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 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 Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Este aviso fue puesto el 27 de abril de 2020. 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. Author:Grafiati Published: 4 June 2021 Last updated: 31 January 2023 Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Evangelista Torricelli.' Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc. You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata. 1 Robinson, Philip J. "Evangelista Torricelli." Mathematical Gazette 78, no. 481 (March 1994): 37. http://dx.doi.org/10.2307/3619429. APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles 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. APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles 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. Abstract: APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles 4 Leahy, Andr Historia de la termodinámica
Anexo:Experimentos
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