El comportamiento y características de la sangre en el sistema circulatorio han generado diversos modelos que pueden ser aplicados para el análisis del flujo sanguíneo, entre los que se incluyen modelos newtonianos y no newtonianos. En esta revisión se presentan once modelos propuestos a partir de parámetros experimentales que incluyen estudios de viscosidad con diferentes velocidades de cizallamiento y densidad asociada a la dinámica de fluidos. Se caracterizaron de acuerdo con métodos, parámetros específicos y valores experimentales utilizados; además, se comparó la eficacia, certeza y precisión de los modelos utilizados.
Este trabajo presenta una evaluación del nivel de estrés académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJ de C), utilizando como herramientas la combinación de la respuesta galvánica de la piel (GSR) y la aplicación de un test sicológico del inventario SISCO. Para realizar la medición de GSR se diseñó un prototipo electrónico que considera características fundamentales como el tipo y la ubicación de los electrodos, la selección de frecuencia de trabajo, entre otras. Con la información obtenida se construyó una base de datos que permitió analizar y clasificar el nivel de estrés académico, empleando un método estadístico y un algoritmo genético, respectivamente. Se encontró que un 47.77% de los estudiantes presenta un nivel de estrés leve; seguido de un 38.88% con presencia de estrés moderado; y un 13.33% con alto nivel de estrés. En consecuencia, existe relación entre la GSR y la reacción del cuerpo a estímulos estresores; y se evidencia la importancia de incorporar la medida de ésta y otras variables fisiológicas para el diagnóstico y seguimiento del nivel de estrés académico.
At present, there are different treatments against cancer, however, some of them, such as chemotherapy, are very invasive for the human body, since they affect healthy tissues. Magnetic targeting of drugs by means of magnetic nanoparticles is one of the alternative techniques that has emerged in the last decade, it is based on the targeting of drug delivery to the tumor without affecting healthy tissues, via of injected nanoparticles with diamagnetic properties directly into the bloodstream, driven by external magnetic fields produced by permanent magnets. This technique in literature is often come upon as MTD for its acronym in English. In this work, a numerical model was developed in order to quantify the loss of nanoparticles in the process of interaction with the walls of the bloodstream. For this model, the Kinetic technique was used, quantifying the probability of adsorption and absorption taking into account the following parameters: diameter of the nanoparticle (200 nm), density of the nanoparticle (6450 kg · m
-3), diameter of the cell endothelial (0.1 μm - 1 μm), transcellular pores of the fenestrated endothelium (70 nm) and modulus of elasticity of the endothelium (4.1 ± 1.7 kPa).
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