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DESCRIPTION:El uso de diferentes partículas cargadas (electrones\, protone
 s\, iones de helio\, carbono y oxígeno) para interactuar directamente con
  el ADN provoca cambios en los niveles de hidratación\, produciendo alter
 aciones como rotura de doble cadena (DSB) y mutaciones cromosómicas [1-3]
 . Sin embargo\, estos efectos no se limitan a esos procesos\, ya que hay d
 año de partículas secundarias\, electrones y radicales\, que interactúa
 n con el entorno molecular del ADN. Los electrones de baja energía (LEE) 
 con energías características de menos de 30 eV han sido reconocidos por 
 su potencial letalidad [4\, 5] pero las especies reactivas de oxígeno (RO
 S) también juegan un papel importante para caracterizar el daño indirect
 o producido por la radiación ionizante.\nPresentamos una caracterización
  experimental y teórica de la producción de especies catiónicas tras la
  colisión de aniones superóxido con moléculas de interés biológico a 
 energías de impacto de 200 a 900 eV. También informamos la sección tran
 sversal de desprendimiento total de electrones y la sección transversal d
 e ionización total relativa para la formación de estos iones positivos\,
  incluidos algunos complejos masivos inducidos por el proceso de dispersi
 ón en este rango de energía.\n\nSpeaker(s): Dr. Carlos Guerra Castillo\,
  \n\nVirtual: https://events.vtools.ieee.org/m/279317
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ORGANIZER:dorianady@ieee.org
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SUMMARY:Estudio del Efecto Radiobiológico de los Electrones Secundarios y 
 Radicales Generados durante la Irradiación con hace de Partículas Cargad
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X-ALT-DESC:Description: &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;n
 bsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbs
 p\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\
 ; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; 
 &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; &amp;nbsp\; El uso de diferentes part&amp;iacute\;culas ca
 rgadas (electrones\, protones\, iones de helio\, carbono y ox&amp;iacute\;geno
 ) para interactuar directamente con el ADN provoca cambios en los niveles 
 de hidrataci&amp;oacute\;n\, produciendo alteraciones como rotura de doble cad
 ena (DSB) y mutaciones cromos&amp;oacute\;micas [1-3]. Sin embargo\, estos efe
 ctos no se limitan a esos procesos\, ya que hay da&amp;ntilde\;o de part&amp;iacut
 e\;culas secundarias\, electrones y radicales\, que interact&amp;uacute\;an co
 n el entorno molecular del ADN. Los electrones de baja energ&amp;iacute\;a (LE
 E) con energ&amp;iacute\;as caracter&amp;iacute\;sticas de menos de 30 eV han sido
  reconocidos por su potencial letalidad [4\, 5] pero las especies reactiva
 s de ox&amp;iacute\;geno (ROS) tambi&amp;eacute\;n juegan un papel importante para
  caracterizar el da&amp;ntilde\;o indirecto producido por la radiaci&amp;oacute\;n
  ionizante.&lt;br /&gt;Presentamos una caracterizaci&amp;oacute\;n experimental y te
 &amp;oacute\;rica de la producci&amp;oacute\;n de especies cati&amp;oacute\;nicas tras
  la colisi&amp;oacute\;n de aniones super&amp;oacute\;xido con mol&amp;eacute\;culas d
 e inter&amp;eacute\;s biol&amp;oacute\;gico a energ&amp;iacute\;as de impacto de 200 a
  900 eV. Tambi&amp;eacute\;n informamos la secci&amp;oacute\;n transversal de desp
 rendimiento total de electrones y la secci&amp;oacute\;n transversal de ioniza
 ci&amp;oacute\;n total relativa para la formaci&amp;oacute\;n de estos iones posit
 ivos\, incluidos algunos complejos masivos inducidos por el proceso de dis
 persi&amp;oacute\;n en este rango de energ&amp;iacute\;a.&lt;/p&gt;
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