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Lo que los tecnicos no están comentando sobre Estado De La Materia Plasma y cómo le afecta

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estado de la materia plasma

Es fácil ver que en este caso tampoco podrá obtenerse la condición de cuasineutralidad. En verdad, para que un plasma exista es necesario que las dimensiones del espacio ocupado por el plasma sean bastante superiores que la longitud de Debye. Por servirnos de un ejemplo, en el medio interplanetario, la consistencia de electrones es de diez por centímetro cúbico.

Pero como los plasmas son sensibles a los campos eléctricos y magnéticos deben obedecer asimismo las leyes del electromagnetismo. Esta combinación de hidrodinámica y electromagnetismo se llama magnetohidrodinámica y estudia el accionar de fluidos conductores en presencia de campos electromagnéticos. De este modo, en muchos casos el accionar de un plasma se estudia utilizando las ecuaciones de la magnetohidrodinámica o MHD. El conjunto de ecuaciones que representan a la MHD es también bastante difícil, pero más fácil de conducir que el enfoque cinético. Por exactamente la misma propiedad de que no admiten cambios de flujo magnético en su interior; 2 plasmas magnetizados tienen la posibilidad de coexistir pacíficamente sin mezclarse pues ninguno penetra al otro arrastrando su campo imantado. Así se forman estructuras celulares en las que existirá un equilibrio de presiones en la frontera, pero cada una de las células puede contener plasma y campos imantados con características muy dispares a las del resto. En los plasmas exclusivas hay muy hermosos e increíbles ejemplos de esta situación.

Plasma

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Los efectos de los transitorios producidos en los campos eléctricos en las células vivas han sido estudiados por distintos estudiosos [Sc-2001, Jo-2002, De-2003] siendo la duración del pulso eléctrico entre 60 ns a 100 μs con un campo eléctrico de 3-15×106 V/m. Los autores hallaron las condiciones en que la electroporación en la membrana se vuelve reversible. Pulsos pequeños de campo eléctrico tienen la capacidad de inducir muerte programada en células cancerosas, tal es así que se puede usar un plasma con estas especificaciones para eliminar el crecimiento del tumor [Be-2002]. La necrosis o muerte accidental de la célula es la consecuencia de una lesión irreversible en los mecanismos que sostienen la integridad de la célula. En las células necrosadas, la membrana dañada puede permitir pérdidas de citoplasma. Dado que el contenido de la célula necrosada es amenazante para el tejido, el organismo responde con una reacción inflamatoria. En cirugía, los métodos mecánico, térmico o láser, tienen la posibilidad de provocar la necrosis de la célula.

A través de espectroscópica se miden las intensidades relativas de las bandas de rotación (temperatura de rotación). Este es un método para determinar la temperatura del gas cuya precisión es algo limitada. Por servirnos de un ejemplo, a temperaturas próximas a la ambiente, el error está, en el más destacable de las situaciones, del orden de diez grados [La-2009]. En el contexto general de la física de los plasmas esto no es tan crítico, pero, en la medicina, cada nivel sobre la temperatura corporal puede convertirse en un riesgo. Esto es ya que dan información directa sobre el fluído térmico hacia la superficie expuesta. La capacidad del plasma en el tratamiento de células vivas, tejidos y órganos, permitió en la última década la investigación y el desarrollo tecnológico en biotecnología, microbiología y medicina. Esta nueva y impresionante línea de estudio muestra varios retos tecnológicos y cuestionamientos escenciales sobre los mecanismos de interacción entre el plasma y los organismos vivos.

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  • Los tejidos patológicos humanos son materiales complejos que comunmente constan de múltiples géneros de células con una comunicación de matriz extracelular .
  • La capacidad del plasma en el régimen de células vivas, tejidos y órganos, permitió en la última década la investigación y el desarrollo tecnológico en biotecnología, microbiología y medicina.

La distingue entre los estados moleculares de la materia reside en las fuerzas de cohesión, si tienen mucha holgura van a ser gaseosos, si tienen menos independencia, líquidos. Desafortunadamente no y tendríamos que estudiar muchos más nombres, cada uno de ellos más atrayente que el resto. Y para la situacion del Sol usamos un estado de agregación llamado plasma, como se los conoce como las televisiones lisas de hoy día. Como se mencionó anteriormente, los plasmas fuera de equilibrio térmico son referidos como plasmas no-térmicos.

Por ejemplo, un aumento de temperatura de solo 275.35°K (2.2°C) en la pulpa dental provoca que no solo sea un dolor profundo, sino también causa necrosis en la pulpa [Za-1965]. Por el contrario, tejidos como la piel pueden aguantar la elevación de la temperatura hasta 333.15°K (60°C) a lo largo de numerosos segundos sin daños substanciales [Be-1980].

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Las semillas que son tratadas con plasma germinan más rápidoy, por consiguiente, los cultivos prosperan también a mayor agilidad, logrando una producción agrícola más alta. También comentó que ahora mismo se encuentran haciendo un trabajo “con el régimen de semillas”. El plasma es ungas relativamente ionizadoque puede hallarse tanto en la naturaleza, por servirnos de un ejemplo en el Sol, las estrellas y las auroras boreales, como ser generado en un laboratorio. Científicos mexicanos utilizan el plasma para potenciar la duración de frutas y verduras en las estanterías de supermercados, informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología .

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La gran proporción de superficie a volumen en una DBD promueve las pérdidas por difusión y sostiene una temperatura baja del gas, escasas decenas de grados por encima de la temperatura ambiente. Como la distancia entre las placas es pequeñísima, el tratamiento de muestras enormes y también irregulares no es fácil de llevar a cabo e incluso podría decirse que es prácticamente irrealizable. Sólo hasta hace unas décadas, los científicos creían que la materia del Universo se encontraba en los tres estados populares (sólido, líquido y gas). Sin embargo, al inicio de la década de 1950, se empezó a hablar de un cuarto estado de la materia al que se denominó como plasma. Sin embargo, estos plasmas sin colisiones no son un grupo de partículas desconectadas, sino que se comportan asimismo como fluidos. En la situacion de la corona, la explicación radica en que el plasma coronal está penetrado por un campo imantado cuyas líneas sirven en cierto modo de “enlace” entre las partículas del plasma. Esto mismo se aplica a todos los plasmas espaciales (interestelares y también intergalácticos), que si bien son demasiado enrarecidos, a todos los penetran campos magnéticos.

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