TECNOLOGIA
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Contenidos Artículos Wikipedia:Portada
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Domótica
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Tecnología médica
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Estudios de ciencia, tecnología y sociedad
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Referencias Fuentes y contribuyentes del artículo
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Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
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Licencias de artículos Licencia
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Wikipedia:Portada
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Artículo destacado La jardinería en España ha tenido una evolución acorde con los diferentes sellos estilísticos desarrollados en el arte y la cultura españolas, al tiempo que ha estado marcada por numerosas influencias a lo largo de su historia, desde el jardín romano e islámico, pasando por el italiano, francés e inglés, hasta la aparición de la vanguardia y el uso de nuevas tecnologías en el siglo XX, que junto al desarrollo del diseño, el urbanismo y la arquitectura paisajista han desembocado en una nueva forma de concebir la jardinería y su ubicación en el entorno. El jardín español ha estado marcado por su clima y orografía: el suelo es por lo general más seco que en sus países vecinos, Portugal o Francia, y la radiación solar es más intensa, especialmente en verano, lo que conllevó la creación de jardines de pequeño tamaño y acotados en espacios cerrados, no integrados en el paisaje como en otros países. Un factor fundamental ha sido el aprovechamiento del agua, escasa en algunas zonas y de reparto desigual según las diferentes comunidades de la península. La vegetación de España es muy variada, con la presencia en la Península Ibérica de cuatro tipos de regiones en cuanto a flora: mediterránea, eurosiberiana, boreoalpina y las Islas Canarias. Aunque para algunos autores en España no existe una tipología propia de jardín, definible por unas características distintivas como las del jardín italiano, francés o inglés, los factores heredados de otras tipologías e influencias, así como los diversos aportes provenientes de la idiosincrasia cultural española, permiten hablar con propiedad de un estilo de jardinería propio del país que, si bien resultaría heterodoxo y con multiplicidad de variantes regionales, aportaría unas características reconocibles y unívocas para el arte de la jardinería en el país. Leer más... Anteriores: Cristalografía de rayos X, Admiral Graf Spee, Persépolis.
Artículos buenos All Things Must Pass —en español: Todo debe pasar— es un triple álbum de estudio del músico británico George Harrison. Publicado a través de Apple Records en noviembre de 1970 tras la separación de The Beatles siete meses antes, el álbum refleja la influencia de las actividades musicales que Harrison desarrolló entre 1968 y 1970 de forma paralela a su trabajo con dicha banda y que contó con el respaldo de músicos como Eric Clapton, Delaney & Bonnie y Billy Preston. Leer más...
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2 Anteriores: Anexo:Municipios de Guanajuato, Showtime (baloncesto), Lancia Delta S4
Esta es la discografía de Black Sabbath, una banda británica de heavy metal, que consiste en diecinueve álbumes de estudio, seis en directo y cuarenta y cuatro sencillos. Tony Iommi (guitarra), Bill Ward (batería), Ozzy Osbourne (voz) y Geezer Butler (bajo) formaron la banda en Birmingham, en 1968. Su álbum debut y homónimo, publicado en 1970, alcanzó el top 10 en Alemania, Francia y Reino Unido y llegó al puesto veintitrés del Billboard 200. Leer más... Anteriores: All Things Must Pass, Anexo:Municipios de Guanajuato, Showtime (baloncesto)
Recurso del día
El arrendajo o gayo (Garrulus glandarius), (del latín gaius), es un ave del orden Passeriformes y de la familia de los cuervos. Archivo
Portales Ciencias naturales y formales: Astronomía – Biología – Botánica – Física – Medicina – Matemática – Química
Ciencias humanas y sociales: Comunicación – Derecho – Economía – Egiptología – Filosofía – Historia – Lingüística – Mitología – Política – Psicología – Sociología
Artes: Anime y manga – Arquitectura – Cine – Danza – Historieta – Literatura – Música – Música clásica – Pintura – Teatro – Televisión
Sociedad: Deporte – Gastronomía – LGBT – Religión – Videojuegos
Tecnologías: Biotecnología – Exploración espacial – Informática – Ingeniería – Tecnología
Geografía: África – América – Antártida – Asia – Europa – Oceanía
Actualidad En curso • Desastre minero de Soma
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• Secuestro de Chibok • Crisis en Ucrania: conflicto en el este y protestas prorrusas (en la imagen) • Manifestaciones en Venezuela • 20 de mayo-20 de junio: Torneo Esperanzas de Toulon de 2014 • 12-23 de mayo: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU • 11-18 de mayo: Masters de Roma • 9 de mayo-1 de junio: Giro de Italia Fallecimientos • • • • • • •
19 de mayo: Jack Brabham, piloto australiano (88) 16 de mayo: Max Tshuma, futbolista zimbabuense (62) 16 de mayo: Clyde Snow, antropólogo estadounidense (86) 16 de mayo: Guillem Cifré, historietista e ilustrador español (62) 16 de mayo: Francisco Tejada Vizuete, teólogo, historiador del arte y académico español (74) 16 de mayo: Albert Viaplana, arquitecto español (81) 15 de mayo: Geoff Richards, jugador y entrenador de fútbol británico (85)
• 15 de mayo: Jean-Luc Dehaene, político belga (73; en la imagen) Conmemoraciones y fiestas • 20 de mayo: Día Mundial de la Metrología • 20 de mayo: Día Marítimo Europeo • 20 de mayo: Día Nacional de Timor Oriental • 20 de mayo: Día Nacional de Camerún • 19 de mayo: Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal • 18 de mayo: Día de la Fascinación por las Plantas • 18 de mayo: Día Internacional de los Museos Véase también: Categoría:Actualidad, 2014, Categoría:2014
Efemérides • 1912 - Fallece Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo, político y erudito español. • 1914 - Nace Max Perutz, químico británico, de origen austríaco, premio nobel de química en 1962. • 1974 - Valéry Giscard d'Estaing es elegido presidente de Francia. 18 de mayo – 19 de mayo – 20 de mayo
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Lista completa — Coordinación plurilingüe
Referencias [1] https:/ / es. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Portada [2] http:/ / es. m. wikipedia. org/
Domótica
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Domótica Se llama domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y tica (de automática, palabra en griego, ‘que funciona por sí sola’).
Un panel de control doméstico, capaz de controlar la iluminación, termostato, seguridad, cerraduras y entretenimiento doméstico.
Características generales Aplicaciones Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos principales: Programación y ahorro energético El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas maneras. En muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos sino una gestión eficiente de los mismos. • Climatización y calderas: programación y zonificación, pudiéndose utilizar un termostato.
Un típico panel de conexiones doméstico.
• Se pueden encender o apagar la caldera usando un control de enchufe, mediante telefonía móvil, fija, Wi-Fi o Ethernet. • Control de toldos y persianas eléctricas, realizando algunas funciones repetitivas automáticamente o bien por el usuario manualmente mediante un mando a distancia: • Proteger automáticamente el toldo del viento, con un mismo sensor de viento que actué sobre todos los toldos. • Protección automática del sol, mediante un mismo sensor de sol que actué sobre todos los toldos y persianas. • Con un mando a distancia o control central se puede accionar un producto o agrupación de productos y activar o desactivar el funcionamiento del sensor. • Gestión eléctrica: • Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado • Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida • Uso de energías renovables
Domótica Confort El confort conlleva todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo que mejoren el confort en una vivienda. Dichas actuaciones pueden ser de carácter tanto pasivo, como activo o mixtas. • Iluminación:
• • • • •
• Apagado general de todas las luces de la vivienda • Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz. • Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos dotándolos de control eficiente y de fácil manejo Integración del portero al teléfono, o del videoportero al televisor Control vía Internet Gestión Multimedia y del ocio electrónicos Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario y automatización.
Seguridad Consiste en una red de seguridad encargada de proteger tanto los bienes patrimoniales, como la seguridad personal y la vida. • Alarmas de intrusión (antiintrusión): Se utilizan para detectar o prevenir la presencia de personas extrañas en una vivienda o edificio. • Detección de un posible intruso (Detectores volumétricos o perimetrales). • Cierre de persianas puntual y seguro. • Simulación de presencia. • Detectores y alarmas de detección de incendios (detector de calor, detector de humo), detector de gas (fugas de gas, para cocinas no eléctricas), escapes de agua e inundación, concentración de monóxido de carbono en garajes cuando se usan vehículos de combustión. • Alerta médica y teleasistencia. • Acceso a cámaras IP. A modo de ejemplo, un detector de humo colocado en una cocina eléctrica, podría apagarla, cortando la electricidad que va a la misma, cuando se detecte un incendio. Comunicaciones Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar. • Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos (p.ej. PDA con Wi-Fi), aparellaje eléctrico. • Teleasistencia • Telemantenimiento • Informes de consumo y costes • Transmisión de alarmas. • Intercomunicaciones. • Telefonillos y videoporteros.
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Domótica
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Accesibilidad Bajo este epígrafe se incluyen las aplicaciones o instalaciones de control remoto del entorno que favorecen la autonomía personal de personas con limitaciones funcionales, o discapacidad. El concepto diseño para todos es un movimiento que pretende crear la sensibilidad necesaria para que al diseñar un producto o servicio se tengan en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios, incluyendo las personas con diferentes capacidades o discapacidades, es decir, favorecer un diseño accesible para la diversidad humana. La inclusión social y la igualdad son términos o conceptos más generalistas y filosóficos. La domótica aplicada a favorecer la accesibilidad es un reto ético y creativo pero sobre todo es la aplicación de la tecnología en el campo más necesario, para suplir limitaciones funcionales de las personas, incluyendo las personas discapacitadas o mayores. El objetivo no es que las personas con discapacidad puedan acceder a estas tecnologías, porque las tecnologías en si no son un objetivo, sino un medio. El objetivo de estas tecnologías es favorecer la autonomía personal. Los destinatarios de estas tecnologías son todas las personas, ya que por enfermedad, discapacidad o envejecimiento.
El sistema Arquitectura Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema domótico, hay varias arquitecturas diferentes: • Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los actuadores. • Arquitectura Distribuida: toda la inteligencia del sistema está distribuida por todos los módulos sean sensores o actuadores. Suele ser típico de los sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas. • Arquitectura mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a que disponen de varios pequeños dispositivos capaces de adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmitirlos al resto de dispositivos distribuidos por la vivienda, p.ej. aquellos sistemas basados en ZigBee y totalmente inalámbricos. Elementos de una instalación domótica • • • •
Central de gestión Sensores o detectores Actuadores Soportes de comunicación, como puede ser la red eléctrica existente.
Clasificación de tecnologías de redes domésticas • Interconexión de dispositivos: • IEEE 1394 (FireWire) • Bluetooth • USB • IrDA • Redes de control y automatización: • • • •
KNX X10, que no necesita instalación, ya que utiliza la red eléctrica de la casa. ZigBee Bus SCS
• Redes de datos: • Ethernet • HomePlug
Domótica
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• HomePNA • Wi-Fi
Protocolos • X10: Protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos, hace uso de los enchufes eléctricos, sin necesidad de nuevo cableado. Puede funcionar correctamente para la mayoría de los usuarios domésticos. Es de código abierto y el más difundido. Poco fiable frente a ruidos eléctricos. • KNX/EIB: Bus de Instalación Europeo con más de 20 años y más de 100 fabricantes de productos compatibles entre sí. • ZigBee: Protocolo estándar, recogido en el IEEE 802.15.4, de comunicaciones inalámbrico. • OSGi: Open Services Gateway Initiative. Especificaciones abiertas de software que permita diseñar plataformas compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios. Ha sido pensada para su compatibilidad con Jini o UPnP. • LonWorks: Plataforma estandarizada para el control de edificios, viviendas, industria y transporte. • Universal Plug and Play (UPnP): Arquitectura software abierta y distribuida que permite el intercambio de información y datos a los dispositivos conectados a una red. • Modbus Protocolo abierto que permite la comunicación a través de RS-485 (Modbus RTU) o a través de Ethernet (Modbus TCP). Es el protocolo libre que lleva más años en el mercado y que dispone de un mayor número de fabricantes de dispositivos, lejos de desactualizarse, los fabricantes siguen lanzando al mercado dispositivos con este protocolo continuamente. • BUSing[1] es una tecnología de domótica distribuida, donde cada uno de los dispositivos conectados tiene autonomía propia, es “útil” por sí mismo.[2] • INSTEON: Protocolo de comunicación con topología de malla de banda doble a través de corriente portadora y radio frecuencia.
Comparativa de los protocolos más populares Protocolo Red eléctrica Radiofrecuencia
Código abierto?
Necesita cableado neutral?
C-Bus
no
sí
sí
no (usa category-5 UTP)
Insteon
sí
sí
sí
Generalmente
KNX
sí
sí
sí, aunque no gratuito no
UPB
sí
no
no
no
X10
sí
sí
sí
no
ZigBee
no
sí
sí
no
Z-Wave
no
sí
no
Generalmente lista Z-wave que necesita Netural
[3]
Los que tienen mayor presencia en el Mercado son X10 y KNX.[4]
Organizaciones • IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación e ingenieros en telecomunicación. A través de sus miembros, más de 360.000 voluntarios en 175 países, el IEEE es una autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica original: desde ingeniería computacional, tecnologías
Domótica biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre otras. • CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. La Comisión CENELEC/ENTR/e-Europe/2001-03 es la encargada de elaborar normas a nivel europeo y la organización que ha promocionado el Smart House Forum. • CEDOM [5]: Asociación Española de Domótica. Su objetivo principal es la promoción de la Domótica. Se trata del foro nacional en el que se reúnen todos los agentes del sector en España: fabricantes de productos domóticos, fabricantes de sistemas, instaladores, integradores, arquitecturas e ingenierías, centros de formación, universidades, centros tecnológicos. • LonUsers España:Asociación de usuarios de la tecnología LonWorks, siendo creada por la iniciativa de empresas líderes en los diferentes sectores de aplicación de la tecnología LonWorks (domótica, inmótica, control industrial y de transporte). • KNX Association [6]:Es la Asociación internacional para la promoción del protocolo de bus KNX. KNX es una tecnología de bus normalizada para todas las aplicaciones en la Automatización y Control para viviendas y edificios. Esta tecnología está basada en más de 20 años de experiencia en el mercado gracias a sus predecesores BatiBus, EIB y EHS, ninguno de los cuales ha conseguido penetración en el mercado. • Modbus Organization [7]:Es la organización internacional de usuarios y fabricantes de dispositivos Modbus. Forman parte de esta asociación los principales fabricantes de dispositivos, cuenta con una tradición de más de 30 años y cuenta con cientos de afiliados. • CEDIA • Continental Automated Buildings Association • Digital Living Network Alliance • Living Tomorrow • MIT AgeLab • SIMO TCI
Por países Chile En Chile existen pocas empresas que realicen trabajos de domótica, habiendo sólo una que se dedica al tema en forma exclusiva y completa. Dentro de los proyectos destacables de domótica en Chile podemos mencionar la automatización de las estaciones de las Líneas 4 y 4A del Metro de Santiago y varios edificios de oficinas.
España En España la domótica tiene presencia mediante multitud de empresas. Algunas de ellas fabrican equipamiento homologado de acuerdo a los estándares internacionales, mientras que otras se dedican a la implantación de estos sistemas desde hace más de 14 años. Muestra de la gran actividad en este país es el hecho de que es el segundo a nivel mundial con mayor número de KNX Partners, tan solo por detrás de Alemania. Cada dos años, empresas españolas participan en el concurso internacional KNX Awards, llegando a conseguirlo en varias ocasiones. Existen diversas asociaciones, entidades públicas y agrupaciones empresariales sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la implantación y la innovación de las empresas españolas en el ámbito de la domótica.
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Domótica
Argentina En Argentina la domótica surge de la mano de empresas de tecnología que incorporan el concepto y lo desarrollan. A comienzo de la década de 1990, estas empresas comienzan a hablar de domótica al referirse a la casa del futuro, y a realizar algunas aplicaciones de carácter parcial, participando en ferias y notas periodísticas que colaboran con la difusión del nuevo concepto. Conforme avanzan los años 90, las instalaciones se hacen más frecuentes e importantes comenzando a expandirse el mercado argentino, lo cual posibilita, llegado el fin del milenio, la aparición de otras compañías que comienzan a incorporarlo entre sus servicios o realizan desarrollos propios. La crisis económica Argentina de fines del 2001 paraliza este desarrollo que recién se recupera con la expansión que se da en el área de la construcción casi tres años después. En el año 2007 se realiza la primera expo exclusiva de domótica "expo casa domótica" y primer congreso de domótica.[8] En la provincia de Córdoba se formó una comisión de ingenieros especialistas que elaboró una Guía de Contenidos Mínimos para la elaboración de un Proyecto de Domótica. Dicha guía sirve como referencia y está disponible para cualquier persona que tenga interés en la actividad y como informativo del estado del arte. La Comisión de Domótica del CIEC nuclea a los profesionales de ésta materia en la provincia de Córdoba y vela por la calidad de los servicios que se prestan.
Formación Existen múltiples centros privados y universidades que imparten una formación de postgrado y homologada (máster). Por otro lado, la titulación oficial de Técnico en Instalaciones de telecomunicaciones, incluye entre sus funciones las de instalación y mantenimiento de instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
Referencias [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
http:/ / www. ingeniumsl. com http:/ / www. casadomo. com/ noticiasDetalle. aspx?c=141 http:/ / store. homeseer. com/ store/ HomeSeer-Z-Wave-OnOff-Wall-Switch-Comparison-W7. aspx http:/ / www. slideshare. net/ luigidr/ domotics-an-open-approach http:/ / www. cedom. es http:/ / www. knx. org/ http:/ / www. modbus. org/ Fuente: Notas en diarios y revistas de esos años, suplementos revistas de arquitectura, CasaCountry año 98, etc. Diario La Nación, 17 Ago 98 Revista Casa country Jun 98 Diario Clarín 27 Oct 04 Revista Viva (Clarín) 30 Oct 05
Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Domótica. Commons • Domotics Markup Language (DomoML). (http://www.knx.org/fileadmin/downloads/05 - KNX Partners/03 Becoming a KNX Scientific Partner/2005-09 Scientific Conference Papers Pisa/14_INRC_Miori_KNXpaper. pdf) • http://eprints.ucm.es/9473/Domótica basada en la Fonera, proyecto de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). • Grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes, grupo DAI, Universidad de Alicante. (http://web.ua.es/dai) Investigación en integración de sistemas, uso eficiente de la energía, vida asistida por el entorno, interfaces persona-entorno y entornos inteligentes. Caso de éxito: metalTIC - Hogar Digital. (http://web.ua.es/es/dai/ metaltic-hogar-digital.html) Infraestructura de investigación: DAI Lab. (http://web.ua.es/es/dai/dai-lab.html) Herramienta de validación: DAI Virtual Lab. (http://web.ua.es/es/dai/dai-virtual-lab.html) • Centro de Domótica Integral (http://www.cedint.upm.es/), Universidad Politécnica de Madrid.
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Domótica • Comisión de domótica en CIEC. (http://www.ingenieria.org.ar/sitio/c_domotica.php) • ¿Chateas con tu calefacción? Realidades domóticas que superarán la ficción en el 2014. (http://twenergy.com/ medio-ambiente-curiosidades/ chateas-con-tu-calefaccion-realidades-domoticas-que-superaran-la-ficcion-en-el-2014-1114)
Tecnología médica La tecnología médica es una rama de la medicina, cuyo profesional con mención, grado de licenciado y título de grado es el de tecnólogo médico. El tecnólogo médico posee sólidos conocimientos y comprensión de los fundamentos biológicos, bioquímicos y biofísicos que le permiten desarrollar competencias y habilidades para actuar en diferentes ámbitos de prevención, fomento y recuperación de la salud, de apoyo al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud que afectan al ser humano y su entorno. Su preparación sustenta sus principios éticos, su sentido social, su espíritu crítico y su capacidad de liderazgo
Especialidades Laboratorio clínico, hematología y banco de sangre Los ejes de esta mención son la realización de exámenes de laboratorio que estudian los estados fisiológicos y fisiopatológicos de diferentes sistemas del organismo (renal, inmune, respiratorio, endocrino, hematológico, hepático) a través de métodos bioquímicos, moleculares y morfológicos; la detección e identificación de agentes causantes de enfermedades que pueden afectar al hombre y su entorno (bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, etc.); la realización de terapia transfusional segura, eficiente y eficaz. Pruebas de laboratorio representativas Pruebas hematológicas y hemostasia • • • • • • • • • • • •
Hemograma Reticulocitos Hemoglobina Hematocrito Velocidad de Sedimentación Globular - VSG Dímero-D Tiempo de Coagulación y de Sangría Tiempo de Trombina Tiempo de Protrombina Tiempo de Tromboplastina Parcial Dosaje de Factor de Coagulación Productos de Degadación de Fibrina - PDF
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Tecnología médica Microbiológicas • • • • •
Urocultivo Antibiograma Hemocultivo Cultivo de Secreción Faríngea Cultivo de Secreción Uretral
Pruebas inmunológicas • • • • •
Hormonas Anticuerpos Anticuerpos de anti-Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas-Mazza). V.D.R.L Marcadores Tumorales
Pruebas bioquímicas • Glucosa • Test de Tolerancia a la Glucosa • • • • • • • • • •
Creatinina Urea Ácido urico Colesterol Triglicéridos Proteínas totales Electrolitos Función renal Perfil bioquímico Uroanálisis (análisis de orina).
Morfofisiopatología y Citodiagnóstico Los ejes de esta mención son el estudio de la morfología, fisiología y bioquímica celular y tisular, en condiciones normales y patológicas, y el conocimiento de los fundamentos de distintos métodos de estudio morfológico y molecular, junto con su correcta aplicación y análisis, que permitan detectar y analizar distintos componentes de células y tejidos del organismo, con el objeto de reconocer e interpretar sus diversas alteraciones morfofuncionales y enfermedades específicas, orientados a apoyar el diagnóstico anátomo-patológico. El profesional tecnólogo médico de esta especialidad evalúa y aplica los conocimientos y habilidades adquiridas en las áreas de histología, histoquímica, e inmunocitoquímica, biotecnología, anatomía patológica, microscopía electrónica, citogenética y citodiagnóstico, contribuyendo al fomento y recuperación de la salud. Esta mención tiene por objetivo preparar profesionales que trabajen en el diagnóstico a través del estudio de células por medio de exámenes como papanicolao y el análisis de biopsias. Posee conocimientos y habilidades adquiridas en las áreas de histología, histoquímica, inmunocitoquímica, biotecnología, anatomía patológica, microscopía electrónica, citogenética y citodiagnóstico. Prepara el material anatómico, biópsico y autópsico para su estudio histológico. Aplica técnicas de cortado, coloración, fijación y congelación de tejidos, logrando así laminas histológicas para ser observadas al microscopio a los efectos de realizar diagnósticos e investigaciones. Puede ejercer sus funciones en instituciones públicas, Dpto. de Oncología de Facultades de Medicina, Institutos de Oncología, Centros de lucha contra el Cáncer y en clínicas privadas
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Tecnología médica
Imagenología y física médica (radiología) Se orienta a la obtención de imágenes anatómicas y/o fisiológicas, como también la planificación, cálculo dosimétrico y la aplicación de tratamiento, utilizando una amplia gama de equipos, los que en su mayoría involucran la utilización de radiación ionizante, con el objetivo de contribuir al resto del equipo de salud en la obtención de un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado; procurando la seguridad radiológica tanto de los profesionales, como de los pacientes. Algunas subespecialidades son: • • • • • • • •
Radiologia convencional Radiologia intervencionista TC (tomografía computada). RMN (resonancia magnética nuclear). Hemodinámica Ecografía Radioterapia Medicina nuclear
Oftalmología Nace de la necesidad de realizar y complementar exámenes de apoyo al diagnóstico oftalmológico, así como en la prevención de deficiencias visuales y en los casos necesarios, en el tratamiento y la rehabilitación visual. Su desempeño se realiza a nivel de atención primaria en sectores hospitalarios y de primeros auxilios a niveles estatales y privados, siendo este el filtro principal en las afecciones del campo visual.
Otorrinolaringología Pueden desarrollarse en: • La clínica, haciendo exámenes auditivos, de equilibrio y de la función nasal para el apoyo al diagnóstico médico, como control de tratamientos médico-quirúrgicos; • La elaboración y ejecución de programas de pesquisa precoz de alteraciones auditivas, en neonatos con emisiones otoacústicas y niños escolares con tamizados auditivos; • La detección precoz de sorderas inducidas por ruido con la elaboración y ejecución de programas de prevención de la sordera; • La rehabilitación auditiva con audífonos o implantes cocleares; • El tratamiento de los pacientes con vértigo mediante la rehabilitación vestibular y las maniobras de reposición de partículas: • Realización de exámenes ORL en evaluaciones médico legales. • Otros servicios destinados a la docencia, investigación y extensión en temas afines a ORL.
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Estudios de ciencia, tecnología y sociedad
Estudios de ciencia, tecnología y sociedad Los estudios sociales sobre ciencia, tecnología, y sociedad "tratan de cómo los valores sociales, políticos, y culturales, afectan a la investigación científica y a la innovación tecnológica, y de cómo éstas, al mismo tiempo, afectan a la sociedad, a la política y a la cultura". En las regiones de habla hispana, este tipo de inquietudes y de reflexiones han llegado con el nombre común de estudios de/sobre Ciencia, Tecnología, y Sociedad (lo que abreviaremos por CTS), lo que en las regiones de habla inglesa se conoce como Science and Technology Studies (Estudios de Ciencia y Tecnología) o Science, Lección de anatomía del doctor Willem van der Meer, Michiel Jansz. van Mierevelt y Pieter Technology and Society (Ciencia, Tecnología y Sociedad), ambas con Michielsz van Mierevelt. el acrónimo STS. En las regiones de lengua hispana, la multidisciplinariedad en CTS incluye desde el principio los ámbitos de las ciencias sociales, fuertemente impulsados por los estudios feministas. [1][2][3][4]
Historia En las civilizaciones china y egipcia, se dio mucha importancia a la tecnología pero poca importancia a la ciencia. En contraste, en la comunidad científica francesa de principios del siglo XIX se dio prioridad al desarrollo de la ciencia, bajo la creencia de que sólo lo que fuera conocido teóricamente sería confiable y tendría éxito. Actualmente el desarrollo de un país es medido sobre la base de lo que se dedica a ciencia y a tecnología, sin embargo, invertir en esos rubros no siempre asegura el enriquecimiento ni el progreso de un país. No todos los problemas pueden resolverse a través de la Ciencia y la Tecnología, sino que éstas deben estar convenientemente complementadas con los aspectos sociales, formando un trípode o una trilogía. La Ciencia y la Tecnología deben entenderse como parte esencial de la Sociedad, en un contexto tanto social como cultural.
Desarrollos tempranos Los componentes disciplinarios dominantes de los estudios CTS fueron tomando forma independientemente, comenzando en los años 60, y se desarrollaron por separado sin tener en cuenta a los demás hasta los años 80, aunque la monografía de Ludwig Fleck (1935) Génesis y desarrollo de un hecho científico anticipó muchos de los temas clave de CTS: • Estudios de la ciencia, una rama de la sociología del conocimiento científico que estudia las prácticas científicas en su contexto social. • Historia de la tecnología, que examina la tecnología en su contexto social e histórico. Comenzó en los años 60 de mano de algunos historiadores que cuestionaban el determinismo tecnológico, una doctrina que puede inducir pasividad pública hacia el "desarrollo natural" de la tecnología y la ciencia. Al mismo tiempo, algunos historiadores comenzaron a desarrollar acercamientos semejantemente en el contexto de la historia de la medicina. • Historia y filosofía de la ciencia (años 60). Después de la publicación de Thomas Kuhn La estructura de revoluciones científicas (1962), que atribuyeron cambios en teorías científicas a los cambios en paradigmas intelectuales, los programas fueron fundados en la Universidad de California, Berkeley, donde se unieron historiadores de la ciencia y filósofos en programas unificados. • Tecnología y Sociedad en la segunda mitad de los años 60. Estudiantes y movimientos sociales ligados a universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, o vinculados a centros europeos, ayudaron a poner en
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Estudios de ciencia, tecnología y sociedad marcha una gama de nuevos campos interdisciplinarios (por ejemplo Estudios feministas) que fueron vistos como asuntos relevantes que el plan de estudios tradicional que no los tenía en cuenta. Desde una gran variedad de disciplinas (incluyendo la antropología, la historia, la ciencia política, y la sociología) los eruditos en estos programas crearon los planes de estudios dedicados a explorar las cuestiones que surgían a través del análisis crítico de la ciencia y la tecnología. Al revés de lo que ocurría con los eruditos en estudios de ciencia, historia de la tecnología, o historia y filosofía de la ciencia, los eruditos en Tecnología y Sociedad se veían a sí mismos más como activistas que trabajaban para el cambio, que investigadores dentro de la desapasionada torre de marfil académica. Como un ejemplo del impulso activista, las eruditas feministas en ésta y otras áreas emergentes de CTS se dedicaron al estudio de la exclusión de las mujeres en las actividades científicas y en la ingeniería. • Ciencia, ingeniería, y políticas públicas. Los estudios emergieron en los años 70 casi con las mismas preocupaciones que motivaron a los pioneros de los movimientos sobre CTS. En ciertos aspectos, la ciencia y la tecnología estaban cada vez más en desacuerdo con los intereses sociales y del público. Los movimientos sociales intentaban humanizar a los que hacían ciencia y tecnología, pero con resultados generalmente magros. Pero estudiantes con buenas calificaciones profesionales se sentían buenos y lícitos jugadores en políticas sobre ciencia y tecnología. Y algunos programas vinieron a acentuar metodologías cuantitativas (léase: actividades de ingeniería de sistemas). Por cierto otros desarrollaron acercamientos sociológicos y cualitativos, y encontraron que sus intereses más cercanos podrían ser encontrados entre eruditos en ciencia, tecnología, y departamentos de estudios sociales. Durante los años 70 y los años 80, las universidades principales de Estados Unidos, Reino Unido, y Europa, comenzaron a dibujar estos varios componentes juntos en nuevos e interdisciplinarios programas. Por ejemplo, en los años 70, la Universidad Cornell desarrolló un nuevo programa que unió estudios sobre ciencia con eruditos de orientación política, y con historiadores y filósofos de la ciencia y de la tecnología. Cada uno de estos programas desarrolló identidades únicas, debido a la grandes variaciones en los componentes que fueron integrados juntos, así como su exacta localización dentro de los centros terciarios. Por ejemplo, la universidad de Virginia, en un programa sobre CTS unió a eruditos extraídos de una variedad de campos (con fuerza particular en historia de la tecnología); sin embargo, el programa que tiene la responsabilidad de la enseñanza, está situado dentro de la escuela de ingeniería, y enseña a los estudiantes éticas respecto de los fines perseguidos. • En los años 80, surgieron en España diversos grupos dedicados a los estudios CTS. El más importante fue el Instituto INVESCIT, fundado por José Sanmartín Esplugues (Universidad de Valencia), Manuel Medina (Universidad de Barcelona), Nicanor Ursua (Universidad del País Vasco), y José Antonio López Cerezo y José Luis Luján (asimismo en la Universidad de Valencia). INVESCIT nació con el apoyo de la Society for Philosophy and Technology, en la que destacaban las figuras de Carl Mitcham, Langdon Winner, S. Cutcliffe y Paul Durbin. Obras clave sobre la filosofía de INVESCIT fueron De la techne a la tecnología (1985), Los nuevos Redentores (1987), Tecnología y futuro humano (1990), y Ciencia, Tecnología y Sociedad (1990). Asimismo, desde una perspectiva más cercana a la política de la ciencia y de la tecnología, Miguel Ángel Quintanilla (Universidad de Salamanca) y Emilio Muñoz (CSIC) realizarían estudios con fuerte impacto en el desarrollo de la I+D en España.
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Estudios de ciencia, tecnología y sociedad
Fuentes 1.- Childe, Vere Gordon; Los orígenes de la civilización [5]; Edit. Fondo de Cultura Económica; México; 1971. 2.- Bernal, John D. [6]; Historia social de la ciencia 1: la ciencia en la Historia; Ediciones Península; Barcelona (España); 1979 (5ª edición); ISBN 9788429709360 [7]. 3.- Bernal, John D.; Historia social de la ciencia 2: la ciencia en nuestro tiempo; Ediciones Península; Barcelona (España); 1979 (5ª edición); ISBN 9788429709377 [8]. 4.- Medina, Manuel (1985): De la techne a la tecnología, Valencia, Tirant lo Blanch ediciones. 5. Medina, Manuel y Sanmartín Esplugues, José (1990): Ciencia, Tecnología y Sociedad: estudios interdisciplinares en la universidad, en la educaci{on y en la gestión pública, Barcelona, Anthropos. 6. Sanmartín Esplugues, José (1987): Los nuevos redentores. Reflexiones sobre la ingeniería genética, la sociobiología y el mundo feliz que nos prometen, Barcelona, Anthropos. 7.- Sanmartín Esplugues, José (1990): Tecnología y futuro humano, Barcelona, Anthropos. 8.- Solivérez, Carlos E.; Ciencia, técnica y sociedad [9]; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Buenos Aires (Argentina); 1992. Edición de uso escolar donada al dominio público, discute ciencias y tecnologías de carácter universal y su interrelación con aspectos sociales. 9.- Solivérez, Carlos E.; Las tecnologías en Argentina: breve historia social; Edit. Capital Intelectual; Buenos Aires (Argentina); 2006; ISBN 9789871181919 [10]. Primer estudio histórico sobre la relación entre tecnología y sociedad en Argentina. 10.- Ordóñez, Javier.; Ciencia, Tecnologia e Historia: Una alianza incompleta; Cátedra Alfonso Reyes (ITESM) / Javier Ordóñez (México); 2001 (1ª edición) Páginas 51-77. 7.- Funtowicz, S y Ravetz, J. B. (1993): La ciencia posnormal, Barcelona, Icaria. Páginas: 23-46.
Referencias y notas [1] Monografía: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) (http:/ / www. monografias. com/ trabajos71/ ciencia-tecnologia-sociedad/ ciencia-tecnologia-sociedad. shtml). [2] ¿Qué es CTS? (http:/ / www. grupoargo. org/ cts_fin. pdf) [3] Andrés Felipe Tovar, Ciencia, tecnología, y sociedad (CTS) (http:/ / www. slideshare. net/ Tovar95/ ciencia-tecnologa-y-sociedad-cts-12025275). [4] What is Science & Technology Studies? (http:/ / sts. cornell. edu/ ). [5] http:/ / cyt-ar. com. ar/ cyt-ar/ index. php/ Los_or%C3%ADgenes_de_la_civilización [6] http:/ / cyt-ar. com. ar/ cyt-ar/ index. php/ John_Desmond_Bernal [7] http:/ / cyt-ar. com. ar/ cyt-ar/ index. php/ ISBN_9788429709360 [8] http:/ / cyt-ar. com. ar/ cyt-ar/ index. php/ ISBN_9788429709377 [9] http:/ / cyt-ar. com. ar/ cyt-ar/ images/ 9/ 95/ Ciencia_Técnica_y_Sociedad. pdf [10] http:/ / cyt-ar. com. ar/ cyt-ar/ index. php/ ISBN_9789871181919
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• Historia de la tecnología
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Fuentes y contribuyentes del artículo
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