. Rau, J. V.; ... Otros 33 radioisótopos han sido registrados, siendo el 158-Tb el más estable de todos, con una vida media de 180 años. Los ...
Россия) Radioisótopos y su aplicación en física de semiconductores. Abdullayev G. B. Press of the Academy of Sciences of the ... India y EE. UU. (patente de Estados Unidos 3.472.652).[21]​ El académico Abdulláyev recibió los mayores elogios de sus colegas ...
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CNEA e INVAP concretaron la puesta en marcha de una planta de producción de radioisótopos en India. Publicado por: enulaon: ...
CNEA e INVAP concretaron la puesta en marcha de una planta de producción de radioisótopos en India. Por: Marcos González Gava ... ADB Argentina ASEAN Australia Brasil China Corea del Sur COVID-19 Estados Unidos Filipinas Fumio Kishida G20 Hong Kong India ...
Igual con la licitación para la venta de una planta de radioisótopos a India. Lo mismo para el reactor de investigación a ... Respecto de Holanda, la licitación para construir un reactor para la producción de radioisótopos se ganó en 2009, pero por ... la venta de ingeniería básica y de detalle para la construcción conjunta de dos reactores para la producción de radioisótopos, ...
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... el KAERI y la CNEA vinculados al desarrollo de producción de radioisótopos por ciclotrón (blancos de irradiación, separación ... Home›Renovables›Misión oficial de la CNEA y el MinCyT para avanzar en diferentes proyectos con Corea, India y Francia ... Misión oficial de la CNEA y el MinCyT para avanzar en diferentes proyectos con Corea, India y Francia. By Monica Matassa ... La misión oficial continuará en la India, donde en Nueva Delhi habrá encuentros con el canciller Subrahmanyam Jaishankar y los ...
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India y Estados Unidos). DIOXITEK, que hace dióxido de uranio para nuestros combustibles. Y la PIAP, que es proveedora de agua ... exporta reactores nucleares de investigación de producción de radioisótopos al mundo y hace un aporte muy importante en la ...
UU., México, Brasil, Perú, Bolivia, Holanda, Australia, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, India, China, entre otros, la compañía ... plantas de radioisótopos, satélites de observación y telecomunicaciones, radares, drones, equipamiento médico, entre otros. ...
UU., México, Brasil, Perú, Bolivia, Holanda, Australia, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, India, China, entre otros, la compañía ... plantas de radioisótopos, satélites de observación y telecomunicaciones, radares, drones, equipamiento médico, entre otros. ...
"Se han detectado radioisótopos en la costa oeste de EE UU y en Europa. Esos isótopos, de cesio, deben de estar entrando en el ... Tras Sidney, Auckland y Honolulú (Hawai), llegará a Panamá y Cartagena de Indias (Colombia). El buque ya ha completado más de ...
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Aún es buenos días desde India hasta Japón - razonó ella.. - Nah. No tienes nada que hacer allá. Si estás en Australia, te ... Te refieres al generador de radioisotopos en tus sillas? ¿El que interfiere con Rayos X y puede fulminar toda evidencia de tu ...
Invap construirá planta de radioisótopos para India. *Se presentó una sección de ejercicio para torpedos ...
Al hacerlo, los indios creían que podían recibir todas las cualidades del animal: valentía, fuerza y agilidad. Creo que el ... Los estudios de etiquetado con radioisótopos en animales han demostrado de forma concluyente que, cuando se comen, los órganos ...
Una gammagrafía de leucocitos con células marcadas con indio-111 puede ayudar a identificar áreas de infección vistas en la ... Radiografía, RM o gammagrafía ósea con radioisótopos. *. Cultivo de hueso, absceso o ambos ...
Sur-sur: Argentina e India acuerdan cooperación nuclear y de investigación científica 03/08/2023. 02/08/2023. Eduardo Porto 0 ... El Ciclotrón, un equipamiento de última tecnología, permitirá la fabricación de radioisótopos para un diagnóstico precoz y más ... En el marco de la segunda reunión del Comité mixto de coordinación Indio-Argentino, la delegación extranjera visitó el Centro ... Comments Adriana Serquis, India, INVAP, Medicina nuclear, RA-10. ...
Debido a que la vida media de la mayoría de los radioisótopos contenidos en este residuo es inferior a diez años, en un plazo ... Los miembros de ITER China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y los Estados Unidos han iniciado una colaboración de ...
  • Ya estamos haciendo una planta para radioisótopos en Mumbai que se termina en 2020, pero ellos quieren hacer más cosas. (clarin.com)
  • Igual con la licitación para la venta de una planta de radioisótopos a India. (oetec.org)
  • Además, India inauguró en mayo otra planta de producción de radioisótopos, diseñada y fabricada por la empresa estatal argentina. (semanariodejunin.com.ar)
  • Esta empresa es una de las principales productoras de acero del mundo y está instalando una planta de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta. (runrunelectrico.com)
  • A comienzos de junio se conoció que Argentina exportará tecnología nuclear a China a partir del trabajo conjunto entre INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mediante el diseño y la construcción de plantas de producción de radioisótopos y generadores de tecnecio para la medicina nuclear. (semanariodejunin.com.ar)
  • Intuitive Machines también quiere introducir generadores de radioisótopos (RTG) a base de americio-241 para que sus naves puedan sobrevivir a la noche lunar, como las sondas chinas Chang'e 3 y 4 (y las futuras Chang'e 7 y 8). (naukas.com)
  • Por otro lado, no olvidemos que Rusia ya colabora con el programa lunar chino suministrando los generadores de radioisótopos (RTG) de plutonio-238 que han empleado las Chang'e 3 y 4. (naukas.com)
  • La fusión, la reacción nuclear que alimenta al Sol y a las estrellas, es una fuente potencial de energía segura, no emisora de carbono y virtualmente ilimitada. (ovacen.com)
  • En relación al acuerdo con Brasil para la venta de ingeniería básica y de detalle para la construcción conjunta de dos reactores para la producción de radioisótopos, el convenio fue suscripto durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. (oetec.org)
  • Sobre la propuesta electoral de privatizar empresas públicas, sobre todo de energía, Pedre afirmó que "reactores así llevan a la Argentina a una liga a la que muy pocos países acceden y que implica un movimiento de divisas y trabajo argentino que también es un salto cualitativo. (eldestapeweb.com)
  • 40 años más tarde, y a través de ese brazo ejecutor del Programa Nuclear Argentino que es INVAP, hemos exportado reactores de investigación, de irradiación y también multipropósito a Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita . (agendarweb.com.ar)
  • Por el momento Chile no tiene plantas nucleares, y solo cuenta con dos reactores pequeños, que producen radioisótopos, destinados a fines médicos y a algunos sectores productivos. (sott.net)
  • La aplicación de la energía nuclear para uso pacífico también es un camino para profundizar. (clarin.com)
  • Asimismo, el RA-6 fue y es clave en la capacitación de técnicos nacionales y de países que están incursionando en tecnología nuclear, con los cuales Argentina mantiene acuerdos de cooperación en usos pacíficos de la energía nuclear. (invap.com.ar)
  • Además de estar a cargo del mayor proyecto nuclear del país, Pedre es miembro del Standing Advisor Group on Nuclear Energy (SAGNE), entidad que forma parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y del Committee for Technical and Economic Studies on Nuclear Energy Development (NEA-OECD), ambos en representación del país. (eldestapeweb.com)
  • Esto es un proceso y hay que seguir, paso a paso: los resultados no son de un dia para otro, sino que lo importante es abrir un mercado y darles más posibilidades a los productores argentinos y a las economías regionales", insiste. (clarin.com)
  • Es una interesante bestia de 30 MW que podría tener bajo su talón el 20% del mercado mundial de radioisótopos. (agendarweb.com.ar)
  • En cuanto a HayPost, que en realidad es un monopolio en el mercado de armenia de los servicios postales, los parlamentarios sugirieron la prolongación de su contrato de concesión. (soyarmenio.com.ar)
  • Nova-C es un módulo lunar de unas 2 toneladas y unas dimensiones de 4,0 metros de alto y 1,57 metros de ancho con forma hexagonal -tiene seis patas en el tren de aterrizaje- capaz de llevar hasta 130 kg de carga útil a la superficie de la Luna. (naukas.com)
  • En este sentido, el acuerdo es bastante asimétrico en tanto en cuanto China tiene un programa de exploración lunar muy activo y ambicioso, mientras que Rusia lleva más de una década intentando lanzar sondas a la Luna, pero hasta ahora no ha logrado enviar ninguna. (naukas.com)
  • Luna-Resurs-1, también conocida como Luna 26, debe despegar en 2024 y se trata de un orbitador, mientras que la misión Chang'e 7, que despegará en 2023, es una compleja sonda para explorar el polo sur lunar que incluye un aterrizador, un rover, un orbitador, un «saltador» y un pequeño satélite retransmisor. (naukas.com)
  • Todavía es pronto para saber si esta cooperación significa la ruptura definitiva de Roscosmos con la NASA y el fin de la participación en la estación Gateway (Rusia tenía que suministrar la esclusa de esta estación lunar). (naukas.com)
  • La presidenta de la CNEA Adriana Serquis y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus, emprenden este lunes una misión oficial a la República de Corea, India y Francia. (runrunelectrico.com)
  • Adicionalmente se mantendrán intercambios entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIK), el KAERI y la CNEA vinculados al desarrollo de producción de radioisótopos por ciclotrón (blancos de irradiación, separación radioquímica y aplicaciones de radio farmacia, marcación y caracterización in vitro e in vivo). (runrunelectrico.com)
  • Los miembros de ITER China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y los Estados Unidos han iniciado una colaboración de 35 años para construir y operar el dispositivo. (ovacen.com)
  • Por qué es clave para sectores como la medicina, el sector energético y la transmisión de datos? (periferia.com.ar)
  • Las instituciones médicas más conocidas que serán privatizadas son el Centro Nacional de Oncología, el Centro de Investigación para la medicina dermatológica y venéreas, Centro para la producción de radioisótopos y una serie de instituciones más pequeñas. (soyarmenio.com.ar)
  • Asimismo, la producción de bacterias es diez veces más alta que en el resto del océano. (vistaalmar.es)
  • Debido a que la vida media de la mayoría de los radioisótopos contenidos en este residuo es inferior a diez años, en un plazo de 100 años la radiactividad de los materiales habrá disminuido de manera tan significativa que los materiales podrán reciclarse para su uso (en otras plantas de fusión, por ejemplo). (ovacen.com)
  • Mauricio Macri no quiere terminar la entrevista sin hablar de lo que vivió la última semana, en la gira que lo llevó por India, Vietnam y Emiratos Arabes Unidos. (clarin.com)
  • Pudiera ser, aunque no creo que nadie necesite de estas demostraciones para saber que Estados Unidos posee capacidad antisatélite (por éste y otros medios), la cual ya fue ensayada con éxito tanto a comienzos de los años 60 como después de nuevo en los 80 (como mínimo, claro, esto es sólo lo que conocemos). (blogspot.com)
  • De 80 desarrollo de este tipo que ya hay en el mundo, el Carem argentino es el más avanzado, seguido recién por un proyecto de China. (eldestapeweb.com)
  • Deberíamos preguntarnos porqué ha evolucionado así nuestra civilización, porqué ha tenido esa inmensa expansión global que la hacen tan diferente a las civilizaciones Egipcia, Greco-romana, India o China. (blogspot.com)
  • China tiene la intención de crear una base no tripulada a partir de sondas como la Chang'e 7 y es muy posible que la MNLS termine por integrarse con este proyecto. (naukas.com)
  • La presidenta de la Cnea, Adriana Serquis, junto a autoridades del organismo y de la empresa Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), recibieron a funcionarios de la India para mantener diversas reuniones de colaboración en áreas tales como medicina nuclear, aleaciones espaciales, radioisótopos y agua pesada, entre otras. (aimdigital.com.ar)
  • El plutonio para el ensayo de la bomba nuclear de la India en 1974 provino del reactor civil de agua pesada de 40 MW (térmico) CIRUS, un proyecto conjunto de Canadá e India. (juantxo.org)
  • A la vez, en la periferia del núcleo reactor hay posiciones para irradiar ciertos materiales que al trasmutarse por la interacción con el flujo neutrónico generan radioisótopos para aplicaciones diversas, típicamente médicas, para diagnóstico o tratamiento, además de industriales. (econojournal.com.ar)
  • Una de las principales aplicaciones de este elemento es como fuente de energía. (paradigma-iberica.es)
  • Luego de mantener diversas reuniones, la delegación inició su visita en la obra del Reactor Multipropósito RA-10, que producirá radioisótopos y cuya puesta en marcha se estima para el año próximo. (aimdigital.com.ar)
  • En el marco de la segunda reunión del Comité mixto de coordinación Indio-Argentino, la delegación extranjera visitó el Centro Atómico Ezeiza (CAE) para recorrer instalaciones y realizar intercambios técnicos. (aimdigital.com.ar)
  • El Proyecto RA-10 es llevado adelante por el Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica en conjunto con Invap en el predio del Centro Atómico Ezeiza (Buenos Aires). (aimdigital.com.ar)
  • El RA10 es un reactor de producción de radioisótopos de uso medicinal e industrial, con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina, que también servirá para tareas de investigación. (aimdigital.com.ar)
  • El más usado en el mundo por lejos es el tecnecio, que genera la capacidad de realizar imágenes para diagnósticos de cáncer. (econojournal.com.ar)

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