O termo genérico para os sais derivados da sílica ou do ácido silícico. Contêm silício, oxigênio e um ou mais metais, além de poderem conter hidrogênio. (Tradução livre do original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th Ed)
Termo genérico para uma variedade de compostos que contêm silício, oxigênio, magnésio e que podem conter hidrogênio. São exemplos de silicatos de magnésio o TALCO e alguns tipos de ASBESTOS.
Material para restaurações, relativamente duro, translúcido, usado basicamente nos dentes anteriores.
Qualquer dos muitos tipos de argila que contêm proporções variadas de Al2O3 e SiO2. São feitos sinteticamente através do aquecimento a 1000-2000 graus Celsius de fluoreto de alumínio, sílica e vapor d'água.
Compostos inorgânicos que contêm cálcio como parte integral da molécula.
Forma hidratada de dióxido de silício encontrado na natureza. É comumente usado na manufatura de CREMES DENTAIS e como fase estacionária em CROMATOGRAFIA.
Compostos inorgânicos que contêm magnésio como parte integral da molécula.
Matéria sólida finamente dividida, constituída de partículas menores que um micrometeoro (portanto com diâmetro muito menor que um milímetro) movendo-se no espaço interplanetário.
Qualquer fenômeno que ocorre na atmosfera. Os meteoros podem classificar-se em líquidos, sólidos, ígneos, elétricos, magnéticos e luminosos (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992)
As reações e interações dos átomos e moléculas, as alterações em sua estrutura e composição, e as alterações energéticas associadas.
Ciência voltada para os corpos celestes, e [também] para a observação e interpretação das radiações recebidas das diferentes partes do universo nas vizinhanças da Terra.
Grupo de corpos celestiais, inclusive a TERRA (PLANETA), que orbitam ao redor do sol e estão gravitacionalmente ligados a ele. Inclui oito planetas, um planeta anão, e 34 satélites naturais, mais de 1.000 cometas observados, e milhares de corpos menores conhecidos como PLANETAS MENORES (asteroides) e METEOROIDES. (Tradução livre do original: Academic American Encyclopedia, 1983)
Agregados de matéria no espaço sideral, como estrelas, planetas, cometas, etc., além das propriedades e processos que eles sofrem.
Oligoelemento que constitui aproximadamente 27,6 por cento da crosta terrestre sob a forma de DIÓXIDO DE SILÍCIO. Não ocorre de forma livre na natureza. O silício possui símbolo atômico Si, número atômico 14 e peso atômico [28.084; 28.086].
Cristal transparente e insípido encontrado na natureza como ágata, ametista, calcedônia, cristobalita, pedra, areia, QUARTZO e tridimita. O composto é insolúvel em água ou ácidos, exceto o ácido fluorídrico.
Compostos orgânicos e inorgânicos que contêm ferro como parte integrante da molécula.
Ambiente fora da Terra ou de sua atmosfera. Pode se referir a uma cabine fechada (como um ônibus espacial ou uma estação espacial) ou ao espaço propriamente, a lua ou outros planetas.
Criação e desenvolvimento de corpos [celestes] dentro de sistemas solares; inclui o estudo da geologia planetária primitiva (early).
Qualquer um dos vários processos de captura ou remoção, permanente ou de longo prazo, artificial ou natural, e armazenamento de dióxido de carbono ou outras formas de carbono, por meio de processos biológicos, químicos ou físicos, em uma forma que o impeça de ser liberado na atmosfera.
Dispositivos tripulados e não tripulados que são projetados para serem colocados em uma órbita sobre a Terra ou em uma trajetória para outro corpo celeste.
Quinto planeta [contado] na ordem a partir do sol. É um dos cinco planetas exteriores do sistema solar. Seus dezesseis satélites naturais incluem Calixto, Europa, Guanymede e Io.
Compostos inorgânicos que contêm alumínio como parte integral da molécula.
Quaisquer rejeitos gerados em consultório, centro cirúrgico, clínica ou laboratório odontológico, inclusive amálgamas, saliva, e água de enxágue.
Forma de DIÓXIDO DE SILÍCIO composta por esqueletos de plantas aquáticas pré-históricas que é utilizada por sua qualidade de ABSORÇÃO de água, retendo massa de água de 1,5 a 4 vezes superior ao seu peso. As microscópicas bordas afiadas são úteis para o controle de insetos, mas também podem ser perigosas se inaladas. É utilizada em assados e alimentação animal. ‘Kieselguhr’ é o termo alemão para pedra + sedimento terreno.
Silicato de alumínio hidratado coloidal que, com adição de água, aumenta 12 vezes seu volume seco.
Corpos celestes queorbitam ao redor do sol ou de outras estrelas.
Géis organosiloxanos sintéticos que são formados a partir de polímeros sintéticos de óxido de silicone com cadeias laterais orgânicas (polidimetilsiloxanos) para o enlongamento das cadeias de polímeros. Ao contrário dos silicones elastômeros, eles não são tratados com sílica amorfa. São utilizados como enchedores em implantes em mamas.
Implantes usados para reconstruir e/ou aumentar cosmeticamente a mama feminina. Eles têm um revestimento externo ou envelope de silicone elastômero e são preenchidos com salina ou gel de silicone. O revestimento externo pode ser liso ou texturizado.
Transformação (destruction) pela passagem de corrente elétrica galvânica, como na desintegração de um composto químico em solução.
Elemento metálico que possui número atômico 13, símbolo atômico Al e peso atômico 26,98.
Produtos feitos por cozimento ou queima de minerais não metálicos (argila e materiais semelhantes). No preparo de restaurações dentais, ou partes das restaurações, o material é porcelana fundida.
Cinza, poeira, gases e lava liberados por explosão vulcânica. Os gases são matéria volátil composta principalmente por cerca de 90 por cento de vapor de água, e também por gás carbônico, dióxido de enxofre, hidrogênio, monóxido de carbono e nitrogênio. A cinza ou poeira são ejetos piroclásticos, e a lava expelida é um material fundido constituído principalmente de silicato de magnésio. (Tradução livre do original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)
Adesão de gases, líquidos ou substâncias dissolvidas em superfícies. Inclui fenômenos adsortivos de bactérias e vírus a superfícies. A ABSORÇÃO da substância pode se seguir, mas não necessariamente.
Elemento metálico raro com aparência cinza azulada e símbolo atômico Ge, número atômico 32 e peso atômico 72,63.
Sal de cálcio utilizado para várias finalidades: como dessecante em material de construção, na odontologia como material de impressão (molde ou tintura), em medicina para imobilizar moldes e como excipiente de comprimidos. Há várias formas e estados de hidratação. O gesso comum é uma mistura de gesso pulverizado e fermentado.
Quarto planeta a partir do sol. Seus dois satélites naturais são Deimos e Fobos. É um dos quatro planetas internos ou terrestres do sistema solar.
Prevenção da poluição por meio da criação de produtos químicos efetivos que tenham baixa ou nenhuma toxicidade e uso de processos químicos que reduzam ou eliminem o uso e a geração de substâncias perigosas.
Substâncias orgânicas fossilizadas ou inorgânicas, naturais, que apresentam uma composição química definida e formadas por reações inorgânicas. Podem apresentar-se sob a forma de cristais individuais ou podem estar disseminadas em outros minerais ou rochas.
Gliceraldeído é um triose, um monossacarídeo simples com três átomos de carbono, que desempenha um papel fundamental no metabolismo energético como intermediário na glicólise e gluconeogênese.
Administração de uma fórmula de dosagem solúvel, entre a bochecha e a gengiva. Pode envolver a aplicação direta de um medicamento na mucosa bucal, como por pincelagem ou pulverização.
Tetroses referem-se a um tipo de monossacarídeo (açúcar simples) com quatro átomos de carbono, que podem existir em formas aldose ou ceto, e desempenham um papel importante na bioquímica dos organismos vivos.
Compostos similares aos carboidratos em que um átomo tetravalente de silício substitui o átomo de carbono. São bastante reativos, inflamam-se no ar e formam derivados muito úteis.
Átomos de oxigênio estáveis que possuem o mesmo número atômico que o elemento oxigênio, porém diferem em relação ao peso atômico. O-17 e 18 são isótopos de oxigênio estáveis.
Substâncias utilizadas para unir RESINAS COMPOSTAS ao ESMALTE DENTÁRIO e à DENTINA. Estes agentes cimentantes ou de colagem são usados em odontologia restauradora, TRATAMENTO DO CANAL RADICULAR, PROTODONTIA e ORTODONTIA.
Substâncias feitas de uma agregação de pequenas partículas, como as obtidas pela moagem ou trituração de uma substância sólida. (Dorland, 28a ed)
Filamentos longos, flexíveis, aderentes, naturais ou manufaturados de comprimentos variáveis. Eles formam a estrutura de alguns minerais. Sua importância médica reside em suas potenciais capacidades de causar vários tipos de PNEUMOCONIOSES (e.g., ASBESTOSE) após a exposição ocupacional ou ambiental.
O satélite natural do planeta Terra. Inclui os ciclos ou fases lunares, o mês lunar, paisagens lunares, geografia e solo. Em Homeopatia: Fatores de agravação e melhoria de sintomas relacionados às fases da lua.
Técnica através da qual a carga de uma amostra pode se seguido acompanhada por um período de tempo enquanto sua temperatura está sendo alterada (geralmente aumentada a uma frequência constante).
Material do qual o molde de fundição é feito na fabricação de fundições de ouro ou cobalto-cromo.
Teste de materiais e dispositivos, especialmente os usados para PRÓTESES E IMPLANTES; SUTURAS; ADESIVOS TECIDUAIS, etc., para dureza, força, durabilidade, segurança, eficácia e biocompatibilidade.
Silicato rígido, amorfo, frágil, inorgânico, geralmente transparente, polimérico, de óxidos básicos, geralmente de potássio ou de sódio. É usado em forma (rígida) de folhas, vasos, tubos, fibras, cerâmicas, contas, etc.
Sais ou íons do teórico ácido carbônico que contêm o radical CO2(3-). Os carbonatos são prontamente decompostos pelos ácidos. Os carbonatos dos metais alcalinos são hidrossolúveis; todos os outros são insolúveis.

Os silicatos são um grande grupo de minerais que contêm o ânion ou grupo aniônico [SiO4]^4-, formado por um átomo de silício rodeado por quatro átomos de oxigênio em uma geometria tetraédrica. Eles são os minerais mais comuns na crosta terrestre, representando aproximadamente 90% do seu volume.

Existem vários tipos de silicatos, dependendo da maneira como os tetraedros de silicato se combinam entre si e com outros cátions. Alguns dos grupos de silicatos mais comuns incluem:

1. Nesosilicatos: contêm átomos de silício isolados uns dos outros, rodeados por cátions e aniões. Exemplos incluem a olivina e a circonia.
2. Sorosilicatos: contêm pares de tetraedros de silicato ligados entre si por um ou mais vértices comum(s). Exemplos incluem a epidota e a hemimorfita.
3. Inosilicatos: contêm cadeias simples ou duplas de tetraedros de silicato. Exemplos incluem a piropo e a augita.
4. Filossilicatos: contêm camadas paralelas de tetraedros de silicato. Exemplos incluem a mica e a clorita.
5. Tectossilicatos: contêm uma malha tridimensional de tetraedros de silicato, sem cátions adicionais entre os tetraedros. Exemplos incluem o quartzo e o feldspato.

Os silicatos apresentam propriedades físicas e químicas variadas, dependendo do seu tipo e composição química específicos. Eles podem ser transparentes ou opacos, duros ou macios, frágeis ou resistentes à fratura, e podem apresentar uma grande variedade de cores e padrões. Além disso, os silicatos desempenham um papel importante em muitos processos geológicos, como a formação de rochas e minerais, o ciclo do carbono e o movimento das placas tectônicas.

Na medicina, o termo "silicatos de magnésio" não se refere a um único composto ou diagnóstico, mas sim a um tipo geral de substância mineral que pode estar relacionada com determinados transtornos pulmonares.

Os silicatos de magnésio são minerais naturais formados por sílica (dióxido de silício) e magnésio. Eles são frequentemente encontrados em rochas e solo, e podem ser inalados como partículas finas durante a exposição ocupacional, especialmente em indústrias como mineração, construção civil, cerâmica e metalurgia.

A inalação prolongada de silicatos de magnésio e outros tipos de pó mineral pode levar ao desenvolvimento de doenças pulmonares intersticiais, como a fibrose pulmonar, que é uma condição caracterizada por cicatrizes nos tecidos pulmonares e diminuição da capacidade respiratória. No entanto, é importante notar que outros fatores além da exposição a silicatos de magnésio podem contribuir para o desenvolvimento dessas doenças.

Em resumo, os silicatos de magnésio são minerais naturais que podem estar relacionados com determinadas doenças pulmonares quando inalados em grande quantidade e durante um longo período.

O cimento de silicato, também conhecido como cimento Portland à base de silicato, é um tipo de cimento hidráulico produzido pela reação de sílica liquida (silicato de sódio) com calçaria (óxido de cálcio). A reação resulta em uma massa gelatinosa que, após o endurecimento, forma um material muito resistente e durável.

Este tipo de cimento é particularmente adequado para a construção de estruturas expostas a água do mar, pois oferece uma boa proteção contra a corrosão. Além disso, o cimento de silicato tem baixa permeabilidade e alta resistência à compressão, o que o torna uma escolha popular para a construção de edifícios e outras estruturas resistentes.

No entanto, é importante notar que o cimento de silicato requer condições especiais de fabricação e cura, o que pode torná-lo um pouco mais caro do que outros tipos de cimento hidráulico. Além disso, a sua formulação exige cuidados especiais, uma vez que a relação entre os componentes e as condições de reação podem influenciar significativamente suas propriedades finais.

Os silicatos de alumínio são um grande grupo de minerais formados por silicio (Si), oxigênio (O) e alumínio (Al). Eles são caracterizados pela substituição parcial do silício pelos íons de alumínio, o que resulta em uma estrutura cristalina com anéis, cadeias ou camadas de tetraedros SiO4 e AlO4. Existem vários tipos de silicatos de alumínio, incluindo feldspatos, micas, cloritos, caolinitos e zeólitas, cada um com propriedades distintas e usos industriais e comerciais amplos. A estrutura e a composição química dos silicatos de alumínio podem variar consideravelmente, o que leva à formação de uma grande variedade de minerais com diferentes propriedades físicas e químicas.

Os compostos de cálcio são substâncias químicas que contêm o elemento cálcio (símbolo químico Ca) combinado com um ou mais outros elementos. O cálcio é um metal alcalino-terroso macio e silver-white que se oxida facilmente no ar e reage vigorosamente com a água. É essencial para a vida, pois desempenha um papel importante em várias funções corporais, especialmente na formação e manutenção de ossos e dentes fortes.

Existem muitos compostos de cálcio diferentes, cada um com propriedades químicas e aplicações únicas. Alguns exemplos comuns incluem:

1. Carbonato de Cálcio (CaCO3): É o composto de cálcio mais abundante na natureza e é encontrado em rochas, conchas de mar e corais. Também é usado como suplemento dietético para tratar e prevenir deficiências de cálcio e como antiácido para neutralizar a acidez estomacal.

2. Cloreto de Cálcio (CaCl2): É um sal iônico altamente solúvel em água que é usado como aditivo alimentar, desumidificante e agente gelificante. Também é usado para derreter a neve e o gelo das estradas durante o inverno.

3. Fosfato de Cálcio (Ca3(PO4)2): É um composto inorgânico que é uma importante fonte de cálcio e fósforo para os animais. Também é usado como suplemento dietético em humanos e outros animais.

4. Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)2): É um composto altamente alcalino que é usado como aditivo na construção civil, como materiais de revestimento e para neutralizar a acidez do solo.

5. Sulfato de Cálcio (CaSO4): É um composto inorgânico que é usado como materiais de construção, como gesso para produzir painéis de parede e teto, e como suplemento dietético em animais.

O ácido silícico, também conhecido como ácido orthosilícico, é um composto químico com a fórmula H4SiO4. É um ácido mineral fraco que contém silício e oxigênio, e é encontrado naturalmente em alguns minerais e rochas.

Na medicina, o ácido silícico é por vezes utilizado como um suplemento dietético para promover a saúde da pele, unhas e cabelos. No entanto, os benefícios clínicos do ácido silícico como suplemento ainda não são bem estabelecidos e precisam de mais pesquisas para serem confirmados.

É importante notar que o ácido silícico pode ser encontrado em diferentes formas, incluindo soluções aquosas, pó e comprimidos, e cada forma pode ter diferentes graus de pureza e concentração. Além disso, o ácido silícico pode interagir com outros medicamentos e suplementos, então é sempre recomendável consultar um profissional de saúde antes de começar a tomar qualquer suplemento, incluindo o ácido silícico.

Os compostos de magnésio referem-se a substâncias químicas formadas por combinações do elemento magnésio (símbolo químico "Mg") com outros elementos ou grupos de elementos. O magnésio é um metal alcalino-terroso, o sétimo elemento mais abundante na crosta terrestre e essencial para a vida. Ele desempenha um papel importante em muitos processos biológicos, incluindo a síntese de proteínas, a produção de energia e a regulação do sistema nervoso.

Existem vários compostos de magnésio diferentes, cada um com propriedades químicas e aplicações únicas. Alguns exemplos comuns incluem:

1. Carbonato de Magnésio (MgCO3): É um composto inorgânico que ocorre naturalmente na forma de minerais como a magnesita. O carbonato de magnésio é frequentemente usado em suplementos alimentares e laxantes, pois pode ajudar a aliviar a constipação e a acidez estomacal.
2. Sulfato de Magnésio (MgSO4): Também conhecido como sal de Epsom, o sulfato de magnésio é um composto hidrossolúvel que pode ser encontrado na forma de cristais ou pó branco. Ele tem uma longa história de uso terapêutico, sendo frequentemente adicionado a banhos termales para aliviar dores musculares e articulares, reduzir inflamação e promover a relaxação.
3. Hidróxido de Magnésio (Mg(OH)2): É um composto inorgânico altamente básico que é frequentemente usado como antiácido para neutralizar a acidez estomacal e aliviar indigestão. Também pode ser encontrado em produtos de limpeza e desinfetantes, devido às suas propriedades alcalinas e absorventes.
4. Cloreto de Magnésio (MgCl2): É um composto iônico que pode ser encontrado na forma de pó branco ou cristais incolores. O cloreto de magnésio é frequentemente usado como suplemento dietético, pois pode ajudar a regular os níveis de eletrólitos no corpo e promover a saúde cardiovascular.
5. Carbonato de Magnésio (MgCO3): É um composto inorgânico que é frequentemente usado como antiácido para neutralizar a acidez estomacal e aliviar indigestão. Também pode ser encontrado em produtos de limpeza e desinfetantes, devido às suas propriedades alcalinas e absorventes.

Em resumo, o magnésio é um mineral essencial que desempenha diversas funções importantes no nosso organismo. Existem vários compostos de magnésio disponíveis no mercado, cada um com suas próprias propriedades e benefícios específicos. É importante consultar um profissional de saúde antes de começar a tomar qualquer suplemento de magnésio, para garantir que esteja escolhendo o composto adequado para suas necessidades individuais e evitar possíveis interações adversas com outros medicamentos ou condições de saúde.

Em termos médicos, a "poeira cósmica" não é um termo relevante, pois geralmente se refere a campos da astronomia, astrofísica e física. No entanto, em um contexto mais amplo de ciência e saúde pública, a exposição à poeira cósmica pode ter implicações na saúde humana, especialmente para aqueles que trabalham em ambientes relacionados ao espaço ou viajam para o espaço.

A poeira cósmica é basicamente uma mistura de partículas sólidas flutuantes no espaço interestelar e interplanetário. Essas partículas variam em tamanho, desde átomos individuais a grãos com diâmetros de até alguns micrômetros. A poeira cósmica pode conter elementos como carbono, silício e oxigênio, bem como compostos orgânicos complexos e partículas de gelo.

Quando essa poeira entra em contato com a Terra, é parcialmente queimada na atmosfera superior, resultando no que chamamos de "estrelas cadentes" ou "shooting stars". No entanto, algumas partículas menores podem atingir a superfície terrestre e se acumular em regiões como os polos, onde são conhecidas como "poeira interestelar".

Em relação à saúde humana, a exposição à poeira cósmica pode causar problemas respiratórios e irritações oculares e da pele. Além disso, algumas partículas de poeira cósmica podem conter elementos radioativos e compostos potencialmente perigosos, como sílica cristalina, que podem aumentar o risco de câncer e outras doenças. No entanto, é importante notar que a exposição à poeira cósmica em níveis típicos encontrados na Terra geralmente não representa um grande risco para a saúde humana.

Meteoroids são pequenos corpos sólidos que se originam no sistema solar. Eles variam em tamanho, desde partículas muito pequenas a fragmentos de rocha com cerca de 10 metros de diâmetro. Geralmente, eles são restos de asteroides ou cometas que circulam pelo espaço interestelar. Quando um meteoróide entra na atmosfera terrestre a velocidades elevadas (normalmente > 65.000 km/h), a fricção entre o ar e o objeto causa sua aquecimento rápido, produzindo uma trilha brilhante no céu conhecida como meteoro ou "estrela cadente". Se um meteoróide é grande o suficiente para sobreviver à passagem pela atmosfera e atingir a superfície terrestre, então ele é chamado de meteorito.

Em resumo, os meteoroides são pequenos objetos sólidos que orbitam o sol, e quando eles entram em contato com a atmosfera da Terra, eles se transformam em meteoros ou "estrelas cadentes".

Em um sentido geral, os processos químicos referem-se às mudanças que ocorrem quando duas ou mais substâncias interagem em uma reação química para formar produtos com propriedades diferentes das substâncias de origem. Neste processo, as ligações químicas entre átomos são quebradas e novas ligações se formam, resultando na criação de novas substâncias.

Em um contexto médico ou biológico, os processos químicos desempenham um papel fundamental em diversas funções do corpo humano, incluindo a digestão de alimentos, a respiração celular, a transmissão de sinais nervosos e a síntese de hormônios e outras substâncias químicas essenciais. Além disso, os processos químicos também estão envolvidos em diversos processos patológicos, como a inflamação, o dano oxidativo às células e a carcinogênese.

Em suma, os processos químicos descrevem as complexas interações entre substâncias que ocorrem em nossos organismos e nos ambientes em que vivemos, e compreendê-los é fundamental para entender a base molecular de muitos fenômenos naturais e processos biológicos.

A astronomia é uma ciência natural que estuda direcionada para o estudo dos corpos celestes, fenômenos espaciais e processos físicos que ocorrem no universo. Ela inclui o estudo de estrelas, planetas, galáxias, aglomerados estelares, nebulosas, buracos negros, entre outros objetos celestes e fenômenos associados, como a radiação cósmica, raios cósmicos, radiação de fundo de micro-ondas, materia escura e energia escura.

A astronomia utiliza métodos observacionais, teóricos e computacionais para estudar esses objetos e fenômenos a distâncias que variam desde algumas unidades astronômicas (distância entre a Terra e o Sol) até milhões ou bilhões de anos-luz. Ela também é preocupada com a compreensão da origem, evolução e estrutura do universo como um todo.

Existem diferentes ramos dentro da astronomia, tais como a astrofísica, que estuda os processos físicos que ocorrem nos corpos celestes; a astrobiologia, que procura por vida extraterrestre e as condições que permitem sua existência; e a cosmologia, que estuda a origem e evolução do universo.

Em suma, a astronomia é uma ciência fascinante que nos permite explorar e entender os mistérios do universo e nossa própria existência no contexto cósmico.

Desculpe pelo mal-entendido, mas "Sistema Solar" não é um termo médico. É um conceito da astronomia que se refere à nossa estrela central, o Sol, juntamente com todos os corpos celestes orbitando em torno dele: planetas, planetas anões, luas, asteroides, cometas e partículas de poeira interestelar. No entanto, posso fornecer a definição médica que você procura se houver outro termo relacionado à medicina ou saúde que deseje saber. Por favor, me avise.

Os fenômenos astronômicos referem-se a eventos ou observações relacionados com objetos celestes, fenômenos físicos no universo e suas interações. Estes podem incluir uma ampla variedade de assuntos, tais como:

1. Movimentos dos corpos celestes: exemplos incluem o movimento aparente do Sol, Lua e estrelas no céu devido à rotação da Terra (diariamente) e órbita da Terra em torno do Sol (anualmente).

2. Eclipses: este fenômeno acontece quando um corpo celeste é obscurecido por outro, como um eclipse solar (quando a Lua passa entre o Sol e a Terra) ou um eclipse lunar (quando a Terra fica entre o Sol e a Lua).

3. Meteoros: também conhecidos como "estrelas cadentes", são pequenas partículas que entram em contato com a atmosfera terrestre a altas velocidades, gerando calor e ionização, resultando em uma trilha luminosa no céu.

4. Cometas: corpos celestes compostos por gelo e rocha que orbitam o Sol, deixando uma trilha brilhante de poeira e gás ao longo de suas órbitas.

5. Auroras (Aurora Boreal e Aurora Austral): fenômenos luminosos que ocorrem nas regiões polares, causados pela interação entre partículas carregadas do vento solar com a atmosfera terrestre.

6. Conjunções: alinhamentos aparentes de corpos celestes no céu, como planetas ou estrelas.

7. Trânsitos e ocultações: trânsito é quando um objeto passa diretamente em frente a outro, visto da Terra (como um planeta passando em frente ao Sol); enquanto que uma ocultação ocorre quando um objeto passa atrás de outro, bloqueando-o parcial ou totalmente.

8. Explosões estelares: eventos cataclísmicos como supernovas e hipernovas, onde uma estrela explode violentamente, gerando enormes quantidades de energia e matéria.

9. Pulsars e quâsares: objetos exóticos no universo, como pulsares (estrelas de nêutrons girando rapidamente) e quâsares (galáxias ativas com buracos negros supermassivos em seus centros).

10. Formação e evolução de galáxias: processos que ocorrem no universo à escala de galáxias, incluindo colisões, fusões e transformações estruturais ao longo do tempo cósmico.

O silício (ou sílicio, como também é conhecido) é um elemento químico não metálico, representado pelo símbolo "Si" no período 3 e grupo 14 da tabela periódica. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, depois do oxigênio. Na natureza, é encontrado combinado com outros elementos, principalmente em forma de óxidos e silicatos.

Em termos médicos, o silício não tem um papel direto no funcionamento do corpo humano, pois não é considerado um nutriente essencial. No entanto, pequenas quantidades de silício podem ser encontradas em alguns tecidos e fluidos corporais, como o cabelo, unhas, pele e líquido sinovial. Alguns estudos sugeriram que o silício pode desempenhar um papel na formação e manutenção dos tecidos conjuntivos, bem como no metabolismo ósseo, mas essas afirmações ainda precisam ser confirmadas por pesquisas adicionais.

Em alguns casos, o silício pode estar associado a problemas de saúde, especialmente quando as pessoas são expostas a formas particuladas do elemento, como no caso da sílice cristalina. A inalação de poeira de sílice cristalina em ambientes ocupacionais, como mineração e construção civil, pode levar ao desenvolvimento de doenças pulmonares graves, como a pneumoconióse silicótica (ou "doença do pulmão dos mineiros").

Em resumo, o silício é um elemento químico abundante na natureza, mas não tem um papel direto no funcionamento do corpo humano como nutriente essencial. A exposição excessiva à sílice cristalina pode ser prejudicial à saúde, levando ao desenvolvimento de doenças pulmonares graves.

O dióxido de silício, também conhecido como sílica ou sílice, é um composto químico com a fórmula SiO2. É um dos mais abundantes minerais encontrados na Terra e pode ser encontrado em areias, rochas e minerais.

Na forma pura, o dióxido de silício é um sólido branco inodoro e insípido com uma textura similar ao vidro. É resistente à maioria dos ácidos, exceto os fluorídricos, e é usado em diversas aplicações industriais, como a produção de vidros, cerâmicas, betões, adesivos e borrachas.

No corpo humano, o dióxido de silício pode ser encontrado naturalmente em alguns alimentos e água potável. No entanto, a exposição excessiva ao pó de sílica pode ser perigosa, pois as partículas extremamente finas podem penetrar profundamente nos pulmões e causar danos à saúde, incluindo fibrose pulmonar e câncer de pulmão. Portanto, é importante tomar precauções ao manipular pó de sílica em ambientes ocupacionais.

Os compostos de ferro são substâncias formadas pela combinação do elemento químico ferro (Fe) com outros elementos químicos. O ferro é um metal importante e essencial para a vida, encontrado em muitos compostos inorgânicos e organometálicos. Existem diferentes tipos de compostos de ferro, incluindo óxidos, carbonatos, sulfatos, cloretos e fluoretos, entre outros. Muitos destes compostos têm importância industrial, sendo utilizados em diversas aplicações, como na produção de aços, corantes, catalisadores e medicamentos. Além disso, o ferro também é um componente essencial da hemoglobina, uma proteína presente nos glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue.

'Meio Ambiente Extraterreste' geralmente se refere ao ambiente físico e químico que existe fora da Terra. Isso inclui, mas não está limitado a, corpos celestes como planetas, luas, asteroides, cometas, e o espaço interestelar. Cada meio ambiente extraterrestre possui características únicas, incluindo diferentes composições atmosféricas, temperaturas, radiações, e outros fatores abióticos que podem influenciar a possibilidade de vida existir ou se desenvolver lá. O estudo do meio ambiente extraterrestre é crucial para a astronomia, astrobiologia, e a exploração espacial, fornecendo informações sobre a origem e evolução do sistema solar, a possibilidade de vida existir em outros lugares além da Terra, e os desafios que os humanos podem enfrentar durante as missões espaciais.

A evolução planetária é um ramo da ciência que estuda a história geológica e biológica dos planetas, incluindo a Terra. Ela abrange o desenvolvimento e a transformação de um planeta ao longo do tempo, desde sua formação até o presente. Isso inclui a evolução da sua estrutura interna, atmosfera, hidrosfera, criosfera e litosfera, assim como a emergência e desenvolvimento da vida. A evolução planetária é um campo multidisciplinar que incorpora conhecimentos de geologia, astronomia, física, química e biologia.

Em relação à Terra, a evolução planetária abrange uma variedade de temas, como a formação do Sistema Solar e da Terra, o surgimento dos oceanos, a tectônica de placas, a evolução do campo magnético terrestre, a origem e desenvolvimento da vida, as mudanças climáticas ao longo do tempo geológico e a possibilidade de vida em outros planetas. A análise de rochas, fósseis, dados geofísicos e outras evidências permite aos cientistas construir um registro detalhado da história da Terra e entender como ela se transformou ao longo do tempo.

Carbon capture sequestration (CCS), também conhecido como carbon capture and storage, refere-se a um processo que captura e armazena dióxido de carbono (CO2) gerado por atividades humanas, com o objetivo de evitar sua liberação na atmosfera. O CO2 é capturado em fontes pontuais, como usinas termelétricas a carvão ou gás natural, e posteriormente transportado para ser armazenado permanentemente em formações geológicas subterrâneas profundas, como aquíferos salinos ou reservatórios de petróleo e gás esgotados. A tecnologia CCS ainda está em desenvolvimento e enfrenta desafios técnicos, ambientais e econômicos significativos, mas é vista por muitos como uma estratégia importante para mitigar as mudanças climáticas ao longo do século XXI.

Na medicina, a definição de "astronave" não é usada, pois ela se refere especificamente ao veículo espacial usado para transportar pessoas e equipamentos para o espaço sideral. No entanto, em um contexto relacionado à medicina, a palavra "ambiente de microgravidade" ou "ambiente espacial" pode ser usada para se referir ao ambiente físico que existe fora da Terra e no qual as astronaves operam.

A microgravidade pode afetar o corpo humano de várias maneiras, incluindo a perda de massa muscular e óssos, alterações no sistema cardiovascular e outros efeitos fisiológicos. Portanto, os cientistas e médicos estudam esses efeitos para desenvolver contramedidas e tratamentos que possam ser usados para proteger a saúde dos astronautas durante as missões espaciais.

Desculpe por qualquer confusão, mas "Júpiter" normalmente se refere ao planeta gigante gasoso no sistema solar. Não há um termo "Júpiter" na medicina. No entanto, às vezes, palavras ou termos relacionados à astronomia podem ser usados em contextos médicos como metáforas ou similes para descrever certos fenômenos ou condições.

Em um sentido figurado, alguém pode se referir a algo como "sendo o Júpiter da situação" se for muito grande ou proeminente em comparação com outras coisas na mesma situação. No entanto, sem um contexto específico, seria difícil fornecer uma definição médica de "Júpiter".

Em termos médicos, os compostos de alumínio geralmente se referem a sais ou complexos que contêm o metal alumínio. Embora o alumínio em si não seja considerado altamente tóxico, alguns de seus compostos podem ter efeitos adversos sobre a saúde, especialmente quando ingeridos ou inalados em grandes quantidades.

Um dos usos mais controversos de compostos de alumínio é no campo da vacinação, onde se utiliza o hidróxido de alumínio como adjuvante para aumentar a resposta imune. A segurança e eficácia do uso desse metal em vacinas continuam sendo objeto de debate e pesquisa adicional. Além disso, algumas pesquisas sugerem que a exposição excessiva ao alumínio, particularmente através da ingestão ou inalação, pode estar relacionada a problemas de saúde, como doença renal em estágios avançados, neurológicos e alterações cognitivas. No entanto, é importante notar que essas associações ainda não são totalmente compreendidas e requerem mais pesquisas para confirmar os possíveis riscos à saúde.

Resíduos odontológicos referem-se a materiais e objetos descartados gerados em procedimentos odontológicos, tais como:

1. Materiais de restauração dental, como amalgamas e compósitos;
2. Materiais de extração dentária, como cotonetes, gaze, pastilhas de hemostasia e escovas de retracção;
3. Implantes dentários e materiais ortodônticos;
4. Resíduos biológicos infecciosos, tais como sangue, tecido dental e saliva;
5. Materiais de radiologia, como filme de raios-X e termopregos;
6. Embalagens e materiais de proteção, como luvas, máscaras e blusões descartáveis.

A gestão adequada desses resíduos é crucial para minimizar os riscos à saúde pública e ao meio ambiente, visto que alguns deles podem ser perigosos ou contaminados com patógenos. A correcta eliminação deve seguir as normas e recomendações locais e nacionais para a gestão de resíduos clínicos e hospitalares.

Diatomaceous earth, também conhecida como terra de diatomáceas, é um tipo de sedimento feito de restos fossilizados de diatomáceas, que são organismos unicelulares com conchas de sílice. Essa substância é encontrada em depósitos naturais ao redor do mundo e é extraída para uma variedade de usos comerciais e industriais.

Em termos médicos, a terra de diatomáceas tem sido estudada como um possível tratamento para várias condições de saúde, incluindo infestações parasitárias, níveis elevados de colesterol e osteoporose. No entanto, é importante notar que a evidência científica sobre sua eficácia é limitada e inconclusiva, e portanto, seu uso como um tratamento médico não é amplamente recomendado ou aceito pela comunidade médica.

Além disso, é importante ressaltar que a exposição excessiva à terra de diatomáceas pode causar irritação nos pulmões e outros problemas de saúde, especialmente se inalada em pó fino ou ingerida em grandes quantidades. Portanto, seu uso deve ser feito com cautela e sob a orientação de um profissional de saúde qualificado.

Bentonite é um termo geral para argilas aluminossilicatadas com uma estrutura cristalina em camadas, que possui propriedades expansivas quando hidratada. A bentonita é geralmente classificada como uma montmorillonite swelling-tipo, o que significa que ela pode absorver grande quantidade de água e aumentar significativamente em volume.

Existem dois tipos principais de bentonita: bentonita de sódio e bentonita de cálcio. A bentonita de sódio é mais comumente usada em aplicações industriais, como sellagem de poços de óleo e gás, enquanto a bentonita de cálcio é mais frequentemente usada em aplicações agrícolas, como aditivo para ração animal e melhorador do solo.

Embora a bentonita seja amplamente utilizada em várias indústrias, ela não tem uma definição médica específica. No entanto, a exposição excessiva à poeira de bentonita pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, e ingestão ou inalação prolongada pode levar a problemas respiratórios e gastrointestinais. Portanto, é importante manusear a bentonita com cuidado para evitar exposição excessiva.

De acordo com a União Astronómica Internacional (IAU), um planeta é definido como um corpo celeste que:

1. está em órbita ao redor do Sol,
2. tem massa suficiente para ser esferoidal (formato aproximadamente esférico) devido à sua própria gravidade, e
3. tem limpa a sua vizinhança imediata de outros objetos.

Esta definição exclui os corpos que orbitam em torno de outras estrelas (exoplanetas), bem como os objetos que orbitam no Sistema Solar, mas não cumpram todos os critérios acima, tais como planetas anões e outros corpos menores do Sistema Solar.

Os gelos de silicone são um tipo de material sintético à base de polímeros de silicone que são frequentemente utilizados em diversas aplicações na medicina, especialmente em cirurgia plástica. Existem diferentes tipos e formulacões de gelos de silicone, mas geralmente eles consistem de unidades de sílice (SiO2) ligadas por grupos orgânicos, como metil ou fenil.

Em cirurgia plástica, os gelos de silicone são mais comumente usados em implantes mamários e outros implantes corporais, como nos glúteos e pectorais. Eles também podem ser usados em reconstrução facial e outras proceduras reconstrutivas. Além disso, os gelos de silicone são às vezes usados em terapias para tratar cicatrizes hipertróficas e queloides.

No entanto, é importante notar que o uso de gelos de silicone em implantes mamários tem sido objeto de controvérsia e preocupação em relação à segurança, com algumas evidências sugerindo uma possível associação com certos tipos de câncer e outras complicações de saúde. Portanto, é crucial que os pacientes consultem cuidadosamente com seus profissionais médicos sobre os riscos e benefícios potenciais do uso de gelos de silicone em suas específicas cirurgias ou tratamentos.

Os implantes de mama são dispositivos médicos usados em procedimentos cirúrgicos para aumentar o tamanho, alterar a forma e/ou reconstruir os seios. Eles geralmente são feitos de uma casca de silicone flexível preenchida com solução salina estéril ou gel de silicone coeso. Existem dois principais tipos de implantes de mama: implantes de silicone e implantes de solução salina. Cada tipo tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha entre eles geralmente depende das preferências da paciente e das recomendações do cirurgião plástico.

Os implantes de mama são usados principalmente em duas situações clínicas: aumento mamário estético (para fins cosméticos) e reconstrução mamária (após uma mastectomia ou outras cirurgias traumáticas ou oncológicas). Além disso, os implantes podem ser usados para corrigir asas ptosas (mamas caídas) ou assimetrias mamárias.

Como qualquer procedimento cirúrgico, o uso de implantes de mama tem riscos associados, como infecção, hemorragia, deslocamento do implante, formação de cápsula protética (a contratura da tecido cicatricial em torno do implante), ruptura ou fuga do conteúdo do implante e complicações relacionadas à anestesia. Portanto, é essencial que as pacientes estejam bem informadas sobre os benefícios e riscos potenciais antes de tomar uma decisão sobre o procedimento cirúrgico. Além disso, a consulta regular com um médico especialista é crucial para monitorar o desfecho clínico e detectar quaisquer complicações precoces ou tardias.

Eletrólise é um processo em que um produto químico é descomposto ou um composto é formado por meio da passagem de uma corrente elétrica. Isso ocorre porque a corrente elétrica fornece energia para adicionar ou remover eletrões dos átomos ou íons, levando à formação ou quebra de ligações químicas. A eletrólise é frequentemente usada em aplicações médicas, como no tratamento da eletroporação de células tumorais, na terapia fisioterápica para promover a cicatrização de feridas e no controle do doloroso espasmo muscular. Além disso, é usado em processos industriais, como na produção de alumínio e cloro.

Em termos médicos, o alumínio é mencionado principalmente em relação a doenças ou condições que envolvem a exposição excessiva ao metal ou sua acúmulo no corpo. O aluminício é um metal abundante na crosta terrestre e pode ser encontrado em pequenas quantidades em vários alimentos, água potável e utensílios de cozinha. No entanto, a exposição excessiva ao alumínio, especialmente por via intravenosa ou inalação, pode ser tóxica e causar problemas renais, neurológicos e ósseos.

A acúmulo de alumínio no cérebro tem sido associada a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, embora a relação exata entre o alumínio e a doença de Alzheimer ainda não esteja totalmente esclarecida. Alguns estudos sugerem que a exposição ao alumínio pode desempenhar um papel no desenvolvimento da doença, enquanto outros argumentam que o alumínio é apenas um marcador de danos cerebrais pré-existentes.

Em resumo, a definição médica de "alumínio" refere-se principalmente à exposição excessiva e à acúmulo do metal no corpo, o que pode levar a vários problemas de saúde, especialmente em indivíduos com função renal comprometida. A associação entre o alumínio e as doenças neurodegenerativas ainda é objeto de debate e pesquisa contínua.

Na medicina, a palavra "cerâmica" geralmente se refere a materiais biocompatíveis que são fabricados a partir de argilas e outros minerais inorgânicos, e que são capazes de serem moldados, endurecidos e fixados ao osso através de processos de cozimento em temperaturas elevadas. Esses materiais são frequentemente utilizados na fabricação de implantes ortopédicos, como próteses de quadril e joelho, devido à sua resistência mecânica, durabilidade e capacidade de serem esterilizados. Além disso, a cerâmica também pode ser usada em restaurações dentárias e outros dispositivos médicos. É importante notar que a cerâmica utilizada em aplicações médicas é diferente da cerâmica comum encontrada em utensílios domésticos, pois precisa atender a rigorosos padrões de qualidade e segurança para ser considerada adequada para uso clínico.

Em termos médicos, erupções vulcânicas não são diretamente relevantes, pois este é um termo geológico que se refere à liberação de magma, lava, tephra e gases da crosta terrestre. No entanto, em um contexto mais amplo, a exposição à fuligem, cinzas vulcânicas ou outros produtos vulcânicos poderia teoricamente resultar em problemas de saúde, como irritação respiratória ou problemas na pele. Portanto, é importante que as pessoas em áreas propensas a erupções vulcânicas sigam as orientações das autoridades locais e dos especialistas em gestão de risco para garantir sua segurança.

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

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

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

Germanium é um elemento químico com símbolo "Ge" e número atômico 32. Ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica e é um semicondutor. Germanium é um metaloides, o que significa que ele exibe propriedades de metais e não-metais.

Em termos médicos, germanium não tem um papel direto na fisiologia humana e não é considerado essencial para a vida. No entanto, alguns compostos de germanium têm sido promovidos como suplementos dietéticos com alegações de benefícios para a saúde, como o reforço do sistema imunológico e a prevenção do câncer. No entanto, essas alegações não são sustentadas por evidências científicas sólidas e os suplementos de germanium podem ser prejudiciais à saúde, especialmente em altas doses. O uso de compostos de germanium pode causar toxicidade renal, hepática e neurológica, entre outros efeitos adversos. Portanto, o uso de suplementos de germanium não é recomendado.

O sulfato de cálcio é um composto químico com a fórmula CaSO4. Existem várias formas diferentes deste composto, incluindo o sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O), também conhecido como gesso, e o sulfato de cálcio anidro.

Em um contexto médico, o sulfato de cálcio é às vezes usado como um antiácido para tratar a acidez estomacal ou indigestão. Também pode ser usado como um laxante para tratar a constipação. Além disso, o gesso (sulfato de cálcio dihidratado) é frequentemente usado em medicina como um material de moldagem e fixação em feridas e fraturas ósseas.

É importante notar que o sulfato de cálcio não deve ser usado sem a orientação de um profissional de saúde, pois seu uso inadequado pode causar efeitos colaterais indesejáveis, como diarréia, náuseas e vômitos.

De acordo com a medicina, "Marte" não se refere a um conceito ou condição médica. Marte é o quarto planeta a partir do Sol no sistema solar e geralmente é conhecido como o "Planeta Vermelho" devido à sua cor avermelhada causada pela presença de óxido de ferro (ferrugem) na sua superfície.

No entanto, em um contexto astrológico, Marte pode ser associado a certos aspectos da saúde e personalidade. Na astrologia médica, Marte é às vezes vinculado ao sistema musculoesquelético, energia física, temperamento e processos inflamatórios no corpo. No entanto, é importante notar que a astrologia não é considerada uma ciência baseada em evidências pela comunidade médica e científica.

Em termos médicos, "Química Verde" não se aplica diretamente, pois é um conceito que pertence mais à química e engenharia química do que à medicina. No entanto, como a Química Verde está relacionada com a promoção de processos e produtos sustentáveis e respeitosos com o ambiente, ela pode ter implicações indiretas na saúde humana e no meio ambiente.

A Química Verde é um design filosofico para reduzir o impacto ambiental dos processos químicos e maximizar a eficiência energética, ao mesmo tempo em que se minimiza a produção de resíduos perigosos ou não desejáveis. Ela é baseada em 12 princípios, incluindo:

1. Prevenir a formação de resíduos, em vez de tratar ou limpar os resíduos após a sua formação.
2. Utilizar reagentes e solventes menos perigosos e, se possível, substituí-los por materiais mais benignos.
3. Projetar processos para maximizar a incorporação de todas as matérias-primas em produtos finais, reduzindo assim o volume e toxicidade dos resíduos.
4. Utilizar métodos de síntese que minimizam a perda de materiais-primas, por exemplo, através da utilização de reações catalíticas.
5. Minimizar a energia necessária para os processos químicos, preferindo processos operados em condições ambientais (atmosfera e temperatura ambiente).
6. Utilizar reagentes renováveis ou reciclados, quando possível.
7. Desenvolver produtos que, no final de sua vida útil, sejam menos prejudiciais ao meio ambiente e mais fáceis de serem reciclados.
8. Considerar a toxicidade dos produtos finais durante o seu projeto e desenvolvimento.
9. Minimizar a geração de resíduos, vapor e poluentes no ar.
10. Melhorar as tecnologias de tratamento de resíduos, quando sua minimização não for possível.

A implementação dessas diretrizes pode contribuir para a redução do impacto ambiental dos processos químicos e promover o desenvolvimento sustentável da indústria química.

Em medicina, o termo "minerais" refere-se aos elementos químicos inorgânicos que o corpo humano necessita em pequenas quantidades para manter sua função normal. Esses minerais são essenciais para diversas funções corporais, incluindo a formação de osso e dente, a regulação do ritmo cardíaco, a transmissão de impulsos nervosos e o equilíbrio hídrico.

Alguns exemplos de minerais importantes para a saúde humana incluem o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro, o magnésio, o ferro, o zinco, o cobre e o manganês. Esses minerais estão presentes em diversos alimentos e podem ser obtidos através de uma dieta equilibrada e saudável. Em alguns casos, a suplementação pode ser recomendada por um profissional de saúde para prevenir ou corrigir deficiências nutricionais.

No entanto, é importante ressaltar que uma excessiva ingestão de minerais também pode ser prejudicial à saúde, podendo levar a intoxicação e outros distúrbios de saúde. Portanto, é sempre recomendável procurar orientação profissional antes de começar a tomar qualquer suplemento mineral.

Gliceraldeído é um monossacarídeo, especificamente, um triose, com a fórmula molecular C3H6O3. É um dos mais simples açúcares que ocorrem naturalmente e tem um papel fundamental no metabolismo de carboidratos em seres vivos.

Existem dois estereoisômeros de gliceraldeído, classificados como D-gliceraldeído e L-gliceraldeído, dependendo da orientação espacial do grupo hidroxila (-OH) na terceira posição do carbono. O D-gliceraldeído é o isômero que ocorre naturalmente em organismos vivos e desempenha um papel importante no ciclo de Calvin durante a fotossíntese em plantas.

O gliceraldeído também pode ser usado como um agente saborizante artificial, adicionando um sabor doce e suave a alimentos e bebidas. Além disso, é frequentemente usado como um intermediário na síntese de outros compostos orgânicos em química industrial.

A administração bucal é um método de entrega de medicamentos ou substâncias terapêuticas, que consiste em colocar a formulação diretamente na boca, geralmente sob a língua ou entre as gengivas e as partes internas dos maxilares. Isso permite que o medicamento seja absorvido pelas mucosas da boca e passe diretamente para a corrente sanguínea, evitando assim o processo de digestão e a ação do sistema gastrointestinal.

Existem vários tipos de formulações que podem ser administradas por via bucal, como comprimidos sublinguais, sprays, soluções, xerotomias (tabletas para dissolver na boca) e parches bucais. A administração bucal é frequentemente usada porque é uma rota de administração conveniente, indolor e não invasiva, além de permitir que os medicamentos atuem mais rapidamente do que quando ingeridos por via oral.

Alguns exemplos de medicamentos administrados por via bucal incluem: nitratos para angina de peito, óxido nítrico para a hipertensão arterial pulmonar, fentanil para dor crônica e insulina para diabetes. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os medicamentos são adequados para administração bucal, pois algumas formulações podem ser destruídas pela saliva ou desativadas pelo sistema enzimático da boca.

Tetroses referem-se a um tipo específico de monossacarídeos (açúcares simples) com quatro átomos de carbono. Eles são classificados como tetroses aldose ou tetroses ceto, dependendo da posição do grupo funcional aldeído ou ceto no carbono anomérico.

Existem apenas quatro isômeros possíveis de tetroses: eritrose e treose (tetroses aldoses), e eritrulose e tioridose (tetroses ceto). Eritrose e treose ocorrem naturalmente, enquanto eritrulose e tioridose são geralmente sintéticas ou produzidas em processos metabólicos especiais.

Tetroses desempenham um papel importante no metabolismo de carboidratos, especialmente na via da glicose-fosfato e na via das pentoses fosfato. No entanto, eles não são tão prevalentes quanto outros monossacarídeos, como hexoses (açúcares com seis átomos de carbono), que incluem glicose, frutose e galactose.

Na química, um "silano" é um composto que contém um ou mais átomos de silício ligados a átomos de hidrogênio e outros grupos substituintes. A fórmula geral para um silano simples é SiH4, que é o análogo do metano (CH4) no grupo dos hidretos dos pnictogênios. No entanto, a nomenclatura sistemática da IUPAC para compostos de silício utiliza o sufixo "-silano" em vez de "-ido", portanto, o SiH4 é chamado de "silano".

Quando um silano contém mais de um átomo de silício, ele é chamado de polissilano. Alguns exemplos comuns de polissilanos incluem o dissilano (Si2H6), trissilano (Si3H7), tetrasilano (Si4H8), e assim por diante.

É importante notar que os silanos são altamente reativos e inflamáveis, especialmente em contato com o ar e outros oxidantes fortes. Eles também podem ser tóxicos e corrosivos para alguns materiais, portanto, devem ser manuseados com cuidado e precaução.

Os isótopos de oxigênio se referem a diferentes formas do elemento químico oxigênio que contém diferente número de neutrons em seus núcleos, mas o mesmo número de prótons. Isso significa que todos os isótopos de oxigênio têm 8 prótons no núcleo, mas podem ter diferentes números de neutrons.

Existem três isótopos estáveis de oxigênio que ocorrem naturalmente: O-16, O-17 e O-18. O isótopo mais comum é O-16, que contém 8 prótons e 8 neutrons no núcleo e representa cerca de 99,76% do oxigênio encontrado na natureza. O isótopo O-17 contém 8 prótons e 9 neutrons no núcleo e representa apenas uma pequena fração (0,04%) do oxigênio natural. O isótopo O-18 tem 8 prótons e 10 neutrons no núcleo e é o menos abundante dos três isótopos estáveis de oxigênio, representando cerca de 0,20% do oxigênio natural.

Além disso, também existem vários isótopos instáveis de oxigênio que são radioativos e decaem para outros elementos. Esses isótopos têm aplicações em diferentes campos, como na datação de objetos antigos e no rastreamento de processos geológicos e biológicos.

Em medicina dental, "Cimentos Dentários" se referem a materiais adesivos usados na fixação de coroas, pontes e órteses dentárias a estruturas dentárias naturais. Eles são também utilizados para preencher os espaços entre dentes após tratamentos de canal radicular ou para reparar fissuras e rachaduras em dentes naturais. Os cimentos dentários podem ser classificados em diferentes categorias, dependendo de suas propriedades e composição química, incluindo:

1. Cimento de zinco fosfato: um dos primeiros tipos de cimento dental, é composto por pó de óxido de zinco e líquido de ácido fosfórico. Possui baixa resistência à tração e solubilidade em ambiente oral, mas é barato e fácil de ser aplicado.
2. Cimento de vidro ionômero: um tipo de cimento que contém vidro derretido e ácido poliacrílico. Possui boa adesão a estruturas dentárias, baixa solubilidade em ambiente oral e liberação de flúor, o que o torna útil no tratamento de caries.
3. Cimento resinoso: um tipo de cimento feito com resinas metacrilato ou compostos de bisfenol A. Possui alta resistência à tração e boa adesão a estruturas dentárias, mas pode ser difícil de ser removido em caso de reparos ou substituições.
4. Cimento de óxido de zircônio: um tipo de cimento usado especificamente para fixar coroas e pontes feitas de óxido de zircônio. Possui boa adesão a esse material e baixa solubilidade em ambiente oral.
5. Cimento de silicato de cálcio: um tipo de cimento que contém partículas de sílica e hidróxido de cálcio. Possui boa adesão a estruturas dentárias e baixa solubilidade em ambiente oral, mas pode ser suscetível à descoloração ao longo do tempo.

Cada tipo de cimento tem suas vantagens e desvantagens, e o uso de um ou outro depende da situação clínica específica. É importante que o profissional dental escolha o cimento adequado para cada caso, levando em consideração fatores como a localização da restauração, as propriedades mecânicas do material e a necessidade de remover ou substituir a restauração no futuro.

'Pós-' é um prefixo que tem origem no latim e grego antigo, geralmente utilizado em termos médicos para indicar a relação com algo que ocorre depois ou como resultado de um evento ou procedimento. Alguns exemplos comuns em medicina incluem:

1. Pós-operatório: Relacionado ao período após uma cirurgia, geralmente se referindo à recuperação e cuidados necessários neste momento.
2. Pós-parto: Utilizado para descrever o período ou condições que ocorrem depois do parto, especificamente no caso da mulher que deu à luz.
3. Pós-tratamento: Se refere aos procedimentos, cuidados ou efeitos que vêm após um tratamento médico específico, como quimioterapia ou radioterapia.
4. Pós-estresse: Utilizado para descrever sintomas ou condições que ocorrem após uma situação estressante, física ou emocional.
5. Pós-dor: Condição que se refere a dor persistente ou crônica que continua após a cura ou resolução da lesão ou doença subjacente que a causou originalmente.

Em geral, o prefixo 'pós-' é usado para indicar uma relação temporal ou consequencial com um evento anterior em um contexto médico.

Fibras minerais são fibras inorgânicas e não solúveis que ocorrem naturalmente em alguns alimentos ou são adicionadas a outros como aditivos alimentares. Elas incluem fibras de celulose, hemicelulose e lignina encontradas em frutas, verduras, cereais integrais e legumes; e fibras minerais adicionadas, como a sílica (SiO2) e o dióxido de silício (SiO2/MgO).

As fibras minerais têm propriedades fisico-químicas únicas que as tornam diferentes das outras fontes de fibras alimentares. Elas são resistentes à digestão e fermentação no trato gastrointestinal superior, o que significa que elas não são digeridas ou absorvidas no intestino delgado. Em vez disso, elas passam intactas pelo trato gastrointestinal até o cólon, onde podem ser fermentadas por bactérias residentes.

As fibras minerais têm sido associadas a vários benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Elas também podem ajudar a promover a regularidade intestinal, reduzir a absorção de colesterol e glicose, e fornecer substratos para a fermentação bacteriana no cólon.

Em resumo, as fibras minerais são fibras inorgânicas e não solúveis que ocorrem naturalmente em alguns alimentos ou são adicionadas a outros como aditivos alimentares. Elas têm propriedades únicas que as tornam diferentes de outras fontes de fibras alimentares e estão associadas a vários benefícios para a saúde.

Na medicina, "lua" geralmente se refere a um hematoma subdural, que é uma acumulação de sangue entre a duramater (a membrana externa do cérebro) e o crânio. Isto geralmente ocorre como resultado de trauma craniano, quando os vasos sanguíneos se rompem e o sangue se acumula nessa região. A pressão sobre o cérebro causada pelo hematoma subdural pode resultar em diversos sintomas clínicos, tais como: dor de cabeça, confusão, sonolência, convulsões, problemas de visão, e, em casos graves, coma ou morte. O tratamento geralmente inclui cirurgia para remover o hematoma e aliviar a pressão sobre o cérebro.

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

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

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

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

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

Em termos médicos, um revestimento para fundição odontológica, também conhecido como revestimento de investimento ou simplesmente investimento, refere-se a um material utilizado no processo de fundição dental para criar uma cavidade oca dentro da qual será colocado o material que irá formar a peça protética final, como coroa, ponte ou dentura.

O revestimento para fundição odontológica é geralmente um pó que é misturado com água para formar uma massa pastosa que pode ser colocada em torno do modelo do dente ou da impressão da boca do paciente. Após a solidificação, o revestimento forma uma casca rígida e resistente ao calor que é capaz de suportar as altas temperaturas necessárias para derreter os metais utilizados na fundição dos materiais protéticos.

Existem diferentes tipos de revestimentos para fundição odontológica, cada um com suas próprias propriedades e indicados para diferentes aplicações clínicas. Alguns são feitos de sílica, enquanto outros podem conter materiais como fosfato de cálcio ou alumina. A escolha do tipo de revestimento depende de vários fatores, tais como o material que será fundido, a complexidade da peça protética e as preferências do clínico.

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

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

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

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

Carbonatos são compostos químicos que contêm o íon carbonato, que tem a fórmula química de CO3 2-. Esses compostos são geralmente formados quando o dióxido de carbono (CO2) reage com a base, resultando na formação do íon carbonato e água.

Em medicina, os carbonatos geralmente se referem a sais de cálcio que contêm o íon carbonato, como o carbonato de cálcio (CaCO3). O carbonato de cálcio é um antiácido comum usado no tratamento da acidez estomacal e do refluxo gastroesofágico. Também é um suplemento de cálcio comumente usado para prevenir ou tratar a deficiência de cálcio.

Além disso, o carbonato de cálcio também é um componente importante da composição dos ossos e dentes humanos. No entanto, em excesso, pode causar problemas renais e formar cálculos renais. É importante consultar um médico antes de tomar qualquer suplemento ou medicamento contendo carbonatos.

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silicatos. Ela deve seu nome à Danbury (Connecticut, USA), onde ela foi descoberta no século XIX°. De uma dureza da mesma ordem ...
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Os silicatos se separaram do resto e começaram a cair de volta no planeta, em um processo que chamamos de chuva de silício." No ... 90% do chão em que pisamos é feito de silicatos - minérios que contém silício -, e há bons motivos para acreditar que essas ... Baker pôs pequenas porções de silicatos em pó misturados com água no interior de uma câmara que simulasse essas condições, e ...
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Silicatos - Conceito preferido Identificador do conceito. M0026710. Nota de escopo. O termo genérico para os sais derivados da ... silicatos. Nota de escopo:. Nombre genérico de las SALES derivadas del sílice y ÁCIDOS silícicos. Contienen SILICIO, OXÍGENO y ...
Pontos isoelétricos de sais semi-solúveis, óxidos e silicatos 2012,. Propriedades superficiais e microflotação de sais semi- ... Propriedades superficiais e microflotação de sais semi-solúveis, óxidos e silicatos. 2009,. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS ... Propriedades superficiais e microflotação de sais semi-solúveis, óxidos e silicatos. 2008,. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS ... Propriedades superficiais e microflotação de sais semi-solúveis, óxidos e silicatos. 2007,. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS ...
... silicatos e fosfatos. É expressa em miligramas por litro ou equivalentes de carbonato de cálcio. ...
Sendo assim, pode-se concluir a presença de silicatos.. Telescópio Pan-STARRS 1, no Havaí. O que significa essa descoberta?. Os ...
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Silicatos 1 * Silício 4 * Sulfatos de alquila 0 * Sulfatos de éter alquílico 0 ...
... nH2O sistema cristalino Amorfo Aula Silicatos - Mineralóide Origem Hidalgo, México Tamanho 2,0-3,0 cm Opala rosa maciça. Tem ... Silicatos - Mineralóide. Origem. Hidalgo, México. Tamanho. 2,0-3,0 cm. Opala rosa maciça. ...
Silicatos (1) * Compostos de Cálcio (1) * Dentição Permanente (1) * Polpa Dentária (1) ...
1.3.Hidrólise dos silicatos. 1.4.Dissolução, sulfatação e cristalização de sais solúveis. 2.Mecanismos e agentes de degradação ...
silicatos (SiO32-) associados a vários cátions.. *Óxidos metálicos (principalmente de ferro), originados de processoscorrosivos ...
Silicatos Fluoruretos Enxofre Iodo Urea Creatina (Commaille). (i) A estes princípios devemos ainda accrescentar os gazes que ...
Ela faz parte do grupo dos silicatos que seriam um dos maiores grupos de minerais e gemas do planeta. A energia da amazonita ... Ela faz parte do grupo dos silicatos que seriam um dos maiores grupos de minerais e gemas do planeta. A energia da amazonita ...
Estudo Teórico da Química de Silicatos na Síntese de Materiais Nanoporosos PTDC/QUI-QUI/109914/2009 ...
Sílica e minerais derivados (perlite, e silicatos variados). *Polímeros sintéticos (polietileno, polipropileno…) ...
Composição básica: Silicatos. Validade: 24 meses. Consumo aproximado. Revestimentos de caixas-dágua, piscinas, reservatórios, ...
Nossos produtos incluem silicatos de sódio, elastômeros, silicones e epóxis. Todos os produtos podem ...
Silicatos 0 * Silício 0 * Sulfatos de alquila 0 * Sulfatos de éter alquílico 0 ...
Silicatos e Séries reaccionais de Bowen: série contínua e série descontínua. Separação gravítica. Cristais zonados. ...
Essa água reage com os minerais internos formando silicatos hidratados muito frágeis. Por isso os carbonáceos encontrados são ... A principal característica dos condritos CR é a presença de minerais silicatos hidratados, magnética e condrulos bem definidos ...
JARDIM DE SILICATOS (Osmose). OBJETIVO: Verificar a formação de precipitados e o fenômeno da osmose. MATERIAIS: •. Frasco de ...
  • quimicamente são silicatos de alumínio ou magnésio hidratados, contendo em certos tipos outros elementos como ferro, potássio, lítio e outros. (abceram.org.br)
  • O Manto, por seu turno, é composto por silicatos e ferro e tem uma espessura aproximada de 1.100km. (passeiweb.com)
  • A investigação encontrou micro-esferas com um alto conteúdo de ferro e silicatos. (blogspot.com)
  • O primeiro achado é que essas micro-esferas de ferro e silicatos só puderam ser o resultado de temperaturas muito altas: o ponto de fundição do ferro e do óxido de ferro atinge, respectivamente, os 1538 e 1565 graus Celsius. (blogspot.com)
  • O basalto é uma rocha ígnea extrusiva de cor escura composta principalmente por silicatos de ferro e magnésio. (engenharia360.com)
  • Terrígenas porque têm origem nas terras emersas, siliciclásticas porque a grande maioria dos minerais que a integram são minerais siliciosos como o quartzo (dióxido de silício) , os feldspatos e as micas (silicatos de diversas composições). (blogspot.com)
  • Ela faz parte do grupo dos silicatos que seriam um dos maiores grupos de minerais e gemas do planeta. (helenacristais.com.br)
  • O amianto é composto por silicatos minerais fibrosos de diferentes composições químicas. (msdmanuals.com)
  • O amianto ou asbesto uma fibra mineral natural que pertence ao grupo dos silicatos cristalinos hidratados. (centrovegetariano.org)
  • Silicatos hidratados de magnésio. (siro.pt)
  • O Tersil GEM é um ativo mineral, composto por partículas extremamente finas de silicatos, assim como vários microminerais. (terramater.ind.br)
  • As diferentes fontes de extração produzem silicatos minimizados de diferentes tipos e concentrações", explica a farmacêutica e bioquímica Fernanda Chauvin, ( @dra.fernandachauvin ) CEO da Ellementti Dermocosméticos . (abril.com.br)
  • Perto do centro do disco, metais, compostos metálicos e silicatos predominavam, mas mais adiante, onde as temperaturas eram mais baixas, grandes quantidades de gelo condensavam-se na nebulosa. (portalsaofrancisco.com.br)
  • observou-se que a composição química varia bastante, a depender do fabricante, sendo os silicatos tricálcico e dicálcico os componentes mais frequentes. (bvsalud.org)
  • É encontrado principalmente na forma de apatita e silicatos. (mineraly.pt)
  • Fluido de refrigeração orgânico concentrado sem silicatos, de longa duração, para todo o tipo de motores. (cepsa.com)
  • O amianto é composto por silicatos minerais fibrosos de diferentes composições químicas. (msdmanuals.com)
  • Ela faz parte do grupo dos silicatos que seriam um dos maiores grupos de minerais e gemas do planeta. (helenacristais.com.br)
  • A crosta é composta por minerais, em especial os silicatos. (hipercultura.com)
  • Então, as terras raras ocorrem normalmente em compostos como cátions trivalentes em carbonatos, óxidos, fosfatos e silicatos. (clubedaquimica.com)
  • Já os asteroides são corpos mais compactos e secos, compostos de silicatos e metais. (planeta.rio)
  • O Larimar uma variedade de pectolita, um mineral pertencente ao grupo de silicatos. (perolas-do-tahiti.com)
  • Rocha metamórfica, quimicamente pertencente ao grupo dos silicatos de alumínio hidratado, com coloração cinza. (refratil.com.br)
  • A ISOVIT REV SP é uma tinta aquosa de silicato com excelente permeabilidade ao vapor de água, à base de silicatos de potássio, pigmentos inorgânicos e adjuvantes selecionados. (csustentavel.com)
  • Silicatos de um comportamento semelhante ao de cálcio e carbonato de magnésio no solo , promovendo reacções químicas semelhantes às induzidas por calcário , incluindo aumento do pH, precipitação de alumínio tóxico ( Al3 +), manganês ( Mn 2 + ) , aumento de cálcio permutável e de magnésio e os níveis de saturação de base , e redução da saturação de Al3 + , com a vantagem adicional de aumentar os níveis de Si no solo. (edu.br)
  • Verifica-se o surgimento de Esponjas em aquários com altos índices de silicatos. (comidadecorais.com)
  • 90% do chão em que pisamos é feito de silicatos - minérios que contém silício -, e há bons motivos para acreditar que essas rochas foram forjadas nas temperaturas altíssimas do interior de imensos vulcões. (abril.com.br)

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