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Ergonomía. Conceptos básicos de una vida segura

Fundamentos de actividades de vida segura (OBZhD)

Directorio / Conceptos básicos de una vida segura

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Los problemas de mantener el rendimiento a largo plazo pueden resolverse ergonomia - una disciplina científica que estudia los procesos laborales con el fin de optimizar las herramientas y las condiciones de trabajo, aumentar la eficiencia de la actividad laboral y preservar la salud de los trabajadores. Principal objeto de la ergonomía es un sistema complejo "hombre máquina" en el que el protagonismo corresponde al hombre. La ergonomía está estrechamente relacionada con la psicología de la ingeniería, que considera los requisitos para las características mentales de una persona, manifestadas durante su interacción con los medios técnicos.

La ergonomía realiza un abordaje sistemático de los procesos laborales y opera con indicadores ergonómicos: higiénicos, antropométricos, fisiológicos, psicofisiológicos, estéticos.

La biomecánica ergonómica basada en características antropométricas (como el tamaño del cuerpo, las extremidades, la cabeza, las manos, los pies, el ángulo de rotación de las articulaciones, el alcance de los brazos) brinda recomendaciones sobre la organización del lugar de trabajo, el diseño de herramientas y equipos.

Los requisitos de la estética técnica se realizan con la ayuda del diseño (diseño artístico de equipos), su diseño de color, diseño de medios gráficos, diseño de ropa de trabajo y calzado. Al mismo tiempo, se crean las condiciones para cargas visuales óptimas, se proporciona armonía en el contenido emocional de los procesos laborales, se proporciona el menor riesgo de lesiones y efectos psicológicos nocivos mínimos del proceso laboral.

La etapa moderna de la revolución científica y tecnológica se caracteriza porincompletitud de la automatización y mecanización del trabajo, en relación con las cuales existen condiciones de trabajo desfavorables y enfermedades profesionales. Por ejemplo, se encontró que los operadores de computadoras con teclado trabajan en una postura incómoda, que se caracteriza por una fuerte inclinación de la cabeza hacia adelante (59° con respecto a la vertical) y la posición de las manos en el aire con una ventaja alejada de la cuerpo en un ángulo de 87°. Esta postura provoca numerosas quejas de los operadores de dolor constante en la espalda, cuello, cintura escapular, antebrazo, mano. La fatiga muscular entre los operadores de pantallas se asocia con la inclinación hacia adelante de la cabeza y la parte superior del cuerpo, lo que provoca un sobreesfuerzo de los músculos del cuello, la región interescapular y los flexores del antebrazo en 1 hora. Una postura incómoda provoca movimientos adicionales, un cambio en la posición del cuerpo, lo que acelera la aparición de la fatiga y conduce a una disminución de la calidad del trabajo.

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Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

Explorar el espacio y sus misterios es una tarea que atrae la atención de astrónomos de todo el mundo. Al aire libre de las altas montañas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas y los planetas revelan sus secretos con mayor claridad. Se abre una nueva página en la historia de la astronomía con la inauguración del observatorio astronómico más alto del mundo: el Observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio. El Observatorio de Atacama, ubicado a una altitud de 5640 metros sobre el nivel del mar, abre nuevas oportunidades para los astrónomos en el estudio del espacio. Este sitio se ha convertido en la ubicación más alta para un telescopio terrestre, proporcionando a los investigadores una herramienta única para estudiar las ondas infrarrojas en el Universo. Aunque la ubicación a gran altitud proporciona cielos más despejados y menos interferencias de la atmósfera, construir un observatorio en una montaña alta plantea enormes dificultades y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el nuevo observatorio abre amplias perspectivas de investigación para los astrónomos. ... >>

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Nuevo sistema para nanoteranóstica 12.07.2019

Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) y la Universidad de Ginebra (Suiza) han desarrollado un nuevo sistema nanoteranóstico que utiliza "nanopartículas armónicas", una familia de nanocristales de óxido metálico con propiedades ópticas únicas: responden a la excitación no solo de ultravioleta, sino también de la luz infrarroja que es mucho más segura para el paciente.

Theranostics es un campo en desarrollo de la medicina, cuyo nombre contiene las palabras "terapia" y "diagnóstico". La idea de la teranóstica es crear fármacos y tratamientos que se utilicen simultáneamente para el diagnóstico precoz de la enfermedad, y para el tratamiento, y para el seguimiento de la respuesta del paciente. Esto ahorra tiempo y dinero, y puede evitar algunos de los efectos biológicos no deseados que pueden ocurrir cuando estas estrategias se usan solas.

Hoy en día, las nanopartículas se utilizan cada vez más en la teranóstica, que combina moléculas de diagnóstico y fármacos en un solo agente. Las nanopartículas actúan como portadores de una "carga" molecular, como un fármaco o un radioisótopo para pacientes con cáncer que se someten a radioterapia. Este "transporte" se dirige a vías biológicas específicas en el cuerpo del paciente y puede evitar daños en el tejido sano.

Una vez en el tejido objetivo, las nanopartículas ayudan a generar imágenes de diagnóstico o a entregar su carga útil (o ambas cosas). Los especialistas los controlan con la ayuda de la luz. Es una tecnología avanzada de "nanoteranóstica" que se ha convertido en la corriente principal de la investigación. Aunque tiene numerosas limitaciones, hay desventajas que deben ser superadas.

Un nuevo sistema desarrollado por el grupo Gerber evita estos problemas mediante el uso de "nanopartículas armónicas" de ferrita de bismuto basadas en óxido de silicio, que tienen pesos moleculares sensibles a la luz. Estos sistemas se pueden activar fácilmente con luz infrarroja cercana (790 nanómetros) y generar imágenes a una longitud de onda más larga para procesos de descubrimiento y aislamiento de fármacos. Ambas características hacen que el sistema sea seguro para los pacientes.

Una vez que se activa la luz, las nanopartículas liberan su carga, en este caso, L-triptófano, que los investigadores utilizaron como modelo. Los científicos monitorearon y cuantificaron la liberación de la "carga" mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas.

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