Partículas elementales estables que tiene la menor carga positiva conocida y se encuentran en el núcleo de todos los elementos. La masa del protón es menor que la del neutrón. Un protón es el núcleo del átomo de hidrógeno ligero, i.e., el ión hidrógeno.
Proteínas integrales de membrana que transportan protones a través de una membrana. Este transporte puede estar relacionado con la hidrólisis del ADENOSINA TRIFOSFATO. Lo referente a inhibidores de bomba de protones frecuentemente también se refiere a la ATPASA DE POTASIO E HIDRÓGENO.
Compuestos que inhiben ATPASA INTERCAMBIADORA-H(+)-K(+). Se utilizan como AGENTES ANTIULCEROSOS y a veces en lugar de los ANTAGONISTAS H2 DE HISTAMINA para el REFLUJO GASTROESOFAGICO.
Método espectroscópico de medición del momento magnético de las partículas elementales tales como núcleos atómicos, protones o electrones. Se emplea en aplicaciones clínicas tales como IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA)
La normalidad de una solución con respecto a los iones de HIDRÓGENO. Está relacionado a las mediciones de acidez en la mayoría de los casos por pH = log 1 / 2 [1 / (H +)], donde (H +) es la concentración de iones de hidrógeno en gramos equivalentes por litro de solución. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Energía generada por la transferencia de electrones o protones a través de una membrana transductora de energía y que puede utilizarse para realizar trabajo químico, osmótico o mecánico. La fuerza protón-motriz puede ser generada por distintos fenómenos, incluyendo la operación de una cadena de transporte de electrones, la iluminación de una MEMBRANA PÚRPURA y la hidrólisis del ATP por una ATPasa protónica. (Adaptación del original: Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed, p171).
Rodopsinas que se encuentran en la MEMBRANA PÚRPURA de archaea halofílica como el HALOBACTERIUM HALOBIUM. Funcionan como transductores de energia, convirtiendo la energia luminosa en energia electroquímica mediante BOMBAS DE PROTONES.
Multisubunidades de enzimas que reversiblemente sintetizan ADENOSINA TRIFOSFATO. Son pareadas para el transporte de protones a través de la membrana.
Uno de los aminoácidos no esenciales que comunmente se presenta en la forma L. Se encuentra en animales y plantas, especialmente en la caña de azúcar y remolacha. Puede ser un neurotransmisor.
La tasa de la dinámica en los sistemas físicos o químicos.
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)
ATPasas de translocación de protones que intervienen en la acidificación de diversos compartimentos intracelulares.
Aminoácido que se encuentra en los tejidos y orina de los vertebrados. En el tejido muscular se encuentra generalmente como fosfocreatina. La creatina se excreta como CREATININA en la orina.
Complejo enzimático de múltiples subunidades que contiene el GRUPO CITOCROMO A, CITOCROMOS A3, dos átomos de cobre y 13 subunidades protéicas diferentes. Es el complejo oxidasa terminal de la CADENA RESPIRATORIA y recoge electrones que son transferidos desde el GRUPO CITOCROMO C reducido que los cede al OXIGENO molecular, que es reducido a agua. La reacción redox se asocia de manera simultánea al transporte de PROTONES a través de la membrana mitocondrial interna.
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.
Hidrógeno. El primer elemento químico de la tabla periódica. Tiene por símbolo atómico H, número atómico 1 y peso atómico [1.00784; 1.00811]. Existe, en condiciones normales, como un gas diatómico incoloro, inodoro e insípido. Los iones del hidrógeno son PROTONES. Además del isótopo común H1 el hidrógeno existe como el isótopo estable DEUTERIO y el isótopo radioactivo inestable TRITIO.
Una carbodiimida que es utilizada como intermediario químico y agente acoplador en la síntesis de péptidos.
Fuerza de atracción de baja energía entre el hidrógeno y otro elemento. Juega un papel principal en las propiedades del agua, proteínas y otros compuestos.
Proceso mediante el cual los ELECTRONES son transportados desde un sustrato reducido al OXÍGENO molecular (Adaptación del original: Bennington, Saunders Dictionary and Encyclopedia of Laboratory Medicine and Technology, 1984, p270).
Un antibiótico ionóforo ciclododecadepsipéptido producido por el Streptomyces fulvissimus y relacionado con las eniatinas. Está constituído por 3 moles cada uno de L-valina, ácido D-alfa-hidroxisovalérico, D-valina, y ácido L-láctico enlazados alternamente para formar un anillo de 36 miembros.
Forma tridimensional característica de una proteína, incluye las estructuras secundaria, supersecundaria (motivos), terciaria (dominios) y cuaternaria de la cadena de péptidos. ESTRUCTURA DE PROTEINA, CUATERNARIA describe la conformación asumida por las proteínas multiméricas (agregados de más de una cadena polipeptídica).
Compuestos que conienen bencimidazol unido a 2-metilpiridina vía un enlace sulfóxido. Varios de los compuestos de esta clase son AGENTES ANTIULCEROSOS que actúan mediante inhibición de la HIDRÓGENO/POTASIO ATPASA de la BOMBA DE PROTONES de las CÉLULAS PARIETALES GÁSTRICAS.
Un constituyente básico de la lecitina que se encuentra en muchos órganos de plantas y animales. Es un importante precursor de la acetilcolina y es un donante de grupos metilo en varios procesos metabólicos y en el metabolismo de los lípidos.
Productos de la condensación de aminas aromáticas y aldehídos formando azometinas substituídas en el átomo de N y que contienen la fórmula general R-N:CHR.
Reacción química en que un electrón se transfiere de una molécula a otra. La molécula donante del electrón es el agente de reduccción o reductor; la molécula aceptora del electrón es el agente de oxidación u oxidante. Los agentes reductores y oxidantes funcionan como pares conjugados de oxidación-reducción o pares redox.
Derivado 4-metoxi-3,5-dimetilpiridil, 5-metoxibenzimidazol del timoprazol que se utiliza en el tratamiento de la ÚLCERA GÁSTRICA y en el SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON. El fármaco inhibe la ATPASA INTERCAMBIADORA DE HIDRÓGENO-POTASIO que se encuentra en las CÉLULAS PARIETALES GÁSTRICAS.
Bacteria esférica fototrófica que se encuentra en el lodo y en las aguas estancadas expuestas a la luz.
Especie de Archaea halofílica que se encuentra en lagos salados. Algunas cepas forman una MEMBRANA PÚRPURA, en condiciones anaeróbicas.
Un aminoácido esencial importante en un número de procesos metabólicos. Se requiere para la producción de HISTAMINA.
Representaciones teóricas que simulan el comportamiento o actividad de los procesos o fenómenos químicos; comprende el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos electrónicos.
Género de HALOBACTERIACEAE cuyo crecimiento requiere de una elevada concentración de sal. La fisión binaria es por constricción.
Fármacos diversos con diferentes modos de acción que se utilizan para tratar o mejorar la ÚLCERA PÉPTICA o la irritación del tubo digestivo. Se incluyen los ANTIBIÓTICOS para tratar las INFECCIONES POR HELICOBACTER; los ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES HISTAMÍNICOS H2 para reducir la secreción de ÁCIDO GÁSTRICO y ANTIÁCIDOS como auxiliar sintomático.
Un antibiótico poliéter que afecta el transporte iónico y la actividad de ATPasa en la mitocondria. Es producido por el Streptomyces hygroscopicus. (Traducción libre del original: Merck Index, 11th ed)
Esteres o sales orgánicas del ácido sulfónico que contienen un radical hidrocarburo aromático.
Deuterio. El isótopo estable del hidrógeno. Tiene un neutrón y un protón en el núcleo.
Partes de una macromolécula que participan directamente en su combinación específica con otra molécula.
Análisis rigurosamente matemático de las relaciones energéticas (calor, trabajo, temperatura y equilibrio). Describe sistemas cuyos estados están determinados por parámetros térmicos, como la temperatura, además de parámetros mecánicos y electromagnéticos.
Movimiento de materiales (incluyendo sustancias bioquímicas y drogas) a través de membranas celulares y capas epiteliales, generalmente por DIFUSIÓN pasiva.
Cerrada, glicoproteínas selectivas de iones que atraviesan las membranas. El estímulo para la ACTIVACIÓN DEL CANAL IÓNICO puede deberse a una variedad de estímulos, tales como LIGANDOS, DIFERENCIA DE POTENCIAL DE TRANSMEMBRANA,deformación mecánica a través de PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS DE SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR.
Adenosina 5'-(tetrahidrógeno trifosfato). Nucleótido de adenina que contiene tres grupos fosfato esterificados a la molécula de azúcar. Además de su crucial rol en el metabolismo del trifosfato de adenosina es un neurotransmisor.
Diferencias de voltaje a través de una membrana. Para las membranas celulares que se calcula restando el voltaje medido fuera de la membrana de la tensión medida en el interior de la membrana. Son el resultado de las diferencias de concentración en el interior frente al exterior de potasio, sodio, cloruro y otros iones en las células o las membranas ORGÁNULOS. Para las células excitables, los potenciales de membrana en reposo oscila entre -30 y -100 mV. Estímulos eléctricos físicos, químicos, o eléctricos pueden hacer un potencial de membrana más negativo (hiperpolarización), o menos negativo (despolarización).
Movimiento de iones a través de membranas celulares de transducción de energía. El transporte puede ser activo, pasivo o facilitado. Los iones pueden viajar por sí mismos (TRANSPORTE IÓNICO), o como un grupo de dos o más iones en el mismo (TRANSPORTE IÓNICO) o (TRANSPORTE IÓNICO) direcciones opuestas.
El estudio de cambios químicos resultantes de la acción eléctrica y de la actividad eléctrica resultante de cambios químicos.
Un protón ionóforo que es utilizado comunmente como agente desacoplador en estudios bioquímicos.
Movimiento de materiales a través de membranas celulares y capas epiteliales contra un gradiente electroquímico, requiere gasto de energía metabólica.
Especie de BACILOS GRAMNEGATIVOS ANEROBIOS FACULTATIVOS que suelen encontrarse en la parte distal del intestino de los animales de sangre caliente. Por lo general no son patógenos, pero algunas cepas producen DIARREA e infecciones piógenas. Las cepas patógenos (viriotipos) se clasifican según sus mecanismos patógenos específicos, como toxinas (ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXÍGENA).
La facilitación de una reacción química por material (catalizador) que no es consumida por la reacción.
Partículas elementales estables que poseen la carga negativa más pequeña conocida, presente en todos los elementos; también llamados negatrones. Los electrones cargados positivamente se denominan positrones. Los números, energías y ordenamiento de electrones alrededor de los núcleos atómicos determinan las identidades químicas de los elementos. Los rayos de electrones también se denominan RAYOS CATÓDICOS.
La porción del espectro electromagnético en el rango visible, ultravioleta y infrarrojo.
Moléculas de rodopsina que se encuentran en microorganismos tales como ARCHAEA y PROTEOBACTERIA.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
Compuestos químicos que ceden iones de hidrógeno o protones disueltos en agua, que pueden ser sustituidos por metales o radicales básicos, o reaccionan con bases formando sales y agua (neutralización). Una extensión del término incluye a sustancias disueltas en medios distintos del agua. (Traducción libre del original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)
Fármacos que se unen selectivamente pero que no activan a los receptores H2 de histamina, bloqueando así las acciones de la histamina. Su acción clínica de mayor importancia es la inhibición de la secreción ácida en el tratamiento de las úlceras gastrointestinales. También pueden afectar al músculo liso. Algunos fármacos de esta clase tienen intensos efectos sobre el sistema nervioso central, pero estas acciones no se comprenden totalmente.
Regiones de la membrana citoplasmática de algunas cepas de la bacteria Halobacterium halobium, que están pigmentadas de púrpura y están funcional y estructuralmente diferenciadas. La membrana se desarrolla bajo condiciones anaeróbicas y está compuesta casi enteramente por el pigmento púrpura BACTERIORODOSPINA. (Traducción libre del original: Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)
Membrana selectivamente permeable que contiene proteínas y lípidos y rodea el citoplasma de las células procariotas y eucariotas.
Compuestos orgánicos que tienen la fórmula general R-SO-R. Se obienten mediante la oxidación de los mercaptanos (análogos de las cetonas).
Espectroscopía por RMN de macromoléculas biolóticas de tamaño pequeño a mediano. Se emplea con frecuencia en investigaciones estructurales de proteínas y ácidos nucléicos, y a menudo comprende más de un isótopo.
Un átomo o grupo de átomos que tiene una carga electrica positiva o negativa debido a la ganancia (carga negativa) o pérdida (carga positiva) de uno o mas electrones. Los átomos con carga positiva son llamados CATIONES; aquellos con carga negativa son ANIONES.
La porción de la hemoglobina que aporta el color. Se halla libre en tejidos y como el grupo prostético en muchas hemoproteínas.
La acumulación de una carga eléctrica sobre un objeto.
4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridinil derivado del timoprazol que es utilizado en la terapia de las ÚLCERAS GÁSTRICAS y en el SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON. La droga inhibe la ATPASA INTERCAMBIADORA DE HIDRÓGENO-POTASIO que se encuentran en las CÉLULAS PARIETALES GÁSTRICAS.
Teoría acerca de que la radiación y la absorción de energía ocurre en cantidades definidas llamadas cuantos (E) que varían en tamaño y se definen por la ecuación E=hv en la cual "h" es la constante de Planck y "v" es la frecuencia de la radiación.
Grupo de antibióticos péptidos del BACILLUS brevis. La gramicidina C o S es un polipéptido cíclico, de diez aminoácidos y las gramicidinas A, B y D son lineales. La gramicidina es uno de los dos componentes principales de la TIROTRICINA.
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.
Ubicación de los átomos, grupos o iones en una molécula con relación unos a los otros, así como la cantidad, tipo y localización de uniones covalentes.
Un transportador glicoprotéico de intercambio de la membrana plasmática que funciona en la regulación del pH intracelular, la regulación del volumen celular y en la respuesta celular a muchas hormonas y mitógenos.
Sustancias químicas que desacoplan la oxidación de la fosforilación en el ciclo metabólico, de manera que no tiene lugar la síntesis de ATP. Pertenecen a esta clase aquellos IONÓFOROS que bloquean la transferencia de electrones creando un cortocircuito en el gradiente de protones a través de las membranas mitocondriales.
Agentes químicos que aumentan la permeabilidad de MEMBRANAS CELULARES a PROTONES.
Forma tridimensional característica de una molécula.
Flujo retrógrado del jugo gástrico (ÁCIDO GÁSTRICO) y/o el contenido duodenal (ÁCIDOS BILIARES, JUGO PANCREÁTICO) hacia el ESÓFAGO distal, normalmente debido a la incompetencia del ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR.
Cálculos matemáticos realizados por computadores de los ángulos de rayos, intensidad de radiación, y duración de la irradiación en la radioterapia.
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.
Un aminoácido no esencial que en estado natural se presenta en forma L. El ácido glutámico (glutamato) es el neurotransmisor más común en el SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
Representaciones teóricas que simulan el comportamiento o actividad de procesos biológicos o enfermedades. Para modelos de enfermedades en animales vivos, MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD está disponible. Modelos biológicos incluyen el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos electrónicos.
Un elemento con símbolo atómico O, número atómico 8 y peso atómico [15.99903; 15.99977]. Es el elemento más abundante de la tierra y es esencial para la respiración.
Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan: caliente y frío (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Cualquier cambio detectable y heredable en el material genético que cause un cambio en el GENOTIPO y que se transmite a las células hijas y a las generaciones sucesivas.
Isoenzima de anhidrasa carbónica citosólica se encuentra ampliamente distribuida en las células de casi todos los tejidos. Las deficiencias de la anhidrasa carbónica II produce un síndrome caracterizado por la OSTEOPETROSIS, acidosis l tubular renal (ACIDOSIS TUBULAR RENAL ) y calcificación cerebral. EC 4.2.1.-
El arte o proceso de comparar fotométricamente las intensidades relativas de la luz en diferentes partes del espectro.
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.
Cantidad total de radiación absorbida por los tejidos como resultado de la radioterapia.
MUTAGÉNESIS de ingeniería genética en un sitio específico de una molécula de ADN, que introduce una sustitución, una inserción o una delección de una base.
Método no invasivo para demostrar la anatomía interna basado en el principio de que los núcleos atómicos bajo un campo magnético fuerte absorben pulsos de energía de radiofrecuencia y la emiten como radioondas que pueden reconstruirse en imágenes computarizadas. El concepto incluye las técnicas tomografía del spin del protón.
El estudio de la estructura del cristal empleando las técnicas de DIFRACCION POR RAYOS X.
Cualquier espacio o cavidad dentro de una célula. Pueden participar en las funciones de digestión, almacenamiento, secreción o excreción.
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.
Especie de bacteria aislada del suelo.
Velocidad con que el oxígeno es usado por un tejido; microlitros de oxígeno en las CNPT (condiciones normales de presión y temperatura) usados por miligramo de tejido por hora; velocidad con que el oxígeno del gas alveolar entra en la sangre, igual en estado de equilibrio dinámico al consumo de oxígeno por el metabolismo tecidual en todo el cuerpo. (Tradução livre do original: Stedman, 27a ed, p358)
Animales bovinos domesticados del género Bos, que usualmente se mantienen en una granja o rancho y se utilizan para la producción de carne o productos lácteos o para trabajos pesados.
Combinaciones proteíno-lípidicas abundantes en el tejido cerebral, pero también presentes en una amplia gama de tejidos de origen animal y vegetal. A diferencia de las lipoproteínas, no son solubles en agua, pero sí son solubles en una mezcla de cloroformo-metanol. La parte de la proteína tiene un alto contenido de ácidos amino hidrofóbicos. Los lípidos asociados están constituídos por una mezcla de GLICEROFOSFATOS, CEREBROSIDOS y SULFOGLICOESFINGOLIPIDOS, COLESTEROL y TRIGLICÉRIDOS.
Cualquier variación en la producción de energía solar.
ATPasas de membrana translocadoras de protones que tienen dos funciones fisiológicas importantes en las bacterias. Una función es generar ADENOSINA TRIFOSFATO al utilizar la energía aportada por un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana celular. La segunda función es contrarrestar la pérdida del gradiente iónico transmembranario bombeando protones a expensas de la hidrólisis de la adenosina trifosfato.
Vesículas artificiales, sencillas o multilaminares (formadas por lecitinas u otros lípidos) que se utilizan para la liberación de una variedad de moléculas biológicas o de complejos moleculares a las células, por ejemplo, liberación de drogas y transferencia de genes. Se utilizan también para estudiar las membranas y las proteínas de las membranas.
Proteínas qe se hallan en cualquier especie de bacteria.
Un isómero de la glucosa que ha sido tradicionalmente considerado ser una vitamina B aunque su posición como vitamina es incierto y no se ha identificado un síndrome de deficiencia en el hombre. (Traducción libre del original: Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1379) Los fosfolípidos de inositol son importantes en la transducción de señales.
Concentraciones discretas de energía, aparentemente partículas elementales sin masa, que se mueven a la velocidad de la luz. Son unidades o cuantos de radiación electromagnética. Los fotones son emitidos cuando los electrones se mueven de un estado de energía a otro.
Los compuestos de tritilo se definen médicamente como sustancias químicas que contienen el grupo funcional trifluorometiltiol, utilizadas en farmacéutica y agricultura por sus propiedades lipofílicas y reactivas.

Los protones son partículas subatómicas cargadas positivamente que se encuentran en el núcleo de un átomo. Su símbolo es "p" o "p+". Los protones tienen una masa aproximada de 1,6726 x 10^-27 kg y una carga eléctrica positiva igual a 1,602 x 10^-19 coulombs.

En medicina, especialmente en oncología radioterápica, los protones se utilizan en el tratamiento del cáncer mediante terapia de protones. Esta forma de radioterapia utiliza un haz de protones para dirigirse y depositar la dosis máxima de radiación directamente en la zona tumoral, con el objetivo de minimizar la exposición a la radiación del tejido sano circundante y reducir los posibles efectos secundarios.

La terapia de protones aprovecha las características únicas de los protones en relación con su interacción con la materia, ya que a diferencia de los fotones (utilizados en la radioterapia convencional), los protones no continúan atravesando el tejido una vez que han depositado su energía máxima. Esto permite una distribución más precisa y controlada de la dosis de radiación, lo que puede resultar en una mayor eficacia terapéutica y menores riesgos para los pacientes.

Una bomba de protones es un tipo de medicamento utilizado en el tratamiento del reflujo gastroesofágico (GERD), úlceras y otras condiciones relacionadas con la producción excesiva de ácido estomacal. Funciona al inhibir la bomba de protones en las células parietales del estómago, lo que reduce la cantidad de ácido producido y proporciona alivio a los síntomas asociados con el exceso de ácido. Algunos ejemplos comunes de bombas de protones incluyen omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y esomeprazol.

Los Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP) son un tipo de fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la acidez gástrica y los trastornos gastrointestinales. Actúan mediante la inhibición de la bomba de protones H+/K+ ATPasa en las células parietales del estómago, lo que resulta en una reducción de la secreción de ácido clorhídrico y, por lo tanto, en un aumento del pH gástrico.

Estos medicamentos son eficaces en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), úlceras gástricas y duodenales, síndrome de Zollinger-Ellison, y otras afecciones donde se requiere una disminución de la acidez gástrica. Algunos ejemplos comunes de IBP incluyen omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, y esomeprazol.

Aunque los inhibidores de la bomba de protones son generalmente bien tolerados y efectivos en el tratamiento de las afecciones mencionadas, su uso prolongado puede estar asociado con efectos secundarios como diarrea, dolor abdominal, náuseas, flatulencia, estreñimiento, y aumento de la susceptibilidad a infecciones gastrointestinales, especialmente por bacterias como Clostridioides difficile. Además, se ha sugerido que el uso prolongado de IBP puede estar asociado con un mayor riesgo de fracturas óseas, deficiencia de vitamina B12, y enfermedad renal crónica.

La espectroscopia de resonancia magnética (MRS, por sus siglas en inglés) es una técnica no invasiva de diagnóstico por imágenes que proporciona información metabólica y química sobre tejidos específicos. Es un método complementario a la resonancia magnética nuclear (RMN) y a la resonancia magnética de imágenes (RMI).

La MRS se basa en el principio de que diferentes núcleos atómicos, como el protón (1H) o el carbono-13 (13C), tienen propiedades magnéticas y pueden absorber y emitir energía electromagnética en forma de radiación de radiofrecuencia cuando se exponen a un campo magnético estático. Cuando se irradia un tejido con una frecuencia específica, solo los núcleos con las propiedades magnéticas apropiadas absorberán la energía y emitirán una señal de resonancia que puede ser detectada y analizada.

En la práctica clínica, la MRS se utiliza a menudo en conjunción con la RMN para obtener información adicional sobre el metabolismo y la composición química de los tejidos. Por ejemplo, en el cerebro, la MRS puede medir la concentración de neurotransmisores como el N-acetilaspartato (NAA), la creatina (Cr) y la colina (Cho), que están asociados con diferentes procesos fisiológicos y patológicos. La disminución de la concentración de NAA se ha relacionado con la pérdida neuronal en enfermedades como la esclerosis múltiple y el Alzheimer, mientras que un aumento en los niveles de Cho puede indicar inflamación o lesión celular.

La MRS tiene varias ventajas sobre otras técnicas de diagnóstico por imágenes, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear, ya que no requiere el uso de radiación o contraste y puede proporcionar información funcional además de anatómica. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, como una resolución espacial más baja y un tiempo de adquisición de datos más largo en comparación con la RMN estructural. Además, la interpretación de los resultados de la MRS puede ser compleja y requiere un conocimiento especializado de la fisiología y el metabolismo cerebral.

La concentración de iones de hidrógeno, también conocida como pH, es una medida cuantitativa que describe la acidez o alcalinidad de una solución. Más específicamente, el pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno (expresada en moles por litro):

pH = -log[H+]

Donde [H+] representa la concentración de iones de hidrógeno. Una solución con un pH menor a 7 se considera ácida, mientras que una solución con un pH mayor a 7 es básica o alcalina. Un pH igual a 7 indica neutralidad (agua pura).

La medición de la concentración de iones de hidrógeno y el cálculo del pH son importantes en diversas áreas de la medicina, como la farmacología, la bioquímica y la fisiología. Por ejemplo, el pH sanguíneo normal se mantiene dentro de un rango estrecho (7,35-7,45) para garantizar un correcto funcionamiento celular y metabólico. Cualquier desviación significativa de este rango puede provocar acidosis o alcalosis, lo que podría tener consecuencias graves para la salud.

La fuerza protón-motriz (PPF por su sigla en inglés, Proton Pump Force) es un término utilizado en fisiología y farmacología para describir la fuerza impulsora detrás de la secreción de ácido gástrico en el estómago. Es el resultado del transporte activo de iones de hidrógeno (protones) desde el citoplasma de las células parietales en la membrana canalicular hacia el lumen gástrico, mediante una bomba de protones H+/K+-ATPasa. Este proceso reduce el pH en el estómago, creando un ambiente ácido necesario para la digestión de los alimentos. La inhibición de esta fuerza protón-motriz es el mecanismo de acción de algunos fármacos antiulcerosos, como los inhibidores de la bomba de protones.

La bacteriorodopsina es una proteína fotosensible que se encuentra en la membrana de algunas archaea, como por ejemplo Halobacterium salinarum. Esta proteína es capaz de convertir la energía lumínica en energía química, mediante un proceso conocido como translocación de protones o quimiocsmosis.

La bacteriorodopsina está compuesta por una molécula de retinal unida a una proteína de siete hélices alfa transmembrana. Cuando la molécula de retinal absorbe un fotón de luz, cambia su conformación y esto provoca un cambio en la configuración de la proteína, lo que permite el paso de protones a través de la membrana.

Este proceso genera un gradiente de protones a través de la membrana celular, el cual es utilizado por la célula para producir ATP, su fuente de energía principal. La bacteriorodopsina es, por lo tanto, un ejemplo de bomba de protones y desempeña un papel importante en el metabolismo de ciertas archaea que viven en ambientes extremos, como lagunas salinas o fuentes termales.

La bacteriorodopsina ha sido ampliamente estudiada por su interés biológico y también por sus posibles aplicaciones tecnológicas, como en la creación de células solares artificiales o en el desarrollo de nuevos métodos de almacenamiento de energía.

Las ATPasas de translocación de protones, también conocidas como bombas de protones, son enzimas que utilizan la energía almacenada en la forma de ATP (trifosfato de adenosina) para transportar iones de hidrógeno a través de una membrana celular. Este proceso crea un gradiente de protones, el cual puede ser utilizado para generar energía adicional en la célula.

Existen diferentes tipos de ATPasas de translocación de protones, pero las más estudiadas se encuentran en la membrana mitocondrial interna y en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. En ambos casos, estas bombas desempeñan un papel fundamental en la producción de energía celular.

En la membrana mitocondrial interna, la ATPasa de translocación de protones, también conocida como complejo V o F0F1-ATPasa, es responsable de generar ATP durante la fosforilación oxidativa. Durante este proceso, los electrones son transferidos a través de una cadena de transporte electrónico, lo que resulta en la síntesis de ATP a partir de ADP (difosfato de adenosina) y fosfato inorgánico. La ATPasa de translocación de protones utiliza la energía almacenada en el gradiente de protones para impulsar esta reacción química.

En los tilacoides de los cloroplastos, la ATPasa de translocación de protones, también conocida como bomba de protones fotosintética o F-ATPasa, es responsable de generar ATP durante la fotofosforilación. Durante este proceso, la luz solar es absorbida por los fotosistemas I y II, lo que resulta en la creación de un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. La F-ATPasa utiliza la energía almacenada en el gradiente de protones para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico.

En resumen, las ATPasas de translocación de protones son cruciales para la generación de energía en forma de ATP en organismos vivos. Estas enzimas utilizan la energía almacenada en el gradiente de protones a través de membranas biológicas para impulsar reacciones químicas que sintetizan ATP, lo que permite a las células realizar diversas funciones metabólicas y mantener su homeostasis.

El ácido aspártico es un aminoácido genérico no esencial, lo que significa que el cuerpo puede sintetizarlo por sí solo a partir de otros compuestos. Se encuentra en diversas proteínas y desempeña un papel importante en la producción de energía celular al ayudar en la conversión del oxalato ácido en fumarato durante el ciclo de Krebs, un proceso metabólico crucial para la producción de energía en las células.

También interviene en la neutralización de sustancias tóxicas en el hígado y desempeña un papel en la formación de anticuerpos, por lo que es vital para el sistema inmunológico. Se puede encontrar en varios alimentos, como carne, productos lácteos, aves, pescado, granos enteros, nueces y legumbres.

En un contexto clínico o de investigación médica, la medición de los niveles de ácido aspártico en fluidos corporales como la sangre o el líquido cefalorraquídeo puede ayudar en el diagnóstico y seguimiento de diversas afecciones, como trastornos metabólicos, daño hepático e incluso algunos tipos de cáncer. Sin embargo, los análisis clínicos que miden los niveles de ácido aspártico no suelen ser rutinarios y generalmente se solicitan solo cuando existe una sospecha específica de una afección subyacente.

La cinética en el contexto médico y farmacológico se refiere al estudio de la velocidad y las rutas de los procesos químicos y fisiológicos que ocurren en un organismo vivo. Más específicamente, la cinética de fármacos es el estudio de los cambios en las concentraciones de drogas en el cuerpo en función del tiempo después de su administración.

Este campo incluye el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocido como ADME) de fármacos y otras sustancias en el cuerpo. La cinética de fármacos puede ayudar a determinar la dosis y la frecuencia óptimas de administración de un medicamento, así como a predecir los efectos adversos potenciales.

La cinética también se utiliza en el campo de la farmacodinámica, que es el estudio de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos moleculares para producir un efecto terapéutico o adversos. Juntas, la cinética y la farmacodinámica proporcionan una comprensión más completa de cómo funciona un fármaco en el cuerpo y cómo se puede optimizar su uso clínico.

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.

Las ATPasas de translocación de protones vacuolares, también conocidas como H+-ATPasas vacuolares, son un tipo específico de bombas de protones que se encuentran en la membrana de las vacuolas y otros orgánulos similares en las células vegetales y algunos protistas.

Estas proteínas transportan iones de hidrógeno (H+) a través de la membrana utilizando energía derivada del ATP (trifosfato de adenosina), lo que resulta en un gradiente de protones a través de la membrana. Este gradiente se puede utilizar para impulsar otros procesos celulares, como la captación de nutrientes y la generación de energía.

Las ATPasas de translocación de protones vacuolares son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que desempeñan un papel clave en la regulación del pH intracelular y el transporte de iones y moléculas a través de las membranas.

La inhibición o disfunción de estas proteínas puede tener graves consecuencias para el crecimiento y desarrollo de las plantas, y se ha relacionado con diversos trastornos fisiológicos y patológicos en los cultivos agrícolas.

La creatina es una sustancia natural que produce el cuerpo humano en el hígado, los riñones y el páncreas. Se almacena principalmente en los músculos skeletal y se utiliza para producir energía en forma de ATP (adenosín trifosfato), una molécula que desempeña un papel crucial en la producción de energía celular.

La creatina se encuentra en pequeñas cantidades en algunos alimentos, como la carne y el pescado, y también está disponible como suplemento dietético. Los atletas y los entusiastas del fitness a menudo toman suplementos de creatina para mejorar el rendimiento físico y aumentar la masa muscular.

La investigación ha demostrado que la suplementación con creatina puede mejorar el rendimiento en actividades de alta intensidad y corta duración, como levantamiento de pesas y sprints. También puede ayudar a aumentar la masa muscular magra y acelerar la recuperación después del ejercicio intenso.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de suplementos de creatina no está exento de riesgos y efectos secundarios potenciales, como deshidratación, calambres musculares, lesiones y daño renal. Por lo tanto, se recomienda consultar a un profesional médico antes de comenzar cualquier régimen de suplementación con creatina.

El Complejo IV de Transporte de Electrones, también conocido como Citocromo c oxidasa, es una enzima grande e intrincada que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Es el último complejo en la cadena de transporte de electrones en la respiración celular y desempeña un papel crucial en la producción de energía en las células.

El Complejo IV de Transporte de Electrones cataliza la transferencia final de electrones desde el citocromo c reducido al oxígeno molecular, que es reducido a agua. Durante este proceso, protones son transportados a través de la membrana mitocondrial interna, creando un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP (adenosín trifosfato) en el Complejo V (ATP sintasa).

La Citocromo c oxidasa es una proteína compleja formada por varias subunidades, incluyendo hasta 13 subunidades proteicas diferentes en los mamíferos. Tres de estas subunidades contienen grupos hemo y cobre que funcionan como centros redox para la transferencia de electrones. La Citocromo c oxidasa es también el sitio principal de producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) en las mitocondrias, lo que puede desempeñar un papel en la señalización celular y en el daño oxidativo a las células.

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.

En términos médicos, el hidrógeno no desempeña un papel directo como un agente terapéutico o como un componente principal de enfermedades. Sin embargo, el hidrógeno molecular (H2) ha ganado interés en la medicina preventiva y regenerativa debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

El hidrógeno es un elemento químico no metálico, el más simple y el más ligero de la tabla periódica. Su número atómico es 1 y su símbolo químico es H. El hidrógeno se presenta generalmente en forma diatómica (H2) y es altamente inflamable. Es un componente fundamental en el agua (H2O), ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos y ADN.

En los últimos años, la terapia de hidrógeno molecular ha sido objeto de investigaciones como posible tratamiento para diversas afecciones, incluyendo enfermedades neurodegenerativas, isquemia-reperfusión, lesiones cerebrales traumáticas y enfermedades hepáticas. La administración de hidrógeno molecular se puede realizar mediante la inhalación de gas hidrógeno, el consumo de agua rica en hidrógeno o la aplicación tópica de cremas que contienen moléculas de hidrógeno.

Aunque los mecanismos precisos no están completamente claros, se cree que el hidrógeno molecular reduce el estrés oxidativo al neutralizar especies reactivas del oxígeno (ROS) y estimular la activación de vías antiinflamatorias y antioxidantes endógenas. A pesar del creciente interés en la terapia de hidrógeno, se necesita más investigación clínica para determinar su eficacia y seguridad en diversas poblaciones y afecciones médicas.

La diciclohexilcarbodiimida (DCC) es una sustancia química utilizada en la síntesis de péptidos y otras reacciones de unión de carbono con nitrógeno. No es específicamente un término médico, sino más bien un término de química médica o bioquímica.

La DCC actúa como un agente condensante en la formación de enlaces amida entre dos moléculas, un ácido carboxílico y un amina. Este proceso se conoce como una reacción de amidación. La DCC misma no forma parte del producto final, sino que facilita la formación del enlace amida catalizando la reacción.

Es importante mencionar que la diciclohexilcarbodiimida no se utiliza directamente en el tratamiento médico de pacientes, pero es una herramienta importante en la síntesis de compuestos que pueden tener aplicaciones medicinales, como fármacos y péptidos terapéuticos.

Debe manejarse con precaución, ya que puede ser irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias y puede representar un riesgo de exposición a largo plazo.

Los enlaces de hidrógeno son, en química y bioquímica, fuerzas intermoleculares que surgen entre un átomo de hidrógeno (H) unido a un átomo fuertemente electronegativo, como el nitrógeno (N), el oxígeno (O) o el flúor (F), y otro átomo electronegativo cercano. Aunque no son verdaderos enlaces químicos covalentes, ya que no implican la compartición de electrones, los enlaces de hidrógeno son significantemente más fuertes que otras fuerzas intermoleculares como las fuerzas de dispersión de London o las fuerzas dipolo-dipolo.

En un contexto médico y biológico, los enlaces de hidrógeno desempeñan un papel crucial en la estabilidad de muchas moléculas importantes, como el ADN y las proteínas. Por ejemplo, los pares de bases en el ADN están unidos entre sí mediante enlaces de hidrógeno, lo que permite que la doble hélice se mantenga estable y funcional. Del mismo modo, los enlaces de hidrógeno también ayudan a dar forma a las proteínas y estabilizar su estructura terciaria.

La formación y ruptura de enlaces de hidrógeno también desempeñan un papel importante en muchos procesos biológicos, como la reconocimiento molecular, el transporte de moléculas a través de membranas y las reacciones enzimáticas.

El transporte de electrones, en el contexto de la medicina y la bioquímica, se refiere al proceso por el cual los electrones son transferidos entre moléculas durante una reacción química. Este fenómeno es fundamental para muchos procesos biológicos, especialmente en la producción de energía en las células.

En el contexto más específico de la respiración celular, el transporte de electrones ocurre en la cadena de transporte de electrones dentro de las mitocondrias. Durante este proceso, los electrones son transferidos séquencialmente desde moléculas donantes (como el NADH y el FADH2) a moléculas aceptoras (como el oxígeno), liberando energía que es utilizada para producir ATP, la molécula de energía principal de la célula.

La cadena de transporte de electrones está compuesta por una serie de complejos proteicos incrustados en la membrana mitocondrial interna. Cada complejo contiene cofactores metálicos y grupos prostéticos que pueden aceptar y donar electrones. Los electrones fluyen a través de esta cadena desde los donantes de electrones con energías más altas a los aceptores de electrones con energías más bajas, liberando energía en el proceso.

El transporte de electrones también está involucrado en otros procesos biológicos, como la fotosíntesis y la detoxificación de sustancias tóxicas en el hígado. En la fotosíntesis, los electrones son transferidos desde moléculas excitadas por la luz a otras moléculas, impulsando la producción de ATP y la síntesis de glucosa. En el hígado, las enzimas del sistema microsomal de oxidación utilizan el transporte de electrones para convertir sustancias tóxicas en formas más solubles y fácilmente excretables.

La valinomicina es un antibiótico ionóforo polipeptídico altamente selectivo para potasio, derivado de bacterias del suelo del género Streptomyces. Se utiliza en investigación biomédica como agente para aumentar la permeabilidad de membranas celulares y facilitar la introducción de moléculas en células vivas. También se ha estudiado su uso en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, aunque su aplicación clínica es limitada debido a su toxicidad sistémica.

La conformación proteica se refiere a la estructura tridimensional que adquieren las cadenas polipeptídicas una vez que han sido sintetizadas y plegadas correctamente en el proceso de folding. Esta conformación está determinada por la secuencia de aminoácidos específica de cada proteína y es crucial para su función biológica, ya que influye en su actividad catalítica, interacciones moleculares y reconocimiento por otras moléculas.

La conformación proteica se puede dividir en cuatro niveles: primario (la secuencia lineal de aminoácidos), secundario (estructuras repetitivas como hélices alfa o láminas beta), terciario (el plegamiento tridimensional completo de la cadena polipeptídica) y cuaternario (la organización espacial de múltiples cadenas polipeptídicas en una misma proteína).

La determinación de la conformación proteica es un área importante de estudio en bioquímica y biología estructural, ya que permite comprender cómo funcionan las proteínas a nivel molecular y desarrollar nuevas terapias farmacológicas.

No he encontrado una definición médica específica para "2-Piridinilmetilsulfinilbencimidazoles". De hecho, no he podido localizar ninguna referencia a esta sustancia en el contexto de la medicina o la farmacología.

El término "2-Piridinilmetilsulfinilbencimidazoles" parece ser un compuesto químico, específicamente una clase de compuestos orgánicos que contienen un 2-piridilmetilsulfinilbencimidazol subsituyente. La piridina, benzimidazol y sulfinilo son todos grupos funcionales comunes en química orgánica.

Sin embargo, es importante destacar que no hay información disponible sobre su uso o aplicación en un contexto médico o de salud. Si necesita más información sobre esta sustancia y su posible uso o implicaciones para la salud, le recomiendo consultar a un profesional médico o químico especializado.

La colina es un nutriente esencial que se clasifica como un aminoácido heterocíclico. Es un componente importante de la membrana celular y está involucrado en la transmisión de señales nerviosas. La colina también es necesaria para la producción del neurotransmisor acetilcolina, que desempeña un papel vital en la memoria y el aprendizaje.

La colina se puede encontrar en una variedad de alimentos, como huevos, carne, pescado, productos lácteos, nueces y semillas. También está disponible como suplemento dietético. Una deficiencia de colina puede conducir a problemas hepáticos, neurológicos e incluso cardiovasculars.

En resumen, la colina es un nutriente importante que desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud del cerebro y el cuerpo en general.

Las bases de Schiff son compuestos químicos que se forman como resultado de una reacción entre una amina primaria o secundaria y un aldehído o una cetona. Esta reacción produce un compuesto con un grupo carbonilo (-C=O) unido a un nitrógeno (-N), lo que se conoce como una base de Schiff.

En el contexto médico, las bases de Schiff pueden formarse en tejidos vivos y desempeñan un papel en diversos procesos fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, la glicación no enzimática de proteínas con glucosa puede dar lugar a la formación de bases de Schiff, lo que puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la diabetes y la aterosclerosis.

Las bases de Schiff también se utilizan en histología y patología para marcar tejidos y detectar diversas sustancias. Por ejemplo, el reactivo de PAS (Periodic Acid-Schiff) es una técnica comúnmente utilizada para detectar polisacáridos como el glucógeno y la mucina en tejidos. Durante esta reacción, el ácido períodico oxida los grupos hidroxilo (-OH) de los polisacáridos, seguido de la formación de una base de Schiff cuando se añade un colorante como el rojo fenol o el azul de toluidina.

En resumen, las bases de Schiff son compuestos químicos que pueden formarse tanto en procesos fisiológicos como patológicos y desempeñan un papel importante en diversas reacciones químicas e histológicas.

En términos médicos, la oxidación-reducción, también conocida como reacción redox, se refiere a un proceso químico en el que electrones son transferidos entre moléculas. Un componente de la reacción gana electrones y se reduce, mientras que el otro componente pierde electrones y se oxida.

Este tipo de reacciones son fundamentales en muchos procesos bioquímicos, como la producción de energía en nuestras células a través de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria durante la respiración celular. La oxidación-reducción también juega un rol crucial en la detoxificación de sustancias nocivas en el hígado, y en la respuesta inmunitaria cuando las células blancas de la sangre (leucocitos) utilizan estos procesos para destruir bacterias invasoras.

Los desequilibrios en la oxidación-reducción pueden contribuir al desarrollo de diversas condiciones patológicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Algunos tratamientos médicos, como la terapia con antioxidantes, intentan restaurar el equilibrio normal de estas reacciones para promover la salud y prevenir enfermedades.

El omeprazol es un fármaco inhibidor de la bomba de protones (IBP) que se utiliza en el tratamiento de enfermedades relacionadas con una producción excesiva de ácido gástrico. Actúa reduciendo la cantidad de ácido producido en el estómago, lo que ayuda a controlar los síntomas y promueve la curación de úlceras gástricas o duodenales, el reflujo gastroesofágico (ERGE), y otras condiciones en las que el ácido gástrico causa irritación e inflamación.

El omeprazol funciona al inhibir la acción de la bomba de protones en las células parietales del estómago, disminuyendo así la secreción de ácido y elevando el pH del jugo gástrico. Esto ayuda a proteger la mucosa gástrica y esofágica, aliviando los síntomas como ardor de estómago, regurgitación y dolor torácico.

El omeprazol está disponible en forma de comprimidos, cápsulas y líquido para tomar por vía oral, generalmente una vez al día antes de las comidas. Los efectos terapéuticos del fármaco pueden demorar entre 2 a 5 días en manifestarse completamente. El médico puede recetar omeprazol para tratar diversas condiciones, como:

1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
2. Úlceras gástricas y duodenales
3. Síndrome de Zollinger-Ellison
4. Erosión esofágica por medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)

Al igual que con cualquier fármaco, el omeprazol puede producir efectos secundarios leves o graves. Los más comunes incluyen dolor de cabeza, diarrea, náuseas y vómitos. En casos raros, el uso prolongado de omepezal puede aumentar el riesgo de fracturas óseas, infecciones gastrointestinales y deficiencia de vitamina B12. Consulte a su médico si experimenta síntomas persistentes o graves durante el tratamiento con omeprazol.

"Rhodobacter sphaeroides" es una especie de bacteria gramnegativa, facultativamente anaeróbica, que se encuentra comúnmente en el suelo, agua dulce y ambientes marinos. Es un organismo fotosintético capaz de realizar la fotosíntesis anoxigénica, lo que significa que puede producir energía utilizando luz, pero sin la producción de oxígeno.

Esta bacteria es interesante para los científicos porque puede crecer en una variedad de condiciones, incluyendo ambientes con bajos niveles de nutrientes y altas concentraciones de sulfuro. También tiene la capacidad de formar estructuras especializadas llamadas vesículas, que se asemejan a las membranas celulares y pueden desempeñar un papel en la supervivencia y adaptación del organismo a diferentes entornos.

"Rhodobacter sphaeroides" ha sido ampliamente estudiado como un modelo para el estudio de la fotosíntesis, la respiración y la adaptación microbiana a los ambientes cambiantes. También tiene potencial como un organismo productor de biocombustibles y otras moléculas de interés industrial.

"Halobacterium salinarum" es una especie de arquea halófila extremadamente resistente que se encuentra en ambientes hipersalinos, como lagos salados y salinas. Pertenece al género "Halobacterium" y la familia Halobacteriaceae. Esta bacteria requiere altas concentraciones de sal (hasta un 30% de NaCl) para crecer y sobrevivir, y puede tolerar condiciones extremadamente alcalinas o ligeramente ácidas. Es conocida por su pigmento púrpura rojizo, bacteriorodopsina, que utiliza la luz solar para generar energía a través de un proceso llamado fotofosforilación. También es capaz de moverse utilizando un sistema de flagelos. "Halobacterium salinarum" juega un papel importante en los ciclos biogeoquímicos y ha sido ampliamente estudiada en el campo de la astrobiología debido a su resistencia a las duras condiciones ambientales.

La histidina es un aminoácido essencial, lo que significa que el cuerpo no puede producirlo por sí solo y debe obtenerse a través de la dieta. Es esencial para la synthesis de proteínas y también desempeña un rol importante en la mantención de la equilibrio del pH en el cuerpo, ya que puede convertirse en un ácido o una base débil.

La histidina se encuentra en una variedad de alimentos, incluyendo carne, pescado, productos lácteos, granos y algunas verduras. Es importante para la función inmunológica, la reparación de tejidos y la producción de glóbulos rojos. También actúa como un antioxidante y puede ayudar a proteger las células del daño.

En el cuerpo, la histidina se puede descomponer en histamina, una sustancia que desempeña un papel importante en la respuesta inmunológica y la inflamación. Sin embargo, un exceso de histamina puede causar síntomas como picazón, enrojecimiento, hinchazón y dificultad para respirar. Algunas personas pueden tener deficiencia de histidina, lo que puede causar anemia, debilidad, pérdida de apetito y problemas de crecimiento.

En la medicina y la farmacología, los modelos químicos se utilizan para representar, comprender y predecir el comportamiento y las interacciones de moléculas, fármacos y sistemas biológicos. Estos modelos pueden variar desde representaciones simples en 2D hasta complejos simulacros computacionales en 3D. Los modelos químicos ayudan a los científicos a visualizar y entender las interacciones moleculares, predecir propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de fármacos, optimizar la estructura de los ligandos y receptores, y desarrollar nuevas terapias. Algunas técnicas comunes para crear modelos químicos incluyen la estereoquímica, la dinámica molecular y la química cuántica. Estos modelos pueden ser particularmente útiles en el diseño de fármacos y la investigación toxicológica.

Los Halobacterium son un género de arqueas extremadamente halófilas, lo que significa que requieren altas concentraciones de sal para crecer. Pertenecen al grupo de las arqueas llamadas Euryarchaeota y viven en ambientes muy salinos como lagos salados, salinas y el agua de mar con altas concentraciones de sal.

Estas bacterias se caracterizan por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremadamente salinas, donde otros microorganismos no podrían sobrevivir. Algunas especies de Halobacterium incluso pueden crecer en concentraciones de sal que son el doble de la del agua de mar normal.

Además, los Halobacterium tienen una membrana celular única que contiene bacteriorodopsina, un pigmento proteico que les permite generar energía a través de la luz solar, lo que les confiere la capacidad de sobrevivir en ambientes con poca disponibilidad de nutrientes.

Es importante tener en cuenta que los Halobacterium no son patógenos y no representan un riesgo para la salud humana o animal.

Los antiulcerosos son una clase de medicamentos que se utilizan para tratar y prevenir la formación de úlceras en el revestimiento del estómago o duodeno. Estas úlceras pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo infecciones bacterianas (como *Helicobacter pylori*), uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides (AINE), estrés extremo o enfermedades que debilitan el revestimiento del estómago.

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

1. Inhibidores de la bomba de protones (IBP): reducen la producción de ácido estomacal al inhibir la bomba de protones en las células parietales del estómago. Algunos ejemplos son omeprazol, lansoprazol y pantoprazol.
2. Antagonistas de los receptores H2: bloquean la acción de la histamina en los receptores H2 en las células parietales del estómago, lo que disminuye la producción de ácido. Algunos ejemplos son ranitidina y cimetidina.
3. Protectores de la mucosa: forman una barrera protectora sobre el revestimiento del estómago para prevenir el daño causado por el ácido. Algunos ejemplos son sucralfato y misoprostol.
4. Antibióticos: se utilizan en combinación con otros antiulcerosos para tratar las úlceras causadas por infecciones bacterianas, especialmente por *Helicobacter pylori*. Algunos ejemplos son amoxicilina, claritromicina y metronidazol.

Es importante recordar que el uso de antiulcerosos debe ser bajo la supervisión médica y siguiendo las indicaciones específicas del profesional de la salud, ya que cada medicamento tiene sus propias contraindicaciones, efectos secundarios y dosis recomendadas.

La nigericina es un antibiótico producido por Streptomyces Niger, un tipo de bacteria. Se utiliza principalmente en el laboratorio como un agente de ionóforo para estudiar la bioquímica celular y la fisiología mitocondrial. Tiene propiedades antibacterianas y antiparásitas, pero no se utiliza generalmente como un agente terapéutico en humanos debido a su toxicidad. En el contexto médico, es más comúnmente encontrado en la literatura de investigación que estudia sus posibles usos y mecanismos de acción, en lugar de en la práctica clínica directa.

Los arilsulfonatos son compuestos químicos que contienen un grupo funcional sulfonato (-SO3H) unido a un anillo aromático. En el contexto médico, los arilsulfonatos se utilizan a menudo como agentes antineoplásicos, es decir, sustancias utilizadas en la quimioterapia para tratar el cáncer.

Un ejemplo bien conocido de un fármaco que pertenece a esta clase es el docetaxel, un medicamento que se utiliza para tratar varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de próstata. El docetaxel actúa inhibiendo la división celular y promoviendo la apoptosis (muerte celular programada) en las células cancerosas.

Es importante tener en cuenta que, como todos los fármacos, los arilsulfonatos pueden tener efectos secundarios graves y deben ser administrados bajo la supervisión de un profesional médico capacitado. Al igual que con cualquier tratamiento médico, los beneficios y riesgos de los arilsulfonatos deben ser cuidadosamente evaluados en cada paciente individual antes de su uso.

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 la medicina, los "sitios de unión" se refieren a las regiones específicas en las moléculas donde ocurre el proceso de unión, interacción o enlace entre dos or más moléculas o iones. Estos sitios son cruciales en varias funciones biológicas, como la formación de enlaces químicos durante reacciones enzimáticas, la unión de fármacos a sus respectivos receptores moleculares, la interacción antígeno-anticuerpo en el sistema inmunológico, entre otros.

La estructura y propiedades químicas de los sitios de unión determinan su especificidad y afinidad para las moléculas que se unen a ellos. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, los sitios de unión son las regiones donde las moléculas substrato se unen y son procesadas por la enzima. Del mismo modo, en farmacología, los fármacos ejercen sus efectos terapéuticos al unirse a sitios de unión específicos en las proteínas diana o receptores celulares.

La identificación y el estudio de los sitios de unión son importantes en la investigación médica y biológica, ya que proporcionan información valiosa sobre los mecanismos moleculares involucrados en diversas funciones celulares y procesos patológicos. Esto puede ayudar al desarrollo de nuevos fármacos y terapias más eficaces, así como a una mejor comprensión de las interacciones moleculares que subyacen en varias enfermedades.

La termodinámica es un término que se utiliza en física y no directamente en la medicina, sin embargo, entender los conceptos básicos de termodinámica puede ser útil en algunas áreas de la medicina, como la fisiología o la bioquímica.

La termodinámica es el estudio de las relaciones entre el calor y otras formas de energía. Se ocupa de las leyes que rigen los intercambios de energía entre sistemas físicos y su entorno. En medicina, los conceptos de termodinámica pueden ser aplicados al estudio del metabolismo celular, la homeostasis corporal o el funcionamiento de dispositivos médicos que utilizan energía térmica.

Existen cuatro leyes fundamentales de la termodinámica:

1. La primera ley, también conocida como principio de conservación de la energía, establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un organismo vivo, por ejemplo, la energía química almacenada en los alimentos es convertida en energía cinética y térmica durante el metabolismo.

2. La segunda ley establece que la entropía, o desorden, de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. En términos médicos, este concepto puede ser aplicado al proceso de envejecimiento y deterioro progresivo del cuerpo humano.

3. La tercera ley establece que la entropía de un sistema se acerca a un valor constante cuando la temperatura del sistema se acerca al cero absoluto.

4. La cuarta ley, también conocida como principio de Nernst, relaciona la entropía y la temperatura de un sistema en equilibrio termodinámico.

En resumen, la termodinámica es el estudio de las leyes que rigen los intercambios de energía entre sistemas físicos y puede ser aplicada en diversos campos de la medicina y la biología.

El transporte biológico se refiere al proceso mediante el cual las células y los tejidos transportan moléculas y sustancias vitales a través de diferentes medios, como fluido extracelular, plasma sanguíneo o dentro de las propias células. Este mecanismo es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis y la supervivencia de los organismos vivos. Existen dos tipos principales de transporte biológico: pasivo y activo.

1. Transporte Pasivo: No requiere energía (ATP) y ocurre a través de gradientes de concentración o diferencias de presión o temperatura. Los tres tipos principales de transporte pasivo son:

- Difusión: El movimiento espontáneo de moléculas desde un área de alta concentración hacia un área de baja concentración hasta que se igualen las concentraciones en ambos lados.

- Ósmosis: El proceso por el cual el agua se mueve a través de una membrana semipermeable desde un área de menor concentración de solutos hacia un área de mayor concentración de solutos para equilibrar las concentraciones.

- Filtración: La fuerza de la presión hace que el líquido fluya a través de una membrana semipermeable, lo que resulta en el movimiento de moléculas y partículas disueltas.

2. Transporte Activo: Requiere energía (ATP) y ocurre contra gradientes de concentración o electrónico. Existen dos tipos principales de transporte activo:

- Transporte activo primario: Utiliza bombas de iones para mover moléculas contra su gradiente de concentración, como la bomba de sodio-potasio (Na+/K+-ATPasa).

- Transporte activo secundario: Utiliza el gradiente electroquímico creado por el transporte activo primario para mover otras moléculas contra su gradiente de concentración, como el cotransporte y el antitransporte.

El transporte a través de las membranas celulares es fundamental para la supervivencia y funcionamiento de las células. Los procesos de transporte permiten que las células regulen su volumen, mantengan el equilibrio osmótico, intercambien nutrientes y desechos, y comuniquen señales entre sí.

Los canales iónicos son estructuras proteicas especializadas en la membrana celular que permiten el paso selectivo de iones a través de ellas. Estos canales se abren y cierran en respuesta a diversos estímulos, como cambios en el potencial de membrana o la unión de ligandos específicos.

Existen diferentes tipos de canales iónicos, cada uno especializado en el transporte de un tipo particular de ion, como sodio, potasio, calcio o cloro. La permeabilidad selectiva de estos canales es crucial para la generación y transmisión del potencial de acción en las células excitables, como las neuronas y las células musculares.

La apertura y cierre de los canales iónicos están regulados por diversos mecanismos moleculares, incluyendo la unión de ligandos, cambios conformacionales inducidos por tensiones mecánicas o cambios en el potencial de membrana. La disfunción de los canales iónicos ha sido implicada en varias enfermedades humanas, como la fibrosis quística, la epilepsia y diversos trastornos neuromusculares.

El Adenosín Trifosfato (ATP) es una molécula orgánica que desempeña un papel fundamental en la transferencia de energía celular. Es el "combustible" principal de las células y está involucrado en casi todos los procesos que requieren energía, como la contracción muscular, la conducción nerviosa y la síntesis de proteínas.

El ATP se compone de una base nitrogenada llamada adenina, un azúcar de cinco carbonos llamado ribosa y tres grupos fosfato. La energía celular se almacena en los enlaces de alta energía entre los grupos fosfato. Cuando la célula necesita energía, una reacción química rompe estos enlaces liberando energía que puede ser utilizada por la célula para realizar trabajo.

La producción de ATP se produce principalmente en el interior de las mitocondrias a través del proceso de respiración celular, aunque también puede producirse en otros lugares de la célula, como el citoplasma y los cloroplastos en las células vegetales.

En resumen, el ATP es una molécula vital para la transferencia de energía en las células vivas, y su producción y utilización están cuidadosamente reguladas para mantener un suministro adecuado de energía para todas las funciones celulares.

Los potenciales de membrana son diferencias de potencial eléctrico a través de las membranas biológicas, especialmente las membranas celulares. Estas diferencias de potencial se generan por la distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana, lo que resulta en una carga neta positiva o negativa en un lado de la membrana en relación con el otro.

El potencial de membrana más conocido es el potencial de reposo, que se refiere a la diferencia de potencial a través de la membrana celular cuando la célula no está estimulada. Este potencial generalmente es negativo en el interior de la célula en relación con el exterior, lo que significa que hay una carga neta negativa en el interior de la célula.

Otro tipo de potencial de membrana es el potencial de acción, que se produce cuando la célula se estimula y se abren canales iónicos adicionales en la membrana, lo que permite que los iones fluyan a través de la membrana y cambien la distribución de carga. Esto resulta en un rápido cambio en el potencial de membrana, seguido de una lenta recuperación hacia el potencial de reposo.

Los potenciales de membrana desempeñan un papel crucial en muchos procesos celulares, como la comunicación entre células, la transmisión de señales nerviosas y la regulación del metabolismo celular.

El transporte iónico es un proceso fundamental en los sistemas biológicos que involucra el movimiento de iones a través de una membrana celular desde un área de alta concentración a un área de baja concentración. Este proceso es crucial para varias funciones celulares, incluyendo la generación y transmisión de señales nerviosas, el mantenimiento del equilibrio electrolítico y la regulación del pH.

Hay dos tipos principales de transporte iónico: pasivo y activo. El transporte iónico pasivo ocurre cuando los iones se mueven espontáneamente, sin gasto de energía, desde un área de alta concentración a un área de baja concentración. Este tipo de transporte puede ocurrir a través de canales iónicos o por difusión simple.

Por otro lado, el transporte iónico activo requiere el gasto de energía en forma de ATP (trifosfato de adenosina) para mover los iones contra su gradiente de concentración. Este tipo de transporte es llevado a cabo por bombas de transporte iónico, como la bomba sodio-potasio, que mantiene un equilibrio entre los niveles de sodio y potasio dentro y fuera de la célula.

El transporte iónico desempeña un papel fundamental en la fisiología celular y su alteración puede llevar a diversas patologías, como trastornos neuromusculares, enfermedades cardiovasculares y trastornos del equilibrio electrolítico.

La electroquímica es un término que se refiere a la rama de la química que estudia las reacciones que involucran el intercambio de electrones, especialmente aquellas que ocurren en presencia de una diferencia de potencial eléctrico (voltaje). La electroquímica es fundamental para nuestra comprensión del funcionamiento de células galvánicas y electrolíticas.

En un contexto médico, la electroquímica juega un papel importante en diversas aplicaciones clínicas, como la terapia electroconvulsiva (TEC) para el tratamiento de trastornos mentales graves, la estimulación eléctrica nerviosa periférica (PENS) para aliviar el dolor crónico y la neuroestimulación cerebral profunda (DBS) en el manejo de enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson.

Además, la electroquímica también es relevante en el campo de los biosensores médicos, donde las reacciones redox pueden convertirse en señales eléctricas medibles y cuantificables, lo que permite la detección rápida y sensible de moléculas biológicas importantes, como glucosa, lípidos o marcadores tumorales.

La definición médica de "Carbonil Cianuro p-Trifluorometoxifenil Hidrazona" es un compuesto químico que se utiliza en investigación biomédica como inhibidor irreversible de la fosfatasa alcalina. Este compuesto es extremadamente tóxico para los mamíferos, incluido el ser humano, ya que inhibe la respiración celular a nivel mitocondrial, lo que lleva a una rápida muerte por paro cardíaco y respiratorio. Se utiliza en estudios científicos para investigar los mecanismos de envenenamiento y muerte celular.

Es importante tener en cuenta que este compuesto es extremadamente peligroso y su manipulación y almacenamiento deben realizarse bajo estrictas precauciones y solo por personal capacitado y autorizado. Su uso en humanos como fármaco o terapia está prohibido y es considerado un agente químico letal.

El transporte biológico activo es un proceso en el que las moléculas o iones son movidos a través de una membrana celular desde una región de baja concentración a una región de alta concentración. Esto se logra mediante el consumo de energía, típicamente en forma de ATP (trifosfato de adenosina), y la participación de proteínas transportadoras específicas, llamadas transportadores activos o bombas de membrana.

Existen dos tipos principales de transporte biológico activo: uniport, en el que solo una especie molecular es transportada; symport, en el que dos especies son co-transportadas en la misma dirección; y antiport, en el que dos especies son transportadas en direcciones opuestas.

Ejemplos de transporte biológico activo incluyen la bomba de sodio-potasio (Na+/K+-ATPasa), que mantiene los gradientes de sodio y potasio a través de la membrana celular, y la bomba de calcio (Ca2+ ATPasa), que elimina el exceso de calcio de la célula. Estos procesos son esenciales para varias funciones celulares, como la generación y transmisión de señales nerviosas, el mantenimiento del equilibrio osmótico y el control del volumen celular.

"Escherichia coli" (abreviado a menudo como "E. coli") es una especie de bacterias gram-negativas, anaerobias facultativas, en forma de bastón, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Es parte de la flora normal del intestino grueso humano y de muchos animales de sangre caliente. Sin embargo, ciertas cepas de E. coli pueden causar diversas infecciones en humanos y otros mamíferos, especialmente si ingresan a otras partes del cuerpo donde no pertenecen, como el sistema urinario o la sangre. Las cepas patógenas más comunes de E. coli causan gastroenteritis, una forma de intoxicación alimentaria. La cepa O157:H7 es bien conocida por provocar enfermedades graves, incluidas insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática. Las infecciones por E. coli se pueden tratar con antibióticos, pero las cepas resistentes a los medicamentos están aumentando en frecuencia. La prevención generalmente implica prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos y cocinar bien la carne.

La catálisis es un proceso químico en el que una sustancia, conocida como catalizador, aumenta la velocidad o tasa de reacción de una determinada reacción química sin consumirse a sí misma. Esto sucede al disminuir la energía de activación necesaria para iniciar la reacción y estabilizar los intermediarios reactivos que se forman durante el proceso.

En el contexto médico, la catálisis juega un papel importante en diversas funciones biológicas, especialmente en las relacionadas con las enzimas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores naturales y aceleran reacciones químicas específicas dentro de los organismos vivos. Estas reacciones son esenciales para la supervivencia y el funcionamiento adecuado del cuerpo humano, ya que intervienen en procesos metabólicos como la digestión de nutrientes, la síntesis de moléculas complejas y la eliminación de desechos.

Las enzimas funcionan mediante la unión a sus sustratos (las moléculas sobre las que actúan) en sitios específicos llamados sitios activos. Esta interacción reduce la energía de activación requerida para que la reacción ocurra, lo que permite que el proceso se lleve a cabo más rápidamente y con menor consumo de energía. Después de facilitar la reacción, la enzima se libera y puede volver a unirse a otro sustrato, haciendo que este proceso sea altamente eficiente y efectivo.

En resumen, la catálisis es un fenómeno químico fundamental que involucra el uso de catalizadores para acelerar reacciones químicas. En el campo médico, las enzimas son ejemplos importantes de catalizadores biológicos que desempeñan funciones vitales en diversos procesos metabólicos y fisiológicos.

En el contexto de la fisiología y la bioquímica, los electrones no tienen una definición médica específica por sí mismos, ya que no están directamente relacionados con el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Sin embargo, los electrones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo humano a nivel molecular.

Un electrón es una partícula subatómica fundamental que lleva una carga negativa y se asocia con los átomos. Los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico, que contiene protones (cargas positivas) y neutrones (sin carga). La interacción entre los electrones y los núcleos atómicos da como resultado enlaces químicos, reacciones redox y otros fenómenos esenciales para la vida.

En el contexto médico, se estudian estos procesos electrónicos en áreas como la bioquímica, la fisiología celular y la neurobiología. Por ejemplo, los procesos de transferencia de electrones son cruciales en la respiración celular, donde las moléculas de glucosa se descomponen para producir energía en forma de ATP (adenosín trifosfato). Además, los fenómenos electrónicos también desempeñan un papel importante en la neurobiología y la comunicación celular, especialmente en lo que respecta a las señales eléctricas generadas por las neuronas.

En resumen, aunque no existe una definición médica específica de "electrones", los electrones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de diversos procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo humano.

En el contexto médico, la palabra 'luz' generalmente se refiere a la radiación electromagnética visible que puede ser percibida por el ojo humano. La luz tiene un rango de longitudes de onda específicas, usualmente entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros.

La luz desempeña un rol fundamental en muchas áreas de la medicina, incluyendo el examen y diagnóstico de pacientes (por ejemplo, usando oftalmoscopios, dermatoscopios o colposcopios), terapias como la fototerapia para tratar diversas condiciones de la piel, cirugías utilizando diferentes tipos de luz para guiar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, y estudios de imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas e incluso exámenes más sofisticados como la PET (tomografía por emisión de positrones).

En resumen, aunque 'luz' es un término bastante simple en su definición general, tiene una gran variedad de aplicaciones importantes en el campo médico.

Las rodopsinas microbianas son proteínas fotosensibles que se encuentran en algunos organismos microbianos como bacterias, archaea y algas. Están compuestas por una proteína llamada opsina unida a un cromóforo retinal, similar a la rodopsina encontrada en los ojos de los animales. La luz incidente provoca un cambio conformacional en el retinal que desencadena una serie de reacciones químicas, lo que permite a estos microorganismos detectar y responder a la luz. Las rodopsinas microbianas desempeñan diversas funciones, como la fototaxis (movimiento dirigido por la luz), la fotofosforilación (generación de ATP mediante la luz) y la fotoprotección (protección contra daños causados por la luz excesiva).

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

En medicina y bioquímica, los ácidos son sustancias que pueden donar protones (iones de hidrógeno, H+) a otras moléculas. Se definen como cualquier compuesto que en solución acuosa tiene un pH menor a 7.0, lo que indica una concentración superior a 10-7 moles por litro de iones hidrógeno.

Existen diferentes tipos de ácidos, pero los más relevantes en el contexto médico son:

1. Ácidos orgánicos: Son aquellos que contienen carbono en su estructura molecular. Algunos ejemplos comunes incluyen el ácido acético (vinagre), el ácido cítrico (que se encuentra en las frutas cítricas) y el ácido láctico (producido por los músculos durante el ejercicio intenso).

2. Ácidos inorgánicos: También conocidos como ácidos minerales, estos no contienen carbono en su estructura molecular. Algunos ejemplos comunes incluyen el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico.

3. Ácidos débiles: Son aquellos que solo se disocian parcialmente en solución acuosa, lo que significa que no liberan todos sus protones al entrar en contacto con el agua. Ejemplos de ácidos débiles incluyen el ácido acético y el ácido carbónico.

4. Ácidos fuertes: Son aquellos que se disocian completamente en solución acuosa, liberando todos sus protones al entrar en contacto con el agua. Ejemplos de ácidos fuertes incluyen el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico.

En medicina, los ácidos desempeñan un papel importante en diversas funciones biológicas, como la producción de energía en las células y el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el cuerpo. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales si se acumulan en exceso, lo que puede ocurrir en diversas condiciones patológicas, como la insuficiencia renal o la diabetes descontrolada. En estos casos, los ácidos pueden dañar los tejidos y órganos del cuerpo, lo que puede llevar a complicaciones graves e incluso a la muerte.

Los antagonistas de los receptores histamínicos H2 son un tipo de medicamento que bloquea la acción de la histamina en los receptores H2 de las células parietales del estómago. La histamina es una sustancia química natural que desempeña un papel importante en varias respuestas del cuerpo, incluyendo la regulación de la acidez estomacal.

Al bloquear los receptores H2, estos medicamentos reducen la cantidad de ácido producido por el estómago, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas de enfermedades relacionadas con el exceso de ácido estomacal, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), las úlceras gástricas y duodenales, y la gastritis.

Algunos ejemplos comunes de antagonistas de los receptores histamínicos H2 incluyen la ranitidina, la famotidina, la cimetidina y la nizatidina. Estos medicamentos suelen estar disponibles en forma de comprimidos o líquidos para tomar por vía oral, y su efecto suele durar entre 8 y 12 horas.

Aunque los antagonistas de los receptores histamínicos H2 son generalmente seguros y bien tolerados, pueden producir efectos secundarios como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos y mareos. En raras ocasiones, pueden causar reacciones alérgicas graves. Es importante seguir las instrucciones del médico o farmacéutico para su uso y notificar cualquier efecto secundario inusual o persistente.

La Membrana Púrpura (también conocida como Púrpura de Henoch-Schönlein) es una afección vascular sistémica y autoinmune que involucra inflamación de los vasos sanguíneos pequeños, especialmente en la piel, el intestino, los riñones y las articulaciones. Se caracteriza clínicamente por la aparición de petequias (pequeñas manchas rojas o púrpuras) y equimosis (moretones) en la piel, especialmente en los miembros inferiores y en áreas donde la presión se ha aplicado, como al sentarse o pararse durante largos períodos.

La enfermedad suele presentarse después de una infección respiratoria superior y es más común en niños entre los 2 y 10 años de edad. Además de las lesiones cutáneas, los síntomas pueden incluir dolor abdominal, diarrea, artralgias (dolores articulares) y glomerulonefritis (inflamación de los glomérulos en los riñones), que puede causar hematuria (sangre en la orina) y proteinuria (proteínas en la orina).

El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos, el examen físico y los resultados de laboratorio, como análisis de orina y pruebas de imagen. El tratamiento suele ser sintomático y de apoyo, con antiinflamatorios no esteroides (AINE) para aliviar el dolor y la inflamación articular, y corticosteroides en casos graves o cuando hay complicaciones renales. La mayoría de los niños se recuperan por completo en unas pocas semanas o meses, aunque algunos pueden experimentar una recaída de los síntomas.

La membrana celular, también conocida como la membrana plasmática, no tiene una definición específica en el campo de la medicina. Sin embargo, en biología celular, la ciencia que estudia las células y sus procesos, la membrana celular se define como una delgada capa que rodea todas las células vivas, separando el citoplasma de la célula del medio externo. Está compuesta principalmente por una bicapa lipídica con proteínas incrustadas y desempeña un papel crucial en el control del intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, así como en la recepción y transmisión de señales.

En medicina, se hace referencia a la membrana celular en diversos contextos, como en patologías donde hay algún tipo de alteración o daño en esta estructura, pero no existe una definición médica específica para la misma.

Los sulfóxidos son compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional sulfinilo (-SO-), formado por un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Se producen naturalmente en el cuerpo humano como resultado del metabolismo normal de las aminas sulfuradas, como la metionina y la cisteína. También pueden formarse debido a la exposición a ciertos contaminantes ambientales o medicamentos.

En un contexto médico, los sulfóxidos desempeñan un papel importante en el metabolismo y la detoxificación de sustancias extrañas en el cuerpo. Sin embargo, también se ha sugerido que los niveles elevados de sulfóxidos en el cuerpo pueden estar relacionados con ciertas condiciones de salud, como las enfermedades cardiovascularas y neurológicas. Aunque aún se necesita más investigación para confirmar estas asociaciones y comprender los mecanismos subyacentes.

La Resonancia Magnética Nuclear Biomolecular (RMNb) es una técnica de investigación no invasiva que utiliza campos magnéticos y radiación electromagnética de radiofrecuencia para obtener información detallada sobre la estructura, dinámica y función de biomoléculas en solución. La RMNb se basa en el fenómeno de resonancia magnética nuclear, en el que los núcleos atómicos con momento magnético (como el carbono-13 o el hidrógeno-1) interactúan con un campo magnético externo y absorben y emiten energía electromagnética en forma de ondas de radio cuando se irradian con frecuencias específicas.

La RMNb permite a los científicos estudiar la estructura tridimensional de las biomoléculas, como proteínas y ácidos nucleicos, mediante la observación de las interacciones entre los núcleos atómicos en la molécula. También se puede utilizar para investigar la dinámica de las moléculas, incluyendo los movimientos de flexión y torsión de las cadenas polipeptídicas y las interacciones entre diferentes regiones de una molécula.

La RMNb tiene varias ventajas sobre otras técnicas estructurales, como la cristalografía de rayos X. Por ejemplo, no requiere la formación de cristales de la biomolécula, lo que permite el estudio de moléculas en solución y en condiciones más cercanas a su entorno natural. Además, la RMNb puede proporcionar información detallada sobre la dinámica y las interacciones moleculares, lo que puede ser difícil de obtener mediante otros métodos.

Sin embargo, la RMNb también tiene algunas limitaciones. Por un lado, requiere equipos especializados y costosos, así como una gran cantidad de tiempo para recopilar y analizar los datos. Además, la resolución espacial de las estructuras obtenidas por RMNb suele ser inferior a la de las estructuras obtenidas por cristalografía de rayos X. Por lo tanto, la RMNb se utiliza a menudo en combinación con otras técnicas para obtener una visión más completa de la estructura y la función de las biomoléculas.

En el contexto de la medicina y la fisiología, los iones se refieren a átomos o moléculas que han ganado o perdido electrones, lo que resulta en una carga neta eléctrica. Esta carga puede ser positiva (si ha perdido electrones, también conocido como cationes) o negativa (si ha ganado electrones, también conocido como aniones). El equilibrio de iones es crucial para varias funciones corporales, incluyendo la transmisión nerviosa, el equilibrio de fluidos y la regulación ácido-base. Los desequilibrios iónicos pueden conducir a diversas condiciones médicas, como convulsiones, arritmias cardíacas o incluso coma.

'Hemo-' es un prefijo en la terminología médica que se deriva del término griego 'haima' o 'haimatos', el cual significa 'sangre'. Este prefijo se utiliza en términos médicos para referirse a sangre o relacionados con la sangre. Por ejemplo, los términos "hemoglobina", "hemodinámica" y "hemorragia" contienen el prefijo 'hemo-', lo que indica su relación con la sangre.

1. Hemoglobina: Una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo y desecha dióxido de carbono.
2. Hemodinámica: Se refiere al flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos y el corazón, incluyendo la resistencia vascular y la presión arterial.
3. Hemorragia: Es un término médico que se utiliza para describir una pérdida excesiva o anormal de sangre, ya sea interna o externamente, debido a una lesión o enfermedad.

La electricidad estática se define en términos médicos como la acumulación de carga eléctrica en el cuerpo o un objeto, desequilibrando así su distribución natural de cargas. Normalmente, los objetos alrededor nuestro tienen una carga eléctrica neutra, lo que significa que hay una igual distribución de electrones (partículas con carga negativa) y protones (partículas con carga positiva). Sin embargo, cuando dos objetos se frotan entre sí, los electrones pueden transferirse de uno a otro, resultando en un objeto con carga neta positiva (falta de electrones) y el otro con carga neta negativa (exceso de electrones).

En condiciones normales, este fenómeno no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, cuando las superficies con cargas estáticas se acercan o entran en contacto con objetos conductores que están conectados a tierra (como una persona tocando un conductor de metal), la descarga eléctrica puede ocurrir. Esta descarga puede manifestarse como una chispa, especialmente si la diferencia de potencial es grande.

Aunque generalmente inofensivas, estas descargas pueden ser incómodas y, en algunos casos, representar un riesgo para la seguridad, particularmente en entornos médicos donde los equipos electrónicos sensibles podrían dañarse. Además, las personas con ciertos implantes médicos, como marcapasos cardíacos, pueden necesitar tomar precauciones adicionales para evitar exposiciones a campos eléctricos intensos o descargas eléctricas.

También hay que mencionar que ciertas condiciones climáticas, como los días secos y fríos, pueden aumentar la probabilidad de acumulación de electricidad estática en las personas y los objetos.

El rabeprazol es un inhibidor de la bomba de protones (IBP) que se utiliza en el tratamiento de enfermedades ácido-correladas, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), úlceras gástricas y duodenales, y síndrome de Zollinger-Ellison. Se clasifica como un derivado benzimidazol substituido. El rabeprazol funciona reduciendo la cantidad de ácido producida por el estómago, lo que ayuda a aliviar los síntomas y promover la curación de las úlceras. Se toma por vía oral, generalmente una vez al día, y su acción dura durante un período de 24 horas. Los efectos secundarios comunes incluyen dolor de cabeza, diarrea, náuseas, y estreñimiento.

La Teoría Cuántica es una rama fundamental de la física que describe el comportamiento de la materia y la energía a escala atómica y subatómica, donde los fenómenos no se pueden explicar mediante las leyes clásicas de la física. La teoría cuántica introduce conceptos radicalmente nuevos, como la dualidad onda-partícula, que sugiere que las partículas subatómicas pueden comportarse tanto como partículas como ondas; el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece límites fundamentales a la precisión con la que se pueden conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades físicas de una partícula; y la superposición, en la que un sistema cuántico puede existir en una combinación de estados hasta que sea observado o medido, momento en el cual se colapsa a un solo estado. Aunque la teoría cuántica ha sido extraordinariamente exitosa en la predicción y explicación de una amplia gama de fenómenos, su interpretación filosófica sigue siendo objeto de debate en la actualidad.

La gramicidina es un tipo de péptido cíclico antibiótico que se extrae de la bacteria Bacillus brevis. Es soluble en lípidos y actúa como un canal iónico, permitiendo el paso de iones a través de las membranas celulares, lo que altera su potencial de membrana y conduce a la muerte de la célula bacteriana.

En términos médicos, se utiliza a veces en forma tópica para tratar infecciones cutáneas superficiales. Sin embargo, tiene un uso limitado en la medicina moderna debido a su toxicidad sistémica y la creciente resistencia bacteriana.

Es importante mencionar que la gramicidina es ineficaz contra bacterias grampositivas resistentes a meticilina (MRSA) y otras cepas resistentes de bacterias.

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 definición médica de 'Estructura Molecular' se refiere a la disposición y organización específica de átomos en una molécula. Está determinada por la naturaleza y el número de átomos presentes, los enlaces químicos entre ellos y las interacciones no covalentes que existen. La estructura molecular es crucial para comprender las propiedades y funciones de una molécula, ya que influye directamente en su reactividad, estabilidad y comportamiento físico-químico. En el contexto médico, la comprensión de la estructura molecular es particularmente relevante en áreas como farmacología, bioquímica y genética, donde la interacción de moléculas biológicas (como proteínas, ácidos nucleicos o lípidos) desempeña un papel fundamental en los procesos fisiológicos y patológicos del cuerpo humano.

Un antiportador de sodio-hidrógeno (NHE, por sus siglas en inglés) es una proteína transmembrana que se encarga de regular el pH celular al intercambiar iones de sodio y protones a través de la membrana celular. Cuando el pH extracelular disminuye (se vuelve más ácido), el antiportador de sodio-hidrógeno se activa para transportar iones de hidrógeno (protones) desde el interior al exterior de la célula y simultáneamente transportar iones de sodio en dirección opuesta, desde el exterior al interior de la célula. Este intercambio ayuda a mantener un pH intracelular estable y adecuado, incluso cuando las condiciones extracelulares son ácidas. Existen varios tipos de antiportadores de sodio-hidrógeno (NHE1 a NHE10) que se expresan en diferentes tejidos y células del cuerpo, y desempeñan diversas funciones fisiológicas importantes además de la regulación del pH.

Los desacopladores, en el contexto de la medicina y la farmacología, se refieren a sustancias o fármacos que tienden a disminuir la eficacia de una determinada acción o interacción entre dos moléculas, sistemas o procesos biológicos. A menudo, esto se logra mediante la inhibición de la unión de las moléculas o el bloqueo de los mecanismos de señalización implicados.

Un ejemplo común de desacopladores son los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA), utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Estos fármacos desacoplan la vía del sistema renina-angiotensina al impedir la conversión de angiotensina I en angiotensina II, lo que resulta en una disminución de la vasoconstricción y el crecimiento celular anormal asociados con la activación de esta vía.

Otro ejemplo es la clase de fármacos antagonistas del receptor de histamina H2, como la cimetidina y la ranitidina, que se utilizan en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y las úlceras pépticas. Estos fármacos desacoplan la acción estimulante de la histamina sobre la secreción ácida del estómago mediante el bloqueo competitivo de los receptores H2 en las células parietales gástricas.

En resumen, los desacopladores son sustancias o fármacos que interfieren con la interacción o comunicación entre dos moléculas, sistemas o procesos biológicos, disminuyendo su eficacia y modulando así las vías de señalización subyacentes.

Los ionóforos de protones son moléculas o iones capaces de transportar iones de hidrógeno (protones) a través de membranas lipídicas, como la membrana celular. Este proceso es crucial en muchos procesos bioquímicos y fisiológicos, especialmente en el metabolismo celular y la generación de energía en mitocondrias y cloroplastos.

Un ionóforo de protones bien conocido es el ácido carbónico (H2CO3), que puede existir en forma de ion bicarbonato (HCO3-) o como un protón (H+) y dióxido de carbono (CO2). Cuando las células necesitan deshacerse del exceso de dióxido de carbono, producen ácido carbónico, que puede difundir a través de la membrana celular y liberar el dióxido de carbono al medio ambiente.

Otro ionóforo de protones importante es la citocromo c oxidasa, una enzima que desempeña un papel clave en la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. La citocromo c oxidasa utiliza el gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna para generar ATP, la molécula de energía principal de la célula.

Los ionóforos de protones también se utilizan en la investigación médica y biológica como herramientas para manipular el pH intracelular y estudiar los procesos relacionados con el transporte de protones a través de membranas.

La conformación molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que forman una molécula específica. Esta disposición está determinada por los enlaces químicos entre los átomos y los ángulos de torsión entre los enlaces adyacentes. La conformación molecular puede ser estable o flexible, dependiendo de la flexibilidad de los enlaces y la energía involucrada en el cambio de conformación.

La conformación molecular es importante porque puede afectar las propiedades físicas y químicas de una molécula, como su reactividad, solubilidad, estructura cristalina y actividad biológica. Por ejemplo, diferentes conformaciones de una molécula pueden tener diferentes afinidades por un sitio de unión en una proteína, lo que puede influir en la eficacia de un fármaco.

La determinación experimental de las conformaciones moleculares se realiza mediante técnicas espectroscópicas y difracción de rayos X, entre otras. La predicción teórica de las conformaciones molecules se realiza mediante cálculos de mecánica molecular y dinámica molecular, que permiten predecir la estructura tridimensional de una molécula a partir de su fórmula química y las propiedades de los enlaces y ángulos moleculares.

El reflujo gastroesofágico (RGE) es un trastorno digestivo común en el que el contenido del estómago, especialmente los ácidos gástricos, fluye hacia atrás desde el estómago hacia el esófago, produciendo una variedad de síntomas desagradables. Normalmente, después de ingerir alimentos, un anillo muscular llamado esfínter esofágico inferior (EEI) se relaja para permitir que los alimentos pasen al estómago y luego se cierra para evitar que el contenido gástrico regrese al esófago.

En las personas con RGE, este mecanismo de cierre falla, lo que resulta en el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago. Los síntomas más comunes del RGE incluyen:

1. Regurgitación ácida: sentir que los alimentos o líquidos regresan a la garganta o boca, a menudo con un sabor amargo o agrio.
2. Acidez estomacal: sensación de ardor o dolor en el pecho, especialmente después de comer, acostarse o agacharse.
3. Disfagia (dificultad para tragar): sensación de que los alimentos se atascan en la garganta o el pecho.
4. Dolor torácico: dolor en el pecho que puede confundirse con síntomas de enfermedades cardíacas.
5. Tos crónica: tos persistente sin causa aparente, especialmente por la noche.
6. Ronquera o ronquidos: inflamación e irritación de las cuerdas vocales debido al reflujo ácido.
7. Asma: en algunos casos, el RGE puede desencadenar síntomas de asma, como sibilancias y dificultad para respirar.

El RGE se diagnostica mediante una combinación de historial clínico, examen físico y pruebas adicionales, como endoscopia, pH-metría o manometría esofágica. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos para reducir la acidez y, en casos graves, cirugía.

La planificación de la radioterapia asistida por computador, también conocida como CRT (Computed Radiotherapy Planning), es un proceso mediante el cual se utilizan sistemas informáticos y software especializado para diseñar y optimizar un plan de tratamiento de radioterapia. Este proceso tiene como objetivo administrar dosis precisas de radiación a tumores o lesiones específicas, minimizando al mismo tiempo la exposición a tejidos sanos circundantes y reduciendo los posibles efectos secundarios del tratamiento.

El proceso de planificación CRT implica varios pasos:

1. Imágenes médicas: Se adquieren imágenes médicas, como TC (tomografía computarizada), RMN (imagen por resonancia magnética) o PET (tomografía por emisión de positrones), para definir la ubicación, forma y tamaño del tumor y los tejidos adyacentes.

2. Contornado: Se delinean las estructuras anatómicas en las imágenes, incluidos el objetivo terapéutico (tumor) y los órganos de riesgo (tejidos sanos críticos). Esto se realiza mediante software especializado y puede requerir la intervención de un radioterapeuta o fisicomédico.

3. Planificación inversa: Se utilizan algoritmos informáticos complejos para calcular la distribución óptima de dosis de radiación que maximice la dosis al objetivo terapéutico y minimice la exposición a los órganos de riesgo.

4. Optimización: Se realizan ajustes y modificaciones al plan inicial para cumplir con las restricciones de dosis prescritas y garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento.

5. Validación: El plan final se revisa y aprueba por un equipo multidisciplinario, incluidos radioterapeutas, fisicomédicos y dosimetristas.

6. Implementación: Se implementa el plan de tratamiento en la máquina de radioterapia, y se realiza una verificación de los parámetros para garantizar la precisión del tratamiento.

7. Seguimiento: Después del tratamiento, se realizan controles periódicos para evaluar la respuesta al tratamiento y detectar posibles efectos secundarios.

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.

El ácido glutámico es un aminoácido no esencial, lo que significa que el cuerpo puede producirlo por sí solo. También se considera un aminoácido condicionalmente esencial, lo que significa que bajo ciertas circunstancias, como enfermedad o estrés, las necesidades de glutamato pueden exceder la capacidad del cuerpo para sintetizarlo, por lo que se vuelve esencial obtenerlo de los alimentos.

El ácido glutámico es el aminoácido más abundante en el cerebro y desempeña un papel importante en el metabolismo energético, la transmisión sináptica y la función neuronal. También actúa como neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central y está involucrado en el aprendizaje y la memoria.

El ácido glutámico se encuentra en una variedad de alimentos, incluidas las carnes, los productos lácteos, los huevos, los frutos secos, las semillas y algunas verduras, como los tomates, las espinacas y el brócoli. También se utiliza como aditivo alimentario y saborizante en forma de glutamato monosódico (GMS).

Los Modelos Biológicos en el contexto médico se refieren a la representación fisiopatológica de un proceso o enfermedad particular utilizando sistemas vivos o componentes biológicos. Estos modelos pueden ser creados utilizando organismos enteros, tejidos, células, órganos o sistemas bioquímicos y moleculares. Se utilizan ampliamente en la investigación médica y biomédica para estudiar los mecanismos subyacentes de una enfermedad, probar nuevos tratamientos, desarrollar fármacos y comprender mejor los procesos fisiológicos normales.

Los modelos biológicos pueden ser categorizados en diferentes tipos:

1. Modelos animales: Se utilizan animales como ratones, ratas, peces zebra, gusanos nematodos y moscas de la fruta para entender diversas patologías y probar terapias. La similitud genética y fisiológica entre humanos y estos organismos facilita el estudio de enfermedades complejas.

2. Modelos celulares: Las líneas celulares aisladas de tejidos humanos o animales se utilizan para examinar los procesos moleculares y celulares específicos relacionados con una enfermedad. Estos modelos ayudan a evaluar la citotoxicidad, la farmacología y la eficacia de los fármacos.

3. Modelos in vitro: Son experimentos que se llevan a cabo fuera del cuerpo vivo, utilizando células o tejidos aislados en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos permiten un estudio detallado de los procesos bioquímicos y moleculares.

4. Modelos exvivo: Implican el uso de tejidos u órganos extraídos del cuerpo humano o animal para su estudio en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos preservan la arquitectura y las interacciones celulares presentes in vivo, lo que permite un análisis más preciso de los procesos fisiológicos y patológicos.

5. Modelos de ingeniería de tejidos: Involucran el crecimiento de células en matrices tridimensionales para imitar la estructura y función de un órgano o tejido específico. Estos modelos se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos y terapias celulares.

6. Modelos animales: Se utilizan diversas especies de animales, como ratones, peces zebra, gusanos y moscas de la fruta, para comprender mejor las enfermedades humanas y probar nuevos tratamientos. La elección de la especie depende del tipo de enfermedad y los objetivos de investigación.

Los modelos animales y celulares siguen siendo herramientas esenciales en la investigación biomédica, aunque cada vez se utilizan más modelos alternativos y complementarios, como los basados en células tridimensionales o los sistemas de cultivo orgánico. Estos nuevos enfoques pueden ayudar a reducir el uso de animales en la investigación y mejorar la predictividad de los resultados obtenidos in vitro para su posterior validación clínica.

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 21% del aire que se respira. Su fórmula química es O2, lo que significa que cada molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos de oxígeno. Es un elemento esencial para la vida en la Tierra, ya que desempeña un papel vital en la respiración celular y el metabolismo de la mayoría de los organismos vivos.

En el cuerpo humano, el oxígeno se transporta a través del torrente sanguíneo desde los pulmones hasta las células por medio de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Una vez dentro de las células, el oxígeno participa en la producción de energía a través de la respiración celular, donde se combina con la glucosa para formar dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), liberando energía en el proceso.

El oxígeno también desempeña un papel importante en muchos otros procesos fisiológicos, como la neutralización de toxinas y la síntesis de algunas moléculas importantes, como el ADN y las proteínas. Además, se utiliza en medicina para tratar diversas afecciones, como la insuficiencia respiratoria, las quemaduras graves y las infecciones bacterianas.

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

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

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

En términos médicos, una mutación se refiere a un cambio permanente y hereditable en la secuencia de nucleótidos del ADN (ácido desoxirribonucleico) que puede ocurrir de forma natural o inducida. Esta alteración puede afectar a uno o más pares de bases, segmentos de DNA o incluso intercambios cromosómicos completos.

Las mutaciones pueden tener diversos efectos sobre la función y expresión de los genes, dependiendo de dónde se localicen y cómo afecten a las secuencias reguladoras o codificantes. Algunas mutaciones no producen ningún cambio fenotípico visible (silenciosas), mientras que otras pueden conducir a alteraciones en el desarrollo, enfermedades genéticas o incluso cancer.

Es importante destacar que existen diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo: puntuales (sustituciones de una base por otra), deletérreas (pérdida de parte del DNA), insercionales (adición de nuevas bases al DNA) o estructurales (reordenamientos más complejos del DNA). Todas ellas desempeñan un papel fundamental en la evolución y diversidad biológica.

La anhidrasa carbónica II, también conocida como ACII o CA2, es una enzima isozima que cataliza la reversible conversión del dióxido de carbono y el agua en bicarbonato y protones. Esta reacción desempeña un papel importante en el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el cuerpo.

La anhidrasa carbónica II se encuentra principalmente en los eritrocitos (glóbulos rojos) y en menor medida en otros tejidos, como el riñón y el cerebro. Ayuda a regular la concentración de dióxido de carbono en la sangre y facilita su transporte hacia los pulmones para su eliminación.

La mutación o disfunción de la anhidrasa carbónica II puede estar asociada con diversas condiciones médicas, como la acidosis tubular renal proximal y algunos trastornos neurológicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los trastornos relacionados con la anhidrasa carbónica II son raros y generalmente se heredan de forma autosómica recesiva.

La espectrofotometría es una técnica analítica utilizada en medicina y ciencias relacionadas, no es una condición médica en sí misma. Se refiere al proceso de medir la cantidad de luz absorbida por una sustancia a diferentes longitudes de onda. Esto permite identificar y cuantificar la sustancia mediante el análisis de su patrón de absorción, que es único para cada compuesto.

En un dispositivo espectrofotométrico, una fuente de luz blanca se divide en sus longitudes de onda componentes utilizando un prisma o rejilla difractiva. Luego, esta luz monocromática incide sobre la sustancia cuya absorción se desea medir. La cantidad de luz absorbida se registra y se representa como una curva de absorbancia frente a la longitud de onda, creando un espectro de absorción característico para esa sustancia específica.

En el campo médico, la espectrofotometría se utiliza en diversas aplicaciones, como el análisis químico de fluidos corporales (por ejemplo, sangre, orina), la identificación de fármacos y toxinas, o incluso en procedimientos diagnósticos como la endoscopia con luz estructurada.

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 dosificación radioterápica es el proceso de determinar y administrar la cantidad adecuada de radiación para alcanzar un objetivo terapéutico específico en el tratamiento del cáncer, mientras se minimiza la exposición a la radiación de los tejidos sanos circundantes. Se mide en unidades llamadas grays (Gy), donde 1 Gy equivale a la absorción de un joule de energía por kilogramo de masa. La dosis prescrita depende de varios factores, como el tipo y el estadio del cáncer, la ubicación del tumor, el estado general de salud del paciente y los posibles efectos secundarios. El proceso de dosificación radioterápica requiere un cuidadoso equilibrio entre maximizar la eficacia terapéutica y minimizar los riesgos potenciales para la salud del paciente.

La mutagénesis sitio-dirigida es un proceso de ingeniería genética que implica la introducción específica y controlada de mutaciones en un gen o segmento de ADN. Este método se utiliza a menudo para estudiar la función y la estructura de genes y proteínas, así como para crear variantes de proteínas con propiedades mejoradas.

El proceso implica la utilización de enzimas específicas, como las endonucleasas de restricción o los ligases de ADN, junto con oligonucleótidos sintéticos que contienen las mutaciones deseadas. Estos oligonucleótidos se unen al ADN diana en la ubicación deseada y sirven como plantilla para la replicación del ADN. Las enzimas de reparación del ADN, como la polimerasa y la ligasa, luego rellenan los huecos y unen los extremos del ADN, incorporando así las mutaciones deseadas en el gen o segmento de ADN diana.

La mutagénesis sitio-dirigida es una herramienta poderosa en la investigación biomédica y se utiliza en una variedad de aplicaciones, como la creación de modelos animales de enfermedades humanas, el desarrollo de fármacos y la investigación de mecanismos moleculares de enfermedades. Sin embargo, también existe el potencial de que este método se use inadecuadamente, lo que podría dar lugar a riesgos para la salud y el medio ambiente. Por lo tanto, es importante que su uso esté regulado y supervisado cuidadosamente.

La Imagen por Resonancia Magnética (IRM) es una técnica de diagnóstico médico no invasiva que utiliza un campo magnético potente, radiaciones ionizantes no dañinas y ondas de radio para crear imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. Este procedimiento médico permite obtener vistas en diferentes planos y con excelente contraste entre los tejidos blandos, lo que facilita la identificación de tumores y otras lesiones.

Durante un examen de IRM, el paciente se introduce en un túnel o tubo grande y estrecho donde se encuentra con un potente campo magnético. Las ondas de radio se envían a través del cuerpo, provocando que los átomos de hidrógeno presentes en las células humanas emitan señales de radiofrecuencia. Estas señales son captadas por antenas especializadas y procesadas por un ordenador para generar imágenes detalladas de los tejidos internos.

La IRM se utiliza ampliamente en la práctica clínica para evaluar diversas condiciones médicas, como enfermedades del cerebro y la columna vertebral, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares, tumores y cánceres, entre otras afecciones. Es una herramienta valiosa para el diagnóstico, planificación del tratamiento y seguimiento de la evolución de las enfermedades.

La cristalografía de rayos X es una técnica de investigación utilizada en el campo de la ciencia de materiales y la bioquímica estructural. Se basa en el fenómeno de difracción de rayos X, que ocurre cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal. Los átomos del cristal actúan como centros de difracción, dispersando el haz de rayos X en diferentes direcciones y fases. La difracción produce un patrón de manchas de intensidad variable en una placa fotográfica o detector, que puede ser analizado para determinar la estructura tridimensional del cristal en el nivel atómico.

Esta técnica es particularmente útil en el estudio de las proteínas y los ácidos nucleicos, ya que estas biomoléculas a menudo forman cristales naturales o inducidos. La determinación de la estructura tridimensional de estas moléculas puede arrojar luz sobre su función y mecanismo de acción, lo que a su vez puede tener implicaciones importantes en el diseño de fármacos y la comprensión de enfermedades.

La cristalografía de rayos X también se utiliza en la investigación de materiales sólidos, como los metales, cerámicas y semiconductores, para determinar su estructura atómica y propiedades físicas. Esto puede ayudar a los científicos a desarrollar nuevos materiales con propiedades deseables para una variedad de aplicaciones tecnológicas.

En terminología médica, una vacuola es una estructura membranosa intracelular llena de fluido. Se encuentran comúnmente en las células vegetales y algunas células animales, como los glóbulos rojos maduros. En las células vegetales, las vacuolas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la turgencia celular y el equilibrio iónico, al tiempo que almacenan nutrientes y desechos metabólicos. También participan en la digestión y la eliminación de materiales extraños en algunas células animales. Las vacuolas varían en tamaño y número según el tipo y el estado de las células.

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.

"Paracoccus denitrificans" es una especie bacteriana gram-negativa, facultativamente anaeróbica, que se encuentra comúnmente en el medio ambiente, incluidos los suelos, las aguas residuales y los sistemas de agua potable. Es conocida por su capacidad para llevar a cabo la denitrificación, un proceso que convierte los nitratos en nitrógeno gaseoso, lo que la hace importante en el ciclo del nitrógeno global. La bacteria tiene un tamaño pequeño y una forma de bacilo o cocobacilo, y se tiñe de violeta con la tinción de Gram. Su genoma ha sido secuenciado y es utilizado en diversas investigaciones bioquímicas y genéticas.

El término "consumo de oxígeno" se refiere al proceso en el que un organismo vivo consume oxígeno durante el metabolismo para producir energía. Más específicamente, el consumo de oxígeno mide la cantidad de oxígeno que un tejido, órgano o organismo utiliza durante un período determinado de tiempo, normalmente expresado como un volumen de oxígeno por unidad de tiempo.

En medicina y fisiología, el consumo de oxígeno se mide a menudo en pacientes críticamente enfermos o durante el ejercicio para evaluar la función cardiovascular y pulmonar. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar (CPX) es una prueba común que mide el consumo máximo de oxígeno (VO2 max) durante el ejercicio, lo que puede proporcionar información valiosa sobre la capacidad funcional y el pronóstico del paciente.

El VO2 max se define como el volumen máximo de oxígeno que un individuo puede consumir por minuto durante el ejercicio intenso y se expresa en litros por minuto (L/min) o mililitros por kilogramo por minuto (mL/kg/min). Un VO2 max más alto indica una mejor capacidad cardiovascular y pulmonar, mientras que un VO2 max más bajo puede indicar una enfermedad cardiovascular, pulmonar o muscular subyacente.

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

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

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

Los proteolípidos son un tipo de lípido complejo que se encuentran en las membranas celulares y los lisosomas. Están formados por una combinación de proteínas y lípidos, específicamente esfingolípidos, y desempeñan un papel importante en la estructura y función de las células.

Las alteraciones en la composición o cantidad de proteolípidos se han relacionado con varias enfermedades, incluyendo la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, una afección genética rara que afecta al metabolismo de los lípidos y puede causar problemas neurológicos y deterioro físico progresivo.

En resumen, los proteolípidos son complejos de proteínas y lípidos que desempeñan un papel importante en la estructura y función celular, y las alteraciones en su composición o cantidad pueden estar asociadas con varias enfermedades.

La actividad solar se refiere al conjunto de fenómenos que ocurren en la estrella nuestra, el Sol, y que tienen lugar principalmente en su atmósfera. Estos eventos incluyen erupciones solares (eyectamiento de masa coronal), eyecciones de masa coronaria (CME), fulguraciones, manchas solares y otros fenómenos relacionados con el campo magnético del Sol.

La actividad solar varía en un ciclo de aproximadamente 11 años, durante el cual la cantidad de manchas solares aumenta y disminuye. Los picos más altos de actividad solar se conocen como máximos solares, mientras que los mínimos de actividad solar son llamados mínimos solares.

La actividad solar puede afectar el espacio exterior, causando tormentas geomagnéticas y radiación adicional en la Tierra, lo que podría interferir con los sistemas electrónicos y de comunicaciones, así como también impactar en la ionosfera y magnetosfera terrestres. Es importante monitorizar la actividad solar para predecir y mitigar sus posibles efectos adversos.

Las ATPasas de translocación de protones bacterianas son enzimas membranares que utilizan la energía liberada por el flujo de iones de hidrógeno (protones) a través de la membrana plasmática para sintetizar ATP. Este proceso se conoce como quimiosmosis y es fundamental para la producción de energía en muchas bacterias.

Las ATPasas de translocación de protones bacterianas están compuestas por varias subunidades que forman un complejo proteico insertado en la membrana. Estas subunidades incluyen una unidad catalítica, que contiene los sitios activos para la síntesis y hidrólisis de ATP, y una unidad de translocación de protones, que forma un canal para el flujo de protones a través de la membrana.

El ciclo catalítico de estas enzimas implica la unión de iones de hidrógeno al lado de la membrana con baja concentración de protones, seguido por su translocación al lado de la membrana con alta concentración de protones y la consiguiente liberación de energía. Esta energía se utiliza para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico.

Las ATPasas de translocación de protones bacterianas desempeñan un papel crucial en varios procesos metabólicos, como la respiración aeróbica y anaeróbica, la fermentación y la fotosíntesis bacteriana. También son objetivos importantes para el desarrollo de antibióticos, ya que su inhibición puede interrumpir la producción de energía en las bacterias y, por lo tanto, su crecimiento y supervivencia.

Los liposomas son vesículas sfericas compuestas por uno o más lípidos bilayers, que rodean una o más cavidades internas. Estas estructuras se asemejan a las membranas celulares y pueden formarse espontáneamente en soluciones acuosas de certaines clases de fosfolípidos. Los liposomas son utilizados en aplicaciones médicas y de investigación, particularmente en la entrega de fármacos, ya que pueden cargar moléculas hidrófobas dentro de su capa de lípidos y también pueden encapsular moléculas hidrófilas en sus cavidades internas. Esto permite que los liposomas protejan a las moléculas terapéuticas del medio circundante, eviten la degradación prematura y mejoren su biodistribución después de la administración sistémica. Además, la composición y tamaño de los liposomas se pueden modificar para controlar su tiempo de circulación en el torrente sanguíneo y mejorar la especificidad de su acumulación en tejidos objetivo.

Las proteínas bacterianas se refieren a las diversas proteínas que desempeñan varios roles importantes en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las bacterias. Estas proteínas son sintetizadas por los propios organismos bacterianos y están involucradas en una amplia gama de procesos biológicos, como la replicación del ADN, la transcripción y traducción de genes, el metabolismo, la respuesta al estrés ambiental, la adhesión a superficies y la formación de biofilms, entre otros.

Algunas proteínas bacterianas también pueden desempeñar un papel importante en la patogenicidad de las bacterias, es decir, su capacidad para causar enfermedades en los huéspedes. Por ejemplo, las toxinas y enzimas secretadas por algunas bacterias patógenas pueden dañar directamente las células del huésped y contribuir al desarrollo de la enfermedad.

Las proteínas bacterianas se han convertido en un área de intenso estudio en la investigación microbiológica, ya que pueden utilizarse como objetivos para el desarrollo de nuevos antibióticos y otras terapias dirigidas contra las infecciones bacterianas. Además, las proteínas bacterianas también se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y biotecnológicas, como la producción de enzimas, la fabricación de alimentos y bebidas, y la biorremediación.

El inositol, también conocido como ciclohexanohexol, es un carbociclico hexahidroxi derivado del ciclohexano. Aunque a menudo se considera una vitamina del complejo B, el cuerpo humano puede sintetizar inositol a partir de la glucosa, por lo que no es estrictamente una vitamina.

El inositol desempeña un papel importante en diversas funciones celulares y metabólicas en el cuerpo. Se encuentra en cantidades significativas en el cerebro y se ha implicado en la señalización de neurotransmisores, como el serotonina y el dopamina. También está involucrado en la síntesis de lípidos y desempeña un papel en la integridad estructural de las membranas celulares.

Existen nueve estereoisómeros del inositol, siendo el más común el mi-inositol (o cis-1,2,3,5-trans-4,6-ciclohexanohexol). El mi-inositol se utiliza en la práctica clínica como un suplemento dietético para tratar una variedad de condiciones, incluidos los trastornos del estado de ánimo y las afecciones metabólicas.

Aunque el inositol es generalmente considerado seguro cuando se toma en dosis apropiadas, pueden ocurrir efectos secundarios gastrointestinales leves, como diarrea y flatulencia, especialmente con dosis altas. Las personas con trastornos bipolares deben usar inositol con precaución, ya que puede desencadenar episodios maníacos en algunos individuos.

Los fotones son partículas elementales que representan la unidad fundamental de energía lumínica o radiante. Se clasifican como bosones, lo que significa que no tienen masa en reposo y solo se pueden describir completamente por sus propiedades de onda, incluyendo su frecuencia, longitud de onda e intensidad. Los fotones son emitidos y absorbidos durante los procesos electromagnéticos, como la absorción y emisión de luz por parte de átomos y moléculas. La teoría cuántica de la radiación electromagnética postula que la energía de un fotón está directamente relacionada con la frecuencia de la onda electromagnética, E = hf, donde E es la energía, h es la constante de Planck y f es la frecuencia.

Los compuestos de tritilo son una clase específica de sustancias químicas que contienen el grupo funcional trtilo, también conocido como S-triiltioetano o S-(2-propenil)tiuram disulfuro. El grupo trtilo está compuesto por un átomo de azufre (S) unido a dos grupos de metilo (-CH3) y un grupo alilo (-CH2-CH=CH2).

Estos compuestos se utilizan comúnmente como aceleradores de la vulcanización en la industria del caucho, ya que pueden formar enlaces cruzados con los polímeros de caucho y mejorar así sus propiedades mecánicas. Sin embargo, también se sabe que los compuestos de tritilo tienen efectos tóxicos sobre el sistema respiratorio, la piel y los ojos, y pueden ser cancerígenos en algunas circunstancias.

Por lo tanto, su uso está regulado por varias organizaciones internacionales y nacionales, y se requieren medidas de protección adecuadas para trabajar con ellos de manera segura.

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Cómo funciona el sistema de terapia de protones Este nuevo centro reúne en una sola sala mulifuncional toda la tecnología ... Cómo funciona el sistema de terapia de protones. Este nuevo centro reúne en una sola sala mulifuncional toda la tecnología ... El sistema de terapia de protones, denominado Proteus One®, incorpora un sistema de escaneado del tumor para facilitar al ... girar 220 grados sobre el paciente que junto con el movimiento de la mesa de tratamiento permite aplicar el haz de protones ...
Los protones son partículas subatómicas y eso implica que se deben realizar estudios, mezclando química cuántica, con biología ... La idea final de la investigación con protones es contar con un fármaco modelo, que luego de los estudios pre y clínicos ... "Hemos entendido y regulado este canal de protones y ya tenemos bastante evidencia de que es un blanco terapéutico para el ... Con protones, investigadores chilenos buscan nueva terapia contra el cáncer. febrero 25, 2022. ...
  • algunos estudios observacionales publicados sugieren que la terapia con el inhibidor de la bomba de protones (IBP) puede estar asociada con incremento en el riesgo de osteoporosis, aunque no se ha establecido una relación causal entre omeprazol/esomeprazol y las fracturas osteoporóticas, se recomienda monitorizar a los pacientes con riesgo de desarrollar osteoporosis o fracturas osteoporóticas. (vademecum.es)
  • Tan efectiva como la radioterapia de rayos X pero con menos efectos secundarios, la conocida como terapia de protones está llamada a revolucionar los tratamientos radiológicos contra el cáncer. (com.es)
  • La reducción de los efectos secundarios, particularmente menores tasas de hospitalización y menos visitas a la sala de emergencias, podría compensar el mayor costo inicial de la llamada terapia de protones, de la cual, hasta el momento se tenían datos limitados sobre su efectividad en comparación con la radiación de rayos X, según los investigadores. (com.es)
  • Observamos significativamente menos hospitalizaciones no planificadas en el grupo de terapia de protones, lo que sugiere que el tratamiento puede ser una mejor opción para los pacientes y, quizás, una alternativa menos gravosa para el sistema de atención médica ", explica el autor principal de estudio Brian C. Baumann . (com.es)
  • La terapia de protones puede reducir las hospitalizaciones, lo que tiene un gran impacto en la mejora de la calidad de vida tanto para nuestros pacientes como para sus cuidadores", añade. (com.es)
  • Así, l a supervivencia general al año para el grupo que recibió terapia de protones fue del 83%, frente al 81% del grupo que recibió radioterapia de rayos X. Aunque esta diferencia se inclinó ligeramente a favor de la terapia con protones, no fue estadísticamente significativa. (com.es)
  • 45 de 391 pacientes que recibieron terapia de protones experimentaron un efecto secundario severo en el período de 90 días, un - 11,5% frente al 27,6% experimentado por aquellos pacientes que recibieron terapia de rayos X. (com.es)
  • Los pacientes que recibieron terapia de protones experimentaron menos efectos secundarios a pesar del hecho de que, en promedio, eran mayores y tenían más problemas médicos que aquellos que recibieron radioterapia de rayos X estándar. (com.es)
  • Dado que el estudio descubrió que la terapia de protones tiene menos eventos adversos, Baumann afirma que debería motivar a los oncólogos radioterapeutas a diseñar ensayos clínicos para investigar si el aumento de la dosis de radiación de protones ayudaría a los pacientes a tener un mejor rendimiento en su tratamiento, al mismo tiempo que mantiene niveles aceptables de efectos secundarios. (com.es)
  • Proton Partners International, que está construyendo una serie de centros oncológicos conocidos como The Rutherford Cancer Centers, instalará el mismo sistema de terapia de haz de protones en sus otros centros en desarrollo en Northumberland, Reading y Liverpool. (hospitecnia.com)
  • Se espera que el Centro de Cáncer de Rutherford, en el sur de Gales, esté operativo dentro de unas semanas para ofrecer radioterapia, quimioterapia y diagnóstico por la imagen, y debido al proceso de instalación, la terapia con haces de protones estará disponible el próximo año. (hospitecnia.com)
  • La tecnología de terapia de protones de IBA se ha utilizado para tratar a más pacientes con cáncer que cualquier otro sistema de terapia de protones en el mundo. (hospitecnia.com)
  • IBA (Ion Beam Applications S.A.) instalará y mantendrá el Proteus®ONE, el primer sistema de terapia de haz de protones que se entregará en el Reino Unido, en el primer centro oncológico de Proton Partners International, el Rutherford Cancer Center, en el sur de Gales. (hospitecnia.com)
  • El boro enriquecido o 10 B se utiliza tanto en el blindaje contra la radiación y es el nucleido principal utilizado en la terapia de captura de neutrones del cáncer. (material-properties.org)
  • El sistema de terapia de protones, denominado Proteus One®, incorpora un sistema de escaneado del tumor para facilitar al médico la impartición de la dosis más adecuada en cada área a tratar. (quironsalud.com)
  • Estamos estudiando la posibilidad de inhibir la acción de este canal, y ya hemos visto que, por ejemplo, podemos reducir el tamaño de tumores para terapia de cáncer", expresa el profesional, que es PhD en Ingeniería Química y académico de la Universidad de Valparaíso. (nanobiophysics.cl)
  • Qué sensación causa la terapia de protones? (tucanaldesalud.es)
  • Finalmente señala la necesidad de seguir investigando sobre las ventajas o funciones de la terapia de protones para definir el papel de cada una de ellas. (icua.es)
  • La terapia por captura neutrónica en boro (BNCT, por sus siglas en inglés) es una técnica binaria que requiere la presencia simultánea de un flujo de neutrones con energıa adecuada y un compuesto que contenga un capturador de neutrones, que se acumula preferentemente en las células del tumor. (uba.ar)
  • Tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes La terapia sistémica para el cáncer incluye quimioterapia (es decir, quimioterapia convencional o citotóxica), terapia hormonal, terapia biológica e inmunoterapia (véase también Generalidades. (msdmanuals.com)
  • Durante el último siglo, los físicos han usado cuantos de luz , electrones, partículas alfa, rayos X , rayos gamma, protones, neutrones y exóticas partículas sub-nucleares para este fin [experimentos de dispersión]. (wikiquote.org)
  • Estos tres componentes (protones, neutrones y electrones) son prácticamente toda la materia. (astronoo.com)
  • El boro-10 está compuesto por 5 protones, 5 neutrones y 5 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)
  • De hecho, todos los protones son idénticos, al igual que todos los electrones y todos los neutrones, aunque cada una de estas tres partículas subatómicas es distinto de los otros dos tipos. (411answers.com)
  • Los protones, neutrones y electrones son partículas subatómicas que forman todos los átomos. (411answers.com)
  • Los protones y los neutrones proporcionan la mayor parte del peso de un átomo, por lo que la mayor parte de la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, y la delgada nube de electrones externos proporciona un peso comparativamente pequeño. (411answers.com)
  • La radioterapia con protones posibilita una impartición más precisa y localizada de la radiación, lo que significa una mejor distribución de la dosis en el tejido tumoral y una mayor preservación del tejido sano cir-cundante que la radioterapia convencional con fotones o electrones. (bioterra.net)
  • Tenga en cuenta que un protón libre (un protón no unido a nucleones o electrones) es una partícula estable que no se ha observado que se descomponga espontáneamente en otras partículas. (radiation-dosimetry.org)
  • Determine el número de electrones, si sabemos que su número de protones es a su número de neutrones como 2 es a 3, además su carga es -2. (acienciasgalilei.com)
  • Solución de esa ecuación Z=14, es decir tiene 14 protones, como tiene dos cargas negativas es que posee dos electrones más que protones, por tanto, Nº e - =16. (acienciasgalilei.com)
  • El uso regular y prolongado de inhibidores de la bomba de protones se asocia a un mayor riesgo de diabetes. (univadis.es)
  • Debe evitarse el uso innecesario de inhibidores de la bomba de protones. (univadis.es)
  • Los inhibidores de la bomba de protones se utilizan cada vez más como tratamiento de primera elección para los trastornos digestivos relacionados con la acidez. (univadis.es)
  • Se dispone de datos limitados sobre las asociaciones entre el uso de inhibidores de la bomba de protones y la diabetes. (univadis.es)
  • Estudio de casos y controles de la base de datos de utilización de la atención sanitaria de Lombardía, Italia, de pacientes recién tratados con inhibidores de la bomba de protones durante 2010-2015, que incluyó 50.535 con diagnóstico de diabetes y 50.535 sin diabetes, emparejados por edad, sexo y estado clínico. (univadis.es)
  • Ingrediente activo Pantoprazol, generalmente en forma de sal Pantoprazol sódico Explicación / Definición Pantozol® pertenece al grupo de inhibidores de la bomba de protones y reduce la formación de ácido estomacal. (saludopedia.com)
  • Los inhibidores de la bomba de protones contienen ingredientes activos que reducen el contenido de ácido en el estómago al bloquear la llamada bomba de protones (H + / K + -ATPasa). (saludopedia.com)
  • Los inhibidores de la bomba de protones están certificados en Alemania para enfermedades como la enfermedad por reflujo, gastritis, úlceras en el estómago y el duodeno y un aumento patológico de la producción de ácido gástrico. (saludopedia.com)
  • Inhibidor de la bomba de protones, inhibidor de la bomba de protones, "protección del estómago" Diariamente, las diferentes células del estómago producen un total de 2-3 litros de jugo gástrico. (saludopedia.com)
  • Nombre comercial Nexium® Nombre químico Esomeprazol Formas de dosificación Nexium® Mups 20 mg (Sistema de pellets de unidades múltiples) Nexium® Mups 40 mg (Sistema de pellets de unidades múltiples) Nexium® 40 mg en polvo para la preparación de una solución de infusión Modo de acción Nexium® con su ingrediente activo esomeprazol pertenece al grupo de inhibidores de la bomba de protones. (saludopedia.com)
  • Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) indica que el tratamiento con inhibidores de bomba de protones podría estar relacionado con la hospitalización por hipomagnesemia. (clinicadenutricionmadrid.es)
  • Los resultados mostraron, por lo tanto, que el riesgo de padecer esta patología aumentaba un 43 por ciento en los pacientes a los que se les habían indicado el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. (clinicadenutricionmadrid.es)
  • Además, para excluir la posibilidad de que un medicamento que no mantiene un vínculo causal con la hipomagnesemia mostrara efectos similares, los investigadores realizaron el mismo análisis utilizando una exposición a la histamina antagonistas del receptor H2, mediante la cual, la relación entre hipomagnesemia y el tratamiento con inhibidores de bomba de protones se hacía evidente. (clinicadenutricionmadrid.es)
  • Se piensa que LANZOPRAL es trasformado en 2 especies activas que inhiben la secreci n cida al bloquear la bomba de protones en la superficie secretoria de la c lula parietal g strica. (mivademecum.com)
  • Tras un síndrome coronario agudo (SCA), como un infarto de miocardio o una angina inestable, los pacientes que reciben inhibidores de la bomba de protones (IBP) para disminuir el riesgo de la hemorragia digestiva que se asocia con el uso del antiagregante plaquetario clopidogrel tienen mayor riesgo de ingreso hospitalario posterior por SCA o de muerte, según un estudio publicado en JAMA (2009;301[9]:937-944). (blogspot.com)
  • Recomendación de "no hacer" sobre los Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP): análisis de la situación en Asturias. (astursalud.es)
  • Los inhibidores de la bomba de protones son los medicamentos más eficaces que existen para el tratamiento del reflujo ácido crónico y de la úlcera péptica, indicó el Instituto Mayo Clinic. (sld.cu)
  • Los medicamentos inhibidores de la bomba de protones se deben tomar por lo general en forma de pastilla una vez al día y una hora antes del desayuno. (sld.cu)
  • Sin embargo, no se comprueba aún si los inhibidores de la bomba de protones son los responsables directos de esto. (sld.cu)
  • El uso de inhibidores de la bomba de protones aumenta el riesgo de demencia? (medscape.com)
  • En el contexto de que los inhibidores de las bombas de protones se encuentran entre los fármacos más recetados en todo el mundo y con alta prevalencia de uso inadecuado y mayor elucidación de la seguridad a largo plazo en relación con la demencia, así como las intervenciones que promueven el uso adecuado, es un asunto importante de salud pública", añadieron. (medscape.com)
  • 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)
  • Estas partículas, denominadas nucleones (nombre colectivo para neutrones y protones), se encuentran en movimiento en el núcleo, con velocidades que normalmente no llegan a 700.00 kilómetros por segundo, menores que el 25% de la velocidad de la luz. (rinconeducativo.org)
  • El diseño del LHC permite más de 2.800 paquetes de protones a la vez circulando por la máquina. (i-cpan.es)
  • El espacio entre los paquetes de protones en los haces se redujo a la mitad para incrementar la intensidad. (i-cpan.es)
  • Aunque ya en 1969 se observó la emisión rápida de protones (es decir, sin retardo beta) de un isómero del cobalto-53, no se encontraron otros estados emisores de protones hasta 1981, cuando se observaron los estados básicos radiactivos de protones del lutecio-151 y el tulio-147 en experimentos realizados en el GSI de Alemania Occidental. (wikipedia.org)
  • Los isótopos radiactivos de protones se pueden producir mediante reacciones nucleares, generalmente utilizando aceleradores de partículas. (radiation-dosimetry.org)
  • Investigadores que trabajan con el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por las siglas en inglés de este acelerador de partículas, descartaron la formación de microscópicos agujeros negros como resultado de colisiones entre protones, según un artículo sometido para publicación en la revista Physics Letters. (tecnologiahechapalabra.com)
  • Para poner esto en contexto, de los 6.000 billones de colisiones entre protones generados por el LHC, los experimentos ATLAS y CMS han registrado cada uno alrededor de 5.000 millones de colisiones de interés durante los últimos tres años. (i-cpan.es)
  • Esta tratamiento es un tipo de radioterapia que aplica radiación directamente al tumor sin afectar el tejido sano mediante el empleo de un haz de protones. (icua.es)
  • El flujo de trabajo optimizado reducirá la cantidad de tiempo que el personal necesita para posicionar a los pacientes para el tratamiento y el estrés para el paciente, algo que es extremadamente importante para nosotros a medida que desarrollamos los Centros de Cáncer de Rutherford. (hospitecnia.com)
  • Cuenta con los equipos más avanzados de toma de imágenes y el brazo puede girar 220 grados sobre el paciente que junto con el movimiento de la mesa de tratamiento permite aplicar el haz de protones sobre el paciente desde cualquier ángulo. (quironsalud.com)
  • Hemos entendido y regulado este canal de protones y ya tenemos bastante evidencia de que es un blanco terapéutico para el tratamiento del cáncer. (nanobiophysics.cl)
  • Aunque las estimaciones del riesgo asociado con clopidogrel más IBP comparado con clopidogrel solo fueron modestas, el número absoluto de acontecimientos adversos atribuibles a esta posible interacción es considerable cuando se extrapola a la población, dada la frecuencia con la que se recetan IBP a los pacientes con tratamiento antiagregante", concluyeron los investigadores. (blogspot.com)
  • La AEMPS recomienda hacer un control al principio del tratamiento y monitorizar, especialmente si el uso del IBP es prolongado y en pacientes que toman otros fármacos con riesgo de hipomagnesemia (como los diuréticos de asa o tiazídicos). (almirallmed.es)
  • La emisión de protones puede producirse a partir de estados excitados de alto nivel en un núcleo tras una desintegración beta, en cuyo caso el proceso se conoce como emisión de protones retardada, o puede producirse a partir del estado básico (o de un isómero de bajo nivel) de núcleos muy ricos en protones, en cuyo caso el proceso es muy similar a la desintegración alfa. (wikipedia.org)
  • De esta manera conseguimos núcleos más pesados y ricos en neutrones pero con el mismo número de protones, es decir, el mismo número atómico. (scienceinschool.org)
  • Ningún ingreso es solicitado por la publicación de este contenido. (tecnologiahechapalabra.com)
  • Si usted, igual o distinto al mencionado aquí, es el principal propietario de derechos de autor y otros, contáctenos para publicar la información corregida o para eliminar el contenido. (tecnologiahechapalabra.com)
  • El acceso al contenido completo es sólo para profesionales sanitarios registrados. (univadis.es)
  • Aptus Health no respalda y no es responsable de la exactitud del contenido, ni de prácticas o estándares de fuentes que no son Aptus Health. (univadis.es)
  • Durante el día de hoy, los haces de protones colisionaron en el LHC al nuevo record de energía de 13 teraelectronvoltios (TeV) por primera vez. (i-cpan.es)
  • Los investigadores confirman así que el modelo estándar es correcto para describir el origen de la masa de estas partículas y pues la de más de 99% del universo visible, comprendiendo el Sol, la Tierra, a mismo y todos objetos que nos rodean. (astronoo.com)
  • En el universo, los protones son abundantes y constituyen aproximadamente la mitad de toda la materia visible. (material-properties.org)
  • El concierto del viernes 10 de junio abrirá con los ya míticos 3 al Hilo, banda surquillana de punk y rockandroll, y Los Protones estarán acompañados en el escenario por las chicas protónicas que bailarán al ritmo a- gogó. (ernestojerardo.com)
  • En la actualidad, el cohete pesado Protón, equipado con un bloque acelerador Briz-M, es capaz de colocar más de seis toneladas de carga útil en órbita de transferencia geoestacionaria. (elpais.cr)
  • Ya se han hecho experimentos en el acelerador JLAB en Virginia (Estados Unidos) para observar estos protones de alta velocidad. (rinconeducativo.org)
  • Medición de la composición del haz de un acelerador de protones mediante la reacción 11B(p,γ) 12C. (uba.ar)
  • Teniendo en cuenta el proceso individual, la liberación de energía en la transmutación es más de 500 veces mayor que la energía transportada por el protón. (wikiquote.org)
  • También tienes que convencer a inversionistas que te lleven a eso y financien la generación del medicamento, porque el proceso de desarrollo es muy caro y requiere muchos pasos que van más allá de las capacidades de este grupo de investigadores", indica. (nanobiophysics.cl)
  • A las altas presión y temperatura de una estrella la fusión es un proceso tan espontáneo como rodar cuesta abajo (un proceso que libera energía). (scienceinschool.org)
  • Tres tipos de captura se ven implicados, dos tratan de la captura de neutrones (los procesos tipo s y tipo r) y uno de la captura de protones (el proceso tipo p). (scienceinschool.org)
  • En el proceso de captura de neutrones seguido por una desintegración beta, es importante si la captura inicial del neutrón es lenta o rápida respecto a la desintegración beta. (scienceinschool.org)
  • Como la captura de neutrones es relativamente lenta en el proceso tipo s, el núcleo inestable beta se desintegra antes de que un nuevo neutrón sea capturado. (scienceinschool.org)
  • De donde viene la masa del protón? (astronoo.com)
  • Comunicado de prensa ' La masa del protón por fin explicada' (20/11/2008). (astronoo.com)
  • Llevados a partir del modelo estándar que describe las interacciones entre partículas elementales, sus cálculos prueban que la masa del protón principalmente resulta de la energía llevada por estos 'elementos' con todo lo pequeños que son los quarks y los gluones, a través de la fórmula célebre de Einstein E=mc2 . (astronoo.com)
  • Oro, la masa del gluón es ningún. (astronoo.com)
  • Y, contrariamente a aquel en lo que se podría pensar, la masa de los quarks que componen un protón representa sólo el 5 % de la masa de este último. (astronoo.com)
  • Una masa nacida de una energía, es el resultado un poco desconcertante, sin embargo traduce por la fórmula célebre de Einstein E=mc2 que enuncia la equivalencia entre masa y energía. (astronoo.com)
  • Por lo tanto ecuaciones del cromó dinámica cuántico, es decir la teoría que describe las interacciones fuertes, llegaron a calcular la masa de los protones, los neutrones y otras partículas del mismo tipo. (astronoo.com)
  • cada masa de protón es 938.27 megaelectronvolts, o 1.6726231 * 10 -27 kilogramos. (411answers.com)
  • En una unidad de masa diferente, un protón es 1.007316 unidades de masa atómica, mientras que un neutrón es 1.008701 unidades de masa atómica. (411answers.com)
  • Debido a que Einstein demostró que la masa y la energía son iguales (E = mc 2 ), es posible que los científicos utilicen una unidad de energía o una unidad de masa para medir la masa de un protón. (411answers.com)
  • Si un núcleo se desintegra a través de la emisión de protones, los números atómicos y de masa cambian en uno y un núcleo hijo se convierte en un elemento diferente. (radiation-dosimetry.org)
  • Para alcanzar sus fines, los investigadores utilizaron un aproximación donde el espacio tiempo es contemplado como una red cristalina a cuatro dimensiones, constado por sitios espaciadas a lo largo de hileras y a lo largo de columnas. (astronoo.com)
  • Los investigadores inyectaron o eliminaron gradualmente protones de la película ferroeléctrica cambiando el voltaje aplicado. (infanciadeportiva.com.ar)
  • El objetivo de DivulGAE es precisamente que los estudiantes posiblemente interesados en gravitación y altas energías desde la perspectiva teórica se puedan enterar pronto de algunas de las ideas importantes de estas áreas, y conozcan a algunos de los investigadores que trabajan en ellas. (cienciastv.org.mx)
  • Investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado un método para determinar las rápidas vibraciones cuánticas de los protones y neutrones en el interior del núcleo atómico, denominadas correlaciones de corto alcance. (rinconeducativo.org)
  • Investigadores de la Universidad de Granada han medido las correlaciones de corto alcance entre protones y neutrones, obteniendo información directa acerca de la fuerza nuclear a esas cortas distancias. (rinconeducativo.org)
  • Este fenómeno ha sido popularmente bautizado como "protones y neutrones enamorados" por los investigadores del Grupo de Física Hadrónica del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional de la Universidad de Granada (UGR) que han estado al frente de este proyecto, junto al laboratorio Lawrence Livermore de California (Estados Unidos). (rinconeducativo.org)
  • La corporación espacial rusa Roscosmos está creando una versión más ligera del cohete portador Protón, publicó este lunes el diario Izvestia, citando al diseñador jefe de la empresa para cohetes espaciales, Alexandr Medvédev. (elpais.cr)
  • El despegue del cohete ruso Protón resultó exitoso. (telesurtv.net)
  • Los pasos para determinar si hay vida en Marte avanzan con el lanzamiento del cohete ruso Protón, que lleva a bordo el satélite Trace Gas Orbiter (TGO) y la sonda espacial Schiaparelli, realizado este lunes por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos). (telesurtv.net)
  • Familia de canales del sodio regulados por protones, que se expresan preferentemente en el tejido nervioso. (bvsalud.org)
  • Efectos secundarios Como regla general, Pantozol® es un fármaco bien tolerado. (saludopedia.com)
  • La vida media de eliminaci n plasm tica es menor a 2 horas, mientras que los efectos inhibitorios cidos duran m s de 24 horas. (mivademecum.com)
  • Esta información es importante para usted debido a extensa, por ejemplo desde una planta industrial, o que esta sustancia podría causar efectos nocivos a desde un recipiente como un barril o botella, la su salud. (cdc.gov)
  • Hemos visto que un protón con una energía correspondiente a 30 000 voltios puede efectuar la transformación del litio en dos partículas alfa rápidas, que en conjunto tienen una energía equivalente a más de 16 millones de voltios. (wikiquote.org)
  • Hay así una gran ganancia de energía en una sola transmutación, pero no debemos olvidar que un promedio de más de 1000 millones de protones de igual energía deben chocar con el litio antes de que uno consiga golpear y entrar en el núcleo de litio. (wikiquote.org)
  • Cada paquete contiene más de 100.000 millones de protones. (i-cpan.es)
  • La fuerza de unión es tan potente que para despegar un protón o un neutrón se deberían alcanzar temperaturas de millones de grados, típicas del interior de una estrella masiva. (rinconeducativo.org)
  • Su sección transversal de reacción (n, alfa) para neutrones térmicos es de aproximadamente 3840 graneros (para neutrones de 0,025 eV). (material-properties.org)
  • Hay 13 isótopos conocidos de boro, el isótopo de vida más corta es el 7 B, que se desintegra por emisión de protones y desintegración alfa. (material-properties.org)
  • Nota: Sobre la extraordinaria coincidencia entre las cargas del protón y el electrón, dos partículas que pertenecen a distintas familias, pero cuyas cargas eléctricas se neutralizan entre sí. (wikiquote.org)
  • Imagen: Los núcleos de los átomos están compuestos de protones y neutrones. (astronoo.com)
  • El principal uso a escala industrial mundial de compuestos de boro (aproximadamente el 46% del uso final) es la producción de fibra de vidrio para fibra de vidrio aislante y estructural que contiene boro. (material-properties.org)
  • Un protón es una de las partículas subatómicas que forman la materia. (material-properties.org)
  • 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)
  • Las células tienen un metabolismo o funcionamiento que produce en su interior protones, que corresponden a pequeñas partículas de materia con carga positiva que están en los átomos de todos los elementos. (nanobiophysics.cl)
  • Llegar a manipular la materia en este nivel es algo muy complejo, pero aún así se puede", señala. (nanobiophysics.cl)
  • Según explica José Enrique Amaro Soriano, catedrático del departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la UGR, "en astrofísica es crucial conocer la ecuación de estado de la materia (la energía en función de la densidad) para las altas densidades existentes en el interior de las estrellas de neutrones y otros objetos estelares densos. (rinconeducativo.org)
  • Para ello han utilizado un nuevo método que analiza las rápidas vibraciones cuánticas de los protones y neutrones en el interior del núcleo. (rinconeducativo.org)
  • La nave, que despegó del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, es parte de la misión denominada ExoMars 2016 y comprende un viaje que durará siete meses. (telesurtv.net)
  • El estudio de la emisión de protones ha ayudado a comprender la deformación, las masas y la estructura nucleares, y es un ejemplo puro de tunelización cuántica. (wikipedia.org)
  • Cómo se comparan las masas de protones y neutrones? (411answers.com)
  • El objetivo principal fue la medición de la corriente asociada a la componente de protones y, de esta manera, encontrar la proporción H+/H+ total. (uba.ar)
  • Inesperadamente, las fases ferroeléctricas inducidas por protones volvieron a su estado inicial cuando se apagó el voltaje aplicado. (infanciadeportiva.com.ar)
  • Los especialistas aconsejan que lo mejor es acudir con un médico para que con base en un historial médico determine si es bueno o no la administración de estos medicamentos y por cuánto tiempo. (sld.cu)
  • Es un flanco por el cual la Homeopatía es atacada constantemente, ignorando en ultra diluciones, Preparación de las múltiples investigaciones de tipo clínico, así como los aspectos biofísicos del com- medicamentos portamiento de los solventes a niveles de ultradiluciones. (bvsalud.org)
  • El efecto está relacionado, por otra parte, con el entrelazamiento cuántico, base de una tecnología en auge como es la computación cuántica. (rinconeducativo.org)
  • Los tumores son un grupo de células desreguladas que crecen mucho y cuentan con un metabolismo muy activo, lo que las lleva a producir una gran cantidad de protones. (nanobiophysics.cl)
  • En los núcleos de los átomos, encontramos protones y neutrones. (astronoo.com)
  • Una investigación del nuevo Núcleo Milenio en NanoBioFísica es guiada por su director, José Antonio Gárate, quien estudia un canal de membrana que transporta protones. (nanobiophysics.cl)
  • También, con el target u objetivo, que es el canal. (nanobiophysics.cl)
  • Fabricada con un núcleo flexible y un fieltro de calidad, esta bola de tenis Protón con 40 cm de circunferencia, resulta ideal para el entretenimiento y la diversión de los más pequeños. (sprintersports.com)
  • La emisión de protones (también conocida como radiactividad de protones) es un tipo raro de desintegración radiactiva en la que se expulsa un protón de un núcleo. (wikipedia.org)
  • Las glándulas suprarrenales son dos pequeños ór- El objetivo de este trabajo es presentar una revisión ganos retroperitoneales susceptibles a formar varias actualizada acerca de la utilidad de los estudios de lesiones tumorales. (bvsalud.org)
  • El boro es un elemento químico con número atómico 5, lo que significa que hay 5 protones en su núcleo. (material-properties.org)
  • Como el número de protones ha cambiado se ha producido, de hecho, un elemento diferente. (scienceinschool.org)
  • La investigación del Grupo de Física Hadrónica de la Universidad de Granada confirma la dominancia de las correlaciones de alta velocidad entre pares protón-neutrón (pn) frente a los pares protón-protón (pp). (rinconeducativo.org)
  • Los protones sin embargo, son partículas relativamente pesadas, cargadas positivamente que alcanzan su objetivo y se detienen, eliminando esencialmente la dosis de salida de radiación. (com.es)
  • La biodisponibilidad absoluta de LANZOPRAL luego de la administraci n oral es sobre el 80% y la Cm xy AUC son aproximadamente proporcionales en dosis de 15 a 60mg despu s de la administraci n oral. (mivademecum.com)
  • Ahora estamos esperando con impaciencia las nuevas colisiones protón-plomo que tendrán lugar a mediados de enero", declara María Chamizo, coordinadora de la toma de datos de CMS, uno de los dos grandes experimentos del LHC, e investigadora del CIEMAT. (i-cpan.es)
  • Un equipo internacional dirigido por KAUST descubrió que un enfoque mediado por protones que produce transiciones multifásicas en materiales ferroeléctricos podría ayudar a desarrollar dispositivos de memoria de alto rendimiento, como chips informáticos inspirados en el cerebro o en los nervios. (infanciadeportiva.com.ar)
  • Conocer la proporción podría ayudar a la caracterización y optimización del rendimiento protónico de la fuente de iones y al futuro diseño y construcción de filtros, y de este modo tener un haz 100 % de protones. (uba.ar)
  • La(s) imagen(es) y textos fueron adaptados desde las fuentes mencionadas dando crédito al autor anotado en la fuente. (tecnologiahechapalabra.com)
  • La fuente de neutrones de fisión espontánea más comúnmente utilizada es el isótopo radiactivo californio-252. (material-properties.org)
  • El objetivo principal de este proyecto es ayudar al público a conocer información importante e interesante sobre la radiación ionizante y los dosímetros. (radiation-dosimetry.org)