Experimento que realizo otto von guericke biography

WO2015063352A1 - Method for determining the final length of stents before the positioning thereof - Google Patents

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA  PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF THE

LONGITUD FINAL DE STENTS ANTES DE SU COLOCACIÓN  FINAL LENGTH OF STENTS BEFORE PLACEMENT

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

La presente invención se refiere a un nuevo procedimiento para determinar el cambio de longitud de un stent que tendrá después que ha sido implantado en el interior de una estructura vascular. Dicha determinación se lleva a cabo sobre la base de la relación de dicho cambio de longitud con las características morfológicas de la estructura vascular de interés. The present invention relates to a new method for determining the change in length of a stent that it will have after it has been implanted inside a vascular structure. Said determination is carried out on the basis of the relationship of said change in length with the morphological characteristics of the vascular structure of interest.

De forma general, el término stent es un anglicismo médico de uso común para denominar una cánula o un dispositivo con forma cilindrica o tubular de uso endoluminal, habitualmente endovascular , que se coloca en el interior de una estructura anatómica o conducto corporal para mantenerlo permeable o evitar su colapso luego de su dilatación, desobstrucción o liberación quirúrgica. Un stent se implanta típicamente en un vaso sanguíneo en el sitio de una estenosis o aneurisma endoluminal, es decir, mediante las denominadas "técnicas mínimamente invasivas", en las que el stent queda contenido en una configuración comprimida radialmente por una funda o catéter y es suministrado mediante un dispositivo de aplicación de stents o "introductor" al sitio requerido. El introductor puede entrar en el cuerpo desde un lugar de acceso fuera del cuerpo, tal como a través de la piel del paciente, o mediante una técnica de corte en la que el vaso sanguíneo de entrada s

Historia de la termodinámica

La historia de la termodinámica es una pieza fundamental en la historia de la física, la historia de la química, y la historia de la ciencia en general. Debido a la relevancia de la termodinámica en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, su historia está finamente tejida con los desarrollos de la mecánica clásica, mecánica cuántica, magnetismo, y la cinética química, para aplicar a campos más distante tales como la meteorología, teoría de información, y biología (fisiología), y a desarrollos tecnológicos como la máquina de vapor, motor de combustión interna, criogenia y generación de electricidad. El desarrollo de la termodinámica fue motivado y dirigido por la teoría atómica. También, aunque de una manera sutil, motivó nuevas direcciones en probabilidad y estadística; vea, por ejemplo, la línea de tiempo de la termodinámica.

La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con Otto von Guericke quien, en 1650, construyó y diseñó la primera bomba de vacío y demostró las propiedades del vacío usando sus hemisferios de Magdeburgo. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles que «la naturaleza aborrece el vacío». Poco después de Guericke, el físico y químico Robert Boyle estudió y mejoró los diseños de Guericke y en 1656, en coordinación con el científico Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y volumen. Con el tiempo, se formularon la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales y otras leyes de los gases.

En 1679, un asociado de Boyle, Denis Papin basándose en estos conceptos, construyó un digestor de vapor, que era un recipiente cerrado con una tapa de cierre hermético en el que el vapor confinado alcanzaba una alta presión, aumentando el punto de ebullición y

  • Otto von Guericke quien, en
    1. Experimento que realizo otto von guericke biography

    Anexo:Experimentos

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    Véase también: Cronología de experimentos científicos y Descubrimientos.

    Lo que sigue a continuación, es una lista de experimentos y observaciones científicas históricamente importantes que demuestran algo de gran interés científico, típicamente realizados de una manera elegante o inteligente.

    Astronomía

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    Biología

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    • Robert Hooke, usando un microscopio, observa células (1665).
    • Anton van Leeuwenhoek descubre microorganismos (1674–1676).
    • James Lind, publica 'Un tratado del escorbuto' que describe un experimento controlado a bordo de un barco utilizando dos poblaciones idénticas pero con una sola variable, el consumo de cítricos (1753).
    • Edward Jenner prueba su hipótesis de la acción protectora de la infección leve por viruela de la viruela, la primera vacuna (1796).
    • Los experimentos de Gregor Mendel con el guisante de jardín lo llevaron a suponer muchas de las leyes fundamentales de la genética (genes dominantes vs recesivos, la relación 1–2–1, ver herencia mendeliana ) (1856–1863).
    • Charles Darwin demuestra la evolución por selección natural utilizando muchos ejemplos (1859).
    • Louis Pasteur utiliza matraces en forma de S para evitar que las esporas contaminen el caldo. Esto refuta la teoría de la generación espontánea (1861) extendiendo el experimento de carne rancia de Francesco Redi (1668) a la microescala.
    • Charles Darwin y su hijo Francis, usando plántulas de avena oscuras, descubren que el estímulo para el fototropismo se detecta en la punta del brote (la punta del coleóptilo ), pero la flexión se lleva a cabo en la región debajo de la punta (1880).
    • Emil von Behring y Kitasato Shibasaburō demuestran inmunidad pasiva, protección de los animales contra la infecc

    Academic literature on the topic 'Evangelista Torricelli'

    Author:Grafiati

    Published: 4 June 2021

    Last updated: 31 January 2023

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    Journal articles on the topic "Evangelista Torricelli"

    1

    Robinson, Philip J. "Evangelista Torricelli." Mathematical Gazette 78, no. 481 (March 1994): 37. http://dx.doi.org/10.2307/3619429.

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    2

    BARONCELLI, GIOVANNA. "INTORNO ALL'INVENZIONE DELLA SPIRALE GEOMETRICA. UNA LETTERA INEDITA DI TORRICELLI A MICHELANGELO RICCI." Nuncius 8, no. 2 (1993): 14–606. http://dx.doi.org/10.1163/182539183x00721.

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    3

    Bistafa, Sylvio R. "A lei de Torricelli v=√2gh." Revista Brasileira de História da Ciência 7, no. 1 (November 11, 2021): 110–19. http://dx.doi.org/10.53727/rbhc.v7i1.234.

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    Abstract:

    Apresenta-se uma tradução comentada para o português do De Motu Aquarum (1644), em que Evangelista Torricelli apresenta os desenvolvimentos que ficaram consolidados na sua famosa lei v=√2gh que permite determinar a velocidade de efluxo v de um jato de líquido submetido à gravidade g, jorrando de um pequeno orifício do recipiente, para o qual a distância vertical até a superfície livre da água no recipiente é h.

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    4

    Leahy, Andr

  • Otto von Guericke demuestra la presión