Tensión máxima que puede soportar un material sometido a una carga extensible sin romperse.
Prueba de materiales y dispositivos, especialmente los utilizados para PRÓTESIS E IMPLANTES, SUTURAS, ADHESIVOS TISULARES, etc., en cuanto a dureza, fortaleza, durabilidad, seguridad, eficacia y biocompatibilidad.
Descripción y medida de los diversos factores que producen tensión física sobre las restauraciones dentales, prótesis, o aplicaciones, los materiales asociados a ellos, o las estructuras naturales de la boca.
Término genérico para todas las sustancias que tienen las propiedades de la goma natural, vulcanizada o sintética, de manera que se estiran por la tensión, tienen una elevada fuerza tensil, se retraen rápidamente, y recuperan totalmente sus dimensiones originales.
La propiedad mecánica del material que determina su resistencia a la fuerza. Las PRUEBAS DE DUREZA miden esta propiedad.
Cantidad de fuerza generada por la CONTRACCIÓN MUSCULAR. La fuerza muscular puede medirse durante contracciones isométricas, isotónicas o isocinéticas, manualmente o mediante la utilización de dispositivos tales como el DINAMÓMETRO DE FUERZA MUSCULAR.
Compresión máxima que puede soportar un material sin fallar.
Unión de piezas de metal mediante una aleación que tiene un bajo punto de fusión, usualmente al menos 100 grados Celsius por debajo de la temperatura de fusión de las partes que están siendo soldadas. En odontología, la soldadura se usa para unir los componentes de un aparato dental, como armar un puente, unir metales a bandas ortodónticas, o añadir al conjunto de ciertas estructuras, como el establecimiento de áreas de contacto apropiadas sobre incrustaciones y coronas con los dientes adyacentes. (Traducción libre del original: Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982)
Material utilizado para cementar empastes, coronas, puentes, y aplicaciones de ortodoncia y ocasionalmente para la restauración temporal. Se prepara mezclando polvo de óxido de zinc y óxido de magnesio con un líquido que consiste principalmente de ácido fosfórico, agua y buffers.
Materiales que se emplean para cerrar una herida quirúrgica o traumática. (Dorland, 28a ed)
Las propiedades y los procesos de los materiales que afectan a su comportamiento bajo fuerza.
Sustancias usualmente inertes añadidas a una prescripción con el fin de lograr una consistencia adecuada para la formulación. Estas incluyen aglutinantes, matrices, bases o diluentes en píldoras, tabletas, cremas, pomadas, etc.
Condición, puramente física, que existe en cualquier material debido a la tensión o deformación por fuerzas externas o por expansión térmica no uniforme. Se expresa cuantitativamente en unidades de fuerza por unidad de área.
Mezcla de elementos o compuestos metálicos con otros elementos metálicos o metaloides en proporciones variables y que se utilizan en la estomatología restauradora o protésica.
Procedimiento para producir una impresión o imagen negativa de los dientes y/o de las áreas sin dientes. Las impresiones se realizan en material plástico el cual se endurece mientras que está en contacto con el tejido. Luego se rellenan con plástico de Paris o en piedra artificial para producir un facsímil de las estructuras orales presentes. Las impresiones pueden hacerse de un complemento integral de dientes, de áreas donde algunos dientes han sido extraídos, o de una boca de la que se han extraído todos los dientes.
Forma sólida de dosificación con forma, tamaño y peso variables, que puede ser moldeada o comprimida y contiene una sustancia medicinal en forma pura o diluída. (Dorland, 28a ed)
Polímeros de ácidos orgánicos y alcoholes, con uniones éster -usualmente polietileno tereftalato; pueden ser transformados en plástico duro, películas o cintas, o en fibras que pueden ser entrelazadas para crear tejidos, mallas o velos.
Límite externo del ABDOMEN, que se extiende desde la caja torácica osteocartilaginosa hasta la PELVIS. Aunque en su mayor parte es muscular, la pared abdominal está constituida por al menos siete capas: PIEL, grasa subcutánea, FASCIA profunda, MÚSCULOS ABDOMINALES, fascia transversal, grasa extraperitoneal y PERITONEO parietal.
Restauración de la integridad del tejido traumatizado.
Retención de una PRÓTESIS DENTAL por su diseño, o por el uso de dispositivos adicionales o adhesivos.
Compuestos que proporcionan LUBRIFICACIÓN entre las superficies con el fin de reducir la FRICCIÓN.
Una fibra de proteína continua consistente principalmente de FIBROINAS. Es sintetizada por una variedad de INSECTOS y ARÁCNIDOS.
Rama de la física que se ocupa de los movimientos de los cuerpos materiales, incluyendo la cinemática, la dinámica y la estática. Cuando las leyes de la mecánica se aplican a las estructuras vivas, como al sistema locomotor, se conoce como FENÓMENOS BIOMECÁNICOS. (Traducción libre del original: Dorland, 28th ed)
Sustancias utilizadas para unir RESINAS COMPUESTAS al ESMALTE DENTAL y a la DENTINA. Estos agentes de unión o cementadores son utilizados en odontología restauradora, en el TRATAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR, PROTODONCIA y ORTODONCIA.
Poliéster utilizado para suturas absorbibles y malla quirúrgica, especialmente en la cirugía oftálmica. Polímero de ácido 2-hidroxi-propanoico con ácido hidroxiacético polimerizado, que forma 3,6-dimetil-1,4-polímero dioxano -diona con 1,4-dioxano-2,5-diona copolímero de peso molecular de aproximadamente 80.000 daltons.
Microscopía en la que el objeto se examina directamente por un haz de electrones que barre el material punto a punto. La imagen es construida por detección de los productos de las interacciones del material que son proyectados sobre el plano de la muestra, como electrones dispersos. Aunque la MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RASTREO también barre el material punto a punto con el haz de electrones, la imagen es construida por detección de electrones o sus productos de interacción, que son transmitidos a través del plano de la muestra, de modo que es una forma de TRANSMISISIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.
Cemento dental compuesto de polimetil metacrilato o dimetacrilato, producido por la mezcla de monómeros de acrílico líquido con polímeros de acrílico y minerales de relleno. El cemento es insoluble en agua y, por tanto, es resistente a los líquidos orales, pero también es irritante de la pulpa dentaria. Se utiliza fundamentalmente como agente de recubrimiento para restauraciones fabricadas y temporales.
Materiales sintéticos o naturales, diferentes a los MEDICAMENTOS, que se utilizan para reemplazar o reparar TEJIDOS o una función corporal.
Polímeros de silicio que contienen átomos de oxígeno y silicio que se alternan en estructuras lineales o cíclicas.
Expresión numérica que indica la medida de la rigidez en un material. Se define por la proporción de estrés en una unidad de superficie de la sustancia resultante a la deformación (torcedura). Esto permite que el comportamiento de un material bajo carga (tal como los huesos), sea calculado.
Calidad o estado de poder ser plegado o doblado repetidamente.
Propiedades, procesos y comportamiento de sistemas biológicos bajo la acción de fuerzas mecánicas.
Un procedimiento para la adhesión de fijaciones ortodóncicas, tales como CORONAS plásticas. Este proceso generalmente incluye la aplicación de un material adhesivo (CEMENTOS DENTALES) y dejar que se endurezca en el lugar por la luz o curación química.
Porción dura del diente que rodea a la pulpa, cubierta por el esmalte sobre la corona y por el cemento sobre la raíz, es más dura y densa que el hueso pero más suave que el esmalte, y por tanto, se erosiona fácilmente cuando se deja sin protección.
Resistencia interna de un material para mover algunas de sus partes en paralelo a un plano fijo, en contraste con el estiramiento (RESISTENCIA A LA TRACCIÓN) o compresión (FUERZA COMPRESIVA). Cristales iónicos son quebradizos porque, cuando se someten a cizallamiento, los iones de la misma carga son aproximados, lo que provoca repulsión.
Características o atributos de los límites exteriores de los objetos, incluyendo las moléculas.
Resinas sintéticas, que contienen un enriquecedor inerte, que se utilizan ampliamente en estomatología.
Resistencia y recuperación de una forma a la distorsión.
Un grupo de polímeros termoplásticos y termofijos que contienen poliisocianato. Son utilizados como ELASTOMEROS, como revestimiento, como fibras y como espumas.
Polímeros de alto peso molecular que en alguna fase son capaces de ser moldeados y luego endurecidos para formar componentes útiles.
Sustancias utilizadas para crear una impresión, o reproducción negativa, del diente y de las arcadas dentarias. Estos materiales incluyen moldes y cementos dentales, pastas de óxidos metálicos, materiales con base de silicona, o materiales elastoméricos.
Técnicas para fijar juntos los bordes de una herida, con bucles de hilo o materiales similares (SUTURAS).
Las resinas acrílicas son polímeros termoestables sintéticos derivados del monómero de metacrilato de metilo, utilizados en aplicaciones odontológicas y oftalmológicas, entre otras.
Preparación, mezcla y montaje de un medicamento.
Fuerza ejercida durante un apretón de mano o empuñadura.
Polímeros de silicona que se forman por reacciones cruzadas y tratamiento con sílica amorfa para incrementar la fortaleza. Tienen propiedades similares a la goma natural vulcanizada, ya que ellos se estiran por la tensión, se retraen rápidamente, y se recuperan totalmente a sus dimensiones originales al liberarse. Se usan en la encapsulación de membranas quirúrgicas y de implantes.
Sustancia constituida por la agregación de partículas pequeñas, como la obtenida al moler o triturar un fármaco sólido. (Dorland, 28a ed)
Polímero obtenido por la reacción del ácido poliacrílico con un cristal anión-lixiviable especial (alumino-silicato). El cemento resultante es más duradero y más resistente que otros en que los materiales que constituyen el esqueleto del polímero no se separan por lixiviación.
Material aplicado al lado tisular de una dentadura para aportar una cubierta suave a las partes de la dentadura que se ponen en contacto con el tejido blando. Es un almohadillado para el contacto de la dentadura con los tejidos.
Artrópodos de la clase ARÁCNIDOS, orden Araneae. Exceptuando los ácaros y garrapatas, las arañas constituyen el mayor orden de arácnidos, con aproximadamente 37,000 especies descritas. La mayoría de las arañas no son dañinas, aunque algunas especies pueden ser consideradas como moderadamente dañinas ya que sus picadas pueden producir síntomas locales bastante severos.
Aplicación del conocimiento científico o de la tecnología a la farmacia, y la industria farmacéutica. Incluye métodos, técnicas y instrumentación en la manufactura, preparación, mezcla, distribución, envase y almacenamiento de medicamentos y otras preparaciones usadas en procedimientos diagnósticos y determinativos y en el tratamiento de pacientes.
Solución utilizada para irrigar la boca en casos con xerostomía y como sustituto de la saliva.
Esteres metílicos del ácido metacrílico que polimerizan fácilmente y son utilizados como cementos tisulares, materiales dentales y absorbentes para sustancias biológicas.
Parte estrecha del diente en la unión de la corona y la o las raíces. A menudo se le denomina unión cemento-esmalte (CEJ, siglas en inglés), es la línea en la que se encuentran el cemento que cubre la raíz de un diente y el esmalte de dicho diente.
Acidos poli-2-metilpropenoico. Utilizados en la manufactura de resinas de metacrilato y plásticos en la forma de perdigones y gránulos, así como absorbente para materiales biológicos y como filtros; también como membranas biológicas y como hidrógenos. Sinónimos: polímero de metacrilato; poli(metilacrilato); polímero metil éster de ácido acrílico.
Materiales utilizados en la producción de bases dentales, restauraciones, impresiones, prótesis, etc.
Parte superior del diente, que se une a la parte inferior del diente (RAÍZ DEL DIENTE) en el cuello (CUELLO DEL DIENTE) en una línea llamada unión cemento-esmalte. Toda la superficie de la corona está cubierta por esmalte que es más grueso en la extremidad y se torna cada vez más fino hacia el cuello.
Propiedad de la superficie de un objeto que hace que se pegue a otra superficie.
Situación de se tener poros o espacios abiertos. Con frecuencia se refiere a los huesos, a los implantes de huesos, o cementos de huesos, pero puede referirse al estado poroso de cualquier sustancia sólida.
Sustancia polipeptídica que representa alrededor de un tercio de la proteína total en los mamíferos. Es el constituyente principal de la PIEL, TEJIDO CONJUNTIVO y la sustancia orgánica de HUESOS y DIENTE.
Eliminación de los minerales de los huesos durante el examen de la médula.
Polímeros de propileno o propenos. Termoplásticos que pueden ser estirados por presión para formar fibras, películas o formas sólidas. Se utilizan como copolímeros en plásticos, especialmente polietileno. Se utilizan las fibras en tejidos, filtros y suturas quirúrgicas.
Intervenciones quirúrgicas realizadas en la PIEL.
Aleaciones específicas con no menos del 85 de cromo y níquel o cobalto, con trazas de níquel o cobalto o molibdeno u otras sustancias. Se utiliza en dentaduras parciales, prótesis ortopédicas, etc.
Proceso para producir una forma o impresión hecha de metal o de plástico utilizando un molde.
Acido acrílico o acrilatos los cuales son sustituídos en la posición C-2 con un grupo metilo.
Endurecimiento anormal o incremento en la densidad del tejido óseo.
Acero inoxidable. Un acero que contiene Ni, Cr, o ambos. No se mancha con la exposición y es utilizado en ambientes corrosivos.
Campo de la odontología que conlleva procedimientos para diseñar y construir aditamentos dentales. Incluye también la aplicación de cualquier tecnología de la odontología.
Prueba para determinar la dureza relativa de un metal, mineral u otro material, de acuerdo a varias escalas, tales como las de Brinell, Mohs, Rockwell, Vickers o Shore. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Elemento metálico, de color gris oscuro, distribuido ampliamente, pero que se encuentra en cantidades pequeñas; número atómico, 22; peso atómico, 47.90; símbolo, Ti; densidade 4.5. Se emplea para la fijación de las fracturas. (Dorland, 28a ed)
Destrucción gradual de un metal o aleación debido a la oxidación o acción de un agente químico. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
La que se refiere a la composición y la preparación de agentes poseedores de ACCIONES FARMACOLÓGICAS o uso diagnóstico.
Una técnica estadística que isola y evalua la contribución de los factores incondicionales para la variación en la média de una variable dependiente contínua.
Sales y ésteres del ácido decanoico, ácido monocarboxílico de diez carbonos.
Tiras estériles de colágeno obtenidas de mamíferos saludables. Se utilizan como ligaduras quirúrgicas absorbibles y frecuentemente están impreganadas con cromo o plata para incrementar la fortaleza. Tienden a causar reacción tisular.
Compuestos formados por la unión de unidades más pequeñas, habitualmente repetidas, unidas por enlaces covalentes. Estos compuestos forman con frecuencia grandes macromoléculas (por ejemplo, BIOPOLIMEROS, PLÁSTICOS).
Proteinas fibrosas secretadas por INSECTOS y ARAÑAS. Generalmente, el término se refiere a la fibroína del gusano de seda, secretada por las células glandulares de la seda de los GUSANOS DE SEDA, Bombyx mori. Las fibroínas de araña se llaman fibroínas espidroínas o draglinas de la seda.
Cuerdas o bandas fibrosas de TEJIDO CONECTIVO situadas en las terminaciones de las FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS que sirven para unir los MÚSCULOS a los huesos y a otras estructuras.
Estructuras de apoyo del crecimiento celular compuestas por MATERIALES BIOCOMPATIBLES. Son matrices de soporte sólido especialmente diseñadas para la adhesión celular en la INGENIERÍA DE TEJIDOS y para usos en la REGENERACIÓN TISULAR GUIADA.
Lesión general o inespecífica que afecta al pie.
El endurecimiento o polimerización de adhesivos (CEMENTOS DENTALES) a través de reacciones químicas, usualmente con la participación de dos componentes. Este tipo de adhesión dental utiliza un sistema de auto-curación o de doble curación.
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.
Polivinilos se refieren a polímeros sintéticos derivados del monómero cloruro de vinilo, utilizados en diversas aplicaciones como revestimientos, adhesivos y fibras sintéticas.
Dispositivo que mide la FUERZA MUSCULAR durante la contracción del músculo, en agarre, empuje o tracción. Se utiliza para evaluar el estado de salud de los músculos en medicina deportiva y fisioterapia.
Cementos que actúan por medio de la infiltración y polimerización dentro de la matriz dentinaria y que se utilizan para la restauración dental. Pueden ser resinas adhesivas, monómeros que inducen la adhesión, o iniciadores de la polimerización que actúan junto con otras sustancias para formar un sistema de adhesión dentinaria.
El cambio de una sustancia de una forma o estado a otro.
Dispositivos de metal para mantener juntas dos partes o más de una prótesis dental para estabilizar o retenerlas por la unión a pilares dentales. Para lograr la precisión en la unión de una dentadura parcial se dispone de las UNIONES DE PRECISIÓN A LA DENTADURA.
El comportamiento de los materiales bajo fuerza.
Alambres de diversas dimensiones y grados hechos de ácero inoxidable o de metal precioso. Se usan en el tratamiento ortodóntico.
Generación de tejidos in vitro para aplicaciones clínicas, como la sustitución de tejidos heridos u órganos deteriorados. El uso de ANDAMIOS DEL TEJIDO permite la generación de complejos tejidos de múltiples capas y estructuras de tejido.
La capacidad de una sustancia de se disuelver, es decir, de formar una solución con otra sustancia. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Cualquier material tejido o tricotismo de textura abierta utilizado en cirugía para la reparación, reconstrucción, o sustitución de tejidos. Usualmente, la malla es un tejido sintético constituido por varios polímeros. Ocasionalmente se hace de metal.
Porción central del tendón común del MÚSCULO CUÁDRICEPS. Está ligado al ápice de la RÓTULA y con la parte inferior del tubérculo de la TIBIA.
Lesiones en las cuerdas fibrosas del tejido conectivo que unen los músculos a los huesos o a otras estructuras.
Polisacárido con unidades de glucosa enlazadas igual que en la CELOBIOSA. Es el constituyente principal de las fibras vegetales, siendo el algodón la forma natural más pura de esta sustancia. Como materia prima, constituye la base de muchos derivados empleados en cromatografía, materiales de intercambio iónico, fabricación de explosivos y preparados farmacéuticos.
Polímeros de silicio que consisten de átomos de silicio sustituídos con grupos metilo y unidos mediante átomos de oxígeno. Comprenden una serie de materiales biocompatibles utilizados como líquidos, geles o sólidos; como películas para membranas artificiales, geles para implantes, líquidos como vehículos de drogas y como agentes antiespumante.
Restauración diseñada para permanecer en servicio no menos de 20 a 30 años. Generalmente se hace con moldes de oro, oro cohesivo o amalgama.
La unión de objetos mediante un cemento (ejemplo, en fijación de fracturas, como en la artroplastia de cadera unir el componente acetabular al componente femoral). En odontología, se emplea para el proceso de unir partes de un diente o el material restaurativo a un diente natural o para fijar las bandas ortodóncicas a los dientes por medio de un adhesivo.
Polímeros de poliester formados a partir del ácido tereftálico o de sus ésteres y etilen glicol. Pueden formarse cintas, películas o convertirse en fibras que luego se comprimen para formar mallas o se entrelazan para formar tejidos.
Un cordón fibroso que conecta los músculos de la parte posterior de la pantorrilla al CALCÁNEO.
Un líquido transparente, inodoro, insaboro que es esencial para la vida de la mayoría de los animales y vegetales y es un excelente solvente para muchas sustancias. La fórmula química es el óxido de hidrógeno (H2O). (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)
Un desinfectante utilizado para la esterilización de equipos que no pueden ser esterilizados por el calor y como un reactivo de laboratorio, especialmente como fijador.
Heridas dilaceradas.
QUITINA deacetilada, un polisacárido linear de beta-1.4-D- glucosamina deacetilada Se usa en HIDROGEL y para tratar heridas.
Una forma hidroxilada de la aminoácido prolina. Una deficiencia de ACIDO ASCORBICO puede dar lugar a la formación de hidroxiprolina defectuosa.
Prótesis, usualmente válvulas cardíacas, compuestas por materiales biológicos y cuya durabilidad depende de la estabilidad del material después del pretratamiento, más que de la regeneración por crecimiento de las células del huesped. La durabilidad se consigue por: 1) mecánicamente, por la interposición de una tela, generalmente de politetrafluoroetileno entre el huesped y el trasplante, y 2) químicamente, por estabilización del tejido por unión intermolecular, generalmente con glutaraldehido, tras la eliminación de componentes antigénicos o el uso de biopolímeros reconstituidos y reestructurados.
Elementos de intervalos de tiempo limitados, que contribuyen a resultados o situaciones particulares.
Tejido que sustenta y une a otros tejidos. Está constituido por las CÉLULAS DEL TEJIDO CONECTIVO sumergidas en una gran cantidad de MATRIZ EXTRACELULAR.
Procesos patológicos constituidos por la unión de las superficies opuestas de una herida.
Poli(oxi(1-oxo-1,2-etanediil)). Polímero biocompatible utilizado como material quirúrgico de sutura.
Capa de tejido conectivo vascularizado que se encuentra por debajo de la EPIDERMIS. La superficie de la dermis contiene las papilas sensitivas. Las GLÁNDULAS SUDORÍPARAS, los folículos pilosos (FOLÍCULO PILOSO) y las GLÁNDULAS SEBÁCEAS se encuentran incrustradas en la dermis o por debajo de ella.
Homopolímeros de tetrafluoroetileno. Tubos o láminas plásticos, inertes, rígidos, no inflamables utilizados para recubrir los vasos, proteger, aislar o lubricar equipos; también como filtros, cubiertas para implantes quirúrgicos o como material prostético. Sinónimos: Fluoroflex; Fluoroplast; Ftoroplast; Halon; Polyfene; PTFE; Tetron.
Cubierta externa del cuerpo y que lo proteje del ambiente. Se compone de DERMIS y EPIDERMIS.
Implantes construidos de materiales diseñados para ser absorbidos por el cuerpo sin que se produzca una respuesta inmune. Usualmente están compuestos de plásticos y se utilizan con frecuencia en ortopedia y ortodoncia.
Una clase de métodos estadísticos aplicable a un gran grupo de distribuciones de probabilidades empleados para probar la correlación, localización, independencia, etc. En la mayoría de los tests estadísticos no paramétricos los resultados originales u observaciones son remplazados por otra variable que contiene menos información. Una clase importante de tests no paramétricos emplea las propiedades ordinales de los datos. Otra clase de tests emplea información acerca de si una observación está por encima o por debajo de algún valor fijado como la media, y una tercera clase se basa en la frecuencia de ocurrencia de series en los datos.
Cualqueira de los ocho dientes frontales (cuatro maxilares y cuatro mandibulares) que tienen un borde cortante incisivo para cortar los alimentos y una sola raíz, que aparecen en el hombre tanto en los dientes deciduales como en los permanentes.
Tejido fibroso que sustituye el tejido normal durante el proceso de CICATRIZACIÓN de heridas.
Cuerpo muerto, usualmente un cuerpo humano.
Concentración de partículas osmóticamente activas en solución expresada en términos de osmoles de soluto por litro de solución. La osmolalidad se expresa en términos de osmoles por kilogramo de solvente.
En relación con el tamaño de los sólidos.
Evaluación de los incidentes relacionados con la pérdida de la función de un dispositivo. Estas evaluaciones se utilizan para diversos fines tales como para determinar las tasas de falla, causas de las fallas, causas de las fallas, costos de las fallas y la fiabilidad y el mantenimiento de los dispositivos.
Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan: caliente y frío (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
La resistencia que un sistema gaseoso o líquido ofrece a fluir cuando se somete a esfuerzo cortante. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Presencia de calor o calentamiento o de una temperatura notablemente superior a una norma acostumbrada.
Un tipo de estrés ejercido uniformemente en todas las direcciones. Su medida es la fuerza ejercida por unidad de superficie. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Animales bovinos domesticados del género Bos, que usualmente se mantienen en una granja o rancho y se utilizan para la producción de carne o productos lácteos o para trabajos pesados.
Formulación de una droga que actúa por un período de tiempo.
Tipo de microscopía de sonda de barrido en la que la sonda se monta sistemáticamente sobre la superficie de una muestra que está siendo barrida con un patrón en forma de red. La posición vertical se registra a medida que un muelle, que está unido a la sonda, se eleva y cae en respuesta a los picos y valles que están sobre la superficie. Estas deflexiones producen un mapa topográfico de la muestra.
Escleroproteína presente en las fibras del tejido conjuntivo, digerible por la pepsina y la tripsina, pero que no se convierte en gelatina por ebullición en agua. (Diccionario terminológico de ciencias médicas, Masson, 13a ed.)

La resistencia a la tracción en el contexto médico se refiere a la medida de la fuerza necesaria para romper o rasgar tejidos biológicos. Es un término utilizado comúnmente en la patología y ciencias de los materiales para describir la fortaleza de diversos tejidos como la piel, tendones, ligamentos, músculos y vasos sanguíneos. La resistencia a la tracción se expresa generalmente en unidades de fuerza por unidad de área, como newtons por metro cuadrado (N/m²). También puede ser expresada como tensión en méga pascales (MPa).

Un procedimiento común para medir la resistencia a la tracción incluye estirar gradualmente el tejido hasta que se produce una rotura. Durante este proceso, se mide la fuerza aplicada y el cambio correspondiente en la longitud del tejido. La resistencia a la tracción se calcula entonces dividiendo la fuerza final por el área de la sección transversal original del tejido antes de que se someta a la tensión.

La resistencia a la tracción varía entre diferentes tejidos y también puede verse afectada por diversos factores, como la edad, enfermedades y lesiones. Por ejemplo, los tejidos viejos o enfermos suelen tener una menor resistencia a la tracción en comparación con los tejidos jóvenes y sanos.

Un ensayo de materiales, en el contexto de la ciencia de los materiales y la ingeniería, es un conjunto de pruebas estandarizadas que se realizan para evaluar las propiedades mecánicas, físicas, químicas y otras características importantes de un material. Estos ensayos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y bien definidas, siguiendo procedimientos normalizados establecidos por organismos como el American Society for Testing and Materials (ASTM) o el International Organization for Standardization (ISO).

Los ensayos de materiales pueden incluir pruebas de resistencia a la tracción, dureza, ductilidad, resistencia al impacto, fatiga, resistencia a la corrosión, conductividad térmica y eléctrica, entre otras. Los resultados de estos ensayos proporcionan información valiosa sobre cómo se comportará un material en diferentes condiciones y entornos, lo que ayuda a los ingenieros y científicos de materiales a seleccionar el material más adecuado para una aplicación específica.

En medicina, el término "ensayo de materiales" puede referirse al proceso de evaluar la biocompatibilidad y seguridad de los materiales utilizados en dispositivos médicos o implantes antes de su uso clínico. Estos ensayos pueden incluir pruebas in vitro (en el laboratorio) e in vivo (en animales o humanos), y están diseñados para evaluar la respuesta del cuerpo al material y determinar si existe algún riesgo de reacciones adversas o efectos tóxicos.

El término "análisis del estrés dental" no es una definición médica ampliamente reconocida o un procedimiento dental específico. Sin embargo, en algunos casos, se puede referir a un proceso de evaluación utilizado en odontología para identificar la posible relación entre los síntomas dentales y el estrés general del paciente.

Este análisis podría incluir:

1. Una historia clínica detallada, donde se pregunta al paciente sobre cambios en su salud oral o general, hábitos de higiene dental y factores estresantes en su vida.
2. Un examen oral completo para detectar signos de desgaste, fracturas o enfermedades dentales que puedan estar relacionadas con el estrés.
3. Pruebas adicionales, como radiografías o estudios de bítesis (registro de la mordida), si es necesario.

El objetivo del análisis de estrés dental sería identificar posibles causas de los síntomas dentales y desarrollar un plan de tratamiento adecuado, que podría incluir técnicas de relajación o manejo del estrés, junto con el tratamiento dental necesario.

Sin embargo, es importante recalcar que la relación entre el estrés y los problemas dentales no está bien establecida en la literatura médica y dental, y se necesita más investigación para comprender mejor esta posible asociación.

En la terminología médica, el término "elastómeros" no se utiliza habitualmente para describir un estado o condición médica. Sin embargo, en un contexto más amplio, los elastómeros son materiales sintéticos o naturales que poseen propiedades elásticas y viscoelásticas, lo que significa que pueden deformarse bajo una fuerza aplicada y regresar rápidamente a su forma original cuando se elimina esa fuerza.

Un ejemplo común de un elastómero natural es el caucho, derivado del látex del árbol de caucho. Los elastómeros sintéticos incluyen diversos polímeros como el poliisopreno, el polibutadieno y el estireno-butadieno.

En un contexto médico, los elastómeros pueden utilizarse en la fabricación de dispositivos médicos, como catéteres, sondas y jeringas, debido a sus propiedades elásticas y su capacidad para resistir la fatiga por flexión. Además, se emplean en la creación de prótesis y ortesis, así como en la confección de ropa y calzado adaptados a las necesidades médicas de los pacientes.

En el contexto médico, la dureza se refiere a la resistencia que opone un tejido u órgano a la penetración o al desgarro. Se utiliza principalmente para describir la consistencia de los órganos internos y las masas palpables durante un examen físico. Por ejemplo, un hígado inflamado puede sentirse más duro que el normal durante un examen.

También se utiliza en relación con la dureza de los tejidos óseos y dentales. En odontología, la dureza de los dientes se mide mediante pruebas como el ensayo de indentación Vickers o Knoop, que miden la resistencia de un material a ser rayado o penetrado por un indenteador puntiagudo bajo una carga específica. Esta información es útil en el estudio de la mineralización dental y en el desarrollo de técnicas de restauración dental.

La fuerza muscular, en términos médicos, se refiere a la capacidad máxima de un músculo o grupo de músculos para ejercer una fuerza contra una resistencia externa en una contracción muscular voluntaria. Se mide generalmente en newtons (N) o libras-fuerza (lbf). Es un componente importante de la fuerza, el poder y la resistencia física. La evaluación de la fuerza muscular es común en la práctica clínica y en la investigación para medir el estado funcional, la salud ósea, el riesgo de caídas y lesiones, y la respuesta al entrenamiento de resistencia. También desempeña un papel fundamental en la realización de las actividades diarias e influye en la calidad de vida general.

La fuerza compresiva, en términos médicos, se refiere a la presión o fuerza que se ejerce sobre un cuerpo para compactarlo o reducir su volumen. En el contexto clínico, esta fuerza a menudo se aplica durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

Un ejemplo común es la palpación, donde un médico utiliza la punta de los dedos para aplicar una leve fuerza compresiva sobre un área del cuerpo del paciente para sentir irregularidades, como bultos o nódulos.

También se utiliza en pruebas diagnósticas, como la mastografía, donde se aplica una fuerza compresiva sobre el tejido mamario para obtener imágenes más claras y precisas. De igual manera, en terapias, como la terapia de compresión neumática, se usan dispositivos mecánicos que aplican fuerza compresiva controlada sobre una extremidad para ayudar a movilizar fluidos y promover la curación.

La soldadura dental, también conocida como unión o fusión dental, es un procedimiento odontológico en el que se une un fragmento dental roto o una corona dental prefabricada a un diente dañado utilizando un agente de unión termoplástico o ionomero de vidrio. El proceso implica calentar el material de relleno hasta su punto de fusión y luego aplicarlo sobre el diente dañado y el fragmento o corona, permitiendo que se enfríe y solidifique, creando así un enlace fuerte y duradero entre los dos. Este procedimiento se utiliza a menudo en la restauración de dientes dañados o rotos, especialmente cuando no hay suficiente estructura dental restante para soportar un relleno o una corona tradicionales. La soldadura dental puede ser una alternativa conservadora y efectiva a la extracción y al reemplazo del diente. Sin embargo, como con cualquier procedimiento dental, es importante buscar la opinión y el tratamiento de un dentista calificado para garantizar los mejores resultados posibles.

El cemento de fosfato de zinc es un material autocurable y bioactivo que se utiliza en aplicaciones ortopédicas y dentales. Está compuesto principalmente por cristales de difosfato tricálcico (DCPA) y fosfato monocálcico (MCPA), junto con pequeñas cantidades de óxido de zinc (ZnO).

Cuando se mezcla con una solución líquida que contiene iones calcio, el cemento de fosfato de zinc sufre un proceso de hidratación y endurecimiento. Durante este proceso, se forma una red tridimensional de cristales de hidroxiapatita, que es similar a la composición mineral del hueso humano.

Este material tiene varias propiedades interesantes para su uso en aplicaciones médicas. En primer lugar, es osteoconductivo, lo que significa que puede servir como soporte para el crecimiento de tejido óseo. En segundo lugar, es biocompatible y no tóxico, lo que significa que no produce reacciones adversas en los tejidos circundantes.

El cemento de fosfato de zinc también tiene una alta capacidad de absorción de impactos y una baja fragilidad, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones ortopédicas donde se necesita un material que pueda soportar cargas pesadas. Además, su rápida velocidad de establecimiento y capacidad de adaptarse a la forma del defecto óseo lo hacen útil en situaciones clínicas donde se requiere una reparación rápida y eficaz del tejido óseo.

Sin embargo, el cemento de fosfato de zinc también tiene algunas desventajas. Tiene una baja resistencia a la compresión en comparación con otros materiales utilizados en aplicaciones ortopédicas y dentales. Además, su baja estabilidad dimensional y su alta tasa de degradación pueden limitar su uso a situaciones clínicas específicas.

En medicina y cirugía, una sutura es un método para cerrar una herida o incisión quirúrgica en la piel o tejidos internos utilizando agujas e hilos especiales. La propia sutura, también llamada puntada, se realiza pasando el hilo a través de los tejidos con la ayuda de una aguja esterilizada. Existen diferentes tipos de suturas, dependiendo del material del hilo (absorbible o no absorbible), la forma y tamaño de la aguja, así como de los puntos de sutura que se realicen (simple, de punto, de running, etc.). El objetivo principal de las suturas es restaurar la integridad estructural y funcional de los tejidos dañados, además de minimizar las cicatrices y mejorar la apariencia cosmética. Tras un periodo variable de tiempo, las suturas absorbibles se descomponen naturalmente en el cuerpo, mientras que las no absorbibles deben retirarse mediante una intervención adicional.

Los fenómenos mecánicos en el contexto médico se refieren a las acciones y reacciones físicas que ocurren en el cuerpo humano como resultado de fuerzas externas o internas. Estos fenómenos incluyen una variedad de procesos, tales como:

1. Movimiento: El desplazamiento de una parte del cuerpo en relación a otra, como el movimiento articular.

2. Deformación: La alteración en la forma o tamaño de un tejido u órgano como resultado de una fuerza aplicada, como la distensión de un músculo o la compresión de un vaso sanguíneo.

3. Flujo: El movimiento de líquidos o gases a través del cuerpo, como el flujo sanguíneo a través de los vasos o el flujo de aire durante la respiración.

4. Presión: La fuerza que se ejerce sobre una superficie determinada, como la presión arterial o la presión intracraneal.

5. Vibración: Las oscilaciones rápidas y repetitivas de un cuerpo o tejido, como las vibraciones vocales durante el habla.

Estos fenómenos mecánicos desempeñan un papel crucial en muchas funciones fisiológicas y también pueden contribuir a diversas patologías cuando se alteran.

En términos médicos, un excipiente se refiere a una sustancia inactiva que forma parte de la composición de un medicamento o suplemento dietético. Los excipientes no tienen ningún efecto farmacológico intencionado, pero desempeñan un papel crucial en la fabricación, administración, estabilidad y seguridad del producto final.

Estos componentes pueden incluir una variedad de sustancias, como:

1. Vehículos: sirven para disolver, diluir o dispersar el principio activo del medicamento, facilitando así su administración y absorción. Ejemplos incluyen agua, alcohol, aceites vegetales y glicoles.

2. Agentes de suspensión: ayudan a mantener en suspensión partículas sólidas en líquidos, evitando que se asienten en el fondo del recipiente. Ejemplos son la carboximetilcelulosa y el almidón.

3. Agentes de encapsulación: utilizados para formar una capa protectora alrededor del principio activo, permitiendo su liberación controlada o mejorando su palatabilidad. Ejemplos son la gelatina y los derivados del éter de celulosa.

4. Agentes de espesamiento: aumentan la viscosidad de un medicamento líquido, lo que puede ayudar a estabilizar la formulación o mejorar su aplicación. Ejemplos son la metilcelulosa y el lanolina.

5. Conservantes: empleados para prevenir el crecimiento microbiano y prolongar la vida útil del producto. Ejemplos son el benzoato de sodio y el parabeno.

6. Agentes dulces y aromatizantes: añadidos a los medicamentos para mejorar su sabor y palatabilidad, especialmente en formulaciones pediátricas. Ejemplos son el sacarosa, la sorbitol y el mentol.

7. Agentes coloreados: utilizados para identificar diferentes dosis o formulaciones, así como para mejorar la aceptabilidad estética del producto. Ejemplos son los colorantes alimentarios artificiales.

Aunque los excipientes desempeñan un papel fundamental en la formulación y entrega de medicamentos, también pueden provocar reacciones adversas en algunos pacientes. Por lo tanto, es importante que los profesionales sanitarios estén informados sobre los componentes de cada fármaco y consideren las posibles interacciones entre excipientes e ingredientes activos al prescribir o administrar medicamentos a sus pacientes.

El estrés mecánico, en términos médicos y específicamente en el campo de la patología y la fisiología, se refiere a la fuerza o tensión aplicada sobre las células, tejidos u órganos del cuerpo. Este estrés puede causar daño o alteraciones en su estructura y función normal.

Existen diferentes tipos de estrés mecánico, entre los que se incluyen:

1. Compresión: Ocurre cuando una fuerza externa aplasta o reduce el volumen de un tejido u órgano.
2. Tensión: Sucede cuando una fuerza estira o alarga un tejido u órgano.
3. cizallamiento: Se produce cuando una fuerza lateral hace que las partes adyacentes de un tejido u órgano se deslicen una sobre la otra.

El estrés mecánico puede ser causado por diversos factores, como traumatismos, esfuerzos físicos excesivos o enfermedades que afectan la integridad estructural de los tejidos. Las consecuencias del estrés mecánico pueden variar desde lesiones leves hasta daños graves, como desgarros, luxaciones, fracturas y, en casos extremos, incluso la muerte celular (necrosis).

En el contexto clínico, es importante evaluar y gestionar adecuadamente el estrés mecánico para prevenir complicaciones y promover la curación de lesiones. Esto puede implicar medidas como la inmovilización, fisioterapia, cirugía reconstructiva o modificaciones en los hábitos y actividades diarias del paciente.

Las aleaciones dentales son mezclas homogéneas de dos o más metales utilizadas en la fabricación de diversos dispositivos y restauraciones dentales, como coronas, puentes y ortodoncia. Estas aleaciones se crean para optimizar las propiedades físicas y mecánicas deseables, como la resistencia a la corrosión, la ductilidad, la facilidad de fundido y el brillo, mientras se minimizan las desventajas de cada metal individual.

Existen varios tipos de aleaciones dentales, entre las que se incluyen:

1. Aleaciones de oro: tradicionalmente se han empleado para la fabricación de coronas y puentes debido a su excelente biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y durabilidad. Suelen contener oro, paladio, platino y cobre.

2. Aleaciones de base noble: también conocidas como aleaciones semipreciosas, están compuestas por metales preciosos como el paladio, la plata y el oro en proporciones mayores al 25%. Se utilizan principalmente para coronas, puentes y ortodoncia.

3. Aleaciones de base no noble: contienen bajas cantidades de metales preciosos (menos del 25%) e incluyen níquel, cromo, hierro y molibdeno. Se emplean en la fabricación de prótesis removibles por su bajo costo y buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, pueden provocar reacciones alérgicas en algunos pacientes.

4. Aleaciones de titanio: debido a su elevada resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y baja conductividad térmica y eléctrica, se utilizan en implantes dentales y endodoncia.

5. Aleaciones de cobalto-cromo: estas aleaciones ofrecen una alta resistencia a la fatiga y buenas propiedades mecánicas, por lo que se emplean en prótesis fijas y removibles.

Las aleaciones metálicas utilizadas en odontología deben cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad para garantizar su biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y durabilidad. Los profesionales dentales deben considerar los beneficios y riesgos asociados con cada tipo de aleación al planificar tratamientos odontológicos.

La Técnica de Impresión Dental es un procedimiento utilizado en odontología y estomatología para obtener réplicas exactas de los tejidos duros y blandos de la boca del paciente. Esto se logra mediante el uso de materiales de impresión especializados que se colocan sobre los dientes y las encías, creando un molde o matriz tridimensional precisa. Luego, este molde se vierte con un material de modelado, como yeso dental, para producir un duplicado exacto del área oral del paciente.

Esta técnica es fundamental en diversas áreas de la odontología, incluyendo la odontología restauradora (para crear coronas, puentes y ortodoncia), la prótesis dental (para la fabricación de dentaduras postizas y prótesis fijas), la ortodoncia (para el diseño y seguimiento del tratamiento con aparatos) y la cirugía oral y maxilofacial (para planificar cirugías complejas).

Existen dos tipos principales de técnicas de impresión dental: la impresión convencional o de base húmeda, que utiliza pastas de impresión que contienen una parte líquida y una parte sólida; y la impresión digital o de base seca, que emplea escáneres intraorales para capturar digitalmente las imágenes de los tejidos orales y crear modelos virtuales en 3D sin la necesidad de materiales de impresión tradicionales.

Un comprimido, en términos médicos, es una forma farmacéutica sólida y unidose que contiene uno o más principios activos, excipientes y eventuales coadyuvantes, compactados y moldeados de manera que su aspecto final sea el de un cilindro corto.

Los comprimidos se fabrican mediante un proceso de prensado de los ingredientes en polvo, y pueden tener diferentes formas, tamaños y colores, dependiendo de la fórmula y la dosis del medicamento. Suelen recubrirse con una capa protectora para mejorar su aspecto, sabor, resistencia a la humedad y disolución en el estómago o intestino.

La dosis de un principio activo en forma de comprimido está normalmente predeterminada y puede variar desde fracciones de miligramos hasta cientos de miligramos, dependiendo del medicamento y su uso terapéutico. Los comprimidos son una forma fácil y cómoda de tomar medicamentos, ya que permiten una dosificación precisa y una administración sencilla.

Los poliésteres son un tipo de polímero sintético que se crea mediante la reacción de un diol (un compuesto orgánico con dos grupos hidroxilo) y una dicarboxilada (un compuesto orgánico con dos grupos carboxilo). Los poliésteres tienen una amplia gama de usos, que incluyen fibras textiles, películas, recubrimientos, botellas de plástico y muchos otros productos.

En un contexto médico, los poliésteres se utilizan a menudo en la fabricación de dispositivos médicos y equipos, como suturas, endoprótesis vasculares y redes quirúrgicas. Las propiedades únicas de los poliésteres, como su fuerza, durabilidad, resistencia al calor y a la rotura, y su capacidad para ser esterilizados repetidamente, los hacen ideales para una variedad de aplicaciones médicas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos tipos de poliésteres pueden desencadenar reacciones alérgicas o inflamatorias en algunas personas, por lo que se debe tener precaución al utilizarlos en aplicaciones médicas.

La pared abdominal, en términos anatómicos y médicos, se refiere a la estructura formada por los músculos, huesos, tendones, ligamentos y tejidos conectivos que conforman la parte anterior y lateral del abdomen, proporcionando así protección a los órganos internos contenidos en la cavidad abdominal.

Está compuesta por diferentes capas:

1. La piel y el tejido subcutáneo.
2. El músculo oblicuo externo, que se origina en la cresta ilíaca, costillas inferiores y cartílagos adyacentes; sus fibras corren oblicuamente hacia abajo y lateralmente hasta insertarse en el aponeurosis del oblicuo interno.
3. La aponeurosis del oblicuo externo y el músculo oblicuo interno, que se origina en la espina ilíaca anterior inferior, cresta púbica y ligamento inguinal; sus fibras corren hacia arriba y medialmente hasta insertarse en la línea alba.
4. El músculo transverso del abdomen, que se origina en las últimas siete costillas, cartílagos adyacentes, aponeurosis lumbodorsal y fascia toraco-lumbar; sus fibras se dirigen horizontalmente hacia la línea alba, donde se insertan.
5. La fascia transversalis, que recubre el músculo transverso del abdomen y continúa hasta el fondo de la cavidad abdominal como peritoneo parietal.

Además, en la línea media anterior existe una estructura fibrosa llamada línea alba, formada por la unión de las aponeurosis del oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen.

La pared abdominal tiene varias funciones importantes, como proteger los órganos internos, mantener la integridad de la cavidad abdominal, facilitar el movimiento y estabilizar la columna vertebral. También desempeña un papel crucial en la respiración y la defecación, ya que su contracción ayuda a expulsar las heces del cuerpo.

La cicatrización de heridas es un proceso biológico complejo y natural que ocurre después de una lesión en la piel o tejidos conectivos. Consiste en la regeneración y reparación de los tejidos dañados, con el objetivo de restaurar la integridad estructural y funcional de la zona afectada.

Este proceso se divide en tres fases principales:

1) Fase inflamatoria: Inmediatamente después de la lesión, los vasos sanguíneos se dañan, lo que provoca un sangrado y la acumulación de células sanguíneas (plaquetas) en el sitio de la herida. Las plaquetas liberan factores de crecimiento y otras sustancias químicas que atraen a células inflamatorias, como neutrófilos y macrófagos, al lugar de la lesión. Estas células eliminan los agentes infecciosos y desechos presentes en la herida, promoviendo así la limpieza del sitio lesionado.

2) Fase proliferativa: Durante esta etapa, se produce la formación de tejido de granulación, que es un tejido rico en vasos sanguíneos y fibroblastos. Los fibroblastos son células responsables de la producción de colágeno, una proteína fundamental en la estructura del tejido conectivo. Además, se forman nuevos capilares sanguíneos para asegurar un adecuado suministro de nutrientes y oxígeno al sitio de la herida. La contracción de la herida también ocurre durante esta fase, lo que reduce su tamaño gracias a la acción de las células musculares lisas presentes en el tejido conectivo.

3) Fase de remodelación: En la última etapa, el tejido de granulación se transforma gradualmente en tejido cicatricial, y los fibroblastos continúan produciendo colágeno para reforzar la estructura de la herida. La cantidad de vasos sanguíneos disminuye progresivamente, y el tejido cicatricial se vuelve más fuerte y menos flexible en comparación con el tejido normal circundante.

La cicatrización de heridas puede verse afectada por diversos factores, como la edad, la presencia de enfermedades crónicas (como diabetes o enfermedades cardiovasculares), el tabaquismo y la mala nutrición. Un proceso de cicatrización inadecuado puede dar lugar a complicaciones, como la formación de úlceras o heridas crónicas difíciles de tratar. Por lo tanto, es fundamental promover un entorno saludable y proporcionar los nutrientes necesarios para garantizar una cicatrización óptima de las heridas.

La retención de prótesis dentales, en términos médicos y dentales, se refiere a la capacidad de una prótesis dental (un dispositivo artificial utilizado para reemplazar dientes perdidos) para mantenerse firmemente sujeta y en su lugar durante las funciones normales como masticar, hablar o incluso durante la risa o la tos. Una retención adecuada es crucial para el éxito del tratamiento con prótesis dentales, ya que una retención insuficiente puede provocar movimientos no deseados o pérdida de la prótesis, lo que podría conducir a complicaciones adicionales y una disminución en la calidad de vida del paciente. La retención se logra mediante varios métodos, como la adaptación anatómica cuidadosa, el uso de adhesivos dentales o la incorporación de elementos de sujeción mecánicos, como attaches o implantes dentales.

En términos médicos, los lubricantes se refieren a sustancias que se utilizan para reducir la fricción entre dos superficies en contacto. Esto es especialmente relevante en el contexto de procedimientos médicos o prácticas sexuales.

En un entorno clínico, los lubricantes se usan a menudo durante los exámenes internos, como los realizados por un especulum, para hacer que el proceso sea más cómodo y menos doloroso para el paciente. También se utilizan durante ciertos procedimientos terapéuticos o quirúrgicos para facilitar el movimiento de instrumentos médicos dentro del cuerpo.

En el contexto de la actividad sexual, los lubricantes se utilizan a menudo para reducir la fricción y sequedad durante las relaciones sexuales, especialmente en mujeres postmenopáusicas o aquellas que experimentan sequedad vaginal por otras razones. Estos lubricantes pueden ser a base de agua, silicona u aceite, y cada tipo tiene sus propias ventajas e inconvenientes en términos de duración, facilidad de limpieza y compatibilidad con preservativos y juguetes sexuales.

Es importante notar que algunos lubricantes pueden interactuar con ciertos materiales médicos o barreras protectoras, como los condones, por lo que siempre se recomienda verificar la compatibilidad antes de usarlos.

La 'seda' no tiene una definición médica específica. En un contexto general, la seda se refiere a una fibra proteica producida por algunos insectos y usada principalmente para construir capullos. La seda de gusano de seda es la más conocida y utilizada comercialmente. No es un término médico ni relacionado con la práctica clínica o los procesos biológicos en el cuerpo humano.

En el contexto médico, la mecánica se refiere al estudio y análisis de las fuerzas y movimientos que afectan al cuerpo humano y sus sistemas. Esto puede incluir la biomecánica, que es el estudio de las fuerzas y procesos mecánicos en los organismos vivos, con un enfoque particular en cómo funcionan los sistemas musculoesqueléticos y cómo se ven afectados por enfermedades o lesiones.

La mecánica médica también puede referirse al uso de principios mecánicos en el diseño y desarrollo de dispositivos médicos, como prótesis y ortesis, que están destinadas a reemplazar o apoyar partes del cuerpo dañadas o perdidas.

Además, la mecánica juega un papel importante en el campo de la medicina física y la rehabilitación, donde los profesionales utilizan diversas técnicas y dispositivos mecánicos para ayudar a las personas a recuperarse de lesiones o enfermedades y restaurar su función física.

Los cementos dentales son materiales utilizados en odontología para la fijación de restauraciones protésicas a dientes naturales o implantes dentales. Estos cementos están compuestos por diferentes materiales, como polvo de vidrio, polvo de óxido de zirconio, resinas, entre otros.

Existen varios tipos de cementos dentales, cada uno con sus propias indicaciones y propiedades fisicoquímicas. Algunos de los más comunes son:

1. Cementos de vidrio ionomero: Son cementos mixtos que contienen vidrio y poliacrílico. Se utilizan principalmente para la fijación de coronas y puentes en dientes naturales, así como para restauraciones primarias en dientes temporales. Tienen una buena biocompatibilidad y pueden liberar fluoruro, lo que ayuda a prevenir la caries dental.
2. Cementos de resina: Estos cementos están compuestos por monómeros y polímeros de metacrilato. Se utilizan principalmente para la fijación de coronas y puentes en dientes naturales y implantes dentales. Tienen una buena retención y resistencia a la flexión, pero pueden ser difíciles de quitar si es necesario reparar o reemplazar la restauración.
3. Cementos de óxido de zirconio: Son cementos compuestos por partículas de óxido de zirconio y polvo de vidrio ionomero. Se utilizan principalmente para la fijación de coronas y puentes en dientes naturales y implantes dentales hechos de cerámica de óxido de zirconio. Tienen una buena retención y resistencia a la flexión, así como una alta biocompatibilidad.
4. Cementos temporales: Se utilizan para la fijación temporal de restauraciones antes de su unión definitiva. Están compuestos por eugenol, zinc oxido o acrilatos y tienen baja resistencia y retención.

La elección del cemento depende del tipo de restauración que se vaya a realizar, las propiedades mecánicas y biológicas deseadas y la preferencia del clínico.

La poliglactina 910 es un tipo de sutura absorbible utilizada en procedimientos quirúrgicos. Se trata de un material sintético, compuesto por ácido glicólico y ácido L-láctico, que se descompone gradualmente en el cuerpo a través del proceso natural de descomposición. La poliglactina 910 es diseñada para ser absorbida completamente por el organismo en un plazo de 52 a 78 semanas después de la cirugía, lo que reduce la necesidad de retirar las suturas manualmente.

Este tipo de sutura se utiliza comúnmente en cirugías donde se requiere una fuerza de tensión media o alta, como en la cirugía general, ginecológica y cardiovascular. La poliglactina 910 es conocida por su resistencia a la tensión y su capacidad para mantener la integridad de los tejidos durante el proceso de curación. Además, tiene una baja reactividad tisular, lo que significa que es menos probable que cause inflamación o irritación en el sitio quirúrgico.

En resumen, la poliglactina 910 es un tipo de sutura absorbible utilizada en cirugías que se descompone gradualmente en el cuerpo y es diseñada para ser absorbida completamente en un plazo de 52 a 78 semanas después de la cirugía. Es conocida por su resistencia a la tensión y su baja reactividad tisular, lo que la hace adecuada para su uso en una variedad de procedimientos quirúrgicos.

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

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

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

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

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

Los cementos de resina son un tipo de material dental utilizado en odontología como adhesivo o como medio de restauración. Están compuestos por dos partes: una base de monómero metacrilato y un catalizador o promotor de polimerización. Cuando se mezclan, estas dos sustancias reaccionan entre sí, dando lugar a la formación de un material duro y resistente.

Existen diferentes tipos de cementos de resina, como los de autocurado y los de curado por luz. Los primeros endurecen por sí solos al entrar en contacto las dos partes, mientras que los segundos requieren la exposición a una fuente de luz especial para endurecerse.

Estos cementos se utilizan comúnmente en odontología para la fijación de coronas, puentes y ortodoncia, entre otros usos. Son apreciados por su alta resistencia, buena adhesión a los tejidos dentales y baja toxicidad. Sin embargo, también presentan algunas desventajas, como la posibilidad de producir una reacción alérgica en algunas personas y la dificultad de eliminarlos completamente en caso de necesitar retirarlos.

En definitiva, los cementos de resina son un material dental importante en la práctica odontológica, que ofrecen numerosos beneficios pero también requieren un uso cuidadoso y una correcta indicación por parte del profesional dental.

Los materiales biocompatibles se definen en el contexto médico como substancias que no presentan toxicidad ni reacciones adversas cuando son introducidas en los tejidos vivos. Estos materiales están diseñados para interactuar con sistemas biológicos sin causar daño, desencadenar respuestas inmunes excesivas o ser rechazados por el cuerpo.

La biocompatibilidad es una propiedad fundamental de los dispositivos médicos y las prótesis implantables, ya que su éxito a largo plazo depende en gran medida de la compatibilidad del material con el tejido circundante. Los materiales biocompatibles pueden ser naturales o sintéticos, pero deben cumplir con ciertos criterios, como no ser cancerígenos, mutagénicos ni teratogénicos, y no provocar irritación local ni sistémica.

La evaluación de la biocompatibilidad implica pruebas rigurosas en laboratorio e incluso estudios clínicos controlados antes de que un material sea aprobado para su uso en aplicaciones médicas específicas. Estos estudios pueden incluir análisis químicos, pruebas citotóxicas in vitro y ensayos en animales para evaluar la respuesta tisular e inmunológica al material.

Algunos ejemplos comunes de materiales biocompatibles incluyen el titanio y otras aleaciones metálicas utilizadas en implantes ortopédicos, los polímeros como el polietileno y el politetrafluoroetileno utilizados en prótesis articulares y dispositivos cardiovasculares, y las proteínas y hidrogeles naturales empleados en aplicaciones regenerativas y terapéuticas.

Los siloxanos son compuestos orgánicos que contienen un esqueleto de silicio-oxígeno (siloxano) y grupos laterales orgánicos unidos a los átomos de silicio. Se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y de consumo, incluyendo lubricantes, agentes deslizantes, agente anti-espumante en líquidos hidráulicos, selladores, adhesivos, revestimientos y productos cosméticos y de cuidado personal.

En el campo médico, los siloxanos pueden estar presentes como contaminantes en equipos médicos y suministros desechables, lo que puede dar lugar a la preocupación por la seguridad del paciente. La exposición a altas concentraciones de siloxanos se ha relacionado con efectos adversos para la salud, como irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias. Además, algunos estudios han sugerido que ciertos tipos de siloxanos pueden tener propiedades hormonales y podrían estar asociados con efectos reproductivos adversos en animales de laboratorio. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos posibles efectos en humanos.

El módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young, es un término utilizado en fisiología y medicina para describir la rigidez o el grado de resistencia de un tejido u órgano a la deformación bajo carga o estrés. Más específicamente, se refiere a la relación entre la tensión aplicada y la deformación resultante en un material elástico.

En un material elástico, esta relación es lineal y se describe mediante la ley de Hooke, que establece que el grado de deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. El módulo de elasticidad se calcula como el cociente entre la tensión y la deformación unitarias.

En medicina, el módulo de elasticidad se utiliza a menudo en el campo de la investigación y diagnóstico de enfermedades que afectan a los tejidos conectivos, como la fibrosis o la esclerosis. La medición del módulo de elasticidad puede proporcionar información valiosa sobre las propiedades mecánicas de los tejidos y ayudar en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades.

Las técnicas más comunes para medir el módulo de elasticidad incluyen la ecografía de velocidad de onda shear (SWE), la resonancia magnética de elastografía y la microscopía confocal de impedancia mecánica. Estas técnicas permiten evaluar las propiedades mecánicas de los tejidos en vivo y en tiempo real, lo que puede ayudar a identificar áreas anormales y monitorizar la eficacia del tratamiento.

La docilidad, en términos médicos y particularmente en el contexto de la psicología o la psiquiatría, se refiere al comportamiento sumiso o cooperativo de un individuo hacia las órdenes o demandas de otras personas. Aunque no es una condición clínica diagnosticable, la docilidad puede ser observada como un rasgo de personalidad o un síntoma en ciertos trastornos mentales o neurológicos.

En algunos casos, un exceso de docilidad puede ser indicativo de una baja autoestima, falta de asertividad o problemas de dependencia. También puede observarse en personas con trastornos del espectro autista o síndrome de Asperger, quienes pueden tener dificultades para comprender las normas sociales y los límites personales.

Sin embargo, la docilidad no siempre es negativa. Puede ser una cualidad deseable en ciertos contextos, como en el aprendizaje o en situaciones donde se requiere cooperación y obediencia a las autoridades establecidas, como en el ejército o en algunas profesiones.

En resumen, la docilidad es una disposición a someterse a la voluntad o dirección de otros, que puede variar en grado y manifestarse de diferentes maneras según las características individuales y el contexto social.

Los fenómenos biomecánicos se refieren al estudio y la aplicación de los principios mecánicos y físicos a los sistemas biológicos, como los tejidos humanos y el cuerpo en su conjunto. Este campo interdisciplinario combina las ciencias de la vida y la ingeniería para entender cómo funcionan los organismos vivos y cómo responden a diversas fuerzas y movimientos.

En concreto, los fenómenos biomecánicos pueden incluir el análisis de las propiedades mecánicas de los tejidos, como la rigidez, la elasticidad y la viscoelasticidad; el estudio de la biomecánica de articulaciones y sistemas musculoesqueléticos; la investigación de la dinámica de fluidos en el cuerpo humano, como en el flujo sanguíneo y la respiración; y el diseño y evaluación de dispositivos médicos y ortopédicos.

La comprensión de los fenómenos biomecánicos es fundamental para una variedad de aplicaciones clínicas, como la prevención y el tratamiento de lesiones y enfermedades, el desarrollo de prótesis y dispositivos médicos, y la mejora del rendimiento atlético y la calidad de vida.

El recubrimiento dental adhesivo, también conocido como revestimiento adhesivo dental, se refiere a un material utilizado en odontología que ayuda a crear un vínculo entre el diente y los diversos materiales de reconstrucción, como resinas compuestas o iones de vidrio. Estos recubrimientos están diseñados para penetrar en la superficie del esmalte o dentina y formar una conexión mecánica y química resistente.

El proceso implica aplicar el adhesivo en una capa delgada sobre la superficie del diente preparado, seguido de un proceso de secado y polimerización mediante luz ultravioleta o LED. Esto permite que el material penetre profundamente en los poros y estructuras microscópicas del esmalte y la dentina, creando una unión fuerte entre el diente y el material de relleno.

Existen diferentes tipos de recubrimientos adhesivos dentales, como los sistemas de tres etapas (etapa de sellado, unión y sellado final), dos etapas (unión y sellado) y sistemas de un solo componente (sin necesidad de activación por luz). La elección del tipo de adhesivo depende del caso clínico específico y las preferencias del odontólogo.

La correcta aplicación de los recubrimientos adhesivos dentales es crucial para garantizar la durabilidad, la resistencia a la separación y la éxito a largo plazo de los procedimientos de reconstrucción dental.

La dentina es un tejido calcificado, biológicamente activo y dinámico que se encuentra justo por debajo del esmalte en las piezas dentales o debajo del cemento en la raíz. Es el principal componente estructural de los dientes y forma la mayor parte de su volumen. La dentina tiene una estructura porosa, formada por pequeños tubos denominados tubuli dentinales, que se extienden desde la pulpa dental hasta la interfaz con el esmalte o cemento. Estos tubuli permiten la comunicación entre la pulpa y los tejidos circundantes, lo que contribuye a la sensibilidad dental y a la respuesta defensiva del diente frente a estímulos externos e internos. La dentina está compuesta principalmente de hidroxiapatita mineral, proteínas orgánicas y agua. Su composición y propiedades mecánicas varían según su localización en el diente, la edad del individuo y otros factores.

La resistencia a la incisión o resistencia al corte es un término médico que se refiere a la dificultad encontrada durante una cirugía para cortar o penetrar los tejidos corporales debido a su densidad, engrosamiento o fibrosis. Esta condición puede deberse a diversos factores, como cicatrices previas, enfermedades que causan endurecimiento y engrosamiento de los tejidos, como la cirrosis hepática, o el uso prolongado de catéteres o sondas. La resistencia al corte puede aumentar el riesgo de complicaciones durante la cirugía, como hemorragias, daño a los tejidos circundantes y extensiones involuntarias del corte. Por lo tanto, es importante que los médicos estén alerta y preparen estrategias apropiadas antes de realizar procedimientos quirúrgicos en áreas propensas a la resistencia al corte.

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

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

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

Las resinas compuestas, en términos dentales, se definen como materiales de restauración directa, generalmente de un sistema sellante y adhesivo, que consisten en una matriz de metacrilato de metilo polimerizado (con o sin relleno prepolimerizado) mezclada con partículas inorgánicas dispersas. Estas resinas se utilizan comúnmente en odontología para restauraciones como rellenos de cavidades, recubrimientos protectores y reconstrucciones estéticas o funcionales de dientes dañados.

Las resinas compuestas ofrecen varias ventajas sobre otros materiales de restauración, como el amalgama dental. Por ejemplo, las resinas compuestas se pueden moldear y pulir fácilmente para dar forma al diente dañado, lo que resulta en una apariencia más natural y estética. Además, las resinas compuestas no contienen mercurio, un componente tóxico presente en las amalgamas dentales, lo que las hace más seguras para su uso en diversas poblaciones.

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes asociados con el uso de resinas compuestas. Por ejemplo, pueden ser menos duraderas que otras opciones de restauración y pueden verse afectadas por la exposición a líquidos y alimentos coloreados, como café o vino tinto. Además, las resinas compuestas pueden requerir reparaciones o reemplazos más frecuentes en comparación con otras opciones de restauración dental.

En general, las resinas compuestas son una opción popular y versátil para la restauración dental directa, especialmente en situaciones donde se necesita un acabado estético o cuando se requiere una intervención mínimamente invasiva.

En fisiología y fisiopatología, la elasticidad se refiere a la capacidad de los tejidos corporales para estirarse y volver a su forma original una vez que la fuerza que causó el estiramiento ha desaparecido. La elasticidad es una propiedad importante de muchos tejidos, especialmente los pulmones, los vasos sanguíneos y la piel.

La elasticidad de un tejido depende de varios factores, incluyendo la estructura y composición del tejido. Por ejemplo, los tejidos que contienen muchas fibras elásticas, como el tejido conectivo y los músculos lisos, suelen ser más elásticos que aquellos con pocas o ninguna fibra elástica.

La pérdida de elasticidad en los tejidos puede ocurrir con la edad, enfermedades crónicas o daño físico. Esta pérdida de elasticidad a menudo resulta en una disminución de la función del órgano y puede contribuir al desarrollo de varias condiciones médicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades cardiovasculares y la incontinencia urinaria.

En patología, el término "elasticidad" también se utiliza para describir una prueba de laboratorio que mide la cantidad y calidad de las fibrillas elásticas en los tejidos. Esta prueba puede ser útil en el diagnóstico y evaluación de varias enfermedades, incluyendo la enfermedad pulmonar intersticial, la aterosclerosis y el cáncer.

Los poliuretanos son un tipo de polímero sintético que se crea mediante la reacción de un diisocianato con un poliol. Pueden adoptar una variedad de formas e incluyen espumas, geles y revestimientos.

En el contexto médico, los poliuretanos a menudo se utilizan en la fabricación de dispositivos médicos y suministros debido a sus propiedades únicas. Por ejemplo, las espumas de poliuretano se pueden usar como material de relleno suave y flexible en productos como almohadillas y cojines ortopédicos. También se utilizan en la fabricación de catéteres y sondas debido a sus propiedades no reactivas y resistentes a la corrosión.

Además, los poliuretanos también se utilizan en la liberación controlada de fármacos, ya que pueden diseñarse para descomponerse gradualmente y liberar el medicamento al torrente sanguíneo durante un período de tiempo prolongado. Esto hace que sean útiles en aplicaciones como parches transdérmicos y implantes médicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos tipos de poliuretanos pueden desencadenar reacciones alérgicas o irritantes en la piel de algunas personas, por lo que se debe tener precaución al utilizarlos en aplicaciones médicas.

En la medicina, las resinas sintéticas no se definen como una entidad en particular, ya que su uso es muy diverso y depende del contexto específico. Sin embargo, generalmente se refieren a materiales sintéticos fabricados por el hombre que tienen propiedades similares a las resinas naturales.

Las resinas sintéticas se utilizan en diversas aplicaciones médicas, como recubrimientos de dispositivos médicos, agentes de contraste en imágenes médicas y componentes en la fabricación de férulas y ortesis. Algunos ejemplos comunes de resinas sintéticas utilizadas en medicina incluyen el polimetilmetacrilato (PMMA), que se utiliza en cirugía ocular para reparar daños en el cristalino, y la cianoacrilato, una resina adhesiva fuerte utilizada en diversas aplicaciones quirúrgicas.

Como siempre, es importante consultar con un profesional médico o farmacéutico para obtener información precisa y específica sobre el uso de cualquier material o sustancia en un contexto médico particular.

Los Materiales de Impresión Dental se definen como sustancias o elementos específicamente diseñados para su uso en impresoras 3D dentro de la odontología y la medicina dental. Estos materiales pueden incluir varios tipos de resinas fotopolimerizables, polvo de yeso, cera, composite, entre otros. Se utilizan para crear diversas estructuras dentales como modelos de diagnóstico, restauraciones directas e indirectas, ortodoncia, prótesis parciales y totales, implantes dentales y guías quirúrgicas. La impresión dental ofrece una alta precisión, menor tiempo de producción, menores costos y mayores posibilidades creativas en comparación con las técnicas tradicionales de fabricación dental.

Las técnicas de sutura, también conocidas como puntos de sutura o costura quirúrgica, son métodos utilizados en medicina y cirugía para cerrar una herida o incisión en la piel o tejidos internos después de un procedimiento médico o trauma. Estas técnicas implican el uso de agujas e hilos especializados para unir los bordes de la herida, promoviendo así la curación y disminuyendo las posibilidades de infección y cicatrices excesivas.

Existen diversos tipos de puntadas quirúrgicas, cada una con sus propias indicaciones y ventajas dependiendo del tipo de tejido involucrado, la localización de la herida, y el propósito del cierre. Algunos ejemplos comunes incluyen:

1. Punto simple: Es el método más básico y fácil de realizar. Se utiliza principalmente en piel delgada y tejidos superficiales.

2. Punto de reprise o punto de running: Este tipo de sutura se emplea a menudo en heridas largas y estrechas, ya que permite una aproximación uniforme de los bordes de la herida mientras mantiene la tensión adecuada.

3. Punto de interrumpido: Se trata de una sutura individual que se realiza en diferentes puntos a lo largo de la herida, proporcionando flexibilidad y facilitando el drenaje de líquidos o secreciones.

4. Punto de matres: Este tipo de sutura profunda ayuda a aproximar los tejidos más profundos, brindando soporte y resistencia a la tensión en heridas extensas.

5. Punto de pulmón o subcutáneo: Se utiliza para cerrar los planos subcutáneos, reduciendo la tensión sobre la piel y minimizando la formación de cicatrices.

6. Punto de intradérmico: Es una sutura fina que se realiza justo por debajo de la superficie de la piel, dejando solo pequeños puntos de entrada y salida visibles.

La elección del tipo de sutura dependerá del tipo de tejido involucrado, la localización de la herida, las preferencias del cirujano y otros factores relevantes. El objetivo principal es lograr una cicatrización adecuada con un mínimo riesgo de complicaciones y una apariencia estética satisfactoria.

Las resinas acrílicas son materiales sintéticos polimerizados que se producen a partir de monómeros acrílicos o metacrílicos. Se utilizan en diversas aplicaciones médicas y dentales, como selladores dentales, obturaciones y ortodoncia. Las resinas acrílicas son transparentes, duraderas, resistentes a la decoloración y fáciles de moldear. Sin embargo, pueden ser propensas a la absorción de líquidos y al desgaste con el tiempo. También se utilizan en la fabricación de dispositivos médicos como lentes de contacto y prótesis dentales. En general, las resinas acrílicas son materiales versátiles y útiles en la práctica clínica y quirúrgica.

La composición de medicamentos se refiere a la mezcla y combinación de diferentes ingredientes activos y excipientes que se utilizan para crear una forma farmacéutica específica. Los ingredientes activos son las sustancias químicas que proporcionan el efecto terapéutico deseado, mientras que los excipientes son las sustancias inactivas que se agregan para mejorar la apariencia, estabilidad, administración y absorción del medicamento.

La composición de un medicamento puede variar dependiendo del tipo de formulación, como comprimidos, cápsulas, líquidos, cremas o inyectables. Cada ingrediente en la composición desempeña un papel importante en la eficacia y seguridad del medicamento.

La composición de medicamentos debe ser cuidadosamente diseñada y probada para garantizar su calidad, eficacia y seguridad. Las autoridades reguladoras de salud, como la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) en los Estados Unidos, exigen pruebas y aprobaciones rigurosas antes de que un medicamento pueda comercializarse y distribuirse al público.

En resumen, la composición de medicamentos se refiere a la mezcla y combinación específica de ingredientes activos y excipientes que se utilizan para crear una forma farmacéutica segura y eficaz.

La fuerza de la mano, en términos médicos, se refiere a la capacidad de la mano para ejercer presión o fuerza mecánica contra un objeto. Se mide generalmente en unidades de newtons (N) o libras-fuerza (lbf). La medición de la fuerza de la mano es importante en varios campos, como la medicina física y la rehabilitación, ya que puede ayudar a evaluar el estado funcional de los músculos y nervios de la mano y los brazos, y a medir el progreso durante el tratamiento o la rehabilitación. También se utiliza en investigaciones sobre la relación entre la fuerza de la mano y diversas condiciones de salud, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la artritis reumatoide y el deterioro cognitivo. La prueba de fuerza de la mano generalmente implica que el paciente apriete una herramienta especializada, como un dinamómetro manual, con la mayor fuerza posible.

Los elastómeros de silicona son polímeros sintéticos que contienen cadenas de polidimetilsiloxano (PDMS) como su componente principal. Estos materiales se caracterizan por su extrema elasticidad, resistencia a las altas temperaturas y a los agentes químicos, alongación mecánica y baja toxicidad.

La estructura molecular de los elastómeros de silicona está formada por cadenas de PDMS unidas entre sí mediante enlaces cruzados, generalmente generados por la adición de un agente de reticulación. Esta configuración permite que el material tenga una alta capacidad de deformación y recuperación, incluso después de ser estirado o comprimido repetidamente.

Debido a sus propiedades únicas, los elastómeros de silicona se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones médicas, como dispositivos médicos implantables (como catéteres y válvulas cardíacas artificiales), selladores quirúrgicos, productos de cuidado personal (como cosméticos y protectores solares) y materiales para la reconstrucción mamaria.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los elastómeros de silicona pueden desprender pequeñas partículas o descomponerse gradualmente con el tiempo, lo que puede provocar una respuesta inflamatoria local o sistémica en algunos casos. Por esta razón, es fundamental evaluar cuidadosamente la seguridad y eficacia de estos materiales antes de su uso clínico.

En términos médicos, "polvo" generalmente se refiere a una forma farmacéutica en la que un medicamento está pulverizado o molido en partículas muy finas. Este polvo puede tomarse por vía oral, inhalado o administrado de diversas otras maneras, dependiendo del medicamento y la condición que se esté tratando.

Los polvos ofrecen varias ventajas como forma farmacéutica. En primer lugar, aumentan la superficie expuesta del fármaco, lo que puede mejorar su disolución y absorción. En segundo lugar, los polvos pueden mezclarse con otros excipientes para crear formulaciones más fáciles de usar, como cápsulas o tabletas. Finalmente, algunos medicamentos son simplemente más eficaces cuando se administran en forma de polvo.

Sin embargo, también hay desventajas potenciales asociadas con los polvos. Por ejemplo, pueden ser difíciles de medir y dosificar correctamente, especialmente en pequeñas cantidades. Además, algunos polvos pueden irritar las membranas mucosas si se inhalan accidentalmente.

En resumen, los polvos son una forma común de administración de medicamentos en la práctica médica, pero requieren un manejo cuidadoso y preciso para garantizar su eficacia y seguridad.

Los cementos de ionómero vitreo (CIV) son un tipo de material dental utilizado en odontología restauradora. Se fabrican a partir de una mezcla de vidrio fundido y ácido poliacrílico, lo que les confiere propiedades adhesivas y capacidad de formar enlaces químicos con los tejidos dentales.

Los CIV se utilizan principalmente para la fijación de coronas y puentes, así como para el relleno de pequeñas cavidades y fisuras en los dientes. También pueden emplearse como material de restauración directa en caries profundas, ya que poseen una buena conductividad térmica y electríca, lo que ayuda a reducir la sensibilidad dental.

Además, los CIV tienen un bajo módulo elástico, similar al del esmalte dental, lo que les permite distribuir las fuerzas masticatorias de manera más uniforme y prevenir la fractura del diente. Otra ventaja importante de estos materiales es su baja toxicidad y biocompatibilidad con los tejidos dentales y periodontales.

Sin embargo, los CIV también presentan algunas desventajas, como una menor resistencia a la abrasión y compresión en comparación con otros materiales dentales, lo que puede limitar su durabilidad a largo plazo. Además, su fragilidad hace que sean más susceptibles a fracturas y grietas si se somenten a cargas excesivas o repentinas.

Los alineadores dentales son dispositivos médicos transparentes y removibles que se utilizan en ortodoncia para corregir la mala alineación dental o los problemas de mordida. Están hechos generalmente de plástico termoformado y se adaptan a la forma de los dientes del paciente.

Los alineadores dentales trabajan ej ejerciendo una presión suave y gradual sobre los dientes, moviéndolos poco a poco hacia su posición correcta. A diferencia de los brackets y alambres tradicionales, los alineadores son casi invisibles y se pueden quitar fácilmente para comer, cepillarse los dientes o durante ocasiones especiales.

Los pacientes suelen recibir una serie de alineadores que deben usar en un orden específico, cambiándolos cada pocas semanas. Cada nuevo juego de alineadores está diseñado para mover los dientes un poco más, hasta que finalmente estén alineados correctamente.

El tratamiento con alineadores dentales generalmente es recomendable para adultos y adolescentes con dientes sanos y sin problemas graves de mordida o maloclusiones severas. Además de ser casi invisibles, los alineadores también pueden ser más cómodos que los brackets tradicionales ya que no tienen bordes afilados ni piezas metálicas que puedan lastimar las mejillas o la lengua.

Sin embargo, es importante seguir las instrucciones del ortodoncista cuidadosamente y usar los alineadores exactamente como se indica para obtener los mejores resultados posibles. También es fundamental mantener una buena higiene oral durante todo el tratamiento, ya que los dientes pueden ser más propensos a la caries si no se limpian adecuadamente.

La expresión "arañas" se utiliza comúnmente en medicina para describir una afección dérmica benigna y muy común llamada "telangiectasia." Las telangiectasias son pequeños vasos sanguíneos dilatados, visibles bajo la superficie de la piel, que a menudo se asemejan a las patas de una araña.

Estas formaciones suelen ser de color rojo o azul y tienen un diámetro inferior a 1 milímetro. Aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, son más comunes en áreas expuestas al sol, como el rostro (nariz, mejillas y barbilla), las orejas y los brazos.

Las telangiectasias o "arañas vasculares" pueden ser congénitas o adquiridas. Las causas más comunes de su aparición incluyen:

1. Envejecimiento: Con el paso del tiempo, la piel se vuelve más fina y susceptible a la dilatación de los vasos sanguíneos.
2. Exposición solar prolongada: La radiación ultravioleta del sol puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, causando su dilatación.
3. Embarazo y fluctuaciones hormonales: Los cambios hormonales pueden provocar la dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente en la cara.
4. Traumatismos o lesiones cutáneas: Heridas, esquinas de gafas de sol apretadas y otros factores que ejercen presión sobre la piel pueden causar telangiectasias.
5. Consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede dilatar los vasos sanguíneos, especialmente en la cara.
6. Enfermedades subyacentes: Algunas afecciones médicas, como la rosácea, el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia, pueden causar telangiectasias.

El tratamiento de las telangiectasias depende de su causa subyacente. Los métodos más comunes incluyen:

1. Escleroterapia: Inyección de una solución esclerosante en los vasos sanguíneos para causar su colapso y desaparición.
2. Láser y luz pulsada intensa (IPL): Utilizan energía lumínica para destruir los vasos sanguíneos dilatados sin dañar la piel circundante.
3. Cirugía: En casos graves, se puede considerar la extirpación quirúrgica de los vasos afectados.
4. Cremas y lociones: Algunos productos tópicos pueden ayudar a reducir la apariencia de las telangiectasias al fortalecer los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.

Es importante consultar con un dermatólogo o especialista en flebología para determinar el tratamiento más adecuado según cada caso individual.

La tecnología farmacéutica es una rama interdisciplinaria de la ciencia que abarca los conocimientos y las habilidades necesarias para la formulación, producción, control de calidad y envasado de productos farmacéuticos. También se ocupa del diseño y desarrollo de formas farmacéuticas adecuadas y de la selección de los métodos de preparación y escalamiento adecuados para su fabricación. Implica una comprensión profunda de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los medicamentos y excipientes, así como de los principios de ingeniería, química analítica y ciencias farmacéuticas básicas. El objetivo final de la tecnología farmacéutica es garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos para su uso clínico.

La saliva artificial, también conocida como sucedaneo de la saliva o lubricante oral, es un producto diseñado para imitar las propiedades y funciones de la saliva natural en la boca. Se utiliza principalmente para personas que padecen sequedad bucal o xerostomía, una condición común en pacientes con enfermedades como el síndrome de Sjögren, diabetes, cáncer o después de someterse a radioterapia y quimioterapia.

La saliva artificial contiene ingredientes que ayudan a mantener la lubricación de los tejidos orales, promover la remineralización del esmalte dental, facilitar la deglución, el habla y la higiene oral. Está disponible en diferentes formas, como sprays, geles, pastillas o líquidos, y se puede recetar médicamente o adquirir sin receta.

Los metilmetacrilatos son compuestos químicos que se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo la producción de resinas y plásticos. En el contexto médico, los metilmetacrilatos se utilizan principalmente en la odontología y la ortopedia.

En odontología, los metilmetacrilatos se utilizan en la fabricación de prótesis dentales y ortodóncicas. Se mezclan con polvo y líquido para crear una pasta que se puede moldear y endurecer rápidamente para adaptarse a la boca del paciente.

En ortopedia, los metilmetacrilatos se utilizan en la fijación de fracturas y la reconstrucción ósea. Se mezclan con un polvo y líquido para crear una masa pastosa que se puede verter en un molde o aplicar directamente sobre el hueso roto. Una vez endurecido, proporciona soporte y estabilidad al hueso durante el proceso de curación.

Es importante tener en cuenta que los metilmetacrilatos pueden desprender monómeros de metilmetacrilato (MMA), que son tóxicos y pueden causar reacciones alérgicas o irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Por esta razón, se recomienda manipularlos con precaución y utilizar equipos de protección personal, como guantes y mascarillas.

El término "cuello del diente" no es un término médico establecido, pero a menudo se refiere al área en la que el diente se une a la encía. En términos dentales, esta zona se conoce más formalmente como la "unión gingival" o "encía marginal".

La unión gingival es una región de importancia clínica ya que representa el límite entre los tejidos duros (esmalte) y los tejidos blandos (encía) que rodean el diente. Es aquí donde a menudo ocurren problemas periodontales, como la enfermedad de las encías (gingivitis y periodontitis), si no se mantiene una buena higiene oral. La acumulación de placa bacteriana y sarro en esta área puede provocar inflamación e infección de los tejidos gingivales, lo que podría conducir a la pérdida del soporte periodontal y, finalmente, a la pérdida del diente.

Por lo tanto, es crucial cepillarse regularmente los dientes, usar hilo dental y realizar limpiezas dentales profesionales regulares para mantener la salud de la unión gingival y prevenir posibles problemas periodontales.

Los ácidos polimetacrílicos (APM) son una clase de polímeros sintéticos que se producen mediante la polimerización del metacrilato de metilo. Los APM son conocidos por su alta solubilidad en agua y su resistencia a la descomposición química y biológica, lo que los hace útiles en una variedad de aplicaciones médicas y dentales.

En el campo médico, los APM se utilizan comúnmente como agentes espesantes y gelificantes en productos farmacéuticos y dispositivos médicos. También se utilizan como agente de contraste en imágenes de resonancia magnética (IRM) y como material para lentes intraoculares.

En la odontología, los APM se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo selladores de conductos radiculares, restauraciones dentales y adhesivos dentales. Los APM también se utilizan en el tratamiento de la hipersensibilidad dental, ya que pueden formar una barrera protectora sobre los dientes sensibles.

Aunque los ácidos polimetacrílicos son generalmente considerados seguros y efectivos en sus aplicaciones médicas y dentales, se han informado algunos efectos adversos, como reacciones alérgicas y irritación local. Además, se ha demostrado que los APM tienen una baja toxicidad aguda y crónica, pero su seguridad a largo plazo sigue siendo objeto de estudio.

Los Materiales Dentales se refieren a las sustancias y estructuras sintéticas o naturales que se utilizan en odontología para restaurar, reparar, reemplazar dientes dañados o perdidos, o mejorar la apariencia estética de la sonrisa. Estos materiales pueden ser metálicos o no metálicos y se clasifican según su composición química y propiedades físicas.

Algunos ejemplos comunes de Materiales Dentales incluyen:

1. Amalgamas Dentales: una aleación de mercurio con otros metales como la plata, el estaño, el cobre y el zinc, utilizada en obturaciones dentales para llenar cavidades causadas por caries.

2. Composites Dentales: materiales compuestos de una matriz de resina sintética reforzada con partículas de vidrio o cuarzo, utilizados en restauraciones directas y reconstrucciones estéticas de dientes dañados o fracturados.

3. Ceras Dentales: materiales de baja fusión utilizados en modelado, impresiones y fundición de prótesis dentales y otros dispositivos médicos.

4. Cementos Dentales: materiales adhesivos utilizados para unir o cementar coronas, puentes y ortodoncia, así como reparaciones menores en dientes naturales.

5. Materiales de Restauración Directa: materiales que se pueden colocar directamente en la boca del paciente, como composites, amalgamas y cementos dentales.

6. Materiales de Restauración Indirecta: materiales que requieren ser fabricados fuera de la boca del paciente, como cerámicas, metales y resinas compuestas, y posteriormente se unen a los dientes naturales o a las estructuras dentales artificiales.

7. Materiales para Prótesis Dentales: materiales utilizados en la fabricación de prótesis removibles o fijas, como acrílicos, metales y cerámicas.

8. Materiales Ortopédicos Dentales: materiales utilizados en el tratamiento de trastornos temporomandibulares y otros problemas relacionados con la articulación temporomandibular y los músculos faciales.

9. Materiales para Endodoncia: materiales utilizados en el tratamiento de conductos radiculares, como gutapercha, pasta selladora y cementos endodónticos.

10. Materiales para Ortodoncia: materiales utilizados en el tratamiento de ortodoncia, como alambres, bandas, brackets y ganchos.

La corona dental es la parte natural o artificial del diente que se encuentra encima de la línea gingival (encía) y está diseñada para soportar la masticación. La corona natural es la parte blanca y dura del diente, compuesta principalmente por dentina recubierta por esmalte dental en su superficie exterior.

Cuando una corona dental se daña o destruye significativamente debido a caries profundas, fracturas u otras razones, un dentista puede remover la parte dañada y reemplazarla con una corona artificial hecha de materiales como porcelana, cerámica, metal o resina. La corona artificial se adhiere al diente restante utilizando cemento dental, proporcionando así una restauración funcional y estética a la pieza dental dañada.

Existen diferentes tipos de coronas dentales según el material empleado:

1. Coronas metálicas: Se fabrican con aleaciones de oro, cromo, níquel o cobalto. Son resistentes y duraderas, pero su aspecto no es estético ya que presentan un color metálico. Por lo general, se utilizan en molares o premolares, donde la estética no es tan importante como la resistencia.
2. Coronas de porcelana sobre metal: Están formadas por una base metálica recubierta con porcelana. Ofrecen una buena relación entre resistencia y estética, aunque con el tiempo pueden presentar desgaste en la porcelana o mostrar un ligero tono grisáceo en la encía.
3. Coronas de circonio sobre metal: Similar a las coronas de porcelana sobre metal, pero utilizan una base de circonio en lugar de metal. El circonio es más biocompatible y resistente que el metal, además de proporcionar un aspecto más natural y estético.
4. Coronas de zirconio: Son coronas fabricadas completamente con zirconio. Ofrecen una excelente estética y son muy resistentes. Sin embargo, pueden ser menos duraderas que las coronas metálicas o de porcelana sobre metal.
5. Coronas de composite: Se elaboran con materiales compuestos y se utilizan principalmente en dientes anteriores, donde se requiere una buena estética. No son tan resistentes como otras opciones, pero su costo es menor.
6. Coronas de acrílico: Se emplean temporalmente mientras se espera la colocación definitiva de la corona permanente. Son económicas y fáciles de ajustar o modificar.

El odontólogo determinará cuál es la mejor opción para cada paciente en función de sus necesidades clínicas, preferencias estéticas y presupuesto.

La adhesividad es un término médico que se refiere a la propiedad de dos tejidos o superficies biológicas para unirse o "pegarse" entre sí. Este fenómeno puede ocurrir de forma natural, como en el proceso de cicatrización de heridas, donde las células y los tejidos dañados se regeneran y se adhieren entre sí durante la curación.

Sin embargo, también puede haber situaciones en las que la adhesividad sea un problema clínico. Por ejemplo, después de una cirugía abdominal, las células y tejidos pueden crecer y formar bandas fibrosas anormales llamadas "adherencias" entre los órganos internos y la pared abdominal. Estas adherencias pueden causar dolor, limitación de la movilidad de los órganos y, en algunos casos, complicaciones como obstrucción intestinal o infertilidad femenina.

En resumen, la adhesividad es una propiedad importante en el proceso natural de curación y reparación del cuerpo, pero también puede ser un problema clínico cuando se produce de forma anormal o excesiva.

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

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

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

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

El colágeno es una proteína fibrosa y muy resistente que se encuentra en diversos tejidos conectivos del cuerpo humano, como la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos y los vasos sanguíneos. Es la proteína más abundante en el organismo y desempeña un papel fundamental en la estructura y resistencia de los tejidos.

El colágeno está compuesto por tres cadenas polipeptídicas que se enrollan entre sí para formar una triple hélice, lo que le confiere su característica resistencia y elasticidad. Existen diferentes tipos de colágeno, cada uno con propiedades específicas y distribuidos en diferentes tejidos.

La producción de colágeno se reduce con la edad y ciertas condiciones médicas, como la diabetes o el tabaquismo, lo que puede debilitar los tejidos y causar problemas de salud, como artritis, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y piel flácida.

El colágeno se utiliza a menudo como suplemento dietético para mejorar la salud de la piel, el cabello, las uñas y los tejidos conectivos en general. Sin embargo, es importante consultar con un profesional médico antes de tomar cualquier suplemento nutricional.

La técnica de descalcificación, en el contexto médico y dental, se refiere a un procedimiento realizado para eliminar o reducir el exceso de calcificación o sarro acumulado en los tejidos. Por lo general, se utiliza en relación con los procesos de limpieza y mantenimiento del equipo médico y dental, como las radiografías y los dispositivos ortopédicos. La descalcificación también puede referirse al proceso de quitar el calcio endurecido de los tejidos duros afectados por cálculos o depósitos minerales en el cuerpo humano.

En el campo de la odontología, la técnica de descalcificación se emplea para quitar las manchas blancas o amarillentas que aparecen en los dientes como resultado del exceso de flúor (fluorosis dental) o del sarro. Esto implica el uso de diversos métodos y agentes químicos, como ácidos, para suavizar y eliminar las capas calcificadas de los dientes, seguido de un proceso de pulido y lijado para restaurar la superficie dental original y mejorar su apariencia estética.

En resumen, la técnica de descalcificación es un procedimiento médico y dental que implica la eliminación o reducción del exceso de calcificación en diversos tejidos y dispositivos, con el fin de mejorar su funcionamiento, rendimiento y apariencia.

Lo siento para la confusión, pero "polipropilenos" no es un término médico. El polipropileno es un tipo de plástico y polímero termoplástico que se utiliza en una variedad de aplicaciones, como embalajes, textiles, autopartes y artículos para el hogar.

El polipropileno es un polímero sintético que se produce mediante la polimerización del propileno, un hidrocarburo gaseoso derivado del petróleo y el gas natural. Es conocido por su resistencia a la rotura, su rigidez y su estabilidad dimensional, así como por su resistencia a las grasas, los aceites y los productos químicos.

Si tiene una lesión o enfermedad específica que desea discutir, estoy aquí para ayudar. Por favor, proporcione más detalles sobre lo que está buscando y estaré encantado de ofrecerle una respuesta médica apropiada.

Los procedimientos quirúrgicos dermatológicos se refieren a los diferentes tipos de cirugías realizadas por dermatólogos, especialistas médicos que tratan condiciones y enfermedades relacionadas con la piel, el cabello, las uñas y los tejidos conectivos. Estos procedimientos pueden variar desde procesos relativamente menores hasta intervenciones más extensas e involucrar diferentes técnicas y abordajes.

Algunos de los procedimientos quirúrgicos dermatológicos comunes incluyen:

1. Excision: Consiste en cortar y extraer completamente una lesión o tumor cutáneo, como un lunar canceroso o un carcinoma de células basales. La herida resultante se cierra con puntos de sutura, grapas o se permite que cicatrice por sí sola, dependiendo del tamaño y la ubicación de la excisión.

2. Biopsia: Es un procedimiento en el que se extrae una pequeña muestra de tejido para su análisis en un laboratorio. Esto ayuda a diagnosticar diversas afecciones cutáneas, como cánceres de piel, infecciones o enfermedades inflamatorias.

3. Electrodessicación y cauterización (ED&C): Es un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza electricidad para destruir lesiones cutáneas benignas o malignas, como verrugas, queratosis seborreicas o carcinomas de células basales superficiales.

4. Cryosurgery: Involucra el uso de líquidos extremadamente fríos, como nitrógeno líquido, para congelar y destruir lesiones cutáneas benignas o malignas. Se utiliza a menudo para tratar verrugas, queratosis seborreicas y algunos tipos de cáncer de piel.

5. Cirugía láser: Utiliza un haz de luz concentrado para destruir lesiones cutáneas benignas o malignas, como lunares displásicos, verrugas o cánceres de piel. También se puede usar para tratar afecciones vasculares, como venas varicosas o teleangiectasia.

6. Dermoabrasión: Es un procedimiento en el que se elimina la capa superior de la piel utilizando una herramienta especial con bordes ásperos. Se utiliza a menudo para tratar cicatrices, arrugas profundas o manchas cutáneas.

7. Microdermabrasión: Es un procedimiento menos invasivo que utiliza partículas finas para exfoliar suavemente la capa superior de la piel. Se utiliza a menudo para tratar arrugas finas, manchas cutáneas y textura irregular de la piel.

8. Lifting de cejas: Es un procedimiento quirúrgico que eleva las cejas caídas para mejorar la apariencia de los párpados superiores caídos y restaurar una mirada más juvenil.

9. Blanqueamiento dental: Utiliza productos químicos o láseres para eliminar las manchas y decoloraciones de los dientes, lo que resulta en un aspecto más blanco y brillante.

10. Peeling químico: Utiliza una solución química para eliminar la capa superior de la piel, lo que resulta en una apariencia más suave, uniforme y juvenil. Se utiliza a menudo para tratar arrugas finas, manchas cutáneas y textura irregular de la piel.

No hay una definición médica específica para "aleaciones de cromo". Las aleaciones son mezclas de dos o más elementos, al menos uno de los cuales es un metal. El cromo se utiliza a menudo en la fabricación de aleaciones debido a su resistencia a la corrosión y dureza. Algunos ejemplos comunes de aleaciones que contienen cromo son el acero inoxidable y el cuproníquel-cromo.

El acero inoxidable es una aleación de hierro, carbono y cromo (con un contenido mínimo del 10,5% en peso) que puede contener otros elementos como níquel, molibdeno y manganeso. La adición de cromo al acero forma una capa pasiva de óxido de cromo en la superficie del metal, lo que le confiere una resistencia excepcional a la corrosión.

El cuproníquel-cromo es una aleación de níquel, cobre y cromo que se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión y altas temperaturas. Esta aleación se utiliza comúnmente en componentes de motores de aviones y en equipos de procesamiento químico.

En resumen, las aleaciones de cromo son mezclas de dos o más elementos que contienen cromo como uno de sus componentes principales. Estas aleaciones se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión y altas temperaturas.

La Técnica de Colado Dental, también conocida como "Técnica de Lost Wax" o "Colado Perdido", es un método ampliamente utilizado en la odontología y la fabricación de dispositivos médicos. Se trata de un proceso para la producción de réplicas exactas de una cavidad oral o estructura dental, a menudo empleada en la elaboración de coronas, puentes y ortodoncia.

El proceso comienza con la creación de un molde o matriz del diente o estructura deseada, generalmente hecha de yeso o una resina similar. Luego, se coloca una capa fina de metal líquido (como oro, cobre, bronce o zirconio) dentro del molde. Rápidamente, se sumerge este conjunto en agua a la que se ha añadido una sustancia refractaria, como arena o cera, formando una capa exterior dura.

Una vez solidificada, esta estructura compuesta se calienta en un horno especial hasta que el material refractario se funde y el metal líquido fluye para llenar completamente el molde original. Después de enfriarse, se retira la capa exterior revelando así el objeto metálico terminado. Finalmente, se eliminan los restos del molde y se procede a pulir y terminar el producto final.

Esta técnica permite obtener réplicas precisas de alta calidad de dientes o estructuras dentales, lo que resulta en prótesis bien ajustadas y duraderas.

Los metacrilatos son compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional éster del ácido acrílico. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo la producción de plásticos, fibras sintéticas y resinas. En el campo médico, los metacrilatos se utilizan a menudo en forma de cemento óseo para ayudar en la fijación de prótesis articulares y reparaciones ortopédicas. El metacrilato de metilo (MMA) es el más comúnmente utilizado en este contexto. Después de mezclarse con un polvo, el líquido MMA se vierte en el sitio quirúrgico y se endurece rápidamente para proporcionar una superficie estable y suave para la prótesis o el hueso circundante. Aunque los metacrilatos son generalmente seguros y efectivos, pueden haber algunos riesgos asociados con su uso, como reacciones alérgicas, toxicidad sistémica y liberación de monómeros no polimerizados.

La osteosclerosis es una afección médica que se caracteriza por un aumento en la densidad de los huesos debido al crecimiento excesivo del tejido óseo. Normalmente, el tejido óseo está en constante remodelación, con procesos de formación y reabsorción equilibrados. Sin embargo, en la osteosclerosis, el proceso de formación ósea excede al de reabsorción, resultando en huesos más densos de lo normal.

Esta afección puede ser generalizada, afectando a todo el esqueleto, o localizada, limitándose a determinadas áreas del esqueleto. La osteosclerosis generalizada se observa en trastornos genéticos como la displasia ósea de Omani, el síndrome de Engelmann y la osteopetrosis, también conocida como "huesos de mármol". Por otro lado, la osteosclerosis localizada puede ser el resultado de procesos inflamatorios, infecciosos, tumorales o reparativos.

Es importante tener en cuenta que un aumento moderado en la densidad ósea es común con la edad y no se considera patológico a menos que alcance niveles excesivos. La osteosclerosis excesiva puede conducir a fragilidad ósea y fracturas, especialmente en los huesos más densos y duros. Además, la osteosclerosis localizada puede dificultar el diagnóstico de cánceres óseos, ya que las lesiones cancerosas pueden confundirse con cambios reactivos o inflamatorios en los huesos.

El acero inoxidable es una aleación de hierro con un contenido mínimo del 10.5-11% de cromo, que le confiere resistencia a la corrosión y oxidación. Existen diferentes tipos de aceros inoxidables, clasificados según su composición química y propiedades mecánicas. Algunos de los más comunes son:

1. Aceros inoxidables austeníticos: Contienen un mínimo del 16-18% de cromo y un 6-26% de níquel, lo que les confiere una excelente resistencia a la corrosión y buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas. El más conocido es el acero inoxidable 304 (también llamado 18/8, por su contenido en cromo y níquel).
2. Aceros inoxidables ferríticos: Tienen un contenido de cromo entre el 10.5-17% y un bajo contenido de carbono, lo que les confiere una buena resistencia a la corrosión en entornos menos agresivos. El acero inoxidable 430 es un ejemplo común.
3. Aceros inoxidables martensíticos: Contienen entre un 11-14% de cromo y un bajo contenido de carbono, lo que les confiere una buena resistencia a la corrosión y dureza, pero son más frágiles que los aceros austeníticos o ferríticos. El acero inoxidable 410 es un ejemplo común.
4. Aceros inoxidables duplex: Son una combinación de estructuras austeníticas y ferríticas, lo que les confiere una mayor resistencia a la corrosión y mejor comportamiento mecánico que los aceros austeníticos o ferríticos solos. El acero inoxidable 2205 es un ejemplo común.

La elección del tipo de acero inoxidable dependerá del entorno en el que se vaya a utilizar, las condiciones de trabajo y los requisitos de rendimiento deseados.

La tecnología odontológica se refiere al uso y aplicación de diversas herramientas, dispositivos, técnicas y métodos tecnológicamente avanzados en el campo de la odontología o cuidado dental. Esto puede incluir una variedad de equipos e instrumentos como sillas dentales, instrumentos de diagnóstico por imagen (como rayos X y escáneres intraorales), equipos de endodoncia, implantes dentales, ortodoncia invisible, selladores de cavidades, empastes dentales, blanqueamiento dental y prótesis dentales, entre otros.

También abarca el uso de tecnologías digitales en la planificación y ejecución del tratamiento dental, como la cirugía guiada por computadora, la impresión 3D para crear modelos y prótesis personalizadas, y los sistemas informáticos para gestionar las historias clínicas de los pacientes.

La tecnología odontológica está en constante evolución, ya que los profesionales del sector buscan formas más eficaces, eficientes y cómodas de diagnosticar, tratar y prevenir problemas dentales y orales. El objetivo final es mejorar la salud oral y general de los pacientes, así como su calidad de vida.

Las pruebas de dureza en medicina y odontología se refieren a los diferentes métodos para medir la resistencia o dureza de un tejido u objeto, como el esmalte dental o el hueso. La dureza se define como la resistencia que ofrece un material a ser penetrado o deformado por un objeto puntiagudo.

Existen varios tipos de pruebas de dureza, pero las más comunes en medicina son:

1. Prueba de Dureza Vickers (HV): Esta prueba utiliza una punta de diamante en forma de pirámide para penetrar la superficie del material. La dureza se calcula mediante la relación entre la fuerza aplicada y la superficie de la huella resultante.
2. Prueba de Dureza Knoop (HK): Es similar a la prueba de Vickers, pero utiliza una punta de diamante con forma de elipse. La dureza se calcula mediante la relación entre la fuerza aplicada y la longitud de la huella resultante.
3. Prueba de Dureza Shore (HS): Se utiliza principalmente para medir la dureza de materiales elásticos, como los catéteres o los dispositivos médicos. La prueba mide la indentación producida por un punzón en la superficie del material.

Estas pruebas se utilizan en diferentes campos de la medicina y la odontología, como en el estudio de la resistencia de los implantes dentales o la evaluación de la efectividad de los tratamientos para la remineralización del esmalte dental.

El titanio es un elemento químico con símbolo Ti y número atómico 22. Es un metal de transición luminoso, resistente a la corrosión y de bajo peso, lo que lo hace muy valioso en una variedad de aplicaciones industriales y médicas.

En el campo médico, el titanio se utiliza comúnmente en implantes quirúrgicos y ortopédicos debido a su biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Los implantes de titanio pueden incluir cosas como placas y tornillos utilizados en cirugía ortopédica, prótesis de articulaciones y endodoncia (tratamiento del tejido dental interno). Además, el titanio se utiliza a menudo en la fabricación de dispositivos médicos como stents y marcapasos.

El cuerpo humano tolera bien el titanio, lo que significa que es poco probable que cause una reacción adversa o una respuesta inmunitaria. También tiene propiedades mecánicas similares al hueso humano, lo que lo hace aún más atractivo como material de elección para los implantes ortopédicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien el titanio es un material seguro y efectivo para su uso en dispositivos médicos y cirugía, todavía existe la posibilidad de complicaciones y riesgos asociados con cualquier procedimiento quirúrgico o implante. Por lo tanto, antes de someterse a cualquier procedimiento que involucre el uso de titanio, es importante hablar con un profesional médico capacitado para discutir los posibles riesgos y beneficios.

La corrosión es un proceso degenerativo y gradual que daña o destruye metales o materiales por acción de reacciones químicas o electroquímicas con su entorno. En el contexto médico, la corrosión se refiere específicamente a la disolución o deterioro de implantes metálicos en el cuerpo humano, como tornillos, placas y stents, debido a la exposición a fluidos corporales, como suero, plasma sanguíneo o líquido sinovial. Este proceso puede provocar la liberación de partículas metálicas y iones, lo que podría desencadenar reacciones adversas locales o sistémicas, como inflamación, formación de granulomas o toxicidad sistémica. La corrosión también puede debilitar la integridad estructural del implante, lo que aumenta el riesgo de fallos mecánicos y la necesidad de reintervenciones quirúrgicas. Factores como el diseño del implante, los materiales utilizados y las condiciones locales en el sitio de inserción pueden influir en la tasa y el grado de corrosión.

La química farmacéutica es una rama interdisciplinaria de la ciencia que aplica principios y métodos de química para investigar, diseñar, crear y syntetizar compuestos químicos y fármacos útiles en la práctica médica y farmacéutica. Se ocupa del estudio de las interacciones químicas entre los fármacos y los sistemas biológicos, incluyendo el diseño y síntesis de nuevos fármacos, su absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocidos como ADME), y la relación estructura-actividad (SAR). Los químicos farmacéuticos trabajan a menudo en el desarrollo de medicamentos, trabajando estrechamente con bioquímicos, farmacólogos y toxicólogos para llevar un nuevo fármaco desde la idea inicial hasta la aprobación clínica.

El análisis de varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés) es un método estadístico utilizado en la investigación médica y biológica para comparar las medias de dos o más grupos de muestras y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. La prueba se basa en el análisis de la varianza de los datos, que mide la dispersión de los valores alrededor de la media del grupo.

En un diseño de investigación experimental, el análisis de varianza puede ser utilizado para comparar los efectos de diferentes factores o variables independientes en una variable dependiente. Por ejemplo, se puede utilizar para comparar los niveles de glucosa en sangre en tres grupos de pacientes con diabetes que reciben diferentes dosis de un medicamento.

La prueba de análisis de varianza produce un valor de p, que indica la probabilidad de que las diferencias observadas entre los grupos sean debidas al azar. Si el valor de p es inferior a un nivel de significancia predeterminado (generalmente 0,05), se concluye que existen diferencias significativas entre los grupos y se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencias.

Es importante tener en cuenta que el análisis de varianza asume que los datos siguen una distribución normal y que las varianzas de los grupos son homogéneas. Si estas suposiciones no se cumplen, pueden producirse resultados inexactos o falsos positivos. Por lo tanto, antes de realizar un análisis de varianza, es recomendable verificar estas suposiciones y ajustar el análisis en consecuencia.

Los decanoatos son sales o ésteres del ácido decanoico, un ácido carboxílico saturado con una cadena de carbono de diez átomos. En medicina y farmacología, el decanoato se utiliza a menudo como un éster de esteroides para su liberación lenta y duradera. Un ejemplo común es la testosterona decanoato, que se utiliza en terapia de reemplazo de testosterona. Después de la inyección, el éster de decanoato se libera gradualmente, lo que resulta en niveles sostenidos de testosterona durante un período de tiempo más largo en comparación con la testosterona sola. Esto permite una dosis menos frecuente y una acción más duradera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de decanoatos y otros ésteres esteroides debe ser supervisado por un profesional médico capacitado, ya que pueden tener efectos secundarios y riesgos asociados.

'Catgut' es un término médico que se refiere a un tipo específico de sutura absorbible, tradicionalmente fabricada a partir del intestino delgado de ovejas u otros animales. El nombre 'catgut' es en realidad una abreviatura de la palabra 'cattlegut', que significa 'intestino de ganado'.

La preparación del catgut implica el procesamiento y desinfección de las fibras intestinales, seguido del retorcido y trenzado para formar hilos quirúrgicos. El calor y los productos químicos aplicados durante el proceso alteran la estructura proteica de las fibras, lo que permite que el material se descomponga y se reabsorba gradualmente por el cuerpo después de su uso en procedimientos quirúrgicos.

El catgut ha sido durante mucho tiempo una opción popular para la sutura quirúrgica debido a su fácil manejo, baja costo y disponibilidad relativa. Sin embargo, con el desarrollo de alternativas sintéticas más predecibles y menos propensas a reacciones adversas del cuerpo, el uso del catgut ha disminuido en las prácticas quirúrgicas modernas.

Aunque el término 'catgut' sigue siendo común en la literatura médica y se utiliza para describir los hilos quirúrgicos absorbibles, actualmente se fabrican principalmente a partir de fuentes sintéticas en lugar del intestino animal.

Los polímeros, en términos médicos y biológicos, se definen como largas cadenas de moléculas repetitivas llamadas monómeros. Estos compuestos son esenciales para la estructura y función de varios tejidos y orgánulos celulares.

En el contexto médico, los polímeros sintéticos se utilizan a menudo en dispositivos médicos, como implantes y suturas. Un ejemplo común es el polietileno, que se utiliza en las fijaciones de la articulación de la rodilla.

En biología molecular, los polímeros desempeñan un papel crucial. El ADN y las proteínas son ejemplos de polímeros. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos enrolladas en una hélice, mientras que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. La forma en que se pliegan estas cadenas poliméricas determina su función.

En resumen, los polímeros son largas cadenas de moléculas repetitivas que desempeñan una variedad de funciones importantes en la medicina y la biología.

Fibroína es una proteína insoluble que se encuentra en la seda producida por diversos artrópodos, como las arañas y los gusanos de seda. Está compuesta principalmente por aminoácidos como la glicina, la alanina y la serina. Las fibrillas de fibroína se organizan en un patrón altamente ordenado y forman microfibrillas, que a su vez se agrupan para formar fibras más grandes.

En el contexto médico, las fibras de fibroína se han utilizado en diversas aplicaciones biomédicas, como la ingeniería de tejidos y la regeneración de tejidos debido a su biocompatibilidad, baja toxicidad y propiedades mecánicas favorables. Por ejemplo, los implantes de malla de fibroína se han utilizado en la reparación de hernias y la ingeniería de vasos sanguíneos. Además, la fibroína también se ha investigado como un posible material para la entrega controlada de fármacos y células.

Los tendones son robustas bandas de tejido conectivo que unen los músculos a los huesos. Su función primordial es transmitir la fuerza generada por los músculos a las estructuras óseas, permitiendo así el movimiento y la estabilidad articular. Los tendones están compuestos principalmente por fibras de colágeno, que les confieren resistencia y flexibilidad. A diferencia de los ligamentos, que conectan hueso con hueso, los tendones se insertan en los músculos y desempeñan un papel crucial en la biomecánica del movimiento corporal. Ejemplos de tendones bien conocidos incluyen el tendón de Aquiles, que conecta el músculo tríceps sural con el calcáneo en la pierna; y el tendón rotuliano, que se extiende desde el músculo cuádriceps hasta la rótula y la tibia en la rodilla.

Los andamios del tejido, también conocidos como "matriz extracelular" (MEC), se refieren a la estructura compleja y dinámica que proporciona soporte y organización a las células en los tejidos vivos. Está compuesta por una variedad de moléculas, incluyendo proteínas, carbohidratos y otras biomoléculas.

La matriz extracelular desempeña un papel crucial en la determinación de la forma y función de los tejidos, ya que ayuda a regular la adhesión, migración, proliferación y diferenciación celular. Además, también participa en la comunicación intercelular y en la regulación de las vías bioquímicas dentro del tejido.

La composición y estructura de los andamios del tejido varían dependiendo del tipo de tejido. Por ejemplo, el tejido conectivo suelto tiene una matriz extracelular más laxa, mientras que el tejido óseo tiene una matriz extracelular mineralizada y muy densa.

La investigación en el campo de los andamios del tejido es importante para el desarrollo de terapias regenerativas y de ingeniería de tejidos, ya que la comprensión de su estructura y función puede ayudar a diseñar mejores sustitutos artificiales de tejidos y órganos.

Los traumatismos de los pies se refieren a lesiones físicas que ocurren en cualquier parte del pie, incluyendo el talón, la planta del pie, los dedos de los pies y los tejidos circundantes. Estas lesiones pueden ser causadas por una variedad de eventos traumáticos, como accidentes, caídas, objetos contundentes o pesados, torceduras o impactos repentinos.

Los ejemplos comunes de traumatismos de los pies incluyen esguinces de tobillo, fracturas de huesos (como el astrágalo, calcáneo o metatarsianos), luxaciones articulares, contusiones, laceraciones y moretones. En casos más graves, los traumatismos de los pies pueden resultar en daño nervioso, tejido blando dañado o amputaciones parciales o completas de los dedos de los pies.

El tratamiento para los traumatismos de los pies depende del tipo y la gravedad de la lesión. Puede incluir el uso de férulas, yeso o zapatos ortopédicos para mantener la posición adecuada del pie durante la curación. En algunos casos, se pueden requerir cirugías reconstructivas para reparar los daños graves. La fisioterapia y la rehabilitación también pueden ser necesarias para ayudar a restaurar la fuerza, el rango de movimiento y la función normal del pie después de una lesión traumática.

No existe una definición médica específica para "auto-curación de resinas dentales". Sin embargo, en el contexto dental, la "resina auto curable" se refiere a un tipo de material de relleno dental que puede endurecerse o polimerizarse por sí solo después de ser colocado en una cavidad dental. Esto sucede mediante una reacción química que ocurre dentro del material sin la necesidad de una fuente externa de luz o calor.

La auto-curación de resinas dentales puede referirse al proceso de endurecimiento o polimerización de estos materiales de relleno dental y cómo pueden ayudar a restaurar la forma, función y estética de los dientes dañados. Una vez que el material se coloca en la cavidad dental, comienza el proceso de auto-curación, lo que permite que el diente reparado pueda soportar la masticación y otras demandas funcionales sin comprometer su integridad estructural.

Es importante destacar que el término "auto-curación" en este contexto no implica que el cuerpo o los dientes mismos tengan la capacidad de regenerarse o repararse por sí solos, sino más bien se refiere a las propiedades autocurables del material de relleno dental utilizado en el proceso de restauración dental.

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.

Los polímeros de polivinilo, comúnmente conocidos como polivinilos (PVS o PVC), son una clase importante de materiales poliméricos sintéticos. Se producen mediante la polimerización del cloruro de vinilo, que es un monómero derivado del petróleo.

El PVC es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones, incluidas tuberías y revestimientos de cable, recubrimientos de suelos, láminas de construcción, ventanas y puertas, juguetes, ropa y productos médicos desechables. Es conocido por su resistencia a las sustancias químicas, la durabilidad, la maleabilidad y la relativa economía en comparación con otros materiales poliméricos.

Sin embargo, el PVC también ha generado preocupaciones ambientales y de salud debido a los compuestos químicos utilizados en su producción y eliminación. Algunos de estos compuestos, como los ftalatos y el cloruro de vinilo monómero, se han relacionado con efectos adversos para la salud, como problemas reproductivos y cáncer. Por lo tanto, el uso del PVC está regulado en algunas jurisdicciones y se están desarrollando alternativas más sostenibles y seguras.

Un dinamómetro de fuerza muscular es un dispositivo medidor utilizado en pruebas de fuerza muscular isométrica, que mide la fuerza máxima que un músculo o grupo de músculos puede ejercer durante una contracción estática o sin movimiento. Los dinamómetros de fuerza muscular vienen en varios diseños y tamaños, dependiendo del músculo o grupos musculares específicos que se van a evaluar. Algunos ejemplos comunes incluyen el dinamómetro manual de puño, utilizado para medir la fuerza de agarre de la mano; el dinamómetro de extensión de rodilla, utilizado para medir la fuerza del cuádriceps; y el dinamómetro de flexión plantar, utilizado para medir la fuerza del músculo sóleo.

Durante una prueba con un dinamómetro de fuerza muscular, el paciente es instruido para empujar o jalar contra el dispositivo con toda su fuerza durante un breve período, generalmente de 3 a 5 segundos. El dinamómetro registra la mayor fuerza medida durante este tiempo y se informa como la fuerza máxima del músculo o grupo muscular evaluado. La prueba puede repetirse varias veces para obtener mediciones consistentes y promediar los resultados, si es necesario.

Los dinamómetros de fuerza muscular se utilizan en una variedad de aplicaciones clínicas y de investigación, incluyendo el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neuromusculares y otras afecciones que afectan la fuerza muscular, como lesiones deportivas, accidentes cerebrovasculares y enfermedades degenerativas. También se utilizan en programas de entrenamiento físico y rehabilitación para evaluar los efectos del ejercicio y el progreso terapéutico.

Los recubrimientos dentinarios, también conocidos como revestimientos de dentina, se refieren a capas o sustancias depositadas sobre la superficie de la dentina, que es el tejido dental conectivo que forma la parte interior del diente. La dentina está normalmente cubierta por esmalte en la corona del diente y cemento en la raíz.

Existen diferentes tipos de recubrimientos dentinarios, dependiendo del proceso por el cual se forman y su composición. Algunos ejemplos incluyen:

1. Recubrimientos de dentina terciaria o reparativa: Se forman como resultado de una lesión o irritación en la pulpa dental, como respuesta a la estimulación de los odontoblastos (células que producen dentina). Estos revestimientos pueden ser calcificados o no calcificados y ayudan a proteger y sellar la pulpa del daño adicional.

2. Recubrimientos de dentina formada por fluoruro: El flúor se ha demostrado que estimula la formación de recubrimientos protectores en la superficie de la dentina expuesta, lo que puede ayudar a reducir la sensibilidad dental y mejorar la resistencia al deterioro.

3. Recubrimientos dentinarios artificiales: Se utilizan en restauraciones dentales para proporcionar una barrera adicional entre el material de relleno y la pulpa dental. Estos recubrimientos pueden estar compuestos por diferentes materiales, como los cementos de fosfato de calcio o las resinas compuestas.

En general, los recubrimientos dentinarios tienen como objetivo proteger la dentina expuesta y mejorar la integridad estructural del diente, así como reducir la sensibilidad dental y mejorar la resistencia al deterioro.

La "transición de fase" es un términino usado en fisiología y patología para describir el cambio en las propiedades físicas o químicas de un medio dentro del cuerpo humano, generalmente referido a los cambios en los estados de agregación de un material. Un ejemplo común es la congelación o solidificación del agua (H2O) en tejidos u organismos vivos cuando la temperatura desciende por debajo de su punto de fusión, lo que puede ocasionar daño tisular y funcional.

Sin embargo, también se utiliza el término "transición de fase" para describir cambios en las propiedades fisicoquímicas de las membranas celulares, especialmente en relación con la fluidez lipídica y la orientación de las moléculas. Estos cambios pueden influir en la funcionalidad y permeabilidad de las membranas celulares, lo que a su vez puede alterar la homeostasis celular e incluso llevar a procesos patológicos.

En resumen, una definición médica de "transición de fase" se refiere al cambio en las propiedades físicas o químicas de un medio dentro del cuerpo humano, particularmente en relación con los estados de agregación de materiales y las propiedades de las membranas celulares.

Una abrazadera dental, también conocida como clamp o férula dental, es un pequeño dispositivo utilizado en odontología que se emplea principalmente durante procedimientos de endodoncia y odontopediatría. La abrazadera dental se adapta alrededor del diente afectado con el fin de mantenerlo firme y estable durante diversos tratamientos. Existen diferentes tipos y tamaños de abrazaderas dentales, adaptadas a las distintas situaciones clínicas y a la anatomía de los dientes. Su colocación generalmente requiere una habilidad y destreza específicas por parte del odontólogo para garantizar un ajuste adecuado y evitar daños en el diente o encías.

Las abrazaderas dentales desempeñan un papel fundamental en la protección de los tejidos circundantes, como el periodonto, durante procedimientos que involucran instrumentos mecánicos o irrigaciones con soluciones químicas. Además, facilitan el aislamiento del diente para realizar sellados temporales y definitivos, así como la colocación de restauraciones coronarias indirectas, como corona o puente.

El uso apropiado de las abrazaderas dentales mejora la precisión y eficacia de los tratamientos, disminuye el riesgo de complicaciones y favorece una más rápida y confortable recuperación del paciente.

En el contexto médico, los procesos mecánicos se refieren a procedimientos o técnicas que involucran la aplicación de fuerzas físicas para lograr un objetivo terapéutico o diagnóstico. Estos procesos pueden implicar diversas acciones, como compresión, tracción, dilatación, resección o reposicionamiento. Algunos ejemplos de procesos mecánicos en el campo médico incluyen:

1. Ventilación mecánica: Un procedimiento en el que una máquina, llamada ventilador, ayuda a los pulmones del paciente a inflarse y desinflarse, proporcionando oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Esto es particularmente útil en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica.

2. Dilatación: Un procedimiento en el que se estira una parte del cuerpo, como un conducto o un vaso sanguíneo, para aliviar un estrechamiento o una obstrucción. Por ejemplo, la dilatación con globos se utiliza a menudo para tratar estenosis (estrechamiento) en arterias coronarias, vasos sanguíneos cerebrales o vías urinarias.

3. Resección: Un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa una parte del cuerpo, como un órgano, tejido o tumor. La resección se realiza con fines terapéuticos o diagnósticos, y los especímenes resecados a menudo se examinan al microscopio para determinar la presencia de enfermedades o cánceres.

4. Reposicionamiento: Un procedimiento en el que se devuelve una parte desplazada del cuerpo a su posición anatómica normal. Por ejemplo, el reposicionamiento articular se realiza durante las reducciones de luxación o dislocación para restaurar la alineación correcta de los huesos en las articulaciones.

5. Traumatismo: Un procedimiento que implica la aplicación intencional de fuerza física a una parte del cuerpo con fines terapéuticos, como el masaje o la fisioterapia. El traumatismo se utiliza para aliviar el dolor, mejorar la movilidad y restaurar la función normal después de una lesión o enfermedad.

En general, los procedimientos mencionados anteriormente son ejemplos de intervenciones médicas que implican la manipulación intencional del cuerpo humano con fines diagnósticos o terapéuticos. Estas técnicas se utilizan en una variedad de contextos clínicos y pueden ayudar a mejorar los resultados de salud y el bienestar general de los pacientes.

Los alambres para ortodoncia son un componente fundamental en los aparatos de ortodoncia utilizados para la corrección y alineación de dientes y maxilares. Estos alambres suelen ser delgados y flexibles, y están hechos de materiales como el acero inoxidable o el cobalto-cromo.

Los alambres se colocan en los brackets adheridos a los dientes, y su función es proporcionar una fuerza constante y controlada que mueva lentamente los dientes hacia la posición deseada. La forma y el grosor del alambre se seleccionan cuidadosamente para lograr el movimiento dental deseado de la manera más eficiente y cómoda posible.

Existen diferentes tipos de alambres para ortodoncia, cada uno con propiedades específicas que los hacen adecuados para diferentes etapas del tratamiento. Algunos alambres son más rígidos y se utilizan al principio del tratamiento para lograr movimientos dentales importantes, mientras que otros son más flexibles y se utilizan durante las etapas finales del tratamiento para realizar ajustes finos y precisos.

En resumen, los alambres para ortodoncia son un componente clave en el tratamiento de ortodoncia, ya que proporcionan la fuerza necesaria para mover los dientes y maxilares hacia una posición adecuada y saludable.

La Ingeniería de Tejidos es una rama interdisciplinaria de la medicina y la ciencia que se dedica a la creación de sustitutos funcionales de tejidos corporales para restaurar, mantener o mejorar la función tisular humana. Combina principios de ingeniería, biología celular y molecular, química y medicina clínica. Puede implicar el uso de células vivas, factores de crecimiento, matriz extracelular y dispositivos biomédicos para desarrollar estructuras que imiten los tejidos naturales del cuerpo humano. Estos tejidos diseñados pueden utilizarse en aplicaciones terapéuticas, como el reemplazo de tejidos dañados o perdidos debido a enfermedades, traumatismos o defectos congénitos. También puede desempeñar un papel importante en la investigación biomédica y farmacológica al proporcionar modelos in vitro más precisos de tejidos humanos reales para pruebas y experimentos.

La solubilidad es un término utilizado en farmacología y farmacia que se refiere a la capacidad de una sustancia, generalmente un fármaco o medicamento, para disolverse en un solvente, como el agua. Más específicamente, la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un solvente a una temperatura determinada.

La solubilidad se mide en unidades de concentración, como por ejemplo en unidades de gramos por decilitro (g/dl), gramos por 100 mililitros (g/100 ml) o miligramos por litro (mg/l). La solubilidad depende de varios factores, incluyendo la naturaleza química del soluto y el solvente, la temperatura y la presión.

La solubilidad es una propiedad importante a considerar en la formulación de medicamentos, ya que afecta la biodisponibilidad del fármaco, es decir, la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica y está disponible para ejercer su efecto terapéutico. Si un fármaco no es lo suficientemente soluble en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, puede no ser absorbido adecuadamente y por lo tanto no podrá ejercer su efecto terapéutico deseado.

Por otro lado, si un fármaco es demasiado soluble, puede alcanzar concentraciones tóxicas en el cuerpo. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio adecuado de solubilidad para cada fármaco específico. Existen varias estrategias farmacéuticas para mejorar la solubilidad de los fármacos, como la utilización de vehículos o excipientes que aumenten la solubilidad del soluto en el solvente, o la modificación química del fármaco para aumentar su solubilidad.

Las mallas quirúrgicas son dispositivos médicos implantables hechos generalmente de materiales no absorbibles como polipropileno, poliéster o ePTFE (expanded PolyTetraFluoroEtilene). Se utilizan en diversas aplicaciones quirúrgicas, especialmente en la cirugía vascular y de la pared abdominal.

En la cirugía vascular, se emplean para reforzar la reparación o reemplazo de vasos sanguíneos debilitados por la aterosclerosis o una lesión. También se usan en procedimientos como el bypass coronario y el tratamiento de los aneurismas.

En cirugía general, las mallas quirúrgicas se utilizan más comúnmente en la reconstrucción herniaria para proporcionar refuerzo a la pared muscular debilitada. Esto ayuda a prevenir la recurrencia de la hernia. La malla puede ser colocada en la vía abierta o laparoscópica, dependiendo del tipo y gravedad de la hernia.

Existen diferentes tipos de mallas quirúrgicas según su forma, tamaño, textura y estructura. Algunas son planas, mientras que otras tienen una estructura tridimensional (como las mallas plegadas o las mallas con perlas). Estas características afectan la integración de la malla en el tejido circundante y su comportamiento mecánico después de la implantación.

Los posibles riesgos asociados con el uso de mallas quirúrgicas incluyen dolor, inflamación, infección, rechazo del cuerpo a la malla (lo que se denomina "fibrosis reactiva"), adherencia a los órganos vecinos y, en raras ocasiones, erosión de la malla a través de la piel.

El ligamento rotuliano, también conocido como ligamento patelar o ligamento suprarrotuliano, es un importante componente del sistema de soporte pasivo de la rodilla. Se trata de una banda fuerte y aplanada de tejido fibroso que se extiende desde la base de la rótula (patela) hasta el cóndilo femoral anterior del fémur.

Este ligamento desempeña un papel crucial en la estabilización de la rodilla, especialmente durante los movimientos de extensión y flexión. Ayuda a mantener la alineación correcta entre la rótula y el fémur, evitando que la rótula se desplace lateralmente o se deslice hacia abajo cuando la pierna está extendida.

El ligamento rotuliano puede verse afectado por diversas lesiones, como distensiones o desgarros, que suelen producirse como resultado de traumatismos directos sobre la rodilla o por movimientos bruscos e inesperados que sobrepasen los límites fisiológicos del ligamento. Estas lesiones pueden causar dolor, inflamación y dificultad para extender o flexionar la rodilla afectada.

Los traumatismos de los tendones se refieren a lesiones que ocurren en los tendones, estructuras fibrosas que conectan el músculo con el hueso. Estas lesiones pueden variar desde pequeños desgarros microscópicos hasta roturas completas y pueden ser causadas por una variedad de mecanismos, incluyendo trauma agudo (como un golpe directo o una caída) o sobreuso crónico (como la repetición excesiva de un movimiento particular).

Los síntomas más comunes de los traumatismos de tendones incluyen dolor, hinchazón, moretones, rigidez y dificultad para mover el área afectada. El tratamiento depende del tipo y la gravedad de la lesión, pero generalmente implica descanso, hielo, compresión y elevación (el llamado método RICE), junto con fisioterapia y, en algunos casos, cirugía.

Algunos de los tendones más propensos a sufrir traumatismos son el tendón de Aquiles en la pantorrilla, el tendón rotuliano en la rodilla y los tendones de la muñeca y del codo. La prevención de estas lesiones se puede lograr mediante el calentamiento adecuado antes del ejercicio, el estiramiento regular y el fortalecimiento gradual de los músculos y los tendones circundantes.

La celulosa es un polisacárido compuesto por glucosa, que se encuentra en las paredes celulares de las plantas y algunos tipos de algas. Es el componente estructural más común en las plantas y es resistente a la digestión en los seres humanos y muchos animales, lo que significa que no puede ser descompuesto y absorbido como fuente de energía.

La celulosa se utiliza en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo la producción de papel, textiles y materiales de construcción. En medicina, la celulosa se utiliza a veces como un agente de cicatrización de heridas y para ayudar a prevenir la irritación de la piel en pacientes con quemaduras graves.

Es importante tener en cuenta que aunque la celulosa es indigestible para los seres humanos, las bacterias intestinales pueden descomponerla y producir gases y ácidos grasos de cadena corta, lo que puede causar hinchazón, flatulencia y otros síntomas digestivos en algunas personas.

Los dimetilpolisiloxanos son un tipo específico de polímeros de silicona que se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo la medicina. Se trata de cadenas de moléculas de silicio y oxígeno con grupos laterales de metilo (-CH3) unidos a los átomos de silicio.

En el contexto médico, los dimetilpolisiloxanos se utilizan principalmente como agentes de contraste en estudios de imagenología, como la resonancia magnética (RM). Estos líquidos incoloros y viscosos ayudan a mejorar la calidad de las imágenes al aumentar el contraste entre los tejidos del cuerpo.

Los dimetilpolisiloxanos se consideran generalmente seguros para su uso en humanos, aunque pueden producir reacciones alérgicas en algunas personas. Además, es importante tener en cuenta que estos agentes de contraste pueden contener pequeñas cantidades de otros compuestos, como el gadolinio, que pueden causar efectos secundarios graves en personas con insuficiencia renal grave o aquellas que reciben dosis repetidas.

En resumen, los dimetilpolisiloxanos son un tipo específico de polímeros de silicona utilizados como agentes de contraste en estudios de imagenología, y su uso generalmente se considera seguro, aunque pueden producir reacciones alérgicas en algunas personas.

La Restauración Dental Permanente se refiere al proceso de reparar y restaurar los dientes dañados o cariados utilizando materiales duraderos y resistentes. Estas restauraciones pueden ser de diferentes tipos, según la naturaleza del daño dental. Algunos ejemplos incluyen:

1. Empastes: Se utilizan para rellenar cavidades o espacios en los dientes que se han vuelto vulnerables debido a caries o decaimiento dental. Los empastes pueden ser de diferentes materiales, como amalgama de plata, oro o composite (resina).

2. Coronas: Se utilizan cuando un diente está gravemente dañado o fracturado y no puede ser reparado con un empaste. Las coronas cubren todo el diente por encima de la línea de las encías, proporcionando protección y resistencia adicionales. Pueden estar hechas de materiales como cerámica, metal o una combinación de ambos.

3. Puentes: Se utilizan para reemplazar uno o más dientes faltantes. Los puentes consisten en coronas unidas a dientes adyacentes naturales o implantes, que sirven como soportes estructurales para los dientes falsos colocados en el medio.

4. Incrustaciones y sobreincrustaciones: Se utilizan cuando hay una cantidad considerable de diente sano que necesita ser conservado. Las incrustaciones y sobreincrustaciones son similares a las coronas, pero solo cubren parte del diente en lugar de todo él. Están hechas de materiales como porcelana o composite y se unen al diente con cemento dental.

5. Implantes: Son dispositivos quirúrgicamente insertados en el hueso maxilar o mandibular para reemplazar los dientes faltantes. Los implantes están hechos de titanio u otros materiales biocompatibles y funcionan como raíces artificiales para los dientes falsos colocados encima.

En general, las restauraciones dentales son procedimientos diseñados para mejorar la apariencia estética y la función de los dientes dañados o ausentes. Estas soluciones ofrecen a los pacientes una opción duradera y efectiva para mantener una buena salud oral y una sonrisa hermosa durante muchos años.

La cementación es un procedimiento quirúrgico utilizado en la odontología, específicamente en la cirugía dental y la implantología. Consiste en la fijación de una pieza protésica o un implante dental al hueso maxilar o mandibular, mediante el uso de un cemento especialmente diseñado para este fin.

El cemento utilizado en este procedimiento es generalmente de naturaleza biocompatible y se adhiere firmemente a la superficie del implante y al hueso, proporcionando una conexión fuerte y estable entre ellos. Esto permite que el implante dental funcione correctamente y soporte la prótesis dental correspondiente.

La cementación es un procedimiento importante en la colocación de implantes dentales y requiere habilidades quirúrgicas especializadas y una cuidadosa selección del tipo de cemento a utilizar, para garantizar una fijación segura y duradera.

En resumen, la definición médica de 'cementación' se refiere al proceso quirúrgico en el que un implante dental o una pieza protésica se adhiere firmemente al hueso maxilar o mandibular mediante el uso de un cemento especialmente diseñado para este fin.

Los tereftalatos de polietileno (PET o PETE) son un tipo de resina termoplástica que se utiliza comúnmente en la fabricación de envases y embalajes, como botellas de bebidas, bandejas de alimentos y películas de envoltura. La resina se produce mediante la polimerización del ácido tereftálico y el etilenglicol.

En un contexto médico, los PET no suelen tener una definición específica, ya que no están directamente relacionados con la práctica clínica o la salud humana. Sin embargo, en el campo de la medicina nuclear, se utiliza un tipo especial de PET, conocido como tomografía por emisión de positrones (PET), como técnica de imagenología diagnóstica para obtener imágenes funcionales y metabólicas del cuerpo humano.

En este procedimiento, se inyecta en el paciente una pequeña cantidad de un radiofármaco etiquetado con un isótopo radiactivo de corta duración, como el flúor-18, el oxígeno-15 o el carbono-11. Este radiofármaco se metaboliza y se distribuye en los tejidos del cuerpo, y la actividad radiactiva se detecta mediante un escáner PET. Las imágenes resultantes pueden ayudar a diagnosticar una variedad de condiciones médicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las trastornaciones neurológicas.

En resumen, los tereftalatos de polietileno (PET o PETE) son un tipo de resina termoplástica utilizada en la fabricación de envases y embalajes, mientras que la tomografía por emisión de positrones (también conocida como PET) es una técnica de imagenología diagnóstica que utiliza un isótopo radiactivo para detectar la actividad metabólica en los tejidos del cuerpo.

El tendón calcáneo, también conocido como el tendón de Aquiles, es el tendón más grueso y fuerte en el cuerpo humano. Se extiende desde los músculos del gemelo y sóleo en la parte posterior inferior de la pierna hasta insertarse en el calcañus (el talón) del pie. Su función principal es permitir la extensión de la pierna y la flexión plantar del pie, lo que es crucial durante la fase de empuje en el caminar, correr y saltar. Las lesiones en el tendón calcáneo pueden variar desde tensiones hasta roturas completas, y pueden ser causadas por sobreuso, trauma o enfermedades subyacentes.

La definición médica de 'agua' es el compuesto químico con la fórmula H2O, que consiste en dos átomos de hidrógeno (H) unidos a un átomo de oxígeno (O). El agua es un líquido incoloro, inodoro, insípido, y sin color que es la sustancia química más abundante en la Tierra y el cuerpo humano.

El agua desempeña un papel vital en muchas funciones del cuerpo humano, incluyendo la regulación de la temperatura corporal, la lubricación de las articulaciones, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, y la eliminación de desechos y toxinas. El agua también actúa como un solvente para muchas sustancias químicas en el cuerpo y participa en numerosas reacciones bioquímicas importantes.

La deshidratación, que se produce cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, puede causar síntomas graves e incluso ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Es importante beber suficiente agua todos los días para mantener una buena salud y prevenir la deshidratación.

La glutaraldehído es un compuesto químico que se utiliza a menudo como desinfectante y agente esterilizante en el campo médico. Es un agente potente con propiedades bactericidas, virucidas, fungicidas y esporicidas. Se utiliza para la desinfección de equipos médicos, superficies y ambientes.

Sin embargo, la glutaraldehído no se considera un medicamento o fármaco, por lo que no hay una definición médica específica para "glutaral". En lugar de eso, se clasifica como un agente químico y su uso está regulado por las autoridades responsables de la seguridad química y el control de sustancias peligrosas.

Es importante tener en cuenta que la glutaraldehído puede ser irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias, y su uso requiere precauciones adecuadas, como el uso de equipos de protección personal y una ventilación adecuada. Además, no se recomienda su uso en presencia de pacientes o personal médico si es posible evitarlo.

Una laceración es un tipo de herida en la piel o los tejidos blandos que se produce cuando hay un desgarro o cortes irregulares en el tejido, a diferencia de una incisión, que es una herida causada por un objeto cortante y suele ser más limpia y regular. Las laceraciones pueden variar en tamaño y gravedad, desde superficiales hasta profundas, y pueden involucrar solo la piel o extenderse a músculos, tendones o incluso huesos.

Las laceraciones suelen ser causadas por traumatismos contusos, como colisiones, caídas o accidentes con objetos contundentes. También pueden deberse a mecanismos de corte, como cortes con cuchillos u otros objetos afilados. El tratamiento de las laceraciones depende de su gravedad y puede incluir desde la limpieza y sutura de la herida hasta el manejo de posibles complicaciones, como infecciones o daño en estructuras internas.

El quitosano es un compuesto que se encuentra en la capa externa de las células de algunos organismos, como los artrópodos y los cefalópodos. Se compone principalmente de una sustancia llamada quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina, un azúcar simple. El quitosano a menudo se extrae y procesa a partir del caparazón de los crustáceos, como los camarones y langostinos.

En el contexto médico, el quitosano se ha utilizado como un suplemento dietético y en diversas formulaciones tópicas para una variedad de propósitos, incluyendo la reducción del colesterol, la pérdida de peso, el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, y como agente antiinflamatorio. Sin embargo, la eficacia de estos usos es discutible y la FDA ha advertido sobre los posibles riesgos para la salud asociados con el consumo o uso tópico de quitosano, incluyendo problemas gastrointestinales, reacciones alérgicas y posibles interacciones con medicamentos.

Es importante señalar que la FDA no ha aprobado el quitosano como un suplemento dietético o como un medicamento, y su uso debe ser supervisado por un profesional médico capacitado.

La hidroxiprolina es un aminoácido secundario que se forma por la postraduccional modificación de prolina en el colágeno y algunas proteínas elastinas. Este proceso de hidroxilación está catalizado por las enzimas prolina hidroxilasa y lisina hidroxilasa, las cuales requieren vitamina C como cofactor. La presencia de hidroxiprolina confiere estabilidad a las estructuras helicoidales del colágeno y desempeña un papel importante en la resistencia mecánica y integridad de los tejidos conectivos, huesos, tendones y vasos sanguíneos. La cantidad de hidroxiprolina en una muestra de tejido se utiliza a menudo como indicador cuantitativo del contenido de colágeno.

En resumen, la hidroxiprolina es un aminoácido no proteinogénico que desempeña un papel crucial en la estabilidad y fortaleza de las proteínas estructurales como el colágeno y la elastina.

Una bioprótesis es un dispositivo médico que está diseñado para reemplazar o soportar una estructura o función corporal natural, y está compuesto de materiales biológicos o derivados de células vivas. Estos dispositivos pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones clínicas, incluyendo la reparación de tejidos dañados, el reemplazo de válvulas cardíacas y la regeneración de tejidos. Las bioprótesis pueden estar hechas de una variedad de materiales, como colágeno, queratina, elastina y células vivas, y pueden ser personalizadas para adaptarse a las necesidades específicas del paciente. El objetivo principal de una bioprótesis es restaurar la función normal del cuerpo y mejorar la calidad de vida del paciente.

En realidad, "factores de tiempo" no es un término médico específico. Sin embargo, en un contexto más general o relacionado con la salud y el bienestar, los "factores de tiempo" podrían referirse a diversos aspectos temporales que pueden influir en la salud, las intervenciones terapéuticas o los resultados de los pacientes. Algunos ejemplos de estos factores de tiempo incluyen:

1. Duración del tratamiento: La duración óptima de un tratamiento específico puede influir en su eficacia y seguridad. Un tratamiento demasiado corto o excesivamente largo podría no producir los mejores resultados o incluso causar efectos adversos.

2. Momento de la intervención: El momento adecuado para iniciar un tratamiento o procedimiento puede ser crucial para garantizar una mejoría en el estado del paciente. Por ejemplo, tratar una enfermedad aguda lo antes posible puede ayudar a prevenir complicaciones y reducir la probabilidad de secuelas permanentes.

3. Intervalos entre dosis: La frecuencia y el momento en que se administran los medicamentos o tratamientos pueden influir en su eficacia y seguridad. Algunos medicamentos necesitan ser administrados a intervalos regulares para mantener niveles terapéuticos en el cuerpo, mientras que otros requieren un tiempo específico entre dosis para minimizar los efectos adversos.

4. Cronobiología: Se trata del estudio de los ritmos biológicos y su influencia en diversos procesos fisiológicos y patológicos. La cronobiología puede ayudar a determinar el momento óptimo para administrar tratamientos o realizar procedimientos médicos, teniendo en cuenta los patrones circadianos y ultradianos del cuerpo humano.

5. Historia natural de la enfermedad: La evolución temporal de una enfermedad sin intervención terapéutica puede proporcionar información valiosa sobre su pronóstico, así como sobre los mejores momentos para iniciar o modificar un tratamiento.

En definitiva, la dimensión temporal es fundamental en el campo de la medicina y la salud, ya que influye en diversos aspectos, desde la fisiología normal hasta la patogénesis y el tratamiento de las enfermedades.

El tejido conectivo es un tipo fundamental y abundante de tejido en el cuerpo humano que proporciona estructura, sujeción, protección y también conectividad entre diferentes órganos y tejidos. Está compuesto por células especializadas, fibras y una matriz extracelular (MEC) que contiene una gran cantidad de proteínas e hidratos de carbono.

Existen varios tipos de tejido conectivo, entre los que se incluyen:

1. Tejido conectivo propiamente dicho: también conocido como tejido conjuntivo, es el tipo más común y está formado por células dispersas en una matriz extracelular compuesta por fibrillas colágenas y reticulares, así como sustancia fundamental amorfa.

2. Tejido adiposo: este tejido almacena energía en forma de lípidos y también proporciona aislamiento térmico y protección a órganos internos.

3. Tejido cartilaginoso: es flexible y resistente, formando parte de estructuras como las articulaciones y el cartílago articular. Está compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular rica en fibrillas colágenas y proteoglicanos.

4. Tejido óseo: es un tejido conectivo duro y resistente que forma los huesos y dientes. Contiene células llamadas osteocitos, así como una matriz extracelular mineralizada rica en sales de calcio.

5. Tejido sanguíneo: es un tejido conectivo líquido que transporta nutrientes, gases y desechos a través del cuerpo. Está compuesto por células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) suspendidas en plasma.

El tejido conectivo desempeña un papel fundamental en la estructura y función del cuerpo humano, proporcionando soporte, protección y conexión entre diferentes tejidos y órganos.

Las adherencias tisulares son bandas o membranas formadas por tejido fibroso que se desarrollan entre órganos, tejidos o estructuras anatómicas previamente separados. Estas adherencias pueden formarse como resultado de una variedad de afecciones médicas, como cirugías, infecciones, traumatismos o enfermedades inflamatorias.

Durante el proceso de curación, el cuerpo produce tejido fibroso para reparar los tejidos dañados. Sin embargo, en algunos casos, este tejido fibroso puede crecer excesivamente y formar bandas adhesivas entre órganos o estructuras adyacentes. Estas adherencias pueden provocar dolor, limitar el movimiento y la función de los órganos afectados, e incluso dar lugar a complicaciones como obstrucciones intestinales o infertilidad en casos graves.

El tratamiento de las adherencias tisulares depende de su localización, gravedad y causas subyacentes. En algunos casos, pueden resolverse por sí solas con el tiempo; sin embargo, en otros casos, puede ser necesario un tratamiento médico o quirúrgico para eliminar las adherencias y prevenir su recurrencia.

El ácido poliglicólico (PGA) es un tipo de ácido alfa-hidroxi que se utiliza en aplicaciones médicas, particularmente en la fabricación de dispositivos médicos biodegradables. Es un polímero termoplástico que se descompone gradualmente en el cuerpo en ácido glicólico, un compuesto natural que se produce durante el metabolismo normal.

En la medicina, el PGA se utiliza a menudo en suturas absorbibles, que se descomponen y se reabsorben por el cuerpo en un plazo de 60 a 90 días después de su implantación. Estas suturas son apreciadas por su fuerza inicial y su capacidad para mantener la integridad estructural durante el proceso de curación, antes de descomponerse y ser eliminadas por el cuerpo.

Además de su uso en suturas, el PGA también se utiliza en la fabricación de implantes médicos, como tornillos y placas ortopédicas, que se utilizan para estabilizar fracturas óseas. Estos dispositivos se descomponen gradualmente con el tiempo, lo que elimina la necesidad de una segunda intervención quirúrgica para su retirada.

Aunque el PGA es generalmente considerado seguro y bien tolerado por el cuerpo, como con cualquier implante médico, pueden ocurrir reacciones adversas. Las reacciones alérgicas al PGA son raras, pero pueden ocurrir en algunos pacientes. En casos raros, la descomposición del PGA puede causar inflamación y fibrosis en el sitio de implantación.

La dermis es la capa interna y gruesa de la piel, situada bajo la epidermis (la capa externa de la piel). Constituye aproximadamente el 90% del grosor total de la piel en los seres humanos. La dermis está compuesta por tejido conectivo denso y fibroso, que contiene fibras de colágeno y elastina que proporcionan fuerza y flexibilidad a la piel.

Esta capa también alberga varias estructuras importantes, como los vasos sanguíneos, los nervios, los folículos pilosos (donde crecen los pelos), las glándulas sudoríparas y los sebáceos. Además, la dermis contiene fibroblastos, células responsables de producir el colágeno y la elastina necesarios para mantener la integridad estructural de la piel.

La dermis se puede dividir en dos regiones: la dermis papilar (la más superficial) y la dermis reticular (la más profunda). La dermis papilar está compuesta por tejido conectivo más laxo y contiene vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas. La dermis reticular es donde se encuentran los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y los nervios, y está compuesta por tejido conectivo más denso y resistente.

La dermis desempeña un papel crucial en la protección del cuerpo contra agentes externos dañinos, como bacterias, virus y toxinas, así como en la regulación de la temperatura corporal y la sensación táctil. Las lesiones o trastornos que afectan a la dermis pueden dar lugar a diversas condiciones cutáneas, como cicatrices, úlceras, infecciones y enfermedades autoinmunes.

El politetrafluoroetileno (PTFE) es un tipo de polímero sintético altamente no reactivo y resistente a la temperatura. Se trata de un fluoropolímero que se produce comercialmente con el nombre de Teflón. Es conocido por su superficie extremadamente resbaladiza y sus propiedades antiadherentes.

Aunque PTFE no tiene una relación directa con la medicina clínica, se utiliza en diversas aplicaciones médicas y quirúrgicas. Por ejemplo, los revestimientos de PTFE se utilizan en equipos médicos, como catéteres, para reducir la fricción y mejorar la fluidez. Además, el PTFE se utiliza en prótesis articulares debido a su baja fricción y excelente resistencia al desgaste.

Es importante tener en cuenta que, si bien el PTFE es inerte y no tóxico, existe la preocupación de que los compuestos liberados durante la fabricación y descomposición del PTFE puedan ser perjudiciales para la salud humana. Un ejemplo es el ácido perfluorooctánico (PFOA), un químico utilizado en la producción de PTFE, que se ha relacionado con varios problemas de salud, como el cáncer y los trastornos del sistema inmunológico. Sin embargo, es importante destacar que el PFOA ya no se utiliza en la producción de PTFE para uso comercial.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano en términos de superficie y peso. Desde un punto de vista médico, la piel se define como un órgano complejo con múltiples capas y funciones vitales. Está compuesta por dos principales componentes: el tejido epitelial (epidermis) y el tejido conectivo (dermis). La epidermis proporciona una barrera protectora contra los patógenos, mientras que la dermis contiene glándulas sudoríparas, folículos pilosos, vasos sanguíinos y nervios.

La piel desempeña varias funciones importantes para la homeostasis y supervivencia del cuerpo humano:

1. Protección: La piel actúa como una barrera física contra los agentes externos dañinos, como bacterias, virus, hongos, toxinas y radiación ultravioleta (UV). También previene la pérdida excesiva de agua y electrolitos del cuerpo.

2. Termorregulación: La piel ayuda a regular la temperatura corporal mediante la sudoración y la vasodilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos en la dermis.

3. Sensación: Los nervios en la piel permiten detectar estímulos táctiles, térmicos, dolorosos y propioceptivos, lo que nos ayuda a interactuar con nuestro entorno.

4. Immunidad: La piel desempeña un papel crucial en el sistema inmune al proporcionar una barrera contra los patógenos y al contener células inmunes que pueden detectar y destruir microorganismos invasores.

5. Síntesis de vitamina D: La piel contiene una forma de colesterol llamada 7-dehidrocolesterol, que se convierte en vitamina D3 cuando se expone a la luz solar UVB. La vitamina D es importante para la absorción de calcio y el mantenimiento de huesos y dientes saludables.

6. Excreción: Además de la sudoración, la piel también excreta pequeñas cantidades de desechos metabólicos a través de las glándulas sebáceas y sudoríparas apocrinas.

Los implantes absorbibles, también conocidos como biodegradables o résorbables, son dispositivos médicos especialmente diseñados para desintegrarse y ser eliminados gradualmente por los procesos naturales del cuerpo humano. Están hechos de materiales que se descomponen chemicalmente dentro del tejido vivo sin necesidad de una extracción quirúrgica adicional.

En la práctica clínica, estos implantes se utilizan a menudo en cirugías reconstructivas y traumatológicas, así como en procedimientos dentales. Por ejemplo, en cirugía ortopédica, los implantes absorbibles pueden utilizarse para reparar fracturas complejas o sustituir temporariamente placas y tornillos metálicos hasta que el hueso sano vuelva a crecer. Luego se degradan y son reemplazados por tejido óseo nuevo y saludable.

Los materiales comúnmente utilizados en la fabricación de implantes absorbibles incluyen ácido poliláctico (PLA), ácido poliglicólico (PGA) y copolímeros de los mismos, como el ácido poli-DL-láctido-co-glicolído (PLGA). La velocidad a la que se descomponen estos materiales puede variar dependiendo del tipo de polímero utilizado, su grado de pureza y la ubicación del implante en el cuerpo.

Aunque los implantes absorbibles ofrecen varias ventajas sobre los dispositivos médicos tradicionales, también presentan algunos desafíos potenciales. Por un lado, pueden provocar una reacción inflamatoria local al degradarse, lo que podría afectar negativamente la curación y la regeneración del tejido. Además, el proceso de degradación puede liberar pequeñas moléculas en el cuerpo, lo que podría tener efectos adversos sobre los tejidos circundantes o incluso provocar reacciones sistémicas indeseables. Por estas razones, es fundamental realizar estudios adicionales para evaluar la seguridad y eficacia de los implantes absorbibles antes de su uso clínico generalizado.

En estadística, las pruebas no paramétricas, también conocidas como pruebas de distribución libre, son métodos de análisis estadístico que no asumen una distribución de probabilidad específica para la población bajo consideración. Esto contrasta con las pruebas paramétricas, que sí asumen una distribución particular, a menudo la distribución normal.

Las pruebas no paramétricas son útiles cuando los datos violan los supuestos necesarios para realizar análisis paramétricos, como la normalidad de los datos o la igualdad de varianzas. Estas pruebas suelen estar basadas en rangos o rankings en lugar de en los valores brutos de las variables, lo que las hace más robustas frente a outliers y otras violaciones de supuestos.

Algunos ejemplos comunes de pruebas no paramétricas incluyen la prueba de Mann-Whitney U para comparar dos muestras independientes, la prueba de Wilcoxon para comparar dos muestras relacionadas, y la prueba de Kruskal-Wallis para comparar más de dos muestras independientes. Estas pruebas pueden utilizarse en una amplia variedad de contextos, desde la investigación médica hasta la ingeniería y las ciencias sociales.

Los incisivos se refieren a los dientes delanteros en la mandíbula y el maxilar superior, diseñados principalmente para cortar o morder alimentos. Suelen ser generalmente anchos y planos en la parte frontal con una punta afilada. Los humanos tienen ocho incisivos en total: cuatro en la mandíbula inferior (o inferior) y cuatro en la mandíbula superior (o superior). En medicina y odontología, la palabra "incisivo" se utiliza a menudo para describir procedimientos o condiciones relacionadas con estos dientes específicos.

Una cicatriz es una parte del tejido conectivo que reemplaza el tejido dañado o perdido en cualquier parte del cuerpo, tras haber sufrido un traumatismo, quemadura, inflamación o cirugía. Durante el proceso de curación, las células especializadas llamadas fibroblastos producen colágeno y otras proteínas para regenerar el tejido dañado.

El nuevo tejido formado durante este proceso puede tener una apariencia diferente al tejido original, con características como cambios en la textura, coloración y elasticidad. Las cicatrices pueden variar en tamaño, forma y gravedad dependiendo de diversos factores, como la ubicación del daño, la extensión del mismo, la edad y el estado de salud general de la persona afectada.

En algunos casos, las cicatrices pueden causar molestias o dolor, especialmente si se encuentran en áreas con movimiento frecuente. También pueden limitar la función o el rango de movimiento de los músculos y tejidos circundantes. En estos casos, puede ser necesario recurrir a tratamientos adicionales, como terapias físicas, inyecciones de corticosteroides o cirugía para mejorar la apariencia y función de las cicatrices.

En resumen, una cicatriz es el resultado del proceso natural de curación del cuerpo tras un daño tisular, aunque puede presentar cambios en la textura, coloración y elasticidad respecto al tejido original. En algunos casos, las cicatrices pueden causar molestias o limitaciones funcionales, requiriendo tratamientos adicionales para su mejora.

Un cadáver es el cuerpo de un ser humano o animal que ha muerto y ha comenzado el proceso de descomposición. En términos médicos, se utiliza a menudo en el contexto de la autopsia, que es una examen minucioso del cadáver para determinar la causa de la muerte y obtener información sobre las condiciones médicas subyacentes.

Después de la muerte, los procesos naturales de descomposición comienzan a descomponer el cuerpo. Durante este proceso, los tejidos se descomponen y los fluidos corporales se drenan, lo que puede hacer que el cadáver se vuelva rígido (rigor mortis) y cambie de apariencia. La autopsia es una herramienta importante en la investigación de muertes súbitas, violentas o inexplicables, ya que puede ayudar a determinar la causa de la muerte y proporcionar pistas importantes sobre cualquier enfermedad subyacente o lesión que pueda haber contribuido a la muerte.

Es importante tener en cuenta que el tratamiento y manejo de cadáveres está regulado por leyes y reglamentos específicos en cada país y región, con el fin de garantizar el respeto y la dignidad del fallecido y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

La concentración osmolar es un término utilizado en medicina y bioquímica para describir la medida de la concentración de solutos en una solución, específicamente en relación con el número de partículas osmóticamente activas por litro de líquido. La unidad de medida más comúnmente utilizada es la osmol/L o osmol/kg.

La osmolaridad se utiliza a menudo para describir las concentraciones de solutos en fluidos corporales, como la sangre y el líquido cerebroespinal. La osmolaridad normal de la sangre es de aproximadamente 285-295 mOsmol/kg de agua en humanos adultos sanos.

La concentración osmolar se relaciona con el equilibrio osmótico del cuerpo y ayuda a regular la distribución de líquidos entre diferentes compartimentos corporales. Las variaciones en la concentración osmolar pueden desencadenar respuestas fisiológicas, como la sed y la liberación de hormonas antidiuréticas, para ayudar a restaurar el equilibrio osmótico.

Es importante mantener una concentración osmolar adecuada en el cuerpo, ya que desequilibrios significativos pueden causar trastornos como la deshidratación o la intoxicación por agua, así como daño a los tejidos y órganos vitales.

El tamaño de partícula en un contexto médico se refiere al tamaño físico o dimensional de partículas individuales de una sustancia, que puede ser un fármaco, un agente terapéutico, un contaminante o cualquier otra materia. La medición del tamaño de partícula es importante en diversas aplicaciones médicas y farmacéuticas, ya que el tamaño de la partícula puede influir en la eficacia, la seguridad y la distribución de los fármacos dentro del cuerpo.

En el campo de la nanomedicina, por ejemplo, el tamaño de las nanopartículas se controla cuidadosamente para garantizar una correcta interacción con sistemas biológicos y lograr objetivos terapéuticos específicos. Del mismo modo, en la farmacia, el tamaño de partícula de los fármacos inhalados o administrados por vía oral puede afectar la absorción, la biodisponibilidad y la eficacia del tratamiento.

En general, el tamaño de partícula se mide utilizando diversas técnicas analíticas, como la difracción de luz, la sedimentación y el análisis por microscopía electrónica, entre otras. Estos métodos permiten determinar el tamaño medio y la distribución del tamaño de partícula, lo que puede ser crucial para optimizar la formulación y la administración de fármacos y otros agentes terapéuticos.

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

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

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

La "Temperatura Ambiental" en un contexto médico generalmente se refiere a la medición de la temperatura del aire que rodea al paciente o sujeto. Se mide normalmente con un termómetro y se expresa generalmente en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

En el cuidado clínico, la temperatura ambiental adecuada es importante para el confort del paciente, así como para el correcto funcionamiento del equipo médico. Por ejemplo, algunos medicamentos y vacunas deben almacenarse a temperaturas específicas.

También es un factor a considerar en el manejo de pacientes con patologías que alteran la termorregulación corporal, como las infecciones graves, los traumatismos severos o las enfermedades neurológicas. En estos casos, mantener una temperatura ambiental controlada puede contribuir a prevenir hipotermia o hipertermia, condiciones que podrían empeorar el estado del paciente.

La viscosidad en términos médicos se refiere a la resistencia de un líquido a fluir o a la medición de la fricción interna entre las partes de un fluido en movimiento. Se mide en unidades poise (P) o centipoise (cP), donde 1 P = 100 cP. La sangre, por ejemplo, tiene una viscosidad variable que depende de factores como la velocidad de flujo y la concentración de hematocritos. Una mayor viscosidad sanguínea puede dificultar el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de trombosis y enfermedades cardiovasculares.

La definición médica de 'calor' se refiere al aumento de la temperatura corporal o a la sensación percibida de calidez en el cuerpo. También puede referirse al método de transferencia de energía térmica entre dos cuerpos diferentes o entre diferentes partes del mismo cuerpo, lo que puede ocurrir por conducción, convección o radiación. El calor es una forma importante de energía que desempeña un papel crucial en muchos procesos fisiológicos y patológicos en el cuerpo humano.

En medicina, la fiebre se define como una elevación de la temperatura corporal por encima de los límites normales, generalmente por encima de los 37,5-38°C (99,5-100,4°F), y puede ser un signo de infección o inflamación en el cuerpo. Por otro lado, la hipotermia se refiere a una temperatura corporal anormalmente baja, por debajo de los 35°C (95°F), lo que puede ser peligroso y potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

En términos de transferencia de energía térmica, el calor fluye desde un cuerpo más caliente a uno más frío hasta que alcanzan el equilibrio térmico. La conducción ocurre cuando dos objetos en contacto directo transfieren calor entre sí, mientras que la convección involucra la transferencia de calor a través del movimiento de fluidos. La radiación es la transferencia de energía térmica a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio físico de contacto directo.

En términos médicos, la presión se define como la fuerza que se ejerce sobre un área determinada. Se mide en unidades como milímetros de mercurio (mmHg), miligramos por centímetro cuadrado (mg/cm2), o libras por pulgada cuadrada (pound/inch2, abreviado como psi).

Existen diferentes tipos de presión que son relevantes en diversos contextos médicos. Por ejemplo:

1. Presión arterial: La fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos. Se mide generalmente en mmHg y se expresa como dos números, por ejemplo 120/80 mmHg. El número superior representa la presión sistólica o máxima, que ocurre durante la contracción cardiaca; el número inferior es la presión diastólica o mínima, que se registra entre latidos cuando el corazón se relaja.

2. Presión intracraneal: La presión dentro del cráneo. Se mantiene relativamente constante gracias al líquido cefalorraquídeo (LCR) que amortigua los golpes y protege el cerebro. Una presión intracraneal alta puede ser causada por diversas afecciones, como tumores cerebrales, hemorragias o hinchazón cerebral.

3. Presión venosa central: La presión de la sangre en la vena cava superior, cerca del corazón. Se mide mediante un catéter colocado en esta vena y se utiliza para evaluar el funcionamiento cardíaco y la respuesta a ciertos tratamientos.

4. Presión de oxígeno: La cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) o como porcentaje de saturación de oxígeno (SpO2). Una presión de oxígeno baja puede indicar problemas respiratorios o circulatorios.

5. Presión arterial: La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón late y se relaja. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa como dos números: la presión sistólica (el valor más alto, cuando el corazón late) y la presión diastólica (el valor más bajo, cuando el corazón se relaja). Una presión arterial alta crónica puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los bovinos son un grupo de mamíferos artiodáctilos que pertenecen a la familia Bovidae y incluyen a los toros, vacas, búfalos, bisontes y otras especies relacionadas. Los bovinos son conocidos principalmente por su importancia económica, ya que muchas especies se crían para la producción de carne, leche y cuero.

Los bovinos son rumiantes, lo que significa que tienen un estómago complejo dividido en cuatro cámaras (el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso) que les permite digerir material vegetal fibroso. También tienen cuernos distintivos en la frente, aunque algunas especies pueden no desarrollarlos completamente o carecer de ellos por completo.

Los bovinos son originarios de África y Asia, pero ahora se encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo como resultado de la domesticación y la cría selectiva. Son animales sociales que viven en manadas y tienen una jerarquía social bien establecida. Los bovinos también son conocidos por su comportamiento de pastoreo, donde se mueven en grupos grandes para buscar alimentos.

Las Preparaciones de Acción Retardada (PAR) son formulaciones farmacéuticas diseñadas para liberar el fármaco de manera gradual y sostenida en el cuerpo durante un período prolongado. Esto se logra encapsulando o incorporando el medicamento en matrices poliméricas que se disuelven, desintegran o degradan lentamente, lo que permite la liberación controlada del fármaco.

Las PAR pueden ser útiles en diversas situaciones clínicas, como en el tratamiento de enfermedades crónicas donde se requiere una concentración sostenida del fármaco en plasma durante un largo periodo. También se utilizan para mejorar la adherencia al tratamiento, disminuir las dosis totales diarias y reducir los efectos adversos asociados con picos de concentraciones plasmáticas elevadas.

Existen diferentes tipos de PAR, entre ellos:

1. Sistemas de liberación retardada: Consisten en formulaciones que retrasan la disolución del fármaco, como los comprimidos recubiertos con película retardante o los gránulos revestidos con polímeros.

2. Sistemas de liberación prolongada: Estas formulaciones permiten la liberación sostenida del fármaco a lo largo del tiempo, como las matrices monolíticas y los sistemas multiparticulares (gránulos, microcápsulas o micropellets).

3. Sistemas de administración de dosificación única: Estos dispositivos médicos liberan el medicamento de forma retardada después de su inserción en el cuerpo, como los implantes y las pomadas de acción retardada.

La elección del tipo de PAR dependerá del fármaco a administrar, la vía de administración, la duración deseada del efecto terapéutico y las características farmacocinéticas del medicamento. Es importante tener en cuenta que los sistemas de liberación retardada o prolongada pueden alterar la biodisponibilidad del fármaco, por lo que se requieren estudios adicionales para evaluar su eficacia y seguridad antes de su comercialización.

La Microscopía de Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés) es una técnica de microscopía de barrido de sonda que permite la visualización y manipulación directa de muestras a nivel atómico o molecular. En AFM, una punta afilada unida a un brazo flexible se mueve sobre la superficie de la muestra. Las interacciones entre la punta y los átomos individuales de la superficie causan deflexiones en el brazo que son medidas y utilizadas para generar una imagen topográfica de la superficie con una resolución lateral y vertical extremadamente alta, a menudo en el rango de nanómetros o incluso fracciones de nanómetro.

La AFM puede funcionar en diferentes modos, como contacto, no contacto o tapping, lo que permite adaptarse a una variedad de muestras y propiedades superficiales. Además de la imagen topográfica, la AFM también puede medir otras propiedades de la superficie, como las fuerzas intermoleculares, la rigidez, la adhesión, la fricción y la conductividad eléctrica, entre otras. Estas capacidades hacen de la AFM una herramienta poderosa en diversos campos, como la física, la química, la biología, la medicina y las ciencias de los materiales.

La elastina es una proteína fibrosa que se encuentra en el tejido conectivo de los organismos vivos. Es uno de los componentes clave de los tejidos conectivos, junto con el colágeno. Mientras que el colágeno proporciona fuerza y rigidez a los tejidos, la elastina es responsable de su elasticidad y capacidad de estirarse y volver a su forma original.

La elastina se compone de unidades repetitivas de aminoácidos hidrofóbicos que forman una cadena policétida altamente retorcida y flexible. Esta estructura le confiere a la proteína sus propiedades elásticas, ya que puede ser extendida y contraída sin sufrir daños permanentes.

En los humanos, la elastina se encuentra en tejidos como la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos, los ligamentos y los tendones. Con la edad o debido a factores ambientales adversos, como la exposición al tabaco o la contaminación del aire, la producción de elastina puede disminuir, lo que lleva a una pérdida de elasticidad en los tejidos y a la aparición de signos de envejecimiento, como las arrugas y la flacidez de la piel.

En medicina, se han desarrollado fármacos y terapias dirigidas a aumentar la producción de elastina o a inhibir su degradación con el objetivo de tratar enfermedades relacionadas con la pérdida de elasticidad tisular, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y los trastornos del tejido conectivo.

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Las geoceldas de Polietileno presentan una alta resistencia a tracción y al pelado. Se utilizan en contacto con el terreno, y/u ... Las geoceldas de Polietileno ATARWEB presentan una alta resistencia a tracción y al pelado. Se utilizan en contacto con el ...
La resistencia máxima a la tracción a menudo se reduce a resistencia a la tracción o incluso a la máxima resistencia. ... La máxima resistencia a la tracción es la máxima en la curva de ingeniería de tensión-deformación. ... La resistencia máxima a la tracción a menudo se reduce a resistencia a la tracción o incluso a la máxima resistencia. Si se ... Resistencia a la tracción. La máxima resistencia a la tracción es la máxima en la curva de ingeniería de tensión-deformación. ...
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Municipio de Resistencia: continúa abierto el registro para sustitución de la tracción a sangre. Se siguen sumando los carreros ... único elemento de cambio ofrecido por la Municipalidad de Resistencia. ... que concurren a los Centros Comunitarios Municipales de Villa del Parque y Villa Prosperidad de Resistencia, donde se lleva ...
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Rm/20 designa el valor mínimo de resistencia a la tracción máxima a 20 oC. ... b) Resistencia:. Se utilizarán los cálculos de diseño adecuados para determinar la resistencia del equipo a presión de que se ... 7.2 Coeficientes de resistencia de las juntas:. Para las juntas soldadas, el coeficiente de resistencia de las juntas no deberá ... Rm/t designa la resistencia a la tracción a la temperatura de cálculo. ...
Resistencia a la humedad. IEC60068-2-3. Resistencia a la tracción. Hasta 630 kg (1.388 lb). ...
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  • Las geoceldas de Polietileno ATARWEB presentan una alta resistencia a tracción y al pelado. (atarfil.com)
  • Las resistencias a la tracción máxima varían desde 50 MPa para un aluminio hasta 3000 MPa para aceros de muy alta resistencia. (material-properties.org)
  • Estera de hilo picado de fibra de vidrio de alta resistencia a la tracción utilizada para barcos de pesca de fibra de vidrio. (fiberglassyn.mx)
  • 4. La capa de tela superficial con rugosidad de alta resistencia. (fiberglassyn.mx)
  • La operación de templado de CAL proporciona al acero de ultra alta resistencia una ductilidad mejorada. (ssab.com)
  • El acero martensítico es significativamente más rentable que el aluminio: utilizando perfiles de diseño optimizados, los aceros MS pueden ofrecer un rendimiento de alta resistencia similar al del aluminio y con el mismo peso. (ssab.com)
  • La alta resistencia a la tracción de la película garantiza un posicionamiento exacto. (modulor.de)
  • En un ensayo de tracción pueden determinarse diversas características de los materiales elásticos: Módulo de elasticidad o Módulo de Young, que cuantifica la proporcionalidad anterior. (wikipedia.org)
  • Hoy os presentamos un nuevo producto en Caleta Materiales, la fibra de vidrio AR Anti-Crak®, una fibra ideal para reforzar el hormigón y aumentar la resistencia a las fuerzas de tracción. (caletamateriales.com)
  • En Caleta Materiales tenemos disponible la fibra de vidrio AR anti-crak® HP 55-24, que es la fibra específica para mortero y hormigón. (caletamateriales.com)
  • Caleta Materiales es una empresa especializada en materiales de construcción con un equipo profesional con más de 40 años de experiencia donde comprar todo lo que necesitas para construir una casa o reformarla, desde material base, impermeabilización y aislamiento a tabiquería, tubería, sanitarios y ferretería. (caletamateriales.com)
  • Introducción a la resistencia de materiales. (aprendemas.com)
  • Resistencia de materiales. (aprendemas.com)
  • Debido al desarrollo continuo de los materiales, es posible que sea necesario realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. (kanthal.com)
  • Kanthal ® es una marca líder mundial de productos y servicios en el sector de la tecnología de calentamiento industrial y los materiales resistivos. (kanthal.com)
  • 12. Contenido 1- Requisitos Generales 2- Notación y Definiciones 3- Materiales 4- Requisitos de Durabilidad 5- Calidad del Concreto, Mezclado y Colocación 6- Encofrados, Tuberías Embebidas, Juntas de Construcción Contenido 7- Detalles del Refuerzo 8- Análisis y Diseño - Consideraciones Generales 9- Requisitos de Resistencia y Servicio 10- Flexión y Carga Axial 11- Cortante y Torsión 12- Longitudes de Desarrollo y Empalmes del Refuerzo 13. (monografias.com)
  • Determinación de la resistencia a la deformación transversal de adhesivos y materiales de rejuntado cementosos. (construmatica.com)
  • Límite de proporcionalidad: valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es proporcional a la carga aplicada. (wikipedia.org)
  • Carga de rotura o resistencia a tracción: carga máxima resistida por la probeta dividida por la sección inicial de la probeta. (wikipedia.org)
  • Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la carga aplicada. (wikipedia.org)
  • 1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la tracción diagonal o resistencia al corte en ensamblajes de mampostería por medio de la aplicación de una carga de compresión en una de sus diagonales (ver Figura 1), lo que lleva a la falla por tracción diagonal cuando el espécimen se fractura en la dirección de aplicación de la carga. (inteco.org)
  • 1.2 El Anexo provee los requisitos relacionadas con la determinación de la resistencia a la tracción diagonal de mampostería bajo carga combinada de tracción diagonal y compresión. (inteco.org)
  • Mecmesin suministró un probador de tracción controlado por software y una selección de células de carga intercambiables para usar con una variedad de agarres de vicio. (mecmesin.com)
  • La tensión más elevada que se alcanza en esta región se denomina límite de fluencia y es el que marca la aparición de este fenómeno. (wikipedia.org)
  • L.T.R. (Low Temperature Resistance): elevada resistencia a la tracción a bajas temperaturas. (gewiss.com)
  • El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. (wikipedia.org)
  • Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. (wikipedia.org)
  • Las velocidades de deformación en un ensayo de tracción suelen ser muy pequeñas (ε = 10-4 a 10-2 s-1). (wikipedia.org)
  • Para un sólido lineal e isótropo, en un ensayo de tracción convencional, dicha reducción viene dada por: Una vez superado el límite de fluencia, se llega a un punto donde junto con la reducción elástica anterior asociada al efecto de Poisson, se produce la llamada estricción que es un fenómeno de plasticidad. (wikipedia.org)
  • Asimismo, proporciona un método para obtener curvas tensión-deformación mediante probetas entalladas hasta niveles de deformación muy superiores a los que se consiguen en un ensayo de tracción simple. (gef.es)
  • Método de ensayo para determinar la resistencia a la tracción diagonal (cortante) en muretes de mampostería. (inteco.org)
  • El mundo del acero inoxidable es la empresa de acero inoxidable más grande de China, que incluye la oferta de fabricantes de acero inoxidable, chapas de acero inoxidable, tubos, perfiles, flejes y otros productos profesionales de acero inoxidable. . (costasteelcoils.com)
  • Hi,Resistencia a la tracción de acero barra de ángulo. (costasteelcoils.com)
  • También puede elegir de redondo barras de acero s275, así como de laminado en caliente, retirado a frío y forjado barras de acero s275.Y si barras de acero s275 es acero libre del corte, aceros de la válvula o acero frío del título. (costasteelcoils.com)
  • Teniendo en cuenta que las armaduras de acero inoxidable(resistencia a la tracción y dureza) y su microestructura, seAsimis - mo, se ha analizado el comportamiento de armaduras de acero al carbono de alta ductilidad y elevadas prestaciones mecánicas (B500SD), a modo de comparación. (costasteelcoils.com)
  • El acero martensítico combina resistencias a la tracción de hasta 1700 MPa con una buena ductilidad, lo que lo convierte en un material altamente eficiente tanto para el aligerado de vehículos como para la protección mejorada contra impactos, especialmente en zonas anti-intrusión. (ssab.com)
  • Cuál es la definición del acero martensítico? (ssab.com)
  • El acero laminado en frío Docol 1700M de SSAB es una alternativa ecológica por peso al aluminio, para componentes ligeros, utilizados en sistemas de seguridad pasivos. (ssab.com)
  • Copper Clad (15%) Aluminum es un alambre conductor con un revestimiento de cobre del 15 % sobre un núcleo de aluminio. (kanthal.com)
  • La receta es sencilla, con una horquilla de suspensión de corto recorrido y ruedas de 29 pulgadas, emparejadas con una selección de cuadros rígidos de carbono y aluminio, y montajes pensados para los ciclistas principiantes que buscan un precio asequible y también para los competidores experimentados que buscan cada gramo de ventaja sobre su rival. (merida-bikes.com)
  • Longitud calibrada: es la longitud inicial de la parte de una probeta sobre la que se determina la deformación unitaria o el cambio de longitud y el alargamiento (este último se mide con un extensómetro). (wikipedia.org)
  • La norma de prueba internacional ISO 9073-3, 'Métodos de prueba para no tejidos - Determinación de la resistencia a la tracción y el alargamiento', se utiliza junto con otros métodos de adhesión y resistencia al desgarro. (mecmesin.com)
  • Con la prohibición de la tracción a sangre y la alcoholemia cero para circular como puntos centrales, se analizó en audiencia pública el proyecto para el nuevo Código Único de Tránsito Urbano y Transporte para Resistencia. (diariochaco.com)
  • Algunas de las cuestiones que contempla este código son: la prohibición de la tracción a sangre , la habilitación del transporte de pasajeros en forma individual en motovehículos , se adhieren cuestiones referidas a otras tecnologías como los vehículos eléctricos e híbridos , la incorporación de cámaras de seguridad , el control de velocidad , la densidad de utilidad del espacio y la utilidad para las áreas de bicisendas . (diariochaco.com)
  • Durante la apertura de la Sesiones Ordinarias del Concejo de Resistencia, el intendente Gustavo Martínez aseguró que desde el Municipio generarán un registro de familias que utilizan la tracción a sangre como método de movilidad. (diariodigitalnea.com)
  • Estos aceros se someten a un revenido martensítico posterior al templado para mejorar su ductilidad, de modo que incluso los aceros MS con niveles de resistencia muy altos se pueden conformar en frío utilizando procesos como el laminado en frío. (ssab.com)
  • Los puntos analizados incluyen el rendimiento, la resistencia y el ruido de rodadura. (porsche.com)
  • Así, siempre encontrarás el punto ideal entre tracción y resistencia a la rodadura. (dtswiss.com)
  • El dibujo de la banda de rodadura agresivo y robusto proporciona una magnífica tracción anterior y lateral, y un excelente control de la dirección. (bkt-tires.com)
  • A menudo, este valor es significativamente mayor que el límite elástico (entre un 50 y un 60 por ciento más que el rendimiento para algunos tipos de metales). (material-properties.org)
  • 2. La resina de fácil adsorción, productos de acabado superficial, buen rendimiento de sellado, resistencia al agua y rendimiento de resistencia a la corrosión química. (fiberglassyn.mx)
  • 6. El rendimiento de la cubierta del molde es bueno, fácil de cortar, productos de construcción fáciles adecuados para la producción de formas más complejas. (fiberglassyn.mx)
  • Especialmente diseñada para entornos industriales y comerciales, la Ti29 es el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio. (fluke.com)
  • El módulo de elasticidad del vidrio AR es de 2 a 3 veces superior al del hormigón. (caletamateriales.com)
  • La resistencia a la tracción del vidrio AR es de 3 a 5 veces mayor que la del polipropileno normal. (caletamateriales.com)
  • La estera de hilo picado de fibra de vidrio de alta calidad es relativamente lenta y la resistencia a la tracción mecánica es alta. (fiberglassyn.mx)
  • El látex es durable, resistente al desgaste y proporciona una excelente elasticidad, por lo que puedes utilizar estos accesorios a diario. (ozerty-espana.com)
  • Las consultas más repetidas tienen que ver con las características del Eco Torky, único elemento de cambio ofrecido por la Municipalidad de Resistencia. (eldiariodelaregion.com.ar)
  • Aunque el hormigón es un material de construcción excelente, tiene un "talón de aquiles", es relativamente frágil e inherentemente débil en cuanto a su resistencia a las fuerzas de tracción. (caletamateriales.com)
  • así, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad aunque sus resistencias puedan ser muy diferentes. (wikipedia.org)
  • El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación se denomina módulo de elasticidad o de Young y es característico del material. (wikipedia.org)
  • Qué es la elasticidad? (fisicanet.com.ar)
  • Consiga un entrenamiento completo en cualquier lugar con este juego de bandas de resistencia portátil de 11 piezas. (ozerty-espana.com)
  • Probador de inflamabilidad de mantilla ASTM D4151 es adecuado para probar la propiedad ignífuga de la tela de manta de cama y la propiedad de propagación de la llama de la superficie de la tela. (avenotester.com)
  • Probador de cortocircuito de bateríase utiliza para probar si La batería explotará y se incendiará con la condición de una cierta conexión corta de resistencia, y la corriente máxima de la conexión corta será mostrada por el instrumento correspondiente. (avenotester.com)
  • Manejar el probador de resistencia de torque es adecuado para evaluar la resistencia a la distorsión del mango de la cocina después de calefacción. (avenotester.com)
  • Probador de resistencia a la flexión del mango se usa para probar la resistencia a la flexión del mango de la cocina. (avenotester.com)
  • Manejar el probador de resistencia a la fatiga Es adecuado para evaluar las características de fatiga del mango. (avenotester.com)
  • El probador de energía cinética de canal grande es un instrumento que detecta la velocidad de los objetos que pasan a través de un túnel de prueba. (avenotester.com)
  • La capacidad de crear una biblioteca de diferentes rutinas de prueba permite que las pruebas de adhesión en varias cintas de construcción laminadas se realicen en el mismo probador de tracción. (mecmesin.com)
  • Además, el reborde central ancho garantiza una baja resistencia al rodamiento. (bkt-tires.com)
  • Manganina 43 se usa normalmente para la fabricación de resistencias estándar, resistencias de alambre bobinado de precisión, potenciómetros, derivaciones y otros componentes eléctricos y electrónicos. (kanthal.com)
  • Reducción de área y estricción: La reducción de área de la sección transversal es la diferencia entre el valor del área transversal inicial de una probeta de tensión y el área de su sección transversal mínima después de la prueba. (wikipedia.org)
  • Cuando un material dúctil alcanza su máxima resistencia, experimenta un estrechamiento donde el área de la sección transversal se reduce localmente. (material-properties.org)
  • Manganina 43 es una aleación de cobre-manganeso-níquel (aleación de CuMnNi) que se puede usar a temperatura ambiente. (kanthal.com)
  • Debido a la baja temperatura de funcionamiento, el coeficiente de temperatura de la resistencia se controla para que sea bajo en un intervalo de 15 a 35 °C (59 a 95 °F). (kanthal.com)
  • Esta región comienza cuando la deformación va más allá del límite de fluencia y termina en el punto de resistencia máxima, que es la tensión máxima que se muestra en la curva de tensión-deformación. (material-properties.org)
  • Valores de resistencia a la tracción a T=20°C de conformidad con la norma CEI EN 62275. (gewiss.com)
  • Si el depósito de garantía es en forma de comprobante de cargo en tarjeta de crédito firmado en blanco, Transtur estará autorizado a llenarlo y cobrarlo en cualquier momento sin previo aviso por los valores gastados por el cliente de conformidad con las cláusulas del presente contrato. (dtcuba.com)
  • 3. Los productos con buena resistencia al calor. (fiberglassyn.mx)
  • La gama de doble columna se puede montar perfectamente en su mesa de trabajo y es ideal para aplicaciones de prueba de productos de acuerdo con sus propios métodos de prueba. (mecmesin.com)
  • La cantidad mínima de compra en la tienda en línea es de 1 metro lineal y en la tienda 0,5 metros lineales. (modulor.de)
  • Este completo set de bandas de resistencia contiene 5 cuerdas de tracción elásticas diferentes para facilitar el ejercicio en cualquier lugar. (ozerty-espana.com)
  • Una amplia gama de agarres de tracción, plantillas de flexión y accesorios de compresión hacen que MultiTest-i sea fácil de usar para medir la tensión y la compresión desde tan solo 2 N hasta 50 kN. (mecmesin.com)
  • Aerodinámico y robusto, este conjunto de ruedas supera la resistencia y los obstáculos a los que te puedes enfrentar en las rutas de cross más largas. (dtswiss.com)
  • Mesa de corte de muestra electrónica es ampliamente utilizado en el corte de muestras de algodón, lana, seda, lino, fibra química, cuero y otros tipos de textiles. (avenotester.com)
  • El corte por láser no está condicionado por la resistencia del material. (fagorarrasate.com)
  • La resistencia indicada en la bobina respeta la carta de calidad de la EFTTA. (decathlon.es)
  • En este trabajo se aborda el problema de determinar la evolución del radio de curvatura de una entalla con simetria de revolución en una barra cilíndrica de material elastoplastico sometida a tracción. (gef.es)
  • La solución obtenida se basa en los campos de tensiones y deformaciones deducidos por Bridgman y los complementa, permitiendo predecir la capacidad resistente de una barra cilíndrica entallada y sometida a tracción. (gef.es)
  • Absorción de energía superior y resistencia en colisiones en zonas protegidas contra impactos. (ssab.com)
  • Es la máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones permanentes en el material. (wikipedia.org)
  • Determinación de la resistencia a la tracción de los adhesivos cementosos. (construmatica.com)
  • Ekstel quería reemplazar su 'dinamómetro' existente con un sistema de prueba de fuerza de tracción que podría proporcionar una precisión y flexibilidad óptimas. (mecmesin.com)
  • Cada banda está provista de un mango antideslizante que absorbe el sudor, evita el olor y es cómodo de sujetar. (ozerty-espana.com)
  • Este sedal resistente 100 % copolímero japonés es especialmente adecuado para la pesca de truchas con cebos naturales y señuelos. (decathlon.es)
  • Viene con abundante potencia, una gran relación peso-tracción, gran capacidad de sobrecarga y características de adaptabilidad al entorno, protegiendo cada uno de sus vuelos. (robotshop.com)
  • Eliminación de troqueles por diámetros de discos debido a que el láser es una herramienta universal y no necesita cambio de herramienta, facilitando así el lanzamiento de nuevos prototipos. (fagorarrasate.com)