CLORURO DE LITIO (LiCl)

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Evaluación de diferentes niveles de Cloruro de Litio  en la alimentación  artificial para el control varroa destructor en abejas (apis mellifera)

Evaluación de diferentes niveles de Cloruro de Litio en la alimentación artificial para el control varroa destructor en abejas (apis mellifera)

Se evaluó el efecto acaricida de diferentes niveles de cloruro de litio en la alimentación artificial (0,4 – 0,6 – 0,8 g), frente a un grupo control sin aplicación en abejas (Apis mellifera), las unidades experimentales que conformaron el presente trabajo experimental fueron 12 colmenas tipo Langstroth seriamente parasitadas conformadas por una alza, modeladas bajo un Diseño Completamente al Azar, la metodología experimental se comprendió en la determinación de las variables de varroas caídas/dm²/día (Nº), infestación (%), eficacia de los tratamientos (%), peso inicial y final de la colmena (kg), mortalidad de abeja adulta y cría (Nº) en el barrio Las Pumarolas, parroquia Calpi, ubicado a 8 km del cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. Al finalizar el experimento se determinó que las mejores respuestas en el control de Varroa destructor se obtuvieron en las colmenas tratadas con LiCl (0,6 g) y LiCl (0,8 g), alcanzando un 100% de eficacia, es decir el porcentaje de infestación tanto en abejas adultas como en cría operculada bajó a 0,00% sin afectar negativamente a la población de abejas, debido a su modo de acción sistémico sobre las varroas en la fase forética y reproductiva, al evaluar los costos de esta nueva tecnología se determinó que el costo por colmena tratada fue de 9,23 y 9,83 USD respectivamente. Por todo lo antes mencionado se recomienda la utilización de este producto en el control de la varroasis, ya que presentó resultados satisfactorios, además se deben realizar nuevas investigaciones en base a este producto en aspectos como: dosis, intervalos y época adecuada para su aplicación, nuevos métodos para suministrarlo y lo más importante, su presencia en forma de trazas en la miel.

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Efectos diferenciales del condicionamiento aversivo a sabores sobre la ingesta de sacarosa y estevia

Efectos diferenciales del condicionamiento aversivo a sabores sobre la ingesta de sacarosa y estevia

En situaciones experimentales se utilizan diversos estímulos para inducir aversión a un alimento. Uno de los más utilizados es el cloruro de litio (LiCl) administra- do intraperitonealmente. Los síntomas de malestar en el animal se manifiestan 10 min después de su aplica- ción, y alcanzan su máximo pico de acción en 1 o 2 hr, para desaparecer al cabo de 10 hr de la administración (Bures, 1998; Bures y Buresova, 1989; Loy y Hall, 2002). Se ha documentado que, mediante condicionamiento, la acción del LiCl sobre el consumo del alimento aso- ciado es sumamente efectiva, con una disminución casi inmediata (Ballesteros, Gallo y Maldonado, 2001). Este efecto se ha extendido a endulzantes como la sacarosa, independientemente de la vía de administración o el orden de presentación de las dosis (Nachman y Ashe, 1973), por lo que se ha sugerido que el LiCl es una sus- tancia efectiva para establecer aversiones alimentarias, inclusive hacia los endulzantes (Loy y Hall, 2002).

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Differential effects of conditioned taste aversion on sucrose and stevia intake / Efectos diferenciales del condicionamiento aversivo a sabores sobre la ingesta de sacarosa y estevia

Differential effects of conditioned taste aversion on sucrose and stevia intake / Efectos diferenciales del condicionamiento aversivo a sabores sobre la ingesta de sacarosa y estevia

En situaciones experimentales se utilizan diversos estímulos para inducir aversión a un alimento. Uno de los más utilizados es el cloruro de litio (LiCl) administra- do intraperitonealmente. Los síntomas de malestar en el animal se manifiestan 10 min después de su aplica- ción, y alcanzan su máximo pico de acción en 1 o 2 hr, para desaparecer al cabo de 10 hr de la administración (Bures, 1998; Bures y Buresova, 1989; Loy y Hall, 2002). Se ha documentado que, mediante condicionamiento, la acción del LiCl sobre el consumo del alimento aso- ciado es sumamente efectiva, con una disminución casi inmediata (Ballesteros, Gallo y Maldonado, 2001). Este efecto se ha extendido a endulzantes como la sacarosa, independientemente de la vía de administración o el orden de presentación de las dosis (Nachman y Ashe, 1973), por lo que se ha sugerido que el LiCl es una sus- tancia efectiva para establecer aversiones alimentarias, inclusive hacia los endulzantes (Loy y Hall, 2002).

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Estudio de mezclas de refrigerantes para un circuito frigorífico aplicado a la deshumidificación del aire

Estudio de mezclas de refrigerantes para un circuito frigorífico aplicado a la deshumidificación del aire

Una vez que la solución acuosa de cloruro de litio ha absorbido el vapor de agua que estaba en el caudal de aire, es necesario hacerla pasar por el regenerador para que elimine el agua que ha absorbido y recupere sus condiciones iniciales para iniciar un nuevo ciclo. El proceso que tiene lugar en el regenerador es el inverso del que sucede en el absorbedor. En este caso, la solución ha de tener una presión de vapor mayor que la del aire para que tenga lugar la transferencia de masa y calor requerida, dado que la fracción másica, X, está impuesta (es la de salida del absorbedor), se conseguirá aumentar la presión de vapor de la solución aumentando la temperatura, mediante la aportación de calor a la solución.

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Litio

Litio

En Argentina también se produce carbonato de litio y cloruro de litio a partir de salmueras del Salar del Hombre Muerto en la Cordillera de los Andes. En China, el carbonato de litio se produce a partir de salmueras del lago salado de Zabayu, al oeste de Tíbet y del lago salado de Taijinaier en la provincia de Qinghai. Australia es de lejos el principal productor de concentrados, Brasil, Canadá, Portugal y Zimbabue también producen en cantidades significativas. Un gran porcentaje de carbonato de litio producido en América del Sur se ha exportado a los Estados Unidos para el consumo en aplicaciones industriales y como materia prima para la producción de los compuestos de litio, como el hidróxido de litio monohidratado, litio metálico y compuestos orgánicos de litio.

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Evaporación mecánica de salmueras de litio

Evaporación mecánica de salmueras de litio

A partir de esta poza el diagrama ternario de la figura 4.7 mantiene constante la concentración en el punto 3, esto quiere decir que la relación entre la precipitación de sales de NaCl y KCl mantendrá constante su proporción. Por lo tanto para fines de cálculo tendremos como base la relación de MgLi (magnesio litio) obtenida en los estudios de Jerome Lukes, esta relación nos indica que desde la poza de NaCl + KCl el porcentaje de MgLi es 4,5% y se concentra hasta un 7%, teniendo en cuenta que la Carnalita contiene magnesio en su estructura química necesitamos saber un valor extra para poder realizar los balances de masas en esta poza, para ello utilizaremos los porcentajes de concentración de Litio (Li) en la salmuera, sabiendo que la relación de MgLi es 10:1 la concentración de litio dentro de la salmuera será de 0,41% y se concentrara hasta llegar a 1,23%. Entendiendo lo anterior el cálculo para esta poza tendrá un flujo de entrada de 25,88 m 3 /día con una masa de 44,57 ton/día, dando como resultado una masa de agua evaporada de 13,27 toneladas al día, una masa cristalizada de 11,04 toneladas de carnalita al día, una masa de cristalizada de 5,02 toneladas de cloruro de sodio al día y una masa cristalizada de 0,38 toneladas de cloruro de potasio al día. En esta etapa del proceso se precipita la totalidad de potasio en forma de carnalita y cloruro de potasio. La figura 4.10 da a entender el proceso.

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Hiperparatiroidismo primario asociado con el uso de litio

Hiperparatiroidismo primario asociado con el uso de litio

La concentración plasmática de calcio es controlada dentro de un estrecho margen por la hormona paratiroidea (PTH) y la vitamina D, en conjunto con la calcitonina. El litio es un medicamento ampliamente usado para el tratamiento de desórdenes afectivos. Aunque la disfunción tiroidea es el efecto endocrino más frecuentemente reconocido de la terapia con litio, la hipercalcemia y un cuadro parecido al hiperparatiroidismo (HPT) pueden desarrollarse con su uso. A la fecha se han reportado aproximadamente 50 casos. Del 10 al 15% de los pacientes tratados con litio desarrollan hipercalcemia con hallazgos sugestivos de HPT, y el mecanis- mo causal no ha sido del todo dilucidado. La hipercalcemia y síntomas del HPT inducido por litio se resuelve cuando la terapia es descontinuada, aunque puede tomar hasta 8.5 semanas en casos tratados más de 5 años con este medicamento. En general, se recomienda la exploración de cuello bilateral de rutina, junto con inspección de las cuatro glándulas paratiroideas debido al posible involucro multiglandular; la escisión debe limitarse a casos con enfermedad evidente. También se ha sugerido el uso de cinacalcet como fármaco de primera línea en casos resistentes de HPT asociado al litio o a reincidencia postquirúrgica, aunque aún se necesita mayor evidencia clínica.

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El papel del litio en el desarrollo boliviano

El papel del litio en el desarrollo boliviano

probadas de litio mundial alcanzarían en el año 2008 las 11 millones de toneladas métricas y los recursos totales (incluidas las reservas probadas y probables) sumarían 13,7 millones. 61 El dato agregado de la misma fuente (USGS), para el año 2011, indica que las reservas mundiales alcanzan el orden 34 millones 62 . Por su parte, Keith Evans (2008) estima que las reservas probadas de litio ascienden a 30 millones de toneladas de litio metálico, de estas, cerca de 14 millones de toneladas de litio (46%) se encuentran en operaciones en la actualidad. A partir de estos resultados, Evans sostiene que las preocupaciones por una falta de provisión de la demanda futura serian infundadas. William Tahil (2008) discute las estimaciones de Evans, e indica que las reservas probadas solo ascienden a 4 millones de toneladas de litio metálico y que los recursos serán del orden de 17,3 millones de toneladas de litio metálico 63 . En 2009, Evans presentó una actualización de sus estimaciones de reservas mundiales (ver gráfico 4.1) desestimando las críticas de Tahil, señalando que los términos de reservas están sujetos a una tecnología y precio de mercado existente, pero que sin embargo, los precios van cambiando en el tiempo y la tecnología desarrollándose (Evans, 2009; COCHILCO, 2009:10). Esto abre un espacio, en el debate, al hecho de que la definición de una reserva económicamente explotable debe considerar, además de las variables tradicionales (precio, oferta y demanda), al estado del arte de la tecnología, en una determinada temporalidad. Sobre este tema, el trabajo de Andrés Yaksic y John Tilton (Yaksic & Tilton, 2009) plantea que, de agotarse los recursos de Li de mina o de salares, en donde se obtiene el Li primario en la actualidad, hay reservas casi ilimitadas en el agua de mar, las que serían extraíbles, con tecnologías actualmente disponibles, a costo que excede al precio actual en dos a tres veces. Pero así y todo, el uso de mayor crecimiento actual (baterías de Li), sería posible para los usuarios, debido al pequeño valor que representa el metal como proporción del precio de dichas baterías. Finalmente, los autores vas más allá y plantean que el uso de baterías de Li en automóviles eléctricos hacia 2100 es plenamente factible y no estaría limitado por el precio del Li (Yaksic, Tilton, 2009:191).

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Año 2010 - Nivel 3

Año 2010 - Nivel 3

La síntesis directa de ácido clorhídrico a partir de sus elementos es utilizada en el marco de la Industria Cloro-Álcalis, la que hace uso de parte del hidrógeno y cloro que produce (proceso 3). En una primera etapa se genera cloruro de hidrógeno a través de la combustión de gas cloro en presencia de hidrógeno. Posteriormente, se lleva a cabo la absorción del HCl(g) obtenido en agua para dar el ácido correspondiente.

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Año 2010 - Nivel 2

Año 2010 - Nivel 2

La síntesis directa de ácido clorhídrico a partir de sus elementos es utilizada en el marco de la Industria Cloro-Álcalis, la que hace uso de parte del hidrógeno y cloro que produce (proceso 3). En una primera etapa se genera cloruro de hidrógeno a través de la combustión de gas cloro en presencia de hidrógeno. Posteriormente, se lleva a cabo la absorción del HCl(g) obtenido en agua para dar el ácido correspondiente.

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Carillas de disilicato de litio en paciente con microdoncia

Carillas de disilicato de litio en paciente con microdoncia

Las Carillas de Di Silicato de Litio es un material restaurador propuesto como un tratamiento de alto nivel de éxito, ya que se compone de un 25% matriz vítrea y 75% de relleno en su estructura, proporcionando así una resistencia y estética ideal para la realización del presente caso clínico, que indica una desarmonía estética en la sonrisa de la persona causado por una pieza dental con microdoncia, ya que esta es una de las causas por la cual generalmente las personas acuden al profesional de la salud porque no se sienten conforme con la forma de sus dientes. Para ello la odontología moderna ofrece solucionar estos tipos de anomalías dentarias, con materiales restauradores que cumplen con un alto nivel de satisfacción tanto para el paciente como para el profesional de la salud bucal que lo emplea en los tratamientos que realiza. Para ello en este presente caso clínico, se implementa un material estéticamente agradable como es el Di Silicato de Litio, en técnicas conservadoras que se realizan preparaciones mínimamente invasivas como son las carillas. Además se explica el manejo de los materiales para la toma de impresión, protocolo de cementación, haciendo énfasis en la técnica que se usa para la toma del color es la principal dificultad para el operador, y mediante la técnica de central match se pudo acertar con el indicado. Además de ser este un tratamiento conservador que mantiene intacta la estructura del diente con microdoncia y da un mimetismo único con los demás dientes en boca.

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Estabilidad del color de las cerámicas de disilicato de litio.

Estabilidad del color de las cerámicas de disilicato de litio.

El disilicato de litio ha sido considerado como uno de los dos materiales cerámicos más usados en la actualidad 123-125 , por lo que el material base empleado en este trabajo fue el disilicato de litio (LS2) técnica CAD/CAM, IPS e max® CAD. Al ser un material para trabajar con diseño asistido con ordenador y fresadoras con pocos años en el mercado dental, no hemos encontrado ningín estudio que relacione su estabilidad de color con el pulido y la rugosidad superficial. Estudios como el de Asai 126 evalúan el aspecto de la superficie y el pulido del LS2 desde el punto de vista mecánico, relacionándolo con la resistencia a las fuerzas compresivas, mas no con el color. Otros estudios evalúan la estabilidad del color de la cerámica y la relación que puede tener con la rugosidad superficial, pero en cerámicas feldespáticas convencionales, o en feldespáticas reforzadas, no en disilicato de litio 113,127,128 . En cuanto a los materiales para trabajar con sistemas CAD/CAM no se ha encontrado ningún estudio que verse sobre la rugosidad, la estabilidad del color ni el pulido superficial.

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Diabetes insípida perioperatoria secundaria a litio.

Diabetes insípida perioperatoria secundaria a litio.

Se han descrito varias vías mediadoras del daño renal inducido por el litio, pero los últimos estudios han demostrado daño en las aquaporinas como causantes de esta patología, a pesar de ello el mecanismo fisiopatológico por el que esta enfermedad se produce no está claramente definido(6). Se sabe que el litio disminuye el efecto antidiurético de la vasopresina en los tratamientos de larga duración; por un lado, se encarga de disminuir la producción de la prostaglandina PGE2 que se encarga de la síntesis del cAMP de la vasopresina; por otro lado, el litio reduce el gen de la aquaporina 2 por un mecanismo independiente al de las prostaglandinas, reduciendo aún más la capacidad de concentración urinaria. El litio además induce remodelación de los túbulos colectores reduciendo el número de células principales encargadas de la concentración de la orina(5, 7).

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Desarrollo de electrodos para baterías de litio-azufre

Desarrollo de electrodos para baterías de litio-azufre

El litio es el elemento qu´ımico con n´ umero at´ omico 3 formando parte del grupo de elementos alcalinos, en su estado puro compone al litio met´ alico. El ´ ultimo, se caracteriza por su alta reactividad con agua y aire, con lo que es necesario manipularlo en una atm´ osfera controlada; adem´ as es el metal y elemento s´ olido m´ as liviano, con una densidad de 0,534 g cm −3 . Al tener un solo electr´ on en su capa de valencia, forma f´ acilmente el cati´ on Li + , que es el cati´ on con mayor densidad volum´ etrica de carga despu´ es del prot´ on. El litio met´ alico posee la densidad de energ´ıa volum´ etrica y gravim´ etrica m´ as alta de todos los electrodos negativos al ser utilizado como material para electrodos en bater´ıas recargables de litio. Sin embargo, al ser utilizado como ´ anodo se pueden formar dendritas en el electrodo que hace que sean inseguras.

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Electroquímica de la reacción de litio con el tungstato 
Bi14W2O27

Electroquímica de la reacción de litio con el tungstato Bi14W2O27

presentan una estructura abierta con elementos en alto estado de oxidación, la cantidad de litio insertado origina altos valores de capacidad específica de celda. No obstante, estos valores se pueden ver afectados por una transformación estructural irreversible del compuesto de partida, la cual implica la reducción de Bi 3+ a Bi 0 y producen un notable descenso en el

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Actualización del disilicato de litio y sus aplicaciones clínicas

Actualización del disilicato de litio y sus aplicaciones clínicas

Con el paso del tiempo surgen nuevos materiales, así como innovadores métodos de trabajarlas mismas o parecidas porcelanas por lo que la composición se explica ahora no solo por los compuestos que los integran sino más bien por el método de procesado, la casa comercial Ivoclar- Vivadent maneja la cerámica IPS Empress desde 1990, es una cerámica vítrea reforzada con leucita que se prensa a alta temperatura en el interior de un revestimiento con base de fosfato, debido a la continua investigación por mejorar este material y ampliar las aplicaciones clínicas se lanza al mercado en 1998 la cerámica IPS Empress 2 que es una composición a base de disilicato de litio en elevada proporción y

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Implementación del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias en el Hospital Luis F  Martínez del cantón Cañar

Implementación del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias en el Hospital Luis F Martínez del cantón Cañar

Los resultados expresados en el CUADRO Nº 9 nos revelan que en el periodo de Diciembre a Marzo existe ahorro en los diferentes servicios de hospitalización en las áreas de Ginecología, Pediatría y Cirugía, Clínica de Hombres y Clínica de Mujeres, lo cual refleja que el presupuesto que se mantiene para Farmacia se optimiza sus recursos. Como se puede observar y si se hace una comparación entre los meses de implementación del Sistema de Dosis Unitaria en los meses de Febrero y Marzo se obtuvo buenos resultados notando que el ahorro es menor a los meses de Diciembre y Enero, esto se debe a que existe un control adecuado para la dispensación de la medicación para cada paciente, los ahorros de medicación existen debido a que si un paciente es dado de alta en horas de la mañana esa medicación que fue emitida para las 24 horas debe retornar a farmacia lo cual provoca un ahorro, en el área pediatría se logró obtener un ahorro ya que aquí se maneja por dosis compartida, entre los medicamentos que son devueltos a farmacia frecuentemente son las soluciones (Cloruro de Sodio, Dextrosa 5% H2O, Lactato de Ringer, Paracetamol jarabe) ver ANEXO Nº 9.

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Mediación Social en el Consumo de Alimentos en Ovinos: Condicionamiento Jerárquico por Edad como Herramienta para Controlar la Dieta en Rumiantes No Emparentados en Pastoreo

Mediación Social en el Consumo de Alimentos en Ovinos: Condicionamiento Jerárquico por Edad como Herramienta para Controlar la Dieta en Rumiantes No Emparentados en Pastoreo

Cloruro de Litio (LiCl): Se utilizó LiCl (Sigma ® L4408, St. Louis, USA). De acuerdo a lo reportado en la bibliografía para ovinos, esta sal de litio genera nauseas y molestias gastrointestinales (Burritt et al, 1990), estos efectos negativos son asociados por el ovino –al igual que ocurre en otras especies- a la última ingesta realizada produciendo de esta forma la aversión. El alimento problema al cual los animales fueron condicionados fue una ración comercial de engorde y mantenimiento de ovinos (12% proteína, 3% extracto de éter, 13% humedad, 12% fibra, 6,5% minerales totales, 1,5% NaCl, 2% cenizas insolubles, 0,8% calcio, 0,7% fósforo).

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Explotación del litio, producción y comercialización de baterías de litio en Argentina

Explotación del litio, producción y comercialización de baterías de litio en Argentina

Se intentó establecer un orden progresivo para el desarrollo de los materiales para la fabricación de las baterías, para luego poder pasar a la producción. El coordinador del proyecto “Del salar a la batería” lo explicaba así: “…En mayo de 2011 nos juntamos en Córdoba para ver qué sabíamos hacer respecto de las baterías de litio (iones de litio o polímeros de litio). Ahí nos dimos cuenta de que sabíamos mucho. Entonces armamos un programa nacional de lo que queríamos hacer. Lo primero que nos planteamos fue si podíamos hacer las pastas, es decir, los cátodos, los ánodos y los electrolitos. Y la respuesta fue que creíamos que sí. Otra pregunta fue: ¿podemos purificar litio? Y la respuesta fue que también que creíamos que sí, teníamos los investigadores trabajando en eso. ¿Tenemos empresarios? Sí, tenemos un grupo de empresarios cordobeses con conexiones en el NOA. Si conseguíamos el apoyo del gobierno nacional, entonces teníamos todas las piezas del triángulo de Sábato…” (La Nación, 2012)

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Estudio de una celda de LiFePO4 usada  Comparación entre celdas nuevas y usadas

Estudio de una celda de LiFePO4 usada Comparación entre celdas nuevas y usadas

El Litio es el más liviano de todos los metales, posee el mayor potencial electroquímico y representa el mayor contenedor de energía. Usando litio metálico como electrodo negativo las celdas recargables son capaces de proveer alto voltaje y excelente capacidad, obteniendo así una extraordinaria alta densidad de energía. A causa de la inestabilidad inherente al Metal - Litio, especialmente durante su carga, las investigaciones se orientaron hacia la búsqueda de una batería de Litio no metálico usando iones de litio como Dióxido de litio-cobalto (LiCoO2). Aunque levemente menor en densidad de energía que el metal - Litio, el Li-Ion es seguro pero siempre debe estar provisto con ciertas precauciones para la carga y la descarga. En 1991, se comercializó la primera celda de Li-Ion. Otros fabricantes siguieron el ejemplo siendo hoy el químico de baterías de más rápido crecimiento en el mundo.

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