¿Cuántos watts tiene una vitro?

¿Cuántos watts tiene una vitro?

Schott geräte

Simon M, Rakers V, Watts H, Aprile FA, Choi JJ, Vilar Ret al., 2021, Modulación de la agregación de amiloide-beta por complejos metálicos con un modo de unión dual y su entrega a través de la barrera hematoencefálica utilizando ultrasonido enfocado, Chemical Science, Vol: 12, Pages: 9485-9493, ISSN: 2041-6520

Una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer es la agregación del péptido amiloide-β para formar fibrillas. Por ello, se ha despertado un gran interés en el estudio de moléculas que puedan interrumpir la agregación del amiloide-β. Aunque se ha demostrado que un puñado de moléculas inhiben la agregación de amiloide-β in vitro, siguen faltando datos in vivo debido a su incapacidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Aquí, investigamos una serie de nuevos complejos metálicos por su capacidad de inhibir la agregación de amiloide-β in vitro. Demostramos que los complejos octaédricos de cobalto con ligandos poliaromáticos tienen una elevada actividad inhibidora gracias a su modo de unión dual que implica el apilamiento π-π y la coordinación del metal con el amiloide-β (confirmado mediante una serie de técnicas espectroscópicas y biofísicas). Además de su elevada actividad, estos complejos no son citotóxicos para las células de neuroblastoma humano. Por último, informamos por primera vez de que estos complejos metálicos pueden administrarse de forma segura a través de la barrera hematoencefálica a lugares específicos del cerebro de los ratones utilizando ultrasonidos focalizados.

Grupo Schott

El sistema de láser de holmio Rhapsody® H-30® cuenta con una anchura de pulso variable que permite al médico adaptar su tratamiento sobre la marcha. Esta capacidad de ajustar la configuración y adaptar el tratamiento ha dado lugar a debates sobre las técnicas de láser de piedra y las necesidades de potencia.

“Los sistemas láser disponibles en el mercado pueden agruparse en dos grandes categorías: de baja potencia (que suelen ofrecer entre 10 y 30 W) y de alta potencia (que ofrecen entre 60 y 100 W). Los láseres de baja potencia suelen ser menos costosos y ofrecen una mayor portabilidad debido a su menor tamaño, pero suelen tener menos flexibilidad en cuanto a la energía de los pulsos y no pueden ofrecer más de 25 Hz de frecuencia de pulsos. Por el contrario, los láseres de alta potencia suelen ser más caros y voluminosos, pero pueden ofrecer mayores opciones de energía de pulso y ajustes de frecuencia”.1

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Los ajustes exactos utilizados para desempolvar o reventar una piedra varían en función del láser específico. Por lo general, los láseres de alta potencia utilizan alta energía (julios) y baja frecuencia (hercios) para romper, y utilizan los ajustes opuestos para desempolvar.

Lumenis moses

Un grafo de mundo pequeño es un tipo de grafo matemático en el que la mayoría de los nodos no son vecinos entre sí, pero los vecinos de un nodo dado son probablemente vecinos entre sí y se puede llegar a la mayoría de los nodos desde cualquier otro nodo mediante un pequeño número de saltos o pasos. En concreto, una red de mundo pequeño se define como una red en la que la distancia típica L entre dos nodos elegidos al azar (el número de pasos necesarios) crece proporcionalmente al logaritmo del número de nodos N de la red, es decir:[1].

Las redes de mundo pequeño tienden a contener camarillas, y casi camarillas, es decir, subredes que tienen conexiones entre casi cualquier par de nodos dentro de ellas. Esto se deriva de la propiedad que define un alto coeficiente de agrupación. En segundo lugar, la mayoría de los pares de nodos estarán conectados por al menos un camino corto. Esto se deduce de la propiedad que define que la longitud media del camino más corto sea pequeña. Hay otras propiedades que suelen asociarse a las redes de mundo pequeño. Por lo general, hay un exceso de nudos, es decir, nodos en la red con un gran número de conexiones (conocidos como nodos de alto grado). Estos nodos sirven como conexiones comunes que median las cortas longitudes de los caminos entre otros bordes. Por analogía, la red de mundo pequeño de los vuelos de las aerolíneas tiene una longitud media de camino pequeña (es decir, entre dos ciudades cualesquiera es probable que haya que tomar tres o menos vuelos) porque muchos vuelos se dirigen a través de ciudades centrales. Esta propiedad suele analizarse teniendo en cuenta la fracción de nodos de la red que tienen un número determinado de conexiones que entran en ella (la distribución de grados de la red). Las redes con un número de hubs mayor de lo esperado tendrán una mayor fracción de nodos con alto grado y, en consecuencia, la distribución de grados se enriquecerá en los valores de grado altos. Esto se conoce coloquialmente como una distribución de cola gruesa. Los grafos de topología muy diferente pueden considerarse redes de mundo pequeño siempre que cumplan los dos requisitos de definición anteriores.

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Productos Schott

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“Comparación entre la terapia de inmersión en agua fría (CWIT) y la terapia de diodos emisores de luz (LEDT) en la recuperación del músculo esquelético a corto plazo después del ejercicio de alta intensidad en los atletas – resultados preliminares”.

BiografíaRanda Zein se graduó como cirujana dental en la Universidad del Líbano y se convirtió en especialista en restauración y estética en Toulouse, Francia. Realizó un máster en odontología láser en Génova (Italia) y actualmente está matriculada en el programa de doctorado de ingeniería de tejidos de la Universidad de Cardiff (Reino Unido). Su campo de interés es el uso de la tecnología para encontrar nuevas formas técnicas de tratar la enfermedad de Parkinson y las metástasis tumorales.Wayne Selting tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica y un máster en ingeniería biomédica, así como un DDS. Ha sido codirector de un máster posdoctoral en odontología láser en el Ospedale San Martino de la Universidad de Génova (Italia). Sus intereses de investigación se centran en la penetración tisular de las modalidades de tratamiento con láser y LED, así como en la optimización de los parámetros tanto de la intervención quirúrgica con láser como de la fotobiomodulación.Michael R. Hamblin es investigador principal del Centro Wellman de Fotomedicina del Hospital General de Massachusetts y profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard desde 1994. Sus intereses de investigación se centran en la terapia fotodinámica para aplicaciones antimicrobianas y el tratamiento de infecciones localizadas, así como para la estimulación de la inmunidad antitumoral. En cuanto a la fotobiomodulación, trabaja en los mecanismos celulares y moleculares, las aplicaciones al Alzheimer y otras enfermedades cerebrales, el dolor, la inflamación y la curación de heridas.

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