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Academic literature on the topic 'Radiación ionizante – Medición'
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Journal articles on the topic "Radiación ionizante – Medición"
Parra, Constanza N., Juan M. Quiroga, and Lisbeth L. Martinez. "MEDICIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS HUMANAS IRRADIADAS POR LÁSER DE BAJA POTENCIA." MOMENTO, no. 53 (November 15, 2016): 21. http://dx.doi.org/10.15446/mo.n53.61025.
Full textVera, Roberto. "Evaluación de los niveles de radiación no ionizante en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Distrito 1)." I3+ 3, no. 2 (October 2, 2017): 26. http://dx.doi.org/10.24267/23462329.217.
Full textInfante Moreira, Pedro Severo, Luis Castillo Heredia, and Fidel Gilart Gonzalez. "Niveles de radiación electromagnética no ionizante en la ciudad de Riobamba." Revista Perspectivas 3, no. 1 (January 10, 2021): 18–22. http://dx.doi.org/10.47187/perspectivas.vol3iss1.pp18-22.2021.
Full textVásquez, Sandra, and William Villacis. "Implementación de un Programa de Protección Radiológica en laboratorios que utilizan equipos y fuentes emisoras de radiación ionizante y en el Servicio de Radiodiagnóstico Odontológico de la Escuela Politécnica Nacional." Revista Politécnica 43, no. 1 (April 30, 2019): 51–60. http://dx.doi.org/10.33333/rp.vol43n1.932.
Full textRamírez C., Germán, and Rodrigo Cifuentes B. "Qué se entiende por irradiación fetal." Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 39, no. 1 (March 30, 1988): 27–33. http://dx.doi.org/10.18597/rcog.2306.
Full textHernández, César, Ariel Durán, and María C. Cortés. "Lesiones oculares y radiación ionizante." Revista Colombiana de Cardiología 27 (March 2020): 72–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2019.09.004.
Full textMorales-Aramburo, Javier, and Jorge Anselmo Puerta. "Bases físicas de la radiación ionizante." Revista Colombiana de Cardiología 27 (March 2020): 32–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2020.01.007.
Full textAristizábal, Julián M. "Riesgo cardiovascular relacionado con la radiación ionizante." Revista Colombiana de Cardiología 27 (March 2020): 21–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2019.11.001.
Full textMorales, José, Juan Fernández, Kevin González, Allan Godínez, Luis Chocón, Eduardo Gálvez, Edi Rodríguez, Lucía Terrón, and María Vásquez. "Características de personal expuesto ocupacionalmente a radiación ionizante en Guatemala." Revista médica (Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala) 160, no. 2 (August 6, 2021): 115–19. http://dx.doi.org/10.36109/rmg.v160i2.365.
Full textAldana, Víctor G., José F. Saaibi, and Libardo A. Medina. "Tumores cerebrales y lesiones encefálicas por radiación ionizante." Revista Colombiana de Cardiología 27 (March 2020): 79–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2019.09.005.
Full textDissertations / Theses on the topic "Radiación ionizante – Medición"
Portocarrero, Bonifaz Andrés. "Análisis de las incertidumbres de dosímetros luminiscentes estimulados ópticamente para radioterapia estereotáctica corporal." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13934.
Full textPresman, Tomás. "Dosímetro educativo de radiación simulada." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2017. http://hdl.handle.net/11086/6521.
Full textTrata de un simulador que modela mediante tecnologías inofensivas para la salud, la propagación espacial de la radiación gamma emitida por un radionucleido. Serán contemplados en el diseño del instrumento los modos de funcionamiento de monitores ambientales comerciales que miden: Dosis y Dosis acumulada, con alarmas lumínicas y sonoras
Villena, Prado Giancarlo. "Diseño e implementación de un sistema de medición de radiaciones no ionizantes para ser montado en un vehículo aéreo no tripulado." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5980.
Full textTesis
Cámac, Tapia Lucy Judith. "Seguridad y protección radiológica en medicina nuclear." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7167.
Full textBusca asegurar un nivel apropiado de protección al hombre y al medio ambiente sin limitar de forma indebida las prácticas beneficiosas de la exposición a las radiaciones. Este objetivo no sólo se puede conseguir mediante la aplicación de conceptos científicos sino más bien es necesario establecer normas que eviten la incidencia de efectos biológicos determinísticos (efecto adverso que ocurre con certeza una vez que sobrepasa un umbral de dosis) manteniendo las dosis de radiación por debajo de un umbral determinado considerando todas las medidas razonables para reducir la aparición de efectos biológicos estocásticos (probabilidad de producirse un efecto adverso que aumenta con la dosis de radiación) a niveles aceptables. Para conseguir estos objetivos, se deben aplicar los principios del Sistema de Protección Radiológica propuestos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP). Las radiaciones ionizantes son utilizadas en las prácticas médicas de diagnóstico y tratamiento. Las sustancias radiactivas son marcadas con fármacos, y estos a su vez son administrados a los pacientes para los tratamientos médicos respectivos. Debido a que los procedimientos de protección radiológica son una medida básica para la preservación de la salud de los trabajadores, de los pacientes y del público, así como del mismo ambiente, se ha considerado la necesidad de contar con un programa de vigilancia radiológica que determine la tasa de exposición y contaminación radiactiva en las áreas controladas y supervisadas del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También se debe realizar una adecuada gestión de desechos radiactivos generados en los procesos de fraccionamiento del material radiactivo, durante la administración del radiofármaco y adquisición de imagen de los pacientes; así como ejecutar el monitoreo de los pacientes en tratamiento. Los procedimientos ya indicados se describen en el presente documento de “Seguridad y Protección Radiológica en Medicina Nuclear”, que a su vez es de cumplimiento según lo establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su publicación: “Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la radiación ionizante y seguridad de las fuentes de radiación (NBS)”en Viena en el año 1997 y lo establecido en la Ley 28028: Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante. Ministerio de Energía y Minas en el año 2003; y en el Reglamento de la Ley 28028 “Ley de Regulación del uso de fuentes de radiación ionizante” (D.S. N° 039-2008-EM).
Trabajo de suficiencia profesional
Sivincha, Romero Melisa Judit. "Nivel de conocimiento de los tecnólogos médicos en el área de radiología, sobre la ley Nº 28028 en: Hospital Nacional "Luis N. Sáenz" PNP (Castrense); Hospital Nacional Dos de Mayo (MINSA); Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (EsSalud) y Clínica Particular (SANNA) en el año 2015." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6428.
Full textTesis
Álvarez, Sánchez Nuria. "Efectos saludables de flavonoides. Estudio experimental in vitro e in vivo." Doctoral thesis, Universidad de Murcia, 2010. http://hdl.handle.net/10803/10757.
Full textApigenin (4', 5, 7 trihidroxyflavone), a flavonoid present in different plants, shows some healthy characteristics for which a water soluble derivated, potassium apigenin, was chosen for this study.It has been studied the activity of potassium apigenin against acute inflammation, prostate cancer and the effect of ionising and non-ionising (UV) radiations, using different techniques, both in vitro and in vivo models.This flavonoid showed anti-inflammatory effects, inhibiting the inflammation by up to 78%. It also demonstrated chemopreventive activity against prostate cancer, by reducing the cell viability and migration, inducing apoptosis and increasing the animal survival. Moreover, potassium apigenin showed genoprotector and citoprotector effects against ionising radiation (radiation γ and X), with a protection factor of 27-35% in human lymphocytes and of 50-86% in two prostate cell lines. Finally, the flavonoid protected from the photoaging induced by UV radiation, diminishing epithelial dysplasia and dermal elastosis, two markers of skin cancer; furthermore, potassium apigenin was detected in some tissues, brain among them.
Books on the topic "Radiación ionizante – Medición"
Sanz, Vanesa, Luz Fernández, and Luis Illanes. Radioprotección en medicina nuclear. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2017. http://dx.doi.org/10.35537/10915/62068.
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