Perfiles de densidad de radón en poros alveolares : una aplicación del formalismo de ecuación integral
En este trabajo, obtuvimos perfiles de densidad para partículas de radón cerca de la superficie de la pared alveolar como resultado del desarrollo de un modelo teórico que describe la interacción entre tales partículas y las células de la pared alveolar. El modelo captura características biológicas...
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Publicado: |
Asociación Física Argentina
2022
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Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v33_n01_p001 |
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afa:afa_v33_n01_p0012023-11-07T11:04:33Z Perfiles de densidad de radón en poros alveolares : una aplicación del formalismo de ecuación integral Radon density profiles in alveolar pores : an integral equationformalism application An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2022;01(33):1-5 Corona-Oran, Juan Carlos Osorio-González, D. Mulia-Rodríguez, J. RADON PARED ALVEOLAR PORO ALVEOLAR BIOFISICA RADON ALVEOLAR WALL ALVEOLAR PORE BIOPHYSICS En este trabajo, obtuvimos perfiles de densidad para partículas de radón cerca de la superficie de la pared alveolar como resultado del desarrollo de un modelo teórico que describe la interacción entre tales partículas y las células de la pared alveolar. El modelo captura características biológicas y fisicoquímicas relevantes, como el ancho de la pared alveolar y la energía necesaria para que las partículas de radón pasen a través de ella. El sistema satisface las condiciones a considerar en equilibrio termodinámico y en condiciones normales de presión y temperatura. Resolvimos numéricamente las ecuaciones de Ornstein-Zernike derivadas del formalismo de ecuación integral y mostramos los efectos de cambiar el tamaño del alvéolo, el ancho de la pared alveolar y la energía requerida para pasar a través de ellos en los perfiles de densidad de radón. Nuestro método es de suma utilidad en biofísica y otras áreas afines In this work, we obtained density profiles of Radon particles near the alveolar wall surface by the development of a theoretical model that describes the interaction between such particles and the alveolar wall cells. The model captures relevant biological and physicochemical characteristics such as the width of the alveolar wall and the energy required for the Radon particles to pass through it. The system satisfies the conditions to be considered in thermodynamic equilibrium and under normal pressure and temperature conditions. We numerically solved the Ornstein-Zernike equations derived from the integral-equation formalism and showed the effects of changing the alveolus size, the alveolar wall width, and the energy required to pass through its Radon density profiles. Our method is a helpful tool in biophysics andother related areas Fil: Corona-Oran, Juan Carlos. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias (UAEM). Toluca. México Fil: Osorio-González, D.. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias (UAEM). Toluca. México Fil: Mulia-Rodríguez, J.. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias (UAEM). Toluca. México Asociación Física Argentina 2022 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf eng info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v33_n01_p001 |
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