dc.contributorPEDROZA MONTERO, MARTIN RAFAEL; 22288
dc.creatorRODRIGUEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL; 334851
dc.creatorRODRIGUEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL
dc.date2012
dc.date.accessioned2023-07-17T23:08:08Z
dc.date.available2023-07-17T23:08:08Z
dc.identifier22286
dc.identifierhttp://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/unison/384
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7546664
dc.descriptionTesis de maestría en ciencias especialidad física.
dc.descriptionEn la actualidad existe una alta necesidad en la medicina para detectar y tratar el cáncer. Uno de los problemas más significativos que se presentan para detectar el cáncer es que las diferencias entre el tejido normal y los tejidos asociados con canceres tempranos son difíciles de diferenciar. Grandes promesas de la nanotecnologíá en la medicina se han enfocado en agentes multifuncionales para diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los procedimientos para detectar tejido canceroso pueden incluir biopsias dolorosas, tiempos largos y técnicas de imagen convencionales que usan radiación ́ ionizante potencialmente perjudicial. Por otra parte, avances en tecnología ́ ópticas prometen efectividad, bajos costos, mejor resolución ́e imágenes no invasivas de tejido. Esto se ha venido dando debido a que se ha incrementado mucho el inter ́es por combinar las nuevas tecnologías ́ ópticas con el desarrollo de novedosos agentes de contraste, designados a probar las firmas específicas moleculares del cáncer, para mejorar los límites de detección y la efectividad de las imágenes ópticas. Recientemente se ha desarrollado un alto inter ́es en las nanopartículas y otras nanoestructuras por el hecho de que, a diferencia de los materiales en bulto, sus propiedades ópticas [1, 2], electrónicas [3, 4], mecánicas [5–7] y químicas [8] pueden depender de su tamaño y geometría. Esto provee de un grado de libertad adicional a la hora de preparar materiales con propiedades deseables y puede permitir combinaciones de propiedades a las cuales no se podría llegar con materiales convencionales.
dc.descriptionUniversidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Investigación en Física, 2012.
dc.formatpdf
dc.publisherRODRIGUEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL
dc.subjectPROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS SÓLIDOS
dc.subjectR857.N34 .R63
dc.subjectNanotecnología
dc.subjectNanodiamentes
dc.titlePropiedades ópticas de nanodiamantes obtenidos por detonación de 5nm aplicables a imagenología y dosimetría biológica


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