Partículas elementales eléctricamente neutras que se encuentran en todos los núcleos atómicos menos el de hidrógeno ligero; la masa es igual a la del protón y electrón combinados y son inestables cuando se aíslan del núcleo, sufriendo descomposición beta. Los neutrones lentos, térmicos, epitérmicos y rápidos se refieren a los niveles de energía con los cuales los neutrones son expulsados de los núcleos más pesados durante su descomposición.
La dispersión de NEUTRONS por la materia, en particular los cristales, con variación en la intensidad debido a los efectos de la interferencia. Es útil en CRISTALOGRAFÍA y DIFFRACTIÓN DE POLVO.
Neutrones, cuya energía excede algún nivel arbitrario, generalmente alrededor de un millón de electrón voltios.
Técnica para el tratamiento de neoplasias, especialmente gliomas y melanomas en los que el boro-10, un isótopo, es introducido en las células blanco seguido por irradiación con neutrones térmicos.
Análisis de activación en el que el espécimen es bombardeado con neutrones. La identificación se hace midiendo los radioisótopos resultantes.
Oligoelemento con símbolo atómico B, número atómico 5, y peso atómico [10.806; 10.821]. Boro-10, es un isótopo del boro que es utilizado como absorbente de neutrones en la TERAPIA POR CAPTURA DE NEUTRÓN DE BORO.
El proceso en que la energía es removida de un haz de luz u otra radiación electromagnética y emitida sin alteración apreciable en la longitud de onda. Puede ser considerada como el cambio en la dirección de una partícula o fotón debido a una colisión con otra partícula o sistema.
Técnica para el tratamiento de las neoplasias en la que un isótopo se introduce en las células blanco seguido por irradiación con neutrones térmicos.
Reacción nuclear en la que el núcleo de un átomo pesado como el uránio o plutónio es partido en dos partes aproximadamente iguales por un neutrón, partícula cargada o fotón. (DeCS/BIREME) Proceso en el cual un núcleo atómico se escinde en dos o más núcleos y libera gran cantidad de energia. El término se refiere con frecuencia a la escisión del urano 235 en dos partes aproximadamente iguales por acción de un neutron térmico, aunada a una emisión de neutrones que puede iniciar una reacción en cadena. Es el fundamento de las bombas atómicas y de los reactores nucleares (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Método de análisis químico basado en la detección de los radionuclídeos que siguen a un bombardeo nuclear. También es conocido como análisis de radioactividad.
Compuestos orgánicos o inorgánicos que contienen boro como parte integral de la molécula.
La proporción de dosis de radiación, requerida para producir cambios idénticos basado en fórmulas de comparación de otros tipos de radiación, con los rayos gama y roentgen.
Dispersión de una RADIACIÓN electromagnética o acústica, o de partículas, en ángulos pequeños a causa de partículas o cavidades de dimensiones que a veces son del orden de varias veces la longitud de onda de la radiación o la longitud de onda de Briglie de las partículas dispersadas. También se denomina ángulo bajo de dispersión (de McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6a ed). Las técnicas de dispersión de ángulo pequeño (SAS), neutrones de ángulo pequeño (SANS), rayos X (SAXS), y dispersión de luz (SALS o símplemente LS) se utilizan para la observación de objetos a escala nanométrica.
El compuesto formado por un isótopo de masa 2 (deuterio) y oxígeno. (Traducción libre del original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed) Es utilizado para el estudio de mecanismos y velocidades de reacciones químicas y nucleares, así como procesos bilógicos.
Tasa de disipación de energía en la trayectoria de partículas cargadas. En radiobiología y física de la salud, la exposición se mide en kiloelectron volts por micrómetro de tejido (keV/micrómetro T).
Nombre colectivo para los hidruros de boro, análogos a los alcanos y silanos. Se conocen numerosos boranos. Algunos tienen valores caloríficos altos y son utilizados en combustibles de alta energía. (Traducción libre del original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)
Radioterapia que usa radiación ionizante de alta energía (megavolt o mayor). Los tipos de radiación incluyen rayos gamma, producidos por un radioisótopo que está dentro de la unidad de teleterapia; rayos x, electrones, protones, partículas alfa (iones de helio) e iones pesados cargados, producidos por la aceleración de partículas luego del bombardeo de un blanco con una partícula primaria.
Californio.Un actínido radioactivo hecho por el hombre que tiene por símbolo atómico Cf, número atómico 98 y peso atómico 251. Su valencia puede ser +2 or +3. El californio tiene uso médico como fuente de radiación para radioterapia.
Estudio de las características, comportamiento y las estructuras internas del núcleo atómico y sus interacciones con otros núcleos. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Determinación de la distribución de energía de los rayos gamma emitidos por los núcleos.
Dispositivos que aceleran las partículas atómicas o subatómicas cargadas eléctricamente, tales como electrones, protones o iones, a altas velocidades de modo que tengan alta energía cinética.
especies atómicas que difieren en número de masa pero que tienen el mismo número atómico.
Isótopos inestables de cobalto que se descomponen o desintegran emitiendo radiación. Los átomos de cobalto con pesos atómicos 54-64, excepto 59, son isótopos radioactivos de cobalto.
Una clase de enzimas que catalizan la hidrólisis de una de los tres enlaces éster en un compuesto conteniendo fosfotriéster.
Radiación electromagnética emitida que penetra cuando los electrones orbitales internos de un átomo son excitados y liberan energía radiante. Las longitudes de onda de los rayos X van de 1 pm a 10 nm. Los rayos X de energía más alta son mas duros que los rayos X de longitud de onda más cortas. Los rayos X blandos o rayos Grenz son menos enérgicos y más largo en longitud de onda. El extremo corto de longitud de onda del espectro de rayos X se solapa con la gama de los RAYOS GAMMA de longitud de onda. La distinción entre los rayos gamma y los rayos X se basa en su fuente de radiación.
Cantidad de energía de radiación que se deposita en una unidad de masa de materia, como los tejidos de plantas o animales. En RADIOTERAPIA, la dosis de radiación se expresa en unidades gray (Gy). En SALUD RADIOLÓGICA, la dosis se expresa por el producto de la dosis absorbida (Gy) y el factor de calidad (función de la transferencia de energía lineal), y se denomina dosis de radiación equivalente en unidades sievert (Sv).
Una clase de compuestos inorgánicos que contiene el anión borohidruro (BH4-).
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)
La medición de la radiación por fotografía, como en un film de rayos x y placa de película, por medio de un tubo Geiger-Mueller y por el CONTEO POR CINTILACION.
El satélite natural del planeta Tierra. Incluye los ciclos o fases lunares, el mes lunar, paisajes lunares, geografía y suelo. En Homeopatía: Fatores de agravación y mejoría de síntomas relacionados a las fases de la luna.
Medida sistemática de la radiación ambiental.
La transformación espontánea de un nucleido en un o más diferentes nucléidos, acompañado por la emisión de partículas de los núcleos, la captura nuclear o eyección de los electrones en órbita, o fisión. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Esparcimiento de rayos X por la materia, especialmente cristales, con la consiguiente variación en intensidad debida a los efectos de interferencia. El análisis de la estructura de los cristales de los materiales se hace pasando rayos x a través de ellos y registrando la imagen de difracción de los rayos (CRISTALOGRAFIA POR RAYOS X).
Sustancias radioactivas que actúan como contaminantes. Comprende aquellos productos químicos cuya radiación emana por la vía de desechos radioactivos, accidentes nucleares, lluvia radioactiva procedente de explosiones nucleares y similares.
Relación entre la dosis de radiación administrada y la respuesta del tejido u organismo a la radiación.
Dispersión accidental del material radioactivo de su contención. Esta amenaza causar o causa la exposición a un peligro radiactivo. Tal incidente puede ocurrir accidental o deliberadamente.
Radiación electromagnética de alta energía, penetrante y emitida desde los núcleos atómicos durante la DESINTEGRACIÓN NUCLEAR. El rango de longitudes de onda de la radiación emitida es de 0,1-100 pm, por lo que se superpone con las longitudes de onda menores y de mayor energía de los RAYOS X. La distinción entre los rayos gamma y los rayos X se basa en su fuente de radiación.
Deuterio. El isótopo estable del hidrógeno. Tiene un neutrón y un protón en el núcleo.
Mezclas homogéneas formadas al mezclar sustancias sólidas, líquidas o gaseosas (solutos) con un líquido (el solvente), desde donde las sustancias disueltas pueden recuperarse por procesos físicos.
Modelos empleados experimentalmente o teóricamente para estudiar la forma de las moléculas, sus propiedades electrónicas, o interacciones; comprende moléculas análogas, gráficas generadas en computadoras y estructuras mecánicas.

En términos físicos, los neutrones son partículas subatómicas sin carga neta y una masa aproximadamente igual a la de un protón. Los neutrones se encuentran normalmente en el núcleo atómico, unidos a protones por la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, también pueden existir fuera del núcleo como partículas libres.

En el contexto médico, especialmente en radioterapia y medicina nuclear, los neutrones se utilizan a veces como agentes terapéuticos para tratar ciertos tipos de cáncer. La terapia con neutrones es una forma de radiación basada en la capacidad de los neutrones de interactuar con los átomos y dividir el núcleo atómico, un proceso conocido como fisión nuclear. Cuando los neutrones de alta energía chocan con los núcleos atómicos de elementos como el hidrógeno, nitrógeno o oxígeno en los tejidos vivos, pueden causar daños graves a las células cancerosas, lo que resulta en su destrucción.

Aunque la terapia con neutrones puede ser eficaz para tratar tumores resistentes a la radioterapia convencional, también conlleva riesgos potenciales, como daño a los tejidos sanos circundantes y efectos secundarios agudos y crónicos. Por lo tanto, su uso está limitado a centros especializados y se emplea principalmente en casos de cánceres avanzados o recurrentes que no responden a otros tratamientos.

La difracción de neutrones es un método experimental en la ciencia de los materiales y la física que utiliza hazes de neutrones para investigar la estructura atómica y magnética de un material. Los neutrones, debido a su naturaleza sin carga y su tamaño comparable al de los átomos, pueden penetrar profundamente en los materiales y experimentar interacciones con los núcleos atómicos y los momentos magnéticos, proporcionando información única sobre la estructura y dinámica de los materiales a nano y atomic scales.

En un experimento de difracción de neutrones, un haz colimado de neutrones se dirige hacia una muestra objetivo. Los neutrones interactúan con los átomos en la muestra, y su trayectoria se desvía, o difracta, de una manera que depende del espaciado atómico y del tipo de interacción (ya sea nuclear o magnética). La difracción produce un patrón de intensidad de neutrones distintivo, que puede ser medido por detectores de neutrones. A través del análisis de este patrón de difracción, los científicos pueden inferir la estructura atómica y magnética del material.

La difracción de neutrones es una técnica no destructiva y complementaria a otras técnicas de difracción, como la difracción de rayos X, ofreciendo ventajas únicas en determinadas situaciones, especialmente cuando se trata de determinar la posición y el ambiente magnéticos de los átomos en un material.

En el contexto médico, el término "neutrones rápidos" no se utiliza generalmente. Los neutrones rápidos son partículas subatómicas que se encuentran dentro del núcleo atómico y tienen una masa similar a la de un protón, pero sin carga eléctrica.

Sin embargo, en el campo de la física médica y la radiobiología, los neutrones rápidos pueden ser relevantes ya que pueden utilizarse en terapias de radiación como parte de la radioterapia hadrónica. Los neutrones rápidos tienen propiedades únicas que les permiten interactir con los átomos del tejido humano y depositar energía de una manera diferente a la de los rayos X o electrones convencionales utilizados en la radioterapia.

Cuando un neutrón rápido colisiona con un núcleo atómico, puede inducir reacciones nucleares que producen radiación ionizante adicional, lo que aumenta la probabilidad de dañar el ADN y otras estructuras celulares importantes. Esto puede ser particularmente útil en el tratamiento de tumores radioresistentes que no responden bien a los tratamientos de radiación convencionales.

En resumen, aunque "neutrones rápidos" no es una definición médica per se, son partículas subatómicas que pueden utilizarse en terapias de radiación para tratar ciertos tipos de cáncer y otras aplicaciones médicas especializadas.

La Terapia por Captura de Neutrones de Boro (BNCT, por sus siglas en inglés) es un tipo de terapia cancerígena experimental que combina la irradiación con neutrones térmicos o termalizados y la administración de un compuesto de boro que se acumula preferentemente en las células tumorales. El isótopo de boro-10, que se encuentra en el compuesto de boro, captura neutrones y produce partículas alfa cargadas y líticas que destruyen selectivamente las células tumorales sin dañar excesivamente los tejidos normales circundantes. La BNCT aprovecha la diferencia metabólica entre las células tumorales y las células sanas, lo que permite una terapia más específica y menos tóxica. Sin embargo, esta forma de terapia aún se encuentra en fases de investigación y desarrollo clínico, y solo está disponible en algunos centros de investigación especializados en todo el mundo.

El análisis de activación de neutrones (NAA) es una técnica de análisis instrumental que utiliza reacciones nucleares para determinar la composición química elemental de una muestra. En este proceso, se irradia la muestra con neutrones, lo que provoca la activación de algunos de sus núcleos atómicos y su transformación en isótopos radiactivos.

La actividad radiactiva resultante es directamente proporcional a la concentración del elemento objetivo en la muestra, lo que permite su cuantificación. La técnica es particularmente útil para determinar la presencia y cantidad de elementos difíciles de detectar, como los metales pesados y los elementos traza.

El análisis de activación de neutrones se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la investigación geológica, arqueológica, forense y medioambiental, así como en el control de calidad industrial y la investigación nuclear.

El boro es un elemento químico no metálico que se encuentra en la tabla periódica con el símbolo "B" y el número atómico 5. En medicina, el boro a veces se considera un oligoelemento, lo que significa que es un elemento traza necesario para ciertas funciones fisiológicas en los organismos vivos.

El boro desempeña un papel importante en la salud ósea y puede ayudar a prevenir la osteoporosis al influir en la formación y el mantenimiento de la matriz ósea. También se ha demostrado que tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas y antivirales in vitro.

Sin embargo, la exposición a altos niveles de boro puede ser tóxica y causar efectos adversos en la salud, como daño renal, vómitos, diarrea y erupciones cutáneas. La intoxicación grave por boro puede provocar convulsiones, coma e incluso la muerte.

En general, el boro se considera un elemento esencial en pequeñas cantidades, pero potencialmente tóxico en dosis más altas. Se encuentra naturalmente en el agua, el suelo y algunos alimentos, como las nueces y los vegetales de hoja verde. También se utiliza en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales, como la producción de vidrio, cerámica, detergente y pesticidas.

La dispersión de radiación es un término médico que se refiere al fenómeno en el cual la radiación, ya sea ionizante o no ionizante, cambia su dirección después de interactuar con un material. Este proceso puede ocurrir cuando la radiación colisiona con átomos o moléculas en su camino, lo que hace que los fotones individuales se desvíen de su trayectoria original.

Existen diferentes tipos de dispersión de radiación, incluyendo:

1. Dispersión de Rayleigh: Este tipo de dispersión ocurre cuando la radiación interactúa con partículas que son mucho más pequeñas que la longitud de onda de la radiación. La radiación se difracta en diferentes direcciones y el haz resultante tiene una menor intensidad.
2. Dispersión de Mie: Ocurre cuando la radiación interactúa con partículas que tienen un tamaño comparable a la longitud de onda de la radiación. Este tipo de dispersión puede dar lugar a efectos como el brillo y el color en los objetos.
3. Dispersión Compton: Es un proceso de dispersión de radiación ionizante, como los rayos X o los rayos gamma, en el que la radiación transfiere parte de su energía a un electrón del material con el que interactúa. Esto resulta en un cambio en la longitud de onda y la energía de la radiación dispersada.

La dispersión de radiación es importante considerarla en medicina, especialmente en procedimientos de diagnóstico por imágenes y tratamientos con radiación. La dispersión puede afectar la calidad de las imágenes médicas y aumentar la exposición de los pacientes y el personal médico a la radiación. Por lo tanto, es crucial minimizar la dispersión en estos procedimientos para garantizar la seguridad y la precisión del tratamiento.

La terapia por captura de neutrón (NCT, por sus siglas en inglés) es un tipo de terapia radiante que se utiliza en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Es una forma de radiación interna, lo que significa que la radiación se administra directamente al tumor.

En la NCT, se utilizan isótopos radiactivos que emiten partículas de neutrones. Cuando estas partículas de neutrones interactúan con los núcleos atómicos del tejido canceroso, causan una reacción en cadena que produce más radiación, lo que da como resultado una dosis alta y localizada de radiación dentro del tumor.

Este tipo de terapia se utiliza principalmente para tratar cánceres poco frecuentes, como el glioblastoma multiforme (un tipo de cáncer cerebral), el carcinoma de células escamosas de la cabeza y cuello, y algunos tipos de sarcoma. La NCT se lleva a cabo en centros especializados que tienen un reactor nuclear o un acelerador de partículas que produce los neutrones necesarios para la terapia.

La NCT es una forma relativamente nueva de tratamiento contra el cáncer y aún se está investigando su eficacia y seguridad en ensayos clínicos. Los posibles efectos secundarios pueden incluir daño a los tejidos sanos circundantes, fatiga, náuseas y vómitos. Sin embargo, la dosis alta y localizada de radiación puede ser más eficaz para destruir el tumor que otras formas de radioterapia externa.

La fisión nuclear es un proceso en el que el núcleo de un átomo se divide en dos o más núcleos más pequeños, acompañado por la liberación de una cantidad considerable de energía. Esta reacción suele ocurrir en elementos pesados como el uranio o el plutonio cuando son bombardeados con neutrones libres. La fisión nuclear puede ser controlada, como en los reactores nucleares utilizados para la generación de energía eléctrica, o incontrolable, como en una reacción en cadena descontrolada que conduce a una explosión nuclear, como en las bombas atómicas.

En términos médicos, la fisión nuclear no tiene un uso directo en el tratamiento de pacientes. Sin embargo, su estudio y aplicación en la medicina nuclear han permitido el desarrollo de isótopos radiactivos para diagnóstico por imagen (como la gammagrafía) y terapia (como el uso de radioisótopos en el tratamiento del cáncer). Además, los conocimientos adquiridos sobre fisión nuclear han contribuido al entendimiento de los efectos de la radiación ionizante en los tejidos vivos y a la protección radiológica de los pacientes y los profesionales sanitarios.

El análisis por activación es una técnica de investigación no destructiva utilizada en ciencias médicas y biológicas para estudiar la estructura y función de materiales biológicos, como células y tejidos. Esta técnica consiste en exponer una muestra a un agente activador, como radiación ionizante o un láser, lo que provoca un cambio medible en sus propiedades físicas o químicas.

En el contexto médico, el análisis por activación se utiliza a menudo para investigar procesos bioquímicos y fisiológicos, como la respuesta celular al estrés oxidativo, la activación de células inmunes o el metabolismo de fármacos. También se puede utilizar para detectar y cuantificar elementos trazadores radiactivos en pacientes que han sido sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, como la tomografía por emisión de positrones (PET).

El análisis por activación puede proporcionar información valiosa sobre los mecanismos moleculares que subyacen a diversas enfermedades y procesos fisiológicos, lo que puede ayudar a desarrollar nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, también conlleva riesgos potenciales, como la exposición a radiación ionizante, por lo que debe ser realizado por personal capacitado y bajo estrictas normas de seguridad.

Los compuestos de boro son sustancias químicas que contienen boro en su estructura molecular. El boro es un elemento químico con símbolo "B" y número atómico 5, que pertenece al grupo de los metaloides en la tabla periódica. Los compuestos de boro se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo la producción de vidrio, cerámica, electrónica y farmacéuticos.

Un compuesto de boro común es el ácido bórico, que se utiliza como un desinfectante y antiséptico tópico, así como un conservante de la madera y el papel. Otros compuestos de boro importantes incluyen el borato de sodio, que se utiliza en la producción de vidrio y cerámica, y el boroftalato de cobre, que se utiliza como un fungicida y bactericida.

En medicina, algunos compuestos de boro han mostrado potencial como agentes terapéuticos en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Por ejemplo, los compuestos de boro que contienen átomos de boro unidos a órganos ricos en hidrógeno, como el ácido borónico, pueden actuar como agentes quimioterapéuticos selectivos para células cancerosas. Estos compuestos se unen preferentemente a las células cancerosas, que tienen una mayor concentración de hidrógeno en su citoplasma, y luego liberan radiación o productos químicos tóxicos para destruirlas.

Sin embargo, es importante señalar que la investigación sobre los compuestos de boro como agentes terapéuticos está en curso y aún no se han aprobado por la FDA para su uso clínico rutinario. Además, algunos compuestos de boro pueden ser tóxicos en dosis altas, por lo que es importante seguir las recomendaciones de dosificación y monitoreo cuidadoso durante el tratamiento.

La Efectividad Biológica Relativa (EBR) es un término utilizado en medicina y farmacología para describir la eficacia comparativa de diferentes dosis o tipos de radiación, fármacos o tratamientos biomédicos. Más específicamente, se refiere a la relación entre la dosis absorbida de un agente biológico y la respuesta biológica resultante.

En el contexto de la radioterapia oncológica, la EBR se utiliza para comparar diferentes tipos o energías de radiación en términos de su capacidad para dañar el ADN y destruir las células tumorales. Por ejemplo, los neutrones tienen una EBR más alta que los fotones, lo que significa que causan más daño a las células tumorales por unidad de dosis absorbida.

En el contexto farmacológico, la EBR se utiliza para comparar diferentes fármacos o dosis en términos de su capacidad para interactuar con objetivos moleculares específicos y producir efectos terapéuticos deseados. Por ejemplo, dos fármacos que se unen a la misma diana molecular pueden tener diferentes EBR, lo que indica diferencias en su capacidad para activar o inhibir la vía de señalización deseada.

En general, la EBR es una medida importante para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos biomédicos y ayudar a optimizar las dosis y los regímenes de administración.

La dispersión del ángulo pequeño, también conocida como dispersión de Rayleigh, es un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz viaja a través de partículas muy pequeñas en comparación con la longitud de onda de la luz. Estas partículas pueden ser moléculas individuales en el aire o pequeñas partículas en una solución.

Cuando la luz incide sobre estas partículas, se produce un cambio en la dirección de la luz debido a la difracción y la interferencia de las ondas luminosas. La luz dispersada tiene una intensidad máxima en la dirección perpendicular a la dirección de incidencia de la luz y disminuye rápidamente a medida que nos alejamos de este ángulo.

La cantidad de dispersión está relacionada inversamente con el cuadrado de la longitud de onda de la luz, lo que significa que los colores azul y violeta, que tienen longitudes de onda más cortas, se dispersan más que los colores rojo y amarillo, que tienen longitudes de onda más largas. Esta es la razón por la cual el cielo aparece azul durante el día y rojizo o naranja durante el amanecer y el atardecer.

La dispersión del ángulo pequeño tiene aplicaciones importantes en diversos campos, como la física, la química, la biología y la medicina, y es especialmente útil en técnicas de diagnóstico médico, como la microscopía de fluorescencia y la espectroscopia.

El óxido de deuterio, también conocido como agua pesada o D2O, es una forma isotópica del agua en la que el hidrógeno se ha reemplazado por su isótopo de mayor masa, el deuterio. El deuterio contiene un protón y un neutrón en su núcleo, a diferencia del hidrógeno normal (protio), que solo tiene un protón.

La fórmula química del óxido de deuterio es D2O, donde D representa el deuterio. Tiene propiedades fisicoquímicas ligeramente diferentes al agua común (H2O). Por ejemplo, el punto de ebullición y el punto de fusión del óxido de deuterio son más altos que los del agua normal.

En un contexto médico, el óxido de deuterio se ha utilizado en investigaciones científicas y estudios clínicos, especialmente en el campo de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) para rastrear procesos metabólicos y estudiar enfermedades. Además, se ha explorado su uso como un posible tratamiento para trastornos relacionados con el alcoholismo y la esquizofrenia, aunque los resultados de estas investigaciones aún no son concluyentes.

La Transferencia Lineal de Energía (LET, por sus siglas en inglés) es un término utilizado en medicina y física para describir la cantidad de energía transferida por una partícula ionizante a la materia por unidad de longitud de su trayectoria. Se mide en keV/μm (kiloelectronvoltos por micrómetro).

En el contexto médico, la LET se utiliza a menudo para caracterizar la radiación ionizante en terapias de radioterapia. Las partículas con alta LET, como los neutrones y las partículas alfa, tienen una mayor probabilidad de causar daño en el ADN y, por lo tanto, pueden ser más efectivas para destruir células cancerosas. Sin embargo, también tienen una mayor probabilidad de causar daño a tejidos normales cercanos.

Por otro lado, las partículas con baja LET, como los rayos X y los electrones, tienen una menor probabilidad de causar daño en el ADN y pueden ser menos efectivas para destruir células cancerosas. Sin embargo, también tienen una menor probabilidad de causar daño a tejidos normales cercanos.

En resumen, la LET es una medida importante para caracterizar los diferentes tipos de radiación ionizante y su potencial para causar daño en el ADN y a los tejidos.

Como especialista en salud, puedo informarte que "boranos" no es un término médico reconocido o utilizado generalmente en el campo de la medicina. Es posible que te refieras a algún concepto químico o de otro campo. En caso de estar buscando información sobre una sustancia química u otro tema, por favor proporciona más detalles para poder brindarte información más precisa y relevante.

Los boranos son compuestos químicos que contienen hidrógeno y boro. El borano más simple es el boroetino (BH3), aunque también existen otros boranos más grandes y complejos, como el decaborano (B10H14). Estas sustancias suelen ser altamente reactivas y tienen aplicaciones en la química organometálica y de materiales. No se consideran temas médicos comunes o relevantes para la práctica clínica.

La radioterapia de alta energía, también conocida como teleterapia de alta energía o terapia de radiación externa de alta energía, se refiere a un tipo de tratamiento oncológico que utiliza rayos X de alta energía o partículas subatómicas para eliminar las células cancerosas y reducir los tumores. La radioterapia de alta energía generalmente se administra mediante una máquina externa, como un acelerador lineal, que dirige el haz de radiación hacia el sitio del cáncer con precisión.

Este tipo de radioterapia es capaz de penetrar profundamente en los tejidos corporales y depositar la dosis máxima de radiación directamente en el tumor, minimizando así el daño a los tejidos sanos circundantes. La radioterapia de alta energía se utiliza a menudo para tratar tumores grandes o profundos, como los cánceres de pulmón, mama, próstata y vejiga. También puede ser útil en el tratamiento de tumores que han extendido metástasis a otras partes del cuerpo.

Los efectos secundarios de la radioterapia de alta energía pueden variar dependiendo de la ubicación del tumor, la dosis total de radiación y la duración del tratamiento. Algunos posibles efectos secundarios incluyen fatiga, enrojecimiento e irritación de la piel, pérdida del cabello en el sitio de tratamiento, náuseas, vómitos y diarrea. La mayoría de estos efectos secundarios suelen ser temporales y desaparecen después del tratamiento. Sin embargo, es importante informar al equipo médico sobre cualquier síntoma o malestar durante el tratamiento para garantizar una atención adecuada y un seguimiento continuo.

No existe una definición médica específica para "Californio". Californio es un elemento químico con símbolo Cf y número atómico 98. Es un actínido, un tipo de metal actinoide radiactivo. El californio no tiene ningún papel conocido en la medicina o el cuerpo humano.

La palabra "California" en su nombre se refiere al estado de California en los Estados Unidos, donde fue sintetizado por primera vez en 1950 por Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso y Glenn T. Seaborg en el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, Berkeley.

Debido a su naturaleza radiactiva y a su corta vida media (unos 450 años), el californio no se utiliza en ninguna aplicación médica o biológica conocida. En cambio, se ha utilizado en diversas aplicaciones industriales y militares, como una fuente de neutrones y un combustible para reactores nucleares portátiles.

La Física Nuclear es una rama de la física que se ocupa del estudio de la estructura, las propiedades, el comportamiento y las interacciones de los núcleos atómicos. Esto incluye el estudio de la radioactividad, la fisión y fusión nuclear, y las aplicaciones médicas e industriales de estas reacciones nucleares. La física nuclear también se ocupa del estudio de las partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones, así como de los procesos que involucran la conversión de masa en energía y viceversa, de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, E=mc^2.

En un contexto médico, la física nuclear se utiliza en diversas aplicaciones clínicas, como la medicina nuclear, que utiliza radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La tomografía por emisión de positrones (PET) y la gammagrafía son ejemplos comunes de técnicas de imagen médica que utilizan radiofármacos para producir imágenes detalladas del cuerpo humano y detectar enfermedades como el cáncer. Además, la terapia con radiación utilizada en el tratamiento del cáncer se basa en los principios de la física nuclear.

La espectrometría gamma es una técnica de análisis que se utiliza para identificar y cuantificar diferentes isótopos radiactivos presentes en una muestra mediante la medición de los fotones de alta energía, o rayos gamma, que emiten cuando se desexitan. Los rayos gamma son parte del espectro electromagnético y tienen longitudes de onda muy cortas y altos niveles de energía.

En la espectrometría gamma, la muestra se coloca cerca de un detector de radiación, como un cristal de escintillación o un semiconductor, que produce un señal eléctrica cuando interactúa con un rayo gamma. La señal se procesa y analiza para determinar la energía del fotón gamma original, lo que permite identificar el isótopo radiactivo específico que lo emitió.

La espectrometría gamma se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la medicina nuclear, la investigación científica, la industria y la seguridad nacional. Por ejemplo, puede utilizarse para determinar la composición isotópica de materiales radiactivos, monitorizar los niveles de radiación en el medio ambiente o en instalaciones nucleares, y diagnosticar y tratar enfermedades mediante técnicas de imagen médica y terapias radiactivas.

Los aceleradores de partículas son dispositivos utilizados en física de partículas que utilizan campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta velocidades muy altas, casi llegando a la velocidad de la luz. Luego, se dirigen las partículas hacia un blanco o se hacen colisionar entre sí para estudiar las interacciones y propiedades de las partículas resultantes.

Existen diferentes tipos de aceleradores de partículas, entre los que se incluyen:

1. Linacs (Linac en inglés): son aceleradores lineales que utilizan una serie de tubos de vacío conectados en línea, a través de los cuales las partículas viajan y se aceleran mediante campos eléctricos alternos.
2. Ciclotrones: son aceleradores circulares en los que las partículas viajan en trayectorias espirales entre dos electrodos cilíndricos, experimentando una aceleración cada vez que cruzan la brecha entre los electrodos gracias a un campo eléctrico oscilante.
3. Synchrotrons: son aceleradores circulares en los que las partículas viajan en trayectorias casi circulares, y su energía se incrementa gradualmente al aumentar la frecuencia de un campo magnético que mantiene a las partículas en su trayectoria.
4. Colisionadores: son aceleradores diseñados específicamente para hacer colisionar haces de partículas a altas energías, con el objetivo de estudiar las interacciones y propiedades de las partículas resultantes.

Los aceleradores de partículas tienen una amplia gama de aplicaciones en la física de partículas, la medicina, la industria y la investigación científica en general. En medicina, por ejemplo, se utilizan para el tratamiento del cáncer mediante radioterapia, así como en técnicas de diagnóstico por imagen, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN).

Los isótopos son variantes de un mismo elemento químico que tienen diferente número de neutrones en su núcleo atómico. Esto significa que, a pesar de tener el mismo número de protones (que determina el tipo de elemento), los isótopos de un elemento específico difieren en su número total de nucleones (protones + neutrones).

Existen tres tipos principales de isótopos: estables, radiactivos o inestables (radioisótopos) y artificiales. Los isótopos estables no se desintegran espontáneamente y permanecen sin cambios durante largos períodos de tiempo. Por otro lado, los radioisótopos son inestables y se descomponen emitiendo radiación para estabilizarse en un isótopo diferente, llamado isótopo hijo. Finalmente, los isótopos artificiales son creados por interacciones humanas, como en los procesos de irradiación o aceleración de partículas.

En medicina, los isótopos radioactivos se utilizan ampliamente en diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, especialmente en el campo de la medicina nuclear. Por ejemplo, el tecnecio-99m (^{99m}Tc) es un isótopo artificial muy popular en estudios de imagenología médica, como las gammagrafías óseas y miocárdicas, mientras que el yodo-131 (^{131}I) se emplea en el tratamiento del cáncer de tiroides.

Los radioisótopos de cobalto se refieren a una forma radiactiva del elemento químico cobalto. El isótopo más común es el cobalto-60 (Co-60), que es un metal gris-plateado, ligeramente volátil y peligroso para la salud y el medio ambiente.

El Co-60 se produce artificialmente mediante la exposición de cobalto-59 a neutrones en reactores nucleares. Tiene una vida media de 5,27 años, lo que significa que decae exponencialmente hasta la mitad de su actividad radiactiva durante este período de tiempo.

El Co-60 emite radiación gamma y beta de alta energía, lo que lo hace útil en una variedad de aplicaciones médicas e industriales. En medicina, se utiliza como fuente de radiación en la terapia de cáncer para destruir células cancerosas y reducir tumores. También se utiliza en el tratamiento de esterilización de equipos médicos y alimentos.

Sin embargo, debido a su alta radiactividad, el manejo y el almacenamiento del Co-60 requieren precauciones especiales para proteger a las personas y al medio ambiente contra la exposición innecesaria a la radiación.

Las hidrolasas de triéster fosfórico son enzimas que catalizan la hidrólisis de triésteres fosfóricos en di- y monoésteres fosfóricos, así como en alcohol y fosfato inorgánico. Estas enzimas desempeñan un papel crucial en el metabolismo de lípidos y la biosíntesis de moléculas de señalización intracelular, como los nucleótidos cíclicos secundarios mensajeros. Un ejemplo bien conocido de hidrolasa de triéster fosfórico es la lipasa, que participa en la digestión y absorción de lípidos en el intestino delgado. Otra enzima importante en esta clase es la fosfolipasa D, que produce fosfatidato a partir de fosfolípidos y desempeña un papel en la señalización celular y la regulación del tráfico vesicular.

La radiografía, también conocida como radiología o roentgenografía, es un procedimiento diagnóstico médico que utiliza rayos X para crear imágenes de estructuras internas del cuerpo. Los rayos X son una forma de energía electromagnética similar a la luz, pero con propiedades diferentes. Cuando los rayos X pasan a través del cuerpo, diferentes tejidos absorben diferentes cantidades de radiación, lo que permite que las estructuras internas se distingan en la imagen resultante.

Los huesos, densos y duros, absorben la mayor parte de la radiación y aparecen blancos en la imagen. Los tejidos blandos como los músculos, los órganos y la grasa absorben menos radiación y por lo tanto aparecen más oscuros o negros. Las áreas con una cantidad intermedia de absorción de rayos X, como el pulmón, aparecerán en diferentes tonos de gris.

Las radiografías se utilizan ampliamente en la medicina para diagnosticar una variedad de condiciones y lesiones, desde fracturas óseas hasta enfermedades pulmonares o tumores. Son relativamente rápidas, indoloras y económicas, lo que las convierte en una herramienta importante en el cuidado de la salud. Sin embargo, como exponen al paciente a radiación, se deben tomar precauciones razonables para minimizar la exposición innecesaria.

La dosificación de radiación en el contexto médico se refiere al proceso de medir y calcular la cantidad de radiación que será administrada a un paciente durante un tratamiento médico, como la radioterapia oncológica. La unidad comúnmente utilizada para medir la dosis de radiación es el gray (Gy), donde 1 Gy equivale a la absorción de un joule de energía por kilogramo de tejido.

La dosificación de radiación implica determinar la cantidad total de radiación que se necesita para tratar eficazmente la enfermedad, así como cómo se distribuirá esa radiación a lo largo del curso del tratamiento. Esto puede incluir la selección de la energía y el tipo de radiación, la determinación de la cantidad de dosis por fracción y la programación del horario de tratamiento.

Es importante tener en cuenta que la dosificación de radiación debe ser precisa y personalizada para cada paciente, ya que una dosis demasiado baja puede no ser efectiva para tratar la enfermedad, mientras que una dosis demasiado alta puede aumentar el riesgo de efectos secundarios adversos y dañar los tejidos sanos circundantes.

La dosificación de radiación se planifica y lleva a cabo bajo la supervisión de un equipo médico especializado, que incluye radiólogos, físicos médicos y técnicos en radioterapia. Además, se utilizan sofisticadas herramientas de imagenología y tecnología de planificación de tratamiento para garantizar la precisión y la seguridad del proceso de dosificación de radiación.

Los borohidruros son compuestos químicos que contienen iones de borohidruro (BH4-). Un borohidruro es un anión con un átomo de boro rodeado por cuatro átomos de hidrógeno, formando una estructura tetraédrica. Los borohidruros son conocidos por su capacidad de reducir una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos.

En medicina, los borohidruros se utilizan principalmente en forma de soluciones acuosas como agentes reductores y desinfectantes. Por ejemplo, la solución de borohidruro de sodio (NaBH4) se utiliza a veces como un agente reductor suave en química clínica y en la síntesis de fármacos.

Sin embargo, los borohidruros también pueden ser tóxicos y corrosivos, especialmente en forma concentrada. La exposición a estos compuestos puede causar irritación de la piel y los ojos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y diarrea. En casos graves, la exposición puede resultar en daño hepático, insuficiencia renal e incluso la muerte.

Por lo tanto, es importante manejar los borohidruros con cuidado y seguir las precauciones adecuadas al trabajar con ellos en un entorno médico o de laboratorio.

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 radiometría es una rama de la física que se ocupa del estudio y la medición de las propiedades radiantes, como la intensidad, la fluencia y la absorción, de la radiación electromagnética y corpuscular. En un contexto médico, la radiometría se utiliza a menudo en relación con la medición de la dosis de radiación ionizante absorbida por el tejido corporal durante procedimientos de diagnóstico por imágenes o terapias de radiación.

La unidad básica de medida en radiometría es el vatio (W), que mide la potencia radiante, o la cantidad de energía transportada por la radiación por unidad de tiempo. Otras unidades importantes incluyen el joule (J), que mide la energía radiante total, y el culombio (C), que mide la carga eléctrica transportada por la radiación.

En medicina, la radiometría se utiliza a menudo para garantizar una exposición segura a la radiación durante los procedimientos de diagnóstico por imágenes y las terapias de radiación. Esto incluye el uso de dispositivos de detección de radiación, como los dosímetros personales y los detectores de radiación portátiles, para medir la exposición a la radiación en tiempo real y garantizar que se mantengan dentro de los límites seguros.

También se utiliza en la investigación médica y biológica para estudiar los efectos de la radiación en las células y los tejidos, y en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de diagnóstico por imágenes y terapias de radiación.

En realidad, no hay una definición médica específica para "Luna". La palabra "Luna" generalmente se refiere a nuestro satélite natural, la Luna. En un contexto astronómico o astrológico, puede referirse al ciclo lunar o las diferentes fases de la luna (luna nueva, cuarto creciente, llena y menguante). Sin embargo, no es un término médico.

Sin embargo, en un contexto completamente diferente, "lunar" puede usarse como adjetivo en medicina para referirse a algo relacionado con la luna o que ocurre en patrones relacionados con las fases de la luna. Por ejemplo, algunos fenómenos biológicos como las mareas lunares y ciertos comportamientos animales están relacionados con la luna. Algunos estudios también han sugerido posibles correlaciones entre las fases lunares y ciertos eventos médicos, como el aumento de los nacimientos o ciertos trastornos psiquiátricos, aunque estas asociaciones no son universalmente aceptadas y siguen siendo objeto de investigación.

El monitoreo de radiación es un proceso sistemático y continuo de medir, evaluar y controlar la exposición a la radiación ionizante para garantizar que los niveles estén dentro de los límites seguros establecidos por las regulaciones nacionales e internacionales. Esto se hace mediante el uso de equipos especializados, como dosímetros y dosimetría pasiva, así como procedimientos y protocolos específicos. El objetivo es proteger a los trabajadores, pacientes y el público en general de los efectos nocivos de la radiación ionizante, que pueden incluir daño celular, mutaciones genéticas y cáncer. También se utiliza para garantizar que las instalaciones que utilizan o producen radiación, como centrales nucleares, hospitales e industrias, lo hagan de manera segura y responsable.

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

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

La difracción de rayos X es un método de investigación utilizado en la física y la química para estudiar la estructura de la materia a nivel molecular y atómico. Es una técnica no destructiva que involucra el bombardeo de una muestra con rayos X, los cuales son difractados, o desviados, por los átomos en la muestra de acuerdo con su distribución espacial y tipo.

La luz, incluyendo la radiación electromagnética de alta frecuencia como los rayos X, se comporta tanto como onda que como partícula (dualidad onda-partícula). Cuando los rayos X inciden sobre una muestra, las ondas de luz interactúan con los átomos y electrones en la muestra, resultando en patrones de interferencia constructiva y destructiva que pueden ser medidos y analizados.

Los patrones de difracción obtenidos se comparan con patrones teóricos o conocidos para determinar la estructura atómica y molecular de la muestra. La difracción de rayos X es una técnica ampliamente utilizada en campos como la cristalografía, la biología estructural y la ciencia de materiales.

Los contaminantes radiactivos son sustancias que emiten radiación ionizante y que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. La radiación ionizante es un tipo de energía que tiene suficiente energía como para romper enlaces químicos y dañar o modificar el ADN, lo que puede llevar al desarrollo de cáncer o otros efectos adversos en la salud.

Los contaminantes radiactivos pueden provenir de diversas fuentes, incluyendo desechos médicos, industriales y militares, así como también de fenómenos naturales como el decaimiento radiactivo de elementos presentes en el suelo o en el agua.

La exposición a contaminantes radiactivos puede ocurrir a través de diferentes vías, incluyendo la inhalación, ingestión o contacto directo con la piel. Los efectos de la exposición dependen de varios factores, como la cantidad y tipo de radiación emitida, la duración y frecuencia de la exposición, y la sensibilidad individual a la radiación.

Las medidas de protección contra los contaminantes radiactivos incluyen el uso de equipos de protección personal, como guantes y batas protectores, el control de las emisiones radiactivas y la minimización de la exposición a través del uso de técnicas de radioprotección. Además, es importante contar con sistemas de gestión y eliminación adecuados para los desechos radiactivos, así como con programas de monitoreo y vigilancia ambiental para detectar y prevenir la contaminación radiactiva.

La relación dosis-respuesta en radiación es un concepto fundamental en toxicología y medicina que describe cómo la respuesta biológica de un organismo o sistema a la radiación ionizante cambia con la dosis administrada. La respuesta puede referirse a una variedad de efectos, como el daño celular, los cambios genéticos o el desarrollo de cáncer.

La relación dosis-respuesta se utiliza a menudo para establecer límites de exposición seguros y predecir los riesgos potenciales asociados con diferentes niveles de exposición a la radiación. En general, se considera que a medida que aumenta la dosis de radiación, también lo hace el riesgo de efectos adversos. Sin embargo, la relación entre la dosis y la respuesta no siempre es lineal y puede variar dependiendo del tipo y duración de la exposición, así como de las características individuales del organismo expuesto.

En el contexto de la radioterapia oncológica, la relación dosis-respuesta se utiliza para optimizar los planes de tratamiento y maximizar los beneficios terapéuticos al tiempo que se minimizan los efectos secundarios adversos. Esto implica entender cómo diferentes dosis de radiación afectan a las células cancerosas y normales, y ajustar la dosis en consecuencia para lograr una respuesta deseada.

En resumen, la relación dosis-respuesta en radiación es un concepto clave que describe cómo cambia la respuesta biológica de un organismo o sistema a medida que aumenta o disminuye la dosis de radiación ionizante administrada. Se utiliza en diversos contextos, desde la fijación de límites de exposición seguros hasta la optimización de los planes de tratamiento de radioterapia oncológica.

La "Liberación de Radiactividad Peligrosa" no es un término médico establecido. Sin embargo, en el contexto del manejo y control de materiales radiactivos, la liberación de radiactividad podría considerarse peligrosa si excede los límites reglamentarios establecidos por las autoridades competentes.

La Autoridad Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) o la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, por ejemplo, han establecido límites para la liberación de radiactividad al medio ambiente durante el funcionamiento normal y las emergencias en instalaciones nucleares.

Si la radiactividad liberada excede estos límites reglamentarios, podría considerarse peligrosa debido a los posibles efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. La exposición a altos niveles de radiación puede aumentar el riesgo de cáncer y otros efectos adversos para la salud.

Por lo tanto, es importante seguir estrictamente los procedimientos y regulaciones establecidos para el manejo y control de materiales radiactivos para minimizar los riesgos asociados con la liberación de radiactividad al medio ambiente.

Los rayos gamma, en términos médicos, se definen como una forma de radiación electromagnética de alta energía y corta longitud de onda. Se producen naturalmente en los procesos de desintegración nuclear y también pueden ser generados artificialmente mediante la aceleración de partículas.

En medicina, los rayos gamma se utilizan en diversas aplicaciones terapéuticas y diagnósticas. Uno de los usos más comunes es en la terapia de radiación, donde se dirige un haz de rayos gamma hacia una lesión o tumor para destruir las células cancerosas. También se utilizan en procedimientos de imagenología médica, como la gammagrafía, en la que se inyecta al paciente un radiofármaco que emite rayos gamma, permitiendo así la visualización y el estudio de diversos órganos y sistemas corporales.

Es importante tener en cuenta que, aunque los rayos gamma pueden ser beneficiosos en el tratamiento médico, también pueden ser peligrosos si se manejan incorrectamente o se reciben dosis excesivas. Por lo tanto, su uso debe estar regulado y supervisado por personal médico capacitado.

El Deuterio, también conocido como "hidrógeno pesado", es un isótopo estable del hidrógeno que consta de un protón y un neutrón en el núcleo, además de un electrón que orbita alrededor. La masa atómica de este isótopo es aproximadamente el doble que la del hidrógeno normal (protio), lo que le da su nombre alternativo "d" o "D". El deuterio se puede encontrar naturalmente en pequeñas cantidades en el agua y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. En medicina, el deuterio a veces se utiliza como trazador isotópico en estudios metabólicos para rastrear la absorción, distribución, metabolismo y excreción de diversas sustancias dentro del cuerpo humano.

En el contexto médico, una solución se refiere a un tipo específico de mezcla homogénea de dos o más sustancias. Más concretamente, una solución está formada cuando una sustancia (llamada soluto) se disuelve completamente en otra sustancia (llamada solvente), y no se pueden distinguir visualmente entre ellas. El resultado es un sistema homogéneo donde el soluto está uniformemente distribuido en todo el solvente.

La concentración de una solución se mide como la cantidad de soluto disuelto por unidad de volumen o masa del solvente. Algunas unidades comunes para expresar la concentración incluyen las fracciones molares, la molaridad (moles por litro), la normalidad (equivalentes por litro), la molalidad (moles por kilogramo de solvente) y el porcentaje en masa o volumen.

Las soluciones se utilizan ampliamente en medicina, farmacia y terapéutica para preparar diversos fármacos, sueros intravenosos, líquidos de irrigación quirúrgica y otras aplicaciones clínicas. También son importantes en la investigación científica y tecnológica para crear diferentes medios de cultivo, disolventes especializados y soluciones tampón con propiedades específicas.

Los Modelos Moleculares son representaciones físicas o gráficas de moléculas y sus estructuras químicas. Estos modelos se utilizan en el campo de la química y la bioquímica para visualizar, comprender y estudiar las interacciones moleculares y la estructura tridimensional de las moléculas. Pueden ser construidos a mano o generados por computadora.

Existen diferentes tipos de modelos moleculares, incluyendo:

1. Modelos espaciales: Representan la forma y el tamaño real de las moléculas, mostrando los átomos como esferas y los enlaces como palos rígidos o flexibles que conectan las esferas.
2. Modelos de barras y bolas: Consisten en una serie de esferas (átomos) unidas por varillas o palos (enlaces químicos), lo que permite representar la geometría molecular y la disposición espacial de los átomos.
3. Modelos callejones y zigzag: Estos modelos representan las formas planas de las moléculas, con los átomos dibujados como puntos y los enlaces como líneas que conectan esos puntos.
4. Modelos de superficies moleculares: Representan la distribución de carga eléctrica alrededor de las moléculas, mostrando áreas de alta densidad electrónica como regiones sombreadas o coloreadas.
5. Modelos computacionales: Son representaciones digitales generadas por computadora que permiten realizar simulaciones y análisis de las interacciones moleculares y la dinámica estructural de las moléculas.

Estos modelos son herramientas esenciales en el estudio de la química, ya que ayudan a los científicos a visualizar y comprender cómo interactúan las moléculas entre sí, lo que facilita el diseño y desarrollo de nuevos materiales, fármacos y tecnologías.

Estos neutrones a veces son emitidos con un retraso, por lo que se los denomina neutrones retrasados o neutrones demorados, ... La emisión de neutrones es un modo de decaimiento radioactivo por el cual uno o más neutrones son expulsados desde un núcleo. ... Sin embargo, los neutrones retardados emitidos por los productos de fisión con abundancia de neutrones ayudan a controlar los ... Los núcleos con un exceso suficiente de neutrones tienen una energía más grande que la combinación de un neutrón libre y un ...
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Estrellas de neutrones y púlsares». Fronteras del Universo. Fondo de Cultura Economica. ISBN 9786071657145. VV.AA. (2008). Un ... Estrellas de neutrones y púlsares». Fronteras del Universo. Fondo de Cultura Economica. ISBN 9786071657145. Consultado el 13 de ... Un púlsar (del acrónimo en inglés de pulsating star, 'estrella pulsante')[1]​ es una estrella de neutrones que gira muy rápido ... Por eso, este tipo de estrellas de neutrones «pulsantes» se denominan púlsares (del inglés pulsating star, «estrella pulsante ...
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Astrónomos del GBT han descubierto la estrella de neutrones más masiva hasta la fecha, un pulsar de giro rápido apróximadamente ... "Las estrellas de neutrones tienen ese límite en el que sus densidades interiores son tan extremas que la fuerza de la gravedad ... Las estrellas de neutrones - restos comprimidos de estrellas masivas que llegaron a supernova . son los objetos "normales" más ... "Las estrellas de neutrones son tan misteriosas que son fascinantes", dijeron Thankful Cromartie, una estudiante graduada en la ...
A través del consorcio ESS Bilbao se canaliza la participación española en la construcción de la Fuente Europea de Neutrones ... Gobierno central concede un crédito de 18 millones para financiar actividades de ESS Bilbao en la fuente de neutrones. ... a los compromisos contraídos con los socios europeos del proyecto europeo de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación. ... y el Gobierno vasco para la creación de un consorcio para la construcción y explotación de la Fuente Europea de Neutrones por ...
Andrea Possenti: "Todos los púlsares son estrellas de neutrones, pero no todas las estrellas de neutrones actúan como púlsares ... Andrea Possenti: "Todos los púlsares son estrellas de neutrones, pero no todas las estrellas de neutrones actúan como púlsares ... Todos los púlsares son estrellas de neutrones, pero no todas las estrellas de neutrones actúan como púlsares. ... Por ejemplo, a partir del conocimiento de la velocidad de rotación y/o de la masa de una estrella de neutrones (siempre que ...
Los neutrones son partículas nucleares que como su nombre indica, no tienen carga eléctrica (son neutras) y por tanto para ... Molecular y Nuclear de la UGR libera un programa que permite hacer cálculos de transporte de neutrones ...
De hecho, las estrellas de neutrones son tan densas que una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría miles de ... Tags estrellas, extraño, Las, los, mundo, neutrones, púlsares. El potencial de Blockchain en la publicación de contenidos ... Las estrellas de neutrones se forman cuando una estrella masiva sufre una explosión de supernova al final de su vida. El núcleo ... Las estrellas de neutrones tienen campos magnéticos que son billones de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. ...
Y es que las estrella de neutrones, vestigios de otras más grandes, son los objetos más densos del cosmos y su colisión ... Revolución astrofísica: la fusión de estrellas de neutrones reparte oro y platino en el espacio ... Por primera vez en la historia, los científicos han podido observar la fusión de dos estrellas de neutrones. ...
Científicos descubren nuevos isótopos de oxígeno que desafían las expectativas en la física nuclear. ...
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Neutrones para medicina2020-10-19T18:16:55+00:00febrero 8th, 2020,Categorías: Eventos, Noticia, ... Neutrones para medicina2020-10-20T09:20:56+00:00septiembre 1st, 2020,Categorías: Artículo, ... Neutrones para medicina2020-10-19T18:36:32+00:00julio 1st, 2020,Categorías: Artículo, ... Neutrones para medicina2020-10-20T09:14:03+00:00julio 1st, 2020,Categorías: Artículo, ...
5 neutrones y 5 electrones. Boro - Protones - Neutrones - Electrones - Configuración electrónica. ... Acerca de los neutrones. Un neutrón es una de las partículas subatómicas que forman la materia. En el universo, los neutrones ... El número total de neutrones en el núcleo de un átomo se llama el número de neutrones del átomo y se le da el símbolo N . ... Los protones existen en los núcleos de los átomos típicos, junto con sus contrapartes neutrales, los neutrones. Los neutrones y ...
UNED , Premio SOFT a la Innovación. ...
El número total de neutrones en el núcleo de un átomo se llama número de neutrones. ... Neutrones - Electrones - Configuración electrónica. El californio tiene 98 protones y electrones en su estructura. ... Acerca de los neutrones. Un neutrón es una de las partículas subatómicas que forman la materia. En el universo, los neutrones ... El número total de neutrones en el núcleo de un átomo se llama el número de neutrones del átomo y se le da el símbolo N . ...
La fusión nuclear como fuente de neutrones eficiente Las fuentes de neutrones tienen muchas aplicaciones: desde estudiar la ... Fisión nuclear (3): más neutrones El núcleo - Parte 34 Poco después de que Lise Meitner y Otto R. Frisch sugiriesen que el ... La estructura en común de estrellas de neutrones y aparcamientos Las estrellas más pequeñas conocidas son las estrellas de ...
Neutrones (estrellas). Se trata de estrellas cuyos átomos se han comprimido hasta tal punto que los protones y los electrones ... Una de las características de las estrellas de neutrones es que pulsan como un faro de radio, de ahí el nombre de Púlsar. ... Un ejemplo clásico de una estrella de neutrones se encuentra en el interior de la nebulosa del cangrejo. Aquí, la estrella que ... las capas interiores colapsan para formar una estrella de neutrones. ...
En los próximos años se espera una fuerte expansión de esta terapia gracias al desarrollo actual de fuentes de neutrones ... La terapia mediante captura de neutrones por boro (BNCT) es una forma experimental de radioterapia que constituye una gran ... Director de la Cátedra Universitaria "Neutrones para Medicina".. Presidente de la Internacional Society for Neutron Capture ...
... únicamente por cuatro neutrones, "el tetraneutrón", un núcleo atómico sin ninguna carga positiva (sin ningún protón) queLeer ...
Sus investigaciones se centran en el daño biológico de los neutrones en células humanas y en el análisis de nuevos compuestos ...
... las estrellas de neutrones son más pesadas que el propio sol. Una magnífica representación de este fenómeno galáctico único, ... una cucharadita de estrella de neutrones pesaría tanto como 1.000 pirámides de Keops. Las estrellas de neutrones pueden girar a ... 20 euros AUSTRIA 2023 - La estrella de neutrones. Entre los objetos estelares más densos del universo, las estrellas de ... Crab pulsar es el nombre de una estrella de neutrones que se creó a partir de una supernova en el año 1054, mientras que 1,4 ...
700 científicos de todo el mundo asisten en Zaragoza a la VI Conferencia Europea sobre Dispersión de Neutrones - ECNS ... VI Conferencia Europea sobre Dispersión de Neutrones - ECNS. Noticias ICMA El Congreso ECNS 2015 que promueve el ICMA alcanza ... Las técnicas de dispersión de neutrones, área en la que Aragón tiene una notable especialización, se aplican en multitud de ... Es el principal foro en el que la comunidad europea y mundial relacionada con la dispersión de neutrones aborda los principales ...
Cálculo de protones, neutrones y electrones en isótopos del bromo iónico (2ºBTO). Foro: * Atómica *. Autor: Tamagouchi. Resptas ... Se trata del C (Z = 6), que tiene 6 neutrones; por lo tanto, los cuatro Cl tendrán 78 - 6 = 72, así que cada Cl ha de tener 72/ ... la molecula RX4 está formada por 74 protones y por 78 neutrones. El elemento X es el segundo halógeno y el isótopo del elemento ... B) Indique el número de neutrones presentes en el isótopo de X C) Escriba la configuración electrónica del átomo R. Les ...
Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), Suecia (05/06/2019 - 02/12/2021) ... Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), Suecia (17/09/2019 - 28/01/2022) ... Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), Suecia (08/04/2020 - 30/04/2021) ... Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), Suecia (19/11/2018 - 28/06/2019) ...
Se ha desarrollado un módelo que a través del estudio de cómo se enfría el gas alrededor de una estrella de neutrones, se puede ... Ciencia para Normales 64 - Cómo descubrir Estrellas de Neutrones «camufladas». En este capítulo de Ciencia para Normales, María ... Astrónomos de la Universidad de Alicante logran método para identificar estrellas de neutrones «camufladas» ... distinguir entre una estrella de neutrones y un agujero negro, ya que a veces la señal pulsar de estas estrellas no somos ...
En total, con estas dos entregas de Fantastic Films Neutrón suman 292 páginas de monográfico sobre el Planeta de los Simios y a ... sus proyectos y nos anunciaba su reedición de los primeros Fantastic Fims Neutrón. En enero del 2014 sacó a la venta el " ... "Fantastic Films Neutrón" nº3 , la primera entrega de dos dedicada exclusivamente al mundo de los simios. Con las colosales ... "Fantastic Films Neutrón" nº4 y el número anterior, por gentileza del amigo José Mª Gil Gil, el editor de estas dos maravillas ...
  • Estrella de neutrones: ¿Qué es? (lavanguardia.com)
  • En estos casos, las capas más externas salen despedidas en una explosión deslumbrante, mientras la gravedad comprime la materia que queda hasta formar la esfera apretujada que es la estrella de neutrones. (lavanguardia.com)
  • El observatorio de rayos-X de la NASA, Chandra, ha revelado un chorro de rayos-X de una estrella de neutrones en un sistema binario. (noticiasdelcosmos.com)
  • El jet fue encontrado en Circinus X-1 , un sistema en el que una estrella de neutrones está en órbita alrededor de una estrella de varias veces la masa del Sol, a unos 20 mil años luz de nuestro planeta. (noticiasdelcosmos.com)
  • Una estrella de neutrones es un remanente extremadamente denso de una estrella explotada, consistente en neutrones fuertemente empaquetados. (noticiasdelcosmos.com)
  • Muchos jets se han encontrado originándose cerca de agujeros negros -de ambas clases, los supermasivos y los de tamaño estelar- pero el jet de Circinus X-1 es el primero asociado a una estrella de neutrones en un sistema binario. (noticiasdelcosmos.com)
  • Heinz y sus colegas que un sorprendentemente alto porcentaje de la energía disponible del material cayendo a una estrella de neutrones es convertido para potenciar el jet. (noticiasdelcosmos.com)
  • Otra interpretación es que reprensentan dos jets separados producidos a diferentes momentos por una estrella de neutrones con precesión. (noticiasdelcosmos.com)
  • A medida que las capas exteriores de la estrella se expanden por formar una nebulosa de gas, las capas interiores colapsan para formar una estrella de neutrones. (understars.net)
  • Un ejemplo clásico de una estrella de neutrones se encuentra en el interior de la nebulosa del cangrejo. (understars.net)
  • Un púlsar es una estrella de neutrones que emite radiación periódicamente. (rolscience.net)
  • El detector LIGO-Virgo de ondas gravitacionales ha descubierto un evento que podría ser resultado del choque de un agujero negro y una estrella de neutrones, un fenómeno nunca antes visto. (canal26.com)
  • Una posible colisión cerca del Sistema solar, entre estrella de neutrones y agujero negro fue detectada por el observatorio Ligo, con el que colabora el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Ifgae) de la USC, el pasado 26 de abril, un día después de que se registrara un nuevo choque entre dos estrellas de neutrones. (canal26.com)
  • Aún no está muy claro que la señal, que es muy débil , se deba a la colisión de un agujero negro y de una estrella de neutrones, porque hay mucho ruido, pero si lo fuera estaríamos hablando de una nueva fuente de generación de ondas gravitacionales", explica Enrique Zas, responsable del equipo el Ifgae que participa en el experimento, al que se ha sumado recientemente. (canal26.com)
  • Y agrega: "La estimación del cociente de masas entre los dos cuerpos tiene una gran incertidumbre y dificulta identificar si es una binaria de estrellas de neutrones o una fusión entre la estrella de neutrones y un agujero negro. (canal26.com)
  • Se estima que la posible colisión entre la estrella de neutrones del 26 de abril y el agujero negro (conocido como S190426c) tuvo lugar aproximadamente a 1.200 millones de años-luz de distancia. (canal26.com)
  • Qué pasa cuando un agujero negro destruye a una estrella de neutrones? (org.sv)
  • El video de la visualización comienza con el agujero negro (de casi 6 veces la masa del Sol) y la estrella de neutrones (de casi 1.5 veces la masa del Sol) circundándose mutuamente, emitiendo juntos una cantidad cada vez mayor de radiación gravitacional . (org.sv)
  • El dúo entra junto en espiral cada vez más rápido hasta que la estrella de neutrones es absorbida completamente por el agujero negro . (org.sv)
  • Ya que la estrella de neutrones no se quiebra durante la colisión , poca luz escapa - lo cual encaja con la falta de una contraparte óptica observable. (org.sv)
  • Los primeros exoplanetas fueron descubiertos alrededor de una estrella de neutrones. (mymodernmet.com)
  • Imagen virtual de una colisión de dos estrellas de neutrones. (lavanguardia.com)
  • El choque de dos estrellas de neutrones a 130 millones de años luz de la Tierra ha abierto una nueva era en la astronomía . (lavanguardia.com)
  • Sin embargo, cuando están a solas, las estrellas de neutrones suelen ser más discretas. (lavanguardia.com)
  • Las estrellas de neutrones suelen tener una masa de alrededor del doble de la del Sol, pero miden sólo 10 kilómetros. (lavanguardia.com)
  • Y qué ocurre si dos estrellas de neutrones chocan entre ellas? (lavanguardia.com)
  • El descubrimiento podría ayudar a los astrónomos a entender cómo las estrellas de neutrones y los agujeros negros pueden generar poderosas corrientes de partículas relativistas. (noticiasdelcosmos.com)
  • Además, el hallazgo revela cúan eficientes pueden ser las estrellas de neutrones. (noticiasdelcosmos.com)
  • En términos de eficiencia energética a través del Universo, este resultado muestra que las estrellas de neutrones están cerca del tope de la lista", agrega Norbert Schulz, coautor, del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge. (noticiasdelcosmos.com)
  • Si el escenario de la precesión es correcta, Circinus X-1 podría poseer uno de los más grandes jets encontrados a la fecha en sistemas binarios, representando otra manera en que las estrellas de neutrones pueden rivalizar con los agujeros negros. (noticiasdelcosmos.com)
  • Orbitándose mutuamente a lo largo miles de millones de años, esos dos astros -ya convertidos en estrellas de neutrones- se fueron acercando más y más hasta que un día, hace unos 130 millones de años, colisionaron provocando un estallido de rayos gamma. (astronomiaonline.com)
  • Además, al detectarse en simultáneo un estallido de rayos gamma, catalogado como GRB 170817A y proveniente de la misma ubicación que las ondas gravitacionales, se pudo confirmar que la colisión de estrellas de neutrones es la fuente de este tipo de eventos, hasta ahora desconocida. (astronomiaonline.com)
  • Las explosiones de supernovas son capaces de fabricar todos los elementos químicos de peso atómico menor o igual al hierro, pero las estrellas progenitoras no poseen los suficientes neutrones para seguir fabricando elementos más pesados a través de reacciones radioactivas. (astronomiaonline.com)
  • Hasta ahora, muchos astrofísicos creían que la colisión de dos estrellas de neutrones podía generar suficiente energía y aportar los neutrones necesarios para la síntesis de elementos de peso atómico mayor al hierro, como el oro, la plata o el uranio. (astronomiaonline.com)
  • La luz en longitudes de onda cercanas al infrarrojo que los astrónomos observaron en los días siguientes a la colisión permitió finalmente confirmar esta teoría: el oro forjado en cada anillo de casamiento, el uranio que hace funcionar todas nuestras centrales nucleares, y los metales usados para fabricar cada smartphone en el planeta: todo fue creado por la colisión de estrellas de neutrones. (astronomiaonline.com)
  • Estrellas de neutrones y Púlsares : Blog de Emilio Silvera V. (emiliosilveravazquez.com)
  • Los astrónomos encontraron una clase extraña y enigmática de estrellas de neutrones , cuyo campo magnético es billones de veces más potente que el de nuestro Sol, es decir, que el de una estrella mediana, y, no digamos, del de la Tierra. (emiliosilveravazquez.com)
  • Tan intenso es el campo magnético que genera una de estas estrellas que, podría borrar una tarjeta de crédito desde 160.000 kilómetros de distancia. (emiliosilveravazquez.com)
  • Estas particulares estrellas de neutrones . (emiliosilveravazquez.com)
  • Sabemos que es complicado imaginarlo pero, ¿qué ocurre cuando se fusionan dos estrellas de neutrones? (com.es)
  • En agosto de 2017, dos estrellas de neutrones colisionaron y se fundieron en un solo objeto, produciendo ondas gravitatorias que se detectaron con los observatorios LIGO y Virgo", explica Miguel Pérez-Torres del Instituto de Astrofísica de Andalucía (perteneciente al CSIC), que ha participado en el hallazgo. (com.es)
  • Se trata de estrellas cuyos átomos se han comprimido hasta tal punto que los protones y los electrones se han combinado para formar neutrones, de modo que toda la estrella está formada por estas últimas partículas. (understars.net)
  • Se calcula que este tipo de estrellas tiene una masa igual a la del Sol, pero su diámetro es sólo de unos pocos kilómetros. (understars.net)
  • Una de las características de las estrellas de neutrones es que pulsan como un faro de radio, de ahí el nombre de Púlsar. (understars.net)
  • ROLscience: Así es la colisión de dos estrellas de neutrones. (rolscience.net)
  • Esta ilustración muestra una nube caliente, densa y en expansión de restos de dos estrellas de neutrones justo antes de que colisionen. (rolscience.net)
  • Esto representa la primera vez que los científicos detectaron la luz vinculada a un evento de ondas gravitacionales, gracias a dos estrellas de neutrones fusionadas en la galaxia NGC 4993, ubicada a unos 130 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Hydra. (rolscience.net)
  • Astrofísica de estrellas de neutrones: retos actuales y futuros. (usal.es)
  • El descubrimiento, que se une a la detección el 25 de abril de otro evento de ondas gravitacionales fruto de la fusión de estrellas de neutrones , se produce pocas semanas después de que LIGO y Virgo reanudarán su trabajo de observación. (canal26.com)
  • Se cree que las repetidoras son estrellas de neutrones, pero no se comprenden bien las causas de las explosiones ni el mecanismo de radiación. (lagradona.com)
  • Esto sugiere fuertemente la existencia de una corteza sólida en la superficie de las estrellas de neutrones, y que los terremotos estelares que ocurren repentinamente en estas cortezas liberan enormes cantidades de energía que consideramos FRB. (lagradona.com)
  • Estas partículas son originadas por fuentes cercanas y distantes, como explosiones de supernovas, avances de estrellas de neutrones y agujeros negros. (zonapixel.es)
  • entonces, los protones y los electrones se combinan para formar neutrones. (lavanguardia.com)
  • Al no tener carga, -a diferencia de los protones, que tienen carga positiva, y de los electrones, que la tienen negativa- los neutrones no experimentan una fuerza de repulsión electromagnética. (lavanguardia.com)
  • El tecnecio-99 está compuesto por 43 protones, 56 neutrones y 43 electrones. (material-properties.org)
  • El número de electrones en un átomo eléctricamente neutro es el mismo que el número de protones en el núcleo. (material-properties.org)
  • El número de electrones en las capas de electrones de cada elemento, particularmente la capa de valencia más externa, es el factor principal para determinar su comportamiento de enlace químico. (material-properties.org)
  • Generalmente, estas partículas subatómicas con las que están formados los átomos son tres: los electrones , los protones y los neutrones . (portaleducativo.net)
  • La carga de los protones es positiva y pesan unas 1.836 veces más que los electrones. (portaleducativo.net)
  • La carga total del núcleo atómico (positiva) es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total del átomo sea neutra. (portaleducativo.net)
  • - Número atómico , se representa con la letra Z , indica la cantidad de protones que presenta un átomo, que es igual a la de electrones. (portaleducativo.net)
  • Determinar el numero de protones, neutrones y electrones que contiene una muestra de 2g de iones Br¯, sabiendo que el Bromo (número atómico 35) esta constituido por un 50,60% de 79 Br y un 49.31 % de 81 Br. (acienciasgalilei.com)
  • es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella, como las pasas en el pudín. (timetoast.com)
  • El frio es suficiente para que los n cleos de hidr geno y de helio capten electrones y se conviertan en tomos estables. (gsu.edu)
  • Los "protones", "neutrones" y "electrones" forman los átomos. (wikibooks.org)
  • Cada tipo de átomo puede diferir en el número de protones, neutrones y electrones. (wikibooks.org)
  • El núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño de la nube de electrones. (wikibooks.org)
  • Algunos científicos solían pensar que los electrones orbitaban el núcleo como los planetas alrededor del sol, pero ahora sabemos que esto no es cierto. (wikibooks.org)
  • es decir, los protones, electrones y neutrones. (monografias.com)
  • La radiación externa se aplica más comúnmente mediante rayos de luz (fotones) y con menor frecuencia mediante rayos de partículas (protones, neutrones) o rayos de electrones, lo cual se explica en mayor detalle a continuación. (cancer.org)
  • La radiación ionizante es la que produce efectos inmediatos en los tejidos humanos y es emitida por los rayos X, los rayos gamma y el bombardeo de partículas (haces de neutrones, electrones, protones, mesones y otros). (medlineplus.gov)
  • La fisión inducida sólo ocurre cuando un núcleo es bombardeado con neutrones, rayos gamma, u otros portadores de energía. (wikipedia.org)
  • Los iones son implantados en una cinta y los productos de su desintegración (betas, rayos gamma y neutrones) son medidos con un detector plástico, un clover de Ge (germanio) y cuatro detectores de LaBr 3 (bromuro de lantano) y MONSTER, respectivamente. (i-cpan.es)
  • Sin embargo, debido al bajo número atómico de hidrógeno y oxígeno, el agua no es un escudo aceptable contra los rayos gamma. (radiation-dosimetry.org)
  • En el caso de los neutrones, el agua modera perfectamente los neutrones, pero con la absorción de neutrones por el núcleo de hidrógeno se producen rayos gamma secundarios con alta energía. (radiation-dosimetry.org)
  • Agregar un ácido bórico puede ayudar con este problema (absorción de neutrones en los núcleos de boro sin una fuerte emisión de rayos gamma), pero resulta en otros problemas con la corrosión de los materiales de construcción. (radiation-dosimetry.org)
  • da neutrón detectado se aplica la técnica de tiempo de vuelo: la diferencia de tiempos entre la desintegración beta, registrada mediante un detector plástico, y el tiempo de llegada del neutrón a un detector de neutrones, ubicado a una distancia de dos metros con respecto a la posición de la desintegración, permiten calcular su velocidad y, por tanto, su energía. (i-cpan.es)
  • Como sólo un neutrón se pierde mediante este proceso, el número de protones permanece sin cambios, y un átomo no se convierte en un átomo de un elemento diferente, sino en un isótopo diferente del mismo elemento. (wikipedia.org)
  • Los isótopos son nucleidos que tienen el mismo número atómico y, por lo tanto, son el mismo elemento, pero difieren en el número de neutrones. (material-properties.org)
  • Los atomos del mismo elemento pero con diferente número de neutrones son llamados isótopos de cada elemento. (wikibooks.org)
  • El deuterio es ahora estable, por lo que todos los neutrones r pidamente se combinan para formar deuterio y luego n cleos de helio (la part cula alfa altamente estable). (gsu.edu)
  • El tecnecio es un elemento químico con número atómico 43, lo que significa que hay 43 protones en su núcleo. (material-properties.org)
  • - Número másico , se representa con la letra A , y hace referencia a la suma de protones y neutrones que contiene el elemento. (portaleducativo.net)
  • El carbono es un elemento increíble. (rolscience.net)
  • Los cuatro primeros elementos que forman este subgrupo presentan caracter no metálico y el último es un elemento radioactivo. (rincondelvago.com)
  • El número de protones decide qué elemento es un átomo. (wikibooks.org)
  • En la tabla periódica, el número atómico del elemento es el mismo que su número de protones. (wikibooks.org)
  • Átomo La unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad y que no es posible dividir con procesos químicos Átomo de hidrógeno. (monografias.com)
  • Dio la definición del elemento químico y declaró que es una sustancia simple y duradera, y que los elementos consisten en sustancias complejas. (scribd.com)
  • Su núcleo es una partícula alfa , que contiene dos protones y dos neutrones . (wikipedia.org)
  • El núcleo es el centro del átomo y contiene los protones y neutrones. (wikibooks.org)
  • En el una con peso diferente dependiendo del número de ambiente, el cobalto se encuentra combinado con neutrones que contiene. (cdc.gov)
  • El agujero negro más cercano a la Tierra no lo es: ¿qué sucedió con este objeto espacial? (elcomercio.pe)
  • La expulsión del neutrón puede ser producto del movimiento de muchos nucleones, pero en última instancia está determinado por la acción repulsiva de la fuerza nuclear que existe entre los nucleones a distancias extremadamente cortas. (wikipedia.org)
  • Los neutrones y protones, comúnmente llamados nucleones , están unidos en el núcleo atómico, donde representan el 99,9 por ciento de la masa del átomo. (material-properties.org)
  • Como resultado, a medida que aumenta el número de protones, se necesita una proporción cada vez mayor de neutrones a protones para formar un núcleo estable. (material-properties.org)
  • Es capaz de formar los elementos naturales más blandos y duros que conocemos, como el grafito y el diam. (rolscience.net)
  • T ngase en cuenta que si el proceso de expansi n hubiera procedido m s lentamente, casi todos los neutrones habr an deca do y el universo no habr a sido capaz de formar tomos, tal como los conocemos. (gsu.edu)
  • Si la respuesta es… ¡El Universo! (emiliosilveravazquez.com)
  • En el universo, los neutrones son abundantes y constituyen más de la mitad de toda la materia visible. (material-properties.org)
  • Dentro de estos desechos ricos en neutrones, se forjaron grandes cantidades de algunos de los elementos más pesados ​​del universo, incluido oro y platino en la Tierra. (rolscience.net)
  • Además, tiene implicancias para nuestra comprensión sobre cómo se creó la primera materia del Universo a partir de una sopa de protones y neutrones en los minutos posteriores al Big Bang . (robotitus.com)
  • Comprender la vida útil precisa del neutrón puede arrojar luz sobre cómo se desarrolló el universo", agrega. (robotitus.com)
  • El decaimiento de neutrones deja un 86% de protones, y un 14% de neutrones, pero stos representan una peque a fracci n de la energ a del universo. (gsu.edu)
  • La abundancia de hidr geno-helio del universo presente es un reflejo del equilibrio de las poblaciones de part culas establecidas en este momento temprano. (gsu.edu)
  • Debido al principio de exclusión de Pauli los núcleos con un exceso de protones o neutrones tienen una energía promedio por nucleón mayor. (wikipedia.org)
  • Los núcleos con un exceso suficiente de neutrones tienen una energía más grande que la combinación de un neutrón libre y un núcleo con un neutrón menos, y por tanto pueden decaer mediante emisión de neutrón. (wikipedia.org)
  • Los neutrones libres decaen en protones , por lo que empieza a haber un exceso de protones sobre los neutrones. (gsu.edu)
  • El motivo para el exceso de materia sobre la antimateria es una investigaci n que continua. (gsu.edu)
  • El campo magnético evita que los neutrones se despolaricen y, combinado con la gravedad , que escapen. (robotitus.com)
  • No hay mas decaimiento de neutrones , ya que son estables en los n cleos. (gsu.edu)
  • Sin embargo, los neutrones retardados emitidos por los productos de fisión con abundancia de neutrones ayudan a controlar los reactores nucleares al hacer que la reactividad cambie mucho más lentamente de lo que lo haría si estuviera controlada por los neutrones instantáneos. (wikipedia.org)
  • Dado que la desintegración alfa es un modo de descomposición común para muchos radioisótopos , esto podría explicar su abundancia. (wikipedia.org)
  • Esta penúltima señal, ya hubo otra alerta de binaria y de agujeros negros durante el fin de semana, es más débil que las otras y se hace más difícil de interpretar", explica. (canal26.com)
  • Estos neutrones a veces son emitidos con un retraso, por lo que se los denomina neutrones retrasados o neutrones demorados, pero el retraso en su producción es un retraso debido a la necesidad de que se produzca el decaimiento beta de los productos de fisión que producen el estado nuclear excitado que inmediatamente experimenta una emisión instantánea de neutrón. (wikipedia.org)
  • Más allá de los detalles específicos del descubrimiento, este es un gran día para la ciencia en general. (astronomiaonline.com)
  • El agua debido al alto contenido de hidrógeno y la disponibilidad es efectiva y común de blindaje de neutrones. (radiation-dosimetry.org)
  • Es lo que se conoce como kilonova , un fenómeno que los astrónomos no habían podido observar hasta la última detección de ondas gravitacionales, que se ha anunciado hoy. (lavanguardia.com)
  • Tiene una carga eléctrica positiva (+ 1e) y una masa en reposo igual a 1,67262 × 10 −27 kg ( 938,272 MeV / c 2 ), marginalmente más ligera que la del neutrón pero casi 1836 veces mayor que la del electrón. (material-properties.org)
  • Cuál es la masa de un neutrón? (problemasdefisica.com)
  • Qué masa tendrá esta pelota de neutrones? (problemasdefisica.com)
  • Tal masa es unos 1,070,245 millones la masa de las Torres Petronas. (problemasdefisica.com)
  • El proceso por el cual un neutrón 'decae' en un protón - con una emisión de un electrón ligero y un neutrino casi sin masa … es uno de los procesos más fascinantes conocidos por los físicos", comenta el físico nuclear Daniel Salvat de la Universidad de Indiana . (robotitus.com)
  • La masa atómica de un átomo es, por lo tanto, la suma del número de protones y neutrones. (wikibooks.org)
  • Cierto isótopo radioactivo del carbono, llamado carbono-14 (carbono con una masa atómica de 14) es utilizado por los paleontólogos para descubrir la edad de los fósiles . (wikibooks.org)
  • En los experimentos, realizados entre 2017 y 2019, contaron más de 40 millones de neutrones, obteniendo suficientes datos estadísticos para determinar la vida útil de las partículas con la mayor precisión hasta el momento. (robotitus.com)
  • Debido a que es difícil determinar la cantidad de exposición a radiación a causa de accidentes nucleares, las mejores señales de la gravedad de la exposición son: el tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas, la gravedad de dichos síntomas y de los cambios en los glóbulos blancos. (medlineplus.gov)
  • Los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones, que se atraen entre sí a través de la fuerza nuclear , mientras que los protones se repelen entre sí a través de la fuerza eléctrica debido a su carga positiva. (material-properties.org)
  • Los protones y neutrones se intercambiaban en casi iguales cantidades. (gsu.edu)
  • Pequeñas cantidades de estos compuestos atómicos [número de protones y neutrones], aunque químicos se pueden encontrar en rocas, el suelo, en el número atómico [la suma del número de plantas y en animales. (cdc.gov)
  • Pequeñas cantidades de protones] es el mismo. (cdc.gov)
  • Pero no duraría mucho: la gravedad haría que se fusionase con la estrella, sus átomos pulverizados y convertidos también en neutrones. (lavanguardia.com)
  • Ocurre en los nucleidos con más neutrones que protones, y también desde estados excitados de otros nucleidos como en el caso de la emisión de fotoneutrones y emisión de neutrones mediante retardo beta. (wikipedia.org)
  • La emisión de neutrones normalmente ocurre desde núcleos que están en un estado excitado, como el 17O* excitado producido por el decaimiento beta de 17N. (wikipedia.org)
  • Un sinónimo de la emisión de neutrones es la producción de "neutrones inmediatos", del tipo que ocurre simultáneamente con la fisión nuclear inducida. (wikipedia.org)
  • La fisión espontánea ocurre cuando un núcleo se divide en dos núcleos más pequeños y generalmente se liberan en el proceso uno o más neutrones. (wikipedia.org)
  • Cuando en la refracción el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico ocurre lo que se conoce como reflexión interna total . (wikipedia.org)
  • Lo que diferencia a un átomo de otro es la relación que se establecen entre ellas. (portaleducativo.net)
  • La diferencia de energ a entre un neutr n y un prot n es de 1,29 MeV, de modo que a esta temperatura los protones se pueden cambiar libremente a neutrones. (gsu.edu)
  • De hecho, la descomposición alfa de elementos pesados es la fuente de la presencia natural del helio-4 en la Tierra. (wikipedia.org)
  • La emisión de neutrones es un modo de decaimiento radioactivo por el cual uno o más neutrones son expulsados desde un núcleo. (wikipedia.org)
  • Muchos isótopos pesados, especialmente relevante el californio-252, también emiten neutrones inmediatos entre los productos de un proceso de decaimiento radioactivo espontáneo similar denominado fisión espontánea. (wikipedia.org)
  • Radiación por neutrones Fuente de neutrones «Neutron Emission» (webpage). (wikipedia.org)
  • La luz es una fuente de energía. (wikipedia.org)
  • La retrorreflexión es la capacidad que tienen algunas superficies que por su estructura pueden reflejar la luz de vuelta hacia la fuente, sin que importe el ángulo de incidencia original. (wikipedia.org)
  • La recolección activa es aquella en la cual, los encargados del SVE contactan a quienes reportan la infor-mación y la solicitan directamente de ellos, o acuden a la fuente primaria de los datos, en primera instancia o para comprobar datos dudosos o in-completos. (monografias.com)
  • El helio-4 ( 4 He ) es un isótopo de helio no radiactivo y ligero. (wikipedia.org)
  • Por lo tanto, el retraso en la emisión de neutrones no proviene del propio proceso de producción de neutrones, sino de la espera a que se produzca la desintegración beta precursora, que está controlada por la fuerza débil y, por lo tanto, requiere un tiempo mucho más prolongado. (wikipedia.org)
  • Pero a 10 metros ya estaría bajo una fuerza arriba de 3 toneladas lo cual le sería imposible escapar al campo gravitatorio de una pelota de béisbol hecha de neutrones. (problemasdefisica.com)
  • Esta es la medición más precisa hasta ahora de la vida útil de estas partículas fundamentales , lo cual representa una mejora de más del doble con respecto a las mediciones anteriores. (robotitus.com)
  • La investigación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Ciencias de Los Alamos , donde se realiza un experimento para tratar de medir la vida útil de los neutrones. (robotitus.com)
  • Conocer la vida útil del neutrón contribuye a comprender qué papel juegan los neutrones en la formación de la materia oscura. (robotitus.com)
  • Como la ley de conservaci n del n mero bari nico es un principio de conservaci n fuerte, se infiere que la relaci n de fotones y bariones es constante durante todo el proceso de expansi n. (gsu.edu)
  • El detector MOdular Neutron SpectromeTER (MONSTER) y su avanzado sistema digital de toma de datos, diseñados enteramente por investigadores de la Unidad de Innovación Nuclear del Departamento de Energía del CIEMAT , constituyen uno de los instrumentos más potentes a nivel mundial para realizar espectroscopía de neutrones diferidos. (i-cpan.es)
  • Durante los cinco días de toma de datos se ha logrado medir con una precisión sin precedentes el espectro de emisión de neutrones diferidos del 85 As y obtener, por primera vez, datos sobre la emisión de neutrones del 86 As y 87 As. (i-cpan.es)
  • En la figura se muestran las distribuciones de tiempo de vuelo de los neutrones para el 85 As medidas con MONSTER. (i-cpan.es)
  • Las resonancias que se observan en los dos espectros de tiempo de vuelo se con neutrones de energías bien definidas. (i-cpan.es)
  • La investigación en física de partículas de alta energía en el siglo XX reveló que ni el neutrón ni el protón no son los bloques de construcción más pequeños de la materia. (material-properties.org)
  • La materia en expansi n es todav a opaca a la luz y a la radiaci n electromagn tica de todas las longitudes de onda, por lo que est n contenidas. (gsu.edu)
  • Nivel molecular: Es el nivel abiótico o de la materia no viva. (monografias.com)
  • En muchos sentidos, la historia de la civilización es la historia de la química, el estudio de la materia y sus propiedades. (scribd.com)
  • Creían que la materia es discontinua y consiste en átomos indivisibles. (scribd.com)
  • Puesto que manejaremos el diámetro del neutrón en metros y por ende al calcular el volumen de este en metros cúbico entonces requerimos tener el volumen de la pelota de béisbol en las mismas unidades. (problemasdefisica.com)