Este documento describe los principios fundamentales de la protección radiológica, incluida la justificación, optimización y limitación de las exposiciones a radiaciones ionizantes. Explica los tipos de exposición como ocupacional, médica y pública, y establece límites de dosis para cada uno. También discute conceptos como ALARA y los efectos de las bajas dosis que han requerido una reevaluación de los paradigmas tradicionales de la radiobiología.
Generalidades de Protección RadiológicaKeylaKarola
El documento trata sobre la protección radiológica. Define conceptos como exposición, dosis absorbida y dosis equivalente. Explica los principios de justificación, optimización y limitación de dosis. También describe los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, tanto determinísticos como estocásticos. Finalmente, resume medidas básicas para la protección como distancia, blindaje y tiempo.
Este documento trata sobre la radioprotección. Explica que la radioprotección se encarga de promover la protección de los seres humanos contra los riesgos de las radiaciones ionizantes sin impedir su uso beneficioso. También describe las organizaciones internacionales como la ICRP que establecen las recomendaciones para la protección radiológica. Finalmente, presenta los principios básicos de la protección radiológica como la justificación, optimización y limitación de dosis.
La radiación afecta la materia a nivel celular y molecular mediante la producción de radicales libres que dañan el ADN. Las células más sensibles son las que se dividen rápidamente, y los efectos incluyen daño al ADN, mutaciones genéticas, cáncer y efectos en la médula ósea. La dosis, calidad y tasa de radiación, así como los mecanismos de reparación celular, determinan la gravedad del daño. Se clasifican los efectos en deterministas (agudos) y estocásticos (cr
Este documento presenta conceptos sobre seguridad radiológica. Explica los principios de justificación, que implica que cualquier práctica que involucre radiación debe analizarse para asegurar que los beneficios superan los riesgos. También describe la interacción de la radiación con la materia a nivel atómico y molecular, los efectos agudos y tardíos en humanos, y las dosis equivalentes para diferentes órganos. Finalmente, presenta información sobre dosis en procedimientos de imagen como tomografía computarizada y medidas de protección
El documento describe los efectos de la radiación en los seres vivos, los tipos de exposición a la radiación, y los principios y medidas de protección radiológica que deben aplicarse en instalaciones de radiología para proteger a pacientes, trabajadores y público de los riesgos asociados con la radiación ionizante.
Este documento presenta un curso sobre oficiales de protección radiológica en radiodiagnóstico médico. El curso consta de 14 unidades didácticas que cubren temas como conceptos fundamentales, interacción de los rayos X con la materia, magnitudes y unidades radiológicas, efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, y protección radiológica en radiodiagnóstico. La unidad 7 se enfoca en protección radiológica y describe los principios de justificación, limitación de dosis y optimización, así como
Generalidades de Protección RadiológicaKeylaKarola
El documento trata sobre la protección radiológica. Define conceptos como exposición, dosis absorbida y dosis equivalente. Explica los principios de justificación, optimización y limitación de dosis. También describe los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, tanto determinísticos como estocásticos. Finalmente, resume medidas básicas para la protección como distancia, blindaje y tiempo.
Este documento trata sobre la radioprotección. Explica que la radioprotección se encarga de promover la protección de los seres humanos contra los riesgos de las radiaciones ionizantes sin impedir su uso beneficioso. También describe las organizaciones internacionales como la ICRP que establecen las recomendaciones para la protección radiológica. Finalmente, presenta los principios básicos de la protección radiológica como la justificación, optimización y limitación de dosis.
La radiación afecta la materia a nivel celular y molecular mediante la producción de radicales libres que dañan el ADN. Las células más sensibles son las que se dividen rápidamente, y los efectos incluyen daño al ADN, mutaciones genéticas, cáncer y efectos en la médula ósea. La dosis, calidad y tasa de radiación, así como los mecanismos de reparación celular, determinan la gravedad del daño. Se clasifican los efectos en deterministas (agudos) y estocásticos (cr
Este documento presenta conceptos sobre seguridad radiológica. Explica los principios de justificación, que implica que cualquier práctica que involucre radiación debe analizarse para asegurar que los beneficios superan los riesgos. También describe la interacción de la radiación con la materia a nivel atómico y molecular, los efectos agudos y tardíos en humanos, y las dosis equivalentes para diferentes órganos. Finalmente, presenta información sobre dosis en procedimientos de imagen como tomografía computarizada y medidas de protección
El documento describe los efectos de la radiación en los seres vivos, los tipos de exposición a la radiación, y los principios y medidas de protección radiológica que deben aplicarse en instalaciones de radiología para proteger a pacientes, trabajadores y público de los riesgos asociados con la radiación ionizante.
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Este documento describe los fundamentos de la protección radiológica en medicina nuclear y PET-CT. Explica que el sistema de protección radiológica se basa en la clasificación de situaciones y tipos de exposición, la identificación de individuos expuestos, y la aplicación de los principios de justificación, optimización y límites de dosis. También describe cómo se implementan los medios de protección como el tiempo, la distancia y el blindaje en la práctica médica de medicina nuclear y PET-CT para optimizar la protección de pacientes
Clase 3 - UNIDAD 2 - Radioprotección y manejo de fuentes.pptClaudioRomero51
El documento trata sobre los conceptos básicos de la radioprotección. En particular, explica que el objetivo principal de la radioprotección es proporcionar un nivel adecuado de protección al hombre y al medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante sin limitar los beneficios asociados a su aplicación. Asimismo, señala que para lograr este objetivo debe aplicarse un juicio de valor sobre el balance beneficio-riesgo sustentado en el conocimiento científico y en factores sociales.
Este documento trata sobre el uso racional de estudios por imágenes que utilizan radiaciones ionizantes en pediatría. Explica los efectos biológicos de las radiaciones, las fuentes de radiaciones ionizantes tanto naturales como producidas por el hombre, y cómo proteger a los pacientes pediátricos minimizando su exposición a radiaciones a través de técnicas como reducir la dosis, elegir exámenes que no utilizan radiación cuando sea posible, y evitar repetir exámenes innecesariamente.
Este documento discute la protección radiológica del paciente en aplicaciones médicas que involucran radiación, incluido el diagnóstico por imágenes, radioterapia e intervencionismo radiológico. También cubre temas como los niveles de dosis en diferentes procedimientos, la protección del embrión y la mujer embarazada, y la importancia de optimizar las prácticas para mantener las dosis lo más bajas posible.
Este documento trata sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en el ADN y cromosomas. Explica que las radiaciones pueden causar daños directos e indirectos en el ADN a través de la producción de especies reactivas de oxígeno, y que esto puede dar lugar a mutaciones, anomalías cromosómicas y efectos cancerígenos y hereditarios, especialmente a altas dosis. También analiza los estudios de sobrevivientes de bombas atómicas que no han mostrado hasta ahora efectos genéticos a largo plazo.
Este documento resume los principales objetivos y conceptos de la protección radiológica. Busca proporcionar un nivel adecuado de protección a las personas y al medio ambiente contra los riesgos de las radiaciones ionizantes. Describe los efectos biológicos de las radiaciones, la relación dosis-efecto, y los principios de justificación, optimización y limitación de dosis que rigen la protección radiológica. También presenta las unidades de medida de radiación y los organismos internacionales involucrados en establecer criterios
Este documento presenta los resultados de un estudio realizado en un hospital ecuatoriano para determinar la influencia de la exposición a radiación ionizante en la prevalencia de cáncer tiroideo en el personal. Se encontró que las áreas con mayor exposición como radiología presentaban una mayor prevalencia de cáncer tiroideo. Además, a medida que disminuía la exposición a radiación entre las diferentes áreas, también disminuía la prevalencia de cáncer. El estudio concluye que existe una relación positiva entre la exposición ocup
Este documento describe las enfermedades ocupacionales causadas por la exposición a radiaciones ionizantes. Explica los diferentes tipos de efectos que pueden ocurrir (agudos, crónicos, somáticos, hereditarios), los órganos que pueden verse afectados, y los criterios para diagnosticar enfermedades relacionadas con la radiación como resultado de la exposición laboral. También proporciona detalles sobre los umbrales de dosis y periodos de latencia asociados con diferentes efectos de la radiación.
Normas y leyes de proteccion radiologiakelyn duron
Se habla de la importancia de las normas y leyes que los radiologos deben saber para cuidado mismo tambien para el paciente , mujeres embarazas , material a utilizar al momento de tratarlo.
Este documento presenta información sobre las bases científicas de la seguridad radiológica, incluyendo el descubrimiento de los rayos X, el desarrollo de la tomografía computarizada y la radiología intervencionista. También describe la clasificación y efectos de las radiaciones ionizantes, así como las leyes y normativas nacionales e internacionales relacionadas con la protección radiológica. Finalmente, explica los principios fundamentales del sistema de protección radiológica y el cálculo requerido para el material y espes
Curso de ingeniería de blindajes para instalaciones radiactivasalephgroup
Este documento trata sobre los fundamentos básicos de la protección radiológica. Explica las diferentes fuentes de radiación ionizante naturales y artificiales, sus efectos biológicos y aplicaciones. También describe las magnitudes dosimétricas como la dosis absorbida y la dosis equivalente, así como los efectos determinísticos y estocásticos de la radiación. Por último, analiza conceptos como la exposición, dosis anual proveniente de fuentes naturales y límites de dosis para protección radiológica.
Este documento resume las normas y recomendaciones de organismos internacionales como la OIEA y la ICRP, así como las leyes hondureñas, en materia de protección radiológica. Se describen los principios fundamentales de justificación, optimización y limitación de dosis, así como las categorías de exposición y los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Además, se explica el sistema de protección y seguridad radiológica establecido por estos organismos.
Efectos biologicos y dosimetria de la radiacionguest669e17
Este documento describe los efectos biológicos y la dosimetría de la radiación. Explica cómo se producen los rayos X y los factores importantes como el kV y el mAs. Describe las unidades de dosis como el rad, rem y sievert. También cubre los efectos biológicos directos e indirectos de la radiación, los riesgos para el feto, y las tres principales medidas de protección: distancia, tiempo y blindaje.
El documento describe los riesgos de los materiales radiactivos de ocurrencia natural (NORM) para los seres humanos y el medio ambiente, y analiza la normativa nacional e internacional aplicable a estos materiales. Explica los efectos biológicos determinísticos y estocásticos de la radiación y los principios básicos de protección radiológica.
Este documento discute los riesgos de la radiación de los exámenes de tomografía computarizada (CT) pediátricos y las formas de minimizar dichos riesgos. Explica que los niños tienen un riesgo mayor de cáncer inducido por la radiación que los adultos debido a su mayor sensibilidad y expectativa de vida. También destaca la necesidad de justificar cada examen, optimizar los protocolos para usar la dosis más baja posible y evitar exámenes innecesarios o de múltiples fases. El objetivo final es maxim
El documento describe los efectos biológicos de la radiación ionizante. Explica la curva dosis-respuesta y clasifica los efectos en deterministas, estocásticos, somáticos y genéticos. También describe los efectos agudos y crónicos, así como la radiosensibilidad de los tejidos y los posibles efectos en odontología.
La radiobiología estudia los efectos de las radiaciones ionizantes en los seres vivos. Las radiaciones pueden causar daños en los tejidos a nivel físico, químico y biológico. Los efectos van desde quemaduras y alteraciones hematológicas hasta cáncer, dependiendo de la dosis y el tejido expuesto. Se recomiendan medidas de protección como clasificar áreas de trabajo y controlar la exposición ocupacional para minimizar riesgos a la salud.
Este documento trata sobre la protección radiológica en pediatría. Explica los diferentes tipos de radiación ionizante y no ionizante, sus efectos en el cuerpo humano, y la importancia de minimizar la dosis de radiación en exámenes médicos pediátricos para reducir el riesgo de cáncer a largo plazo. También destaca la campaña "Step Lightly" para crear conciencia sobre oportunidades para reducir la dosis de radiación en procedimientos radiológicos pediátricos.
El documento resume la evidencia sobre los riesgos de la radiación diagnóstica en niños. Explica que la radiación ionizante puede causar daño biológico a nivel celular y molecular que puede conducir a cáncer. Los estudios epidemiológicos en sobrevivientes de bombas atómicas y pacientes tratados con radioterapia muestran un mayor riesgo de cáncer, especialmente leucemia, tras la exposición a radiación. También hay evidencia de que exámenes radiológicos repetidos en niños aumentan el
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantesdeisyyegros3
Las radiaciones ionizantes pueden causar efectos estocásticos como el cáncer, cuya probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis pero cuya gravedad no depende de la dosis. También pueden causar efectos determinísticos, que son más graves cuanto mayor es la dosis recibida en un corto periodo de tiempo. A nivel celular, los efectos directos son debidos a la ionización producida por la radiación, mientras que los efectos indirectos son causados por radicales libres producidos como resultado de la ionización. Las cé
Este documento presenta una guía electrónica digital con material didáctico interactivo sobre funciones cuadráticas para profesores. La guía incluye información sobre objetivos, aprendizajes esperados, índice temático y ejemplos de problemas y ejercicios para desarrollar la unidad sobre funciones cuadráticas.
Este documento presenta conceptos clave sobre corriente eléctrica, incluyendo la intensidad de corriente, voltaje, resistencia, tipos de corriente (continua y alterna), y circuitos eléctricos en serie y paralelo. Explica que la intensidad de corriente se define como la carga eléctrica que circula por un conductor en un tiempo dado, y que la ley de Ohm relaciona la intensidad, voltaje y resistencia en un circuito eléctrico. También diferencia circuitos en serie de los en paralelo.
Este documento describe los fundamentos de la protección radiológica en medicina nuclear y PET-CT. Explica que el sistema de protección radiológica se basa en la clasificación de situaciones y tipos de exposición, la identificación de individuos expuestos, y la aplicación de los principios de justificación, optimización y límites de dosis. También describe cómo se implementan los medios de protección como el tiempo, la distancia y el blindaje en la práctica médica de medicina nuclear y PET-CT para optimizar la protección de pacientes
Clase 3 - UNIDAD 2 - Radioprotección y manejo de fuentes.pptClaudioRomero51
El documento trata sobre los conceptos básicos de la radioprotección. En particular, explica que el objetivo principal de la radioprotección es proporcionar un nivel adecuado de protección al hombre y al medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante sin limitar los beneficios asociados a su aplicación. Asimismo, señala que para lograr este objetivo debe aplicarse un juicio de valor sobre el balance beneficio-riesgo sustentado en el conocimiento científico y en factores sociales.
Este documento trata sobre el uso racional de estudios por imágenes que utilizan radiaciones ionizantes en pediatría. Explica los efectos biológicos de las radiaciones, las fuentes de radiaciones ionizantes tanto naturales como producidas por el hombre, y cómo proteger a los pacientes pediátricos minimizando su exposición a radiaciones a través de técnicas como reducir la dosis, elegir exámenes que no utilizan radiación cuando sea posible, y evitar repetir exámenes innecesariamente.
Este documento discute la protección radiológica del paciente en aplicaciones médicas que involucran radiación, incluido el diagnóstico por imágenes, radioterapia e intervencionismo radiológico. También cubre temas como los niveles de dosis en diferentes procedimientos, la protección del embrión y la mujer embarazada, y la importancia de optimizar las prácticas para mantener las dosis lo más bajas posible.
Este documento trata sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en el ADN y cromosomas. Explica que las radiaciones pueden causar daños directos e indirectos en el ADN a través de la producción de especies reactivas de oxígeno, y que esto puede dar lugar a mutaciones, anomalías cromosómicas y efectos cancerígenos y hereditarios, especialmente a altas dosis. También analiza los estudios de sobrevivientes de bombas atómicas que no han mostrado hasta ahora efectos genéticos a largo plazo.
Este documento resume los principales objetivos y conceptos de la protección radiológica. Busca proporcionar un nivel adecuado de protección a las personas y al medio ambiente contra los riesgos de las radiaciones ionizantes. Describe los efectos biológicos de las radiaciones, la relación dosis-efecto, y los principios de justificación, optimización y limitación de dosis que rigen la protección radiológica. También presenta las unidades de medida de radiación y los organismos internacionales involucrados en establecer criterios
Este documento presenta los resultados de un estudio realizado en un hospital ecuatoriano para determinar la influencia de la exposición a radiación ionizante en la prevalencia de cáncer tiroideo en el personal. Se encontró que las áreas con mayor exposición como radiología presentaban una mayor prevalencia de cáncer tiroideo. Además, a medida que disminuía la exposición a radiación entre las diferentes áreas, también disminuía la prevalencia de cáncer. El estudio concluye que existe una relación positiva entre la exposición ocup
Este documento describe las enfermedades ocupacionales causadas por la exposición a radiaciones ionizantes. Explica los diferentes tipos de efectos que pueden ocurrir (agudos, crónicos, somáticos, hereditarios), los órganos que pueden verse afectados, y los criterios para diagnosticar enfermedades relacionadas con la radiación como resultado de la exposición laboral. También proporciona detalles sobre los umbrales de dosis y periodos de latencia asociados con diferentes efectos de la radiación.
Normas y leyes de proteccion radiologiakelyn duron
Se habla de la importancia de las normas y leyes que los radiologos deben saber para cuidado mismo tambien para el paciente , mujeres embarazas , material a utilizar al momento de tratarlo.
Este documento presenta información sobre las bases científicas de la seguridad radiológica, incluyendo el descubrimiento de los rayos X, el desarrollo de la tomografía computarizada y la radiología intervencionista. También describe la clasificación y efectos de las radiaciones ionizantes, así como las leyes y normativas nacionales e internacionales relacionadas con la protección radiológica. Finalmente, explica los principios fundamentales del sistema de protección radiológica y el cálculo requerido para el material y espes
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Este documento trata sobre los fundamentos básicos de la protección radiológica. Explica las diferentes fuentes de radiación ionizante naturales y artificiales, sus efectos biológicos y aplicaciones. También describe las magnitudes dosimétricas como la dosis absorbida y la dosis equivalente, así como los efectos determinísticos y estocásticos de la radiación. Por último, analiza conceptos como la exposición, dosis anual proveniente de fuentes naturales y límites de dosis para protección radiológica.
Este documento resume las normas y recomendaciones de organismos internacionales como la OIEA y la ICRP, así como las leyes hondureñas, en materia de protección radiológica. Se describen los principios fundamentales de justificación, optimización y limitación de dosis, así como las categorías de exposición y los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Además, se explica el sistema de protección y seguridad radiológica establecido por estos organismos.
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Este documento describe los efectos biológicos y la dosimetría de la radiación. Explica cómo se producen los rayos X y los factores importantes como el kV y el mAs. Describe las unidades de dosis como el rad, rem y sievert. También cubre los efectos biológicos directos e indirectos de la radiación, los riesgos para el feto, y las tres principales medidas de protección: distancia, tiempo y blindaje.
El documento describe los riesgos de los materiales radiactivos de ocurrencia natural (NORM) para los seres humanos y el medio ambiente, y analiza la normativa nacional e internacional aplicable a estos materiales. Explica los efectos biológicos determinísticos y estocásticos de la radiación y los principios básicos de protección radiológica.
Este documento discute los riesgos de la radiación de los exámenes de tomografía computarizada (CT) pediátricos y las formas de minimizar dichos riesgos. Explica que los niños tienen un riesgo mayor de cáncer inducido por la radiación que los adultos debido a su mayor sensibilidad y expectativa de vida. También destaca la necesidad de justificar cada examen, optimizar los protocolos para usar la dosis más baja posible y evitar exámenes innecesarios o de múltiples fases. El objetivo final es maxim
El documento describe los efectos biológicos de la radiación ionizante. Explica la curva dosis-respuesta y clasifica los efectos en deterministas, estocásticos, somáticos y genéticos. También describe los efectos agudos y crónicos, así como la radiosensibilidad de los tejidos y los posibles efectos en odontología.
La radiobiología estudia los efectos de las radiaciones ionizantes en los seres vivos. Las radiaciones pueden causar daños en los tejidos a nivel físico, químico y biológico. Los efectos van desde quemaduras y alteraciones hematológicas hasta cáncer, dependiendo de la dosis y el tejido expuesto. Se recomiendan medidas de protección como clasificar áreas de trabajo y controlar la exposición ocupacional para minimizar riesgos a la salud.
Este documento trata sobre la protección radiológica en pediatría. Explica los diferentes tipos de radiación ionizante y no ionizante, sus efectos en el cuerpo humano, y la importancia de minimizar la dosis de radiación en exámenes médicos pediátricos para reducir el riesgo de cáncer a largo plazo. También destaca la campaña "Step Lightly" para crear conciencia sobre oportunidades para reducir la dosis de radiación en procedimientos radiológicos pediátricos.
El documento resume la evidencia sobre los riesgos de la radiación diagnóstica en niños. Explica que la radiación ionizante puede causar daño biológico a nivel celular y molecular que puede conducir a cáncer. Los estudios epidemiológicos en sobrevivientes de bombas atómicas y pacientes tratados con radioterapia muestran un mayor riesgo de cáncer, especialmente leucemia, tras la exposición a radiación. También hay evidencia de que exámenes radiológicos repetidos en niños aumentan el
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantesdeisyyegros3
Las radiaciones ionizantes pueden causar efectos estocásticos como el cáncer, cuya probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis pero cuya gravedad no depende de la dosis. También pueden causar efectos determinísticos, que son más graves cuanto mayor es la dosis recibida en un corto periodo de tiempo. A nivel celular, los efectos directos son debidos a la ionización producida por la radiación, mientras que los efectos indirectos son causados por radicales libres producidos como resultado de la ionización. Las cé
Este documento presenta una guía electrónica digital con material didáctico interactivo sobre funciones cuadráticas para profesores. La guía incluye información sobre objetivos, aprendizajes esperados, índice temático y ejemplos de problemas y ejercicios para desarrollar la unidad sobre funciones cuadráticas.
Este documento presenta conceptos clave sobre corriente eléctrica, incluyendo la intensidad de corriente, voltaje, resistencia, tipos de corriente (continua y alterna), y circuitos eléctricos en serie y paralelo. Explica que la intensidad de corriente se define como la carga eléctrica que circula por un conductor en un tiempo dado, y que la ley de Ohm relaciona la intensidad, voltaje y resistencia en un circuito eléctrico. También diferencia circuitos en serie de los en paralelo.
El documento presenta una unidad didáctica sobre el sistema internacional de unidades. La unidad didáctica tiene como objetivo enseñar a los estudiantes sobre la importancia de usar el sistema internacional de unidades. Se incluyen tres unidades sobre el sistema internacional de unidades, vectores y una evaluación final.
El documento resume conceptos fundamentales de electrodinámica como corriente eléctrica, intensidad de corriente, fuerza electromotriz, diferencia de potencial, resistencia eléctrica y leyes de Ohm y Joule. Explica que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor debido a un campo eléctrico creado por una diferencia de potencial. Define intensidad de corriente, fuerza electromotriz y diferencia de potencial. Describe las leyes de resistencia eléctrica y los tipos de
Este documento trata sobre conceptos básicos de electrostática como carga eléctrica, campo eléctrico, fuerza electrostática y más. Explica que la electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo y define conceptos como conductor, aislador, carga puntual, neutro y estados eléctricos de un cuerpo. También presenta las leyes de la electrostática como la ley de Coulomb y el principio de superposición, además de explicar líneas de fuerza, campo eléctrico e intensidad del campo el
Este documento describe conceptos básicos de electrostática como carga eléctrica, campo eléctrico, conductores y aislantes. Explica que la electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo y cómo se pueden electrizar los cuerpos por frotamiento, contacto o inducción. También resume las leyes de la electrostática de Coulomb sobre la atracción y repulsión entre cargas, así como el principio de superposición y algunos problemas de aplicación.
Este documento trata sobre el trabajo, la energía y la potencia. Explica que el trabajo se realiza cuando una fuerza produce un desplazamiento en la dirección de dicha fuerza. Define la energía como la capacidad de los cuerpos para producir transformaciones o realizar trabajo. Finalmente, introduce la potencia como la rapidez con la que se puede realizar un trabajo, siendo la unidad de medida el vatio.
El documento presenta información sobre parábolas, incluyendo su definición como el lugar geométrico de puntos equidistantes de una recta y un punto fijo, y cómo se construye una parábola conociendo el foco y la directriz. También cubre fórmulas para calcular la longitud del lado recto y coordenadas del vértice y foco. Se incluyen ejemplos resueltos y breve historia sobre el descubrimiento de las secciones cónicas.
El documento describe las cuatro secciones cónicas principales (circunferencia, parábola, elipse e hipérbola) que se generan al interceptar un cono circular recto con un plano. Explica cómo cada una se forma dependiendo de la posición del plano, y provee las ecuaciones generales y particulares que definen cada curva cónica.
Este documento describe los principios básicos de la energía nuclear, incluyendo la fisión y fusión nucleares. Explica que la fisión nuclear se produce cuando el núcleo de uranio se divide y libera energía, la cual se usa para generar electricidad. También cubre la producción de electricidad en centrales nucleares y los desafíos de lograr la fusión nuclear a gran escala.
Este documento trata sobre energía mecánica. Explica conceptos como trabajo mecánico, energía cinética, energía potencial y conservación de la energía. También define unidades como el joule y discute sobre potencia, fuerzas conservativas y degradación de la energía. Incluye ejemplos y ejercicios para ilustrar estos conceptos.
El documento trata sobre los grupos sanguíneos. Explica que los grupos sanguíneos se definen por los antígenos presentes en la membrana de los eritrocitos y otras células. Describe los sistemas sanguíneos ABO y Rh, incluyendo los antígenos y anticuerpos involucrados, y cómo determinan los diferentes grupos sanguíneos. También cubre la importancia de la compatibilidad sanguínea para las transfusiones.
Se cruza una flor roja con una flor amarilla para producir una nueva generación de flores. Se da un ejemplo de cruzar dos personas con diferentes tipos de sangre para ilustrar cómo determinar el genotipo y fenotipo de la primera generación.
El documento resume los principales conceptos sobre los grupos sanguíneos, incluyendo el sistema ABO y el factor Rh. Explica que los grupos sanguíneos se determinan por las proteínas presentes en la superficie de los glóbulos rojos y la presencia o ausencia de anticuerpos. También describe los cuatro grupos del sistema ABO, sus antígenos, anticuerpos y frecuencias. Además, resalta la importancia de realizar transfusiones compatibles para evitar reacciones hemolíticas agudas.
La sangre es un tejido líquido que transporta células y elementos necesarios para las funciones vitales a través de las arterias, venas y capilares. Existen cuatro grupos sanguíneos principales (A, B, AB y O) determinados por los antígenos presentes en las células rojas. La compatibilidad de grupos entre donante y receptor es crucial para evitar reacciones hemolíticas.
Este documento trata sobre la genética mendeliana y sus principales conceptos. En 3 oraciones:
1) Explica los experimentos pioneros de Gregor Mendel con guisantes que lo llevaron a descubrir las leyes de la herencia y el concepto de genes como unidades discretas de herencia.
2) Detalla las tres leyes de Mendel sobre la herencia de caracteres: la ley de la uniformidad de los híbridos, la segregación de los alelos y la herencia independiente de caracteres no ligados.
3) Presenta los conceptos básicos de
Este documento discute la importancia de la inteligencia emocional para los profesionales de ventas. Explica que existen 7 tipos de inteligencia que un vendedor debe dominar, incluyendo la cognitiva, emocional, creativa, práctica, comercial, financiera y organizacional. También describe brevemente algunas habilidades prácticas clave como la empatía. La inteligencia emocional es importante porque ayuda a los vendedores a comprender y manejar mejor las emociones propias y de los clientes para lograr mayores ventas
El documento presenta una lista de integrantes de un grupo de biología y proporciona información sobre cómo acceder a apuntes, guías y libros relacionados con la carrera a través de la página web udocz.com. Se menciona brevemente las Leyes de Mendel y el nombre de Epifanio Domingo Huallpatuero Cochachi como la persona que descargó el documento.
Este documento resume las extensiones del análisis mendeliano, incluyendo la herencia ligada al sexo, los rasgos limitados o influenciados por el sexo. Explica los cromosomas sexuales humanos y mecanismos de determinación del sexo. Describe la inactivación del cromosoma X y ejemplos de herencia ligada al sexo como la hemofilia. Finalmente, distingue entre rasgos limitados al sexo e influenciados por el sexo.
El documento describe conceptos básicos de genética como caracteres hereditarios, genes, alelos, genotipo y fenotipo. Explica las leyes de Mendel sobre la herencia de caracteres a través de experimentos con guisantes, incluyendo la ley de la uniformidad, la ley de la segregación independiente y que los alelos se heredan de forma independiente. También cubre temas como herencia intermedia, codominancia, alelismo múltiple y la teoría cromosómica de la herencia.
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
Soluciones al examen.
Convocatoria Ordinaria.
Examen resuelto de Geografía
conocer el examen de geografía de julio 2024 en:
https://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2024/06/soluciones-examen-de-selectividad.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Business Plan -rAIces - Agro Business Techjohnyamg20
Innovación y transparencia se unen en un nuevo modelo de negocio para transformar la economia popular agraria en una agroindustria. Facilitamos el acceso a recursos crediticios, mejoramos la calidad de los productos y cultivamos un futuro agrícola eficiente y sostenible con tecnología inteligente.
Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinaria). UCLMJuan Martín Martín
Examen de Selectividad de la EvAU de Geografía de junio de 2023 en Castilla La Mancha. UCLM . (Convocatoria ordinaria)
Más información en el Blog de Geografía de Juan Martín Martín
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
Este documento presenta un examen de geografía para el Acceso a la universidad (EVAU). Consta de cuatro secciones. La primera sección ofrece tres ejercicios prácticos sobre paisajes, mapas o hábitats. La segunda sección contiene preguntas teóricas sobre unidades de relieve, transporte o demografía. La tercera sección pide definir conceptos geográficos. La cuarta sección implica identificar elementos geográficos en un mapa. El examen evalúa conocimientos fundamentales de geografía.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
1. Instituto Peruano de Energía Nuclear
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
“Protección Radiológica”
Blgo. Marco E. Espinoza Zevallos
Laboratorio de Citogenética y Radiobiología
2. Protección Radiológica
Conjunto de Técnicas, Métodos y Normas que
garantizan un uso seguro de las radiaciones
ionizantes tanto para los que operan fuentes de
radiaciones ionizantes como para la población en
general y para el ambiente.
Su objetivo es evitar que se produzcan efectos
determinísticos y reducir hasta un mínimo
razonable la ocurrencia de efectos probabilísticos en
los seres humanos.
3. 1990 Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection
ICRP Publication 60
5. Marco Conceptual de la Protección
Radiológica
• La Protección Radiológica debiera causar más bien
que mal
• Las “prácticas” incrementan la exposición a las
radiaciones.
• Las “intervenciones” disminuyen la exposición a la
radiación ionizante.
• Hay tres tipos de exposición:
- Ocupacional
- Médica
- Pública
6. The Justification of a practice
• “No practice involving exposure to
radiation should be adopted unless it
produces sufficient benefit to the exposed
individual or to society to offset the
radiation detriment it caused.”
• i.e. must be a net benefit.
7. 7
The Optimisation of Protection
• “In relation to any particular source within a practice, the
magnitude of individual doses, the number of people
exposed, and the likelihood of incurring exposures
where these are not certain to be received should be kept
as low as reasonably achievable, economic and
social factors being taken into account”
.
10. Individual Dose and Risk Limits
• “The exposure of individuals resulting from the
combination of all the relevant practices should be
subject to dose limits, or to some control of risk in the
case of potential exposure. These are aimed at ensuring
that no individual is exposed to radiation risks that are
judged to be unacceptable from these practices in any
normal circumstances. Not all sources are susceptible of
control by action at the source and it is necessary to specify
the sources to be included as relevant before selecting a
dose limit.
• Previene los efectos deterministicos.
• Limita el riesgo de efectos estocásticos hasta un nivel aceptable.
12. 12
Occupational Exposure
• “exposures incurred at work as a result of situations
that can reasonably be regarded as being the
responsibility of the operating manager.”
• 20 mSv a year effective dose (averaged over 5 years,
but <50mSv in a single year)
• 150 mSv a year to lens of eye
• 500 mSv a year to 1 cm2 of skin, hands and feet
• Fetus: from declaration of pregnancy
– for external radiation, 2 mSv to surface of woman’s
abdomen
– for radionuclides, 1/20 Annual Limit of Intake.
13. Medical Exposure
• “exposures incurred by individuals as part of their
own medical diagnosis and treatment .”
• “and . . . individuals helping in the support and
comfort of patients undergoing diagnosis and
treatment (not occupationally) . . .”
• No dose limits apply
• Consider dose constraints
14. Public Exposure
• Limits apply to exposures from human activities
• 1 mSv a year effective dose
– in special circumstances, average over 5 years
• 15 mSv a year to lens of eye
• 50 mSv a year to 1 cm2 of skin.
15. 70 mrem/yr
Medical procedures 53 mrems
Consumer products 10 mrems
One coast to coast airplane flight 2 mrems
Watching color TV 1 mrem
Sleeping with another person 1 mrem
Weapons test fallout less that 1 mrem
Nuclear industry less than 1 mrem
Normal annual exposure from man-made radiation
Normal annual exposure from natural radiation
300 mrem/year
Radon gas 200 mrem
Human body 40 mrem
Rocks, soil 28 mrem
Cosmic rays 27 mrem
16. Background Cancer
Over 30 % of us will develop cancer
About 25 % will die of cancer
Cancer is variable as a function of
• Genetic Background
• Environmental Exposures
• Diet
• Lifestyle
17. Major Paradigm Shifts
• Hit Theory vs. Bystander Effects
• Mutation vs. gene induction
• Genomic instability vs. multiple steps in
carcinogenesis
Bystander: a nonparticipant spectator
18. How Does Radiation Interact
with Cells?
Past
Hit theory
• Direct ionization
• Free radical
formation
Present
Bystander effects
• Cell-cell
communication
• Cell-matrix
communication
27. Kadhim, M.A., Macdonald, D.A., Goodhead, D.T., Lorimore, S.A.,
Marsden, S.J. Wright, E.G. Transmission of chromosomal
instability after plutonium alpha-particle irradiation. Nature, 355, 738-
740, (1992).
28. Modelos de respuesta de células
clonogénicas a la radiación ionizante
con mutaciones, aberraciones
cromosómicas o ambas (círculos
negros) y células aparentemente
normales (círculos blancos). (a) Si la
célula ciertamente repara el ADN
dañado entonces, sus descendientes
clonales aparecerán normales. (b) Si
una célula resulta directamente
mutada por la radiaciónf, todos sus
descendientes expresarán la misma
mutación. (c) La inestabilidad
genómica causada por la radiación se
caracteriza por los efectos no
clonales en sus descendientes.
29. Efectos Bystander e inestabilidad genómica inducidos por radiación:
interacciones no trazables de la exposición a las radiaciones ionizantes.
(Sally A. Lorimore, Philip J. Coates y Eric G Wright)
30. Kadhim, M.A., Lorimore, S.A. Hepburn, M.D., Goodhead, D.T., Buckle, V.J.
Wright, E.G. Alpha-particle-induced chromosomal instability in human bone
marrow cells. Lancet, 344, 987-988, (1994).
Clutton, S.M., Townsend, K.M.S., Walker, C., Ansell, J.D. Wright, E.G.
Radiation-induced genomic instability and persisting oxidative stress in bone marrow
cultures. Carcinogenesis 17, 1633-1639 (1996).
Watson, G.E., Lorimore, S.A. Clutton, S.M., Kadhim, M.A. Wright, E.G. Genetic
factors influencing alpha-particle-induced chromosomal instability. International
Journal of Radiation Biology, 71, 497-503 (1997).
Lorimore, S.A., Kadhim, M.A Pocock, D.A., Papworth, D. Stevens, D.L.,
Goodhead, D.T Wright, E.G. Chromosomal instability in the descendants of
unirradiated surviving cells after alpha-particle irradiation. Proceedings of The
National Academy of Sciences USA, 95, 5730-5733 (1998).
Watson, G.E., Lorimore, S.A., Macdonald, D.A. Wright, E.G. Chromosomal
instability in unirradiated cells induced in vivo by a bystander effect of ionizing
radiation. Cancer Research, 60, 5608 – 5611 (2000).
32. Normal
Initiation
Promotion
Progression
Mutation Theory Tissue Theory
Tissues suppress cancer.
Gene Mutation and Expression in Cancer
Gene Mutation- a rare event Gene Expression- a common event
Gene Activation
Down
Regulation
Single cell origin of cancer
Normal
Progression
33. LNTH Assumption with Dose
Energy to system
High dose x small number of
subjects
Low dose x large number of
subjects
35. Protección Adecuada
• Control de la contaminación radiactiva
• Minimizar las exposiciones
• Reducir las dosis
Cuánto es “suficientemente bajo”? Cero Dosis?
41. Preguntas y problemas asociados con
las relaciones dosis-respuesta
• Magnitudes relativas (“ratios”):
Energía/Masa=Dosis
Daño/Masa=Respuesta
• ¿Cuál es la masa apropiada para medir la “dosis” y la
“respuesta”?
• ¿Hay algo de la relación dosis-respuesta que no se deba
exclusivamente a la radiación?
• ¿Es la respuesta biológica siempre la misma a las bajas dosis?
• ¿Es posible la extrapolación de los valores de dosis y daño?
42. Dr. Antone Brooks
Washington State University Tri-cities
Richland, Washington
Linear-No-Threshold Hypothesis-
Scientific Evidence?
43. DOE Low-Dose Radiation
Research Program
• A 10 year program at $21 million/year
• International in scope
• To fund the best scientist (currently 46 projects/year)
• To understand biological mechanisms
• To develop radiation standards based on risk
http://www.lowdose.org
DOE : Department of Energy (USA)
44. Low-Dose Research Program
Goals
Understand mechanisms of biological
response to low-dose radiation on a cellular
and molecular level
Evaluate appropriate and adequate risk from
low doses and dose-rates of radiation
45. Why now?
• Standards have been set from high dose
effects, but low dose effects have not been
measurable until now
• New technological developments and
biological discoveries have made it possible
to study low dose effects
47. ¿Los nuevos paradigmas contradecirán a
los principios establecidos?
No lineales
Eventos independientes
múltiples
vs.
Inestabilidad genómica
lineales
Expresión
génica
vs.
Mutación
Tejido
vs.
Célula
Paradigma:
prototipo, ejemplo, ejemplar, modelo, arquetipo, estructura, ide
prototipo, ejemplo, ejemplar, modelo, arquetipo, estructura, ide
prototipo, ejemplo, ejemplar, modelo, arquetipo, estructura, ide
prototipo, ejemplo, ejemplar, modelo, arquetipo, estructura, idea, molde,
a, molde,
a, molde,
a, molde,
muestra, pauta, regla
muestra, pauta, regla
muestra, pauta, regla
muestra, pauta, regla.
.
.
.
48. Resumen
• Los riesgos radiológicos de los bajos niveles de exposición a la
radiación ionizante no pueden ser predecidos con estudios
epidemiológicos.
• Combinando los avances en la tecnología con los alcanzados en la
biología celular y molecular es posible detectar cambios biológicos
producidos por bajos niveles de exposición a las radiaciones.
• Estos cambios en la concepción de los efectos a bajas dosis han
requerido cambios en los paradigmas radiológicos básicos.
• Entender el rol de estos cambios biológicos en el riesgo de cancer
puede o no impactar los principios establecidos de la protección
radiológica, pero, hará que estos principios sean adecuados y
apropiados.