ݺߣshows by User: ripesss / http://www.slideshare.net/images/logo.gif ݺߣshows by User: ripesss / Mon, 21 Jan 2019 15:29:02 GMT ݺߣShare feed for ݺߣshows by User: ripesss Encuentro científico internacional ECI 2019 - 04/01/2019 https://es.slideshare.net/ripesss/encuentro-cientfico-internacional-eci-2019-04012019-128683479 encuentrocientificointernacionaleci2019-190121152902
El físico médico y la protección radiológica en radiología digital.]]>

El físico médico y la protección radiológica en radiología digital.]]>
Mon, 21 Jan 2019 15:29:02 GMT https://es.slideshare.net/ripesss/encuentro-cientfico-internacional-eci-2019-04012019-128683479 ripesss@slideshare.net(ripesss) Encuentro científico internacional ECI 2019 - 04/01/2019 ripesss El físico médico y la protección radiológica en radiología digital. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/encuentrocientificointernacionaleci2019-190121152902-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> El físico médico y la protección radiológica en radiología digital.
from Ricardo Palma Esparza
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Medida de la velocidad de una bala 2008 (final) https://es.slideshare.net/ripesss/medida-de-la-velocidad-de-una-bala-2008-final medidadelavelocidaddeunabala2008final-171130235525
Unos de los primeros laboratorios, que realicé con un colega muy reconocido Segundo Parra Milian.]]>

Unos de los primeros laboratorios, que realicé con un colega muy reconocido Segundo Parra Milian.]]>
Thu, 30 Nov 2017 23:55:25 GMT https://es.slideshare.net/ripesss/medida-de-la-velocidad-de-una-bala-2008-final ripesss@slideshare.net(ripesss) Medida de la velocidad de una bala 2008 (final) ripesss Unos de los primeros laboratorios, que realicé con un colega muy reconocido Segundo Parra Milian. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/medidadelavelocidaddeunabala2008final-171130235525-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Unos de los primeros laboratorios, que realicé con un colega muy reconocido Segundo Parra Milian.
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Departamento de control calidad protección radiológica y física 2017 https://es.slideshare.net/slideshow/departamento-de-control-calidad-proteccin-radiolgica-y-fsica-2017/83085940 departamentodecontrolcalidadproteccinradiolgicayfsica2017-171130224122
Física Médica - Radiodiagnóstico ]]>

Física Médica - Radiodiagnóstico ]]>
Thu, 30 Nov 2017 22:41:21 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/departamento-de-control-calidad-proteccin-radiolgica-y-fsica-2017/83085940 ripesss@slideshare.net(ripesss) Departamento de control calidad protección radiológica y física 2017 ripesss Física Médica - Radiodiagnóstico <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/departamentodecontrolcalidadproteccinradiolgicayfsica2017-171130224122-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Física Médica - Radiodiagnóstico
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Calibración de espectómetro monocanal para calculo de dosis (física médica) https://es.slideshare.net/slideshow/calibracin-de-espectmetro-monocanal-para-calculo-de-dosis-fsica-mdica/79033334 calibracindeespectmetromonocanalparacalculodedosisfsicamdica-170821213318
Física médica]]>

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Mon, 21 Aug 2017 21:33:17 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/calibracin-de-espectmetro-monocanal-para-calculo-de-dosis-fsica-mdica/79033334 ripesss@slideshare.net(ripesss) Calibración de espectómetro monocanal para calculo de dosis (física médica) ripesss Física médica <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/calibracindeespectmetromonocanalparacalculodedosisfsicamdica-170821213318-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Física médica
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Curso de capacitación fantoma CIRS https://es.slideshare.net/slideshow/curso-de-capacitacin-fantoma-cirs-71384453/71384453 cursodecapacitacinfantomacirsactualizado2017-170125164500
Fantoma y/o maniquí utilizado para la capacitación y entrenamiento de los operadores o tecnólogos médicos que se desarrollan en el área de radiodiagnóstico médico con rayos X.]]>

Fantoma y/o maniquí utilizado para la capacitación y entrenamiento de los operadores o tecnólogos médicos que se desarrollan en el área de radiodiagnóstico médico con rayos X.]]>
Wed, 25 Jan 2017 16:45:00 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/curso-de-capacitacin-fantoma-cirs-71384453/71384453 ripesss@slideshare.net(ripesss) Curso de capacitación fantoma CIRS ripesss Fantoma y/o maniquí utilizado para la capacitación y entrenamiento de los operadores o tecnólogos médicos que se desarrollan en el área de radiodiagnóstico médico con rayos X. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/cursodecapacitacinfantomacirsactualizado2017-170125164500-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Fantoma y/o maniquí utilizado para la capacitación y entrenamiento de los operadores o tecnólogos médicos que se desarrollan en el área de radiodiagnóstico médico con rayos X.
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Aplicaciones del campo magnético https://es.slideshare.net/slideshow/aplicaciones-del-campo-magntico/58915762 aplicacionesdelcampomagntico-160301151143
Una aplicación del campo magnético nuclear]]>

Una aplicación del campo magnético nuclear]]>
Tue, 01 Mar 2016 15:11:43 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/aplicaciones-del-campo-magntico/58915762 ripesss@slideshare.net(ripesss) Aplicaciones del campo magnético ripesss Una aplicación del campo magnético nuclear <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/aplicacionesdelcampomagntico-160301151143-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Una aplicación del campo magnético nuclear
from Ricardo Palma Esparza
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Polarización de laluz https://es.slideshare.net/slideshow/polarizacin-de-laluz/58914557 polarizaciondelaluz1-160301144812
Autor: Leica Leica es uno de los líderes mundiales en la fabricación de microscopios que combinan alto rendimiento con diseño práctico. La línea educacional ofrece microscopios de calidad, altamente resistentes que proporcionan los mejores resultados. ]]>

Autor: Leica Leica es uno de los líderes mundiales en la fabricación de microscopios que combinan alto rendimiento con diseño práctico. La línea educacional ofrece microscopios de calidad, altamente resistentes que proporcionan los mejores resultados. ]]>
Tue, 01 Mar 2016 14:48:12 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/polarizacin-de-laluz/58914557 ripesss@slideshare.net(ripesss) Polarización de laluz ripesss Autor: Leica Leica es uno de los líderes mundiales en la fabricación de microscopios que combinan alto rendimiento con diseño práctico. La línea educacional ofrece microscopios de calidad, altamente resistentes que proporcionan los mejores resultados. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/polarizaciondelaluz1-160301144812-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Autor: Leica Leica es uno de los líderes mundiales en la fabricación de microscopios que combinan alto rendimiento con diseño práctico. La línea educacional ofrece microscopios de calidad, altamente resistentes que proporcionan los mejores resultados.
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Difracción de la luz. https://es.slideshare.net/slideshow/difraccion-de-la-luz-35543771/35543771 difracciondelaluzpalmafinal-140605165746-phpapp01
Difracción de un láser al momento de pasar por una rendija rectangular. ]]>

Difracción de un láser al momento de pasar por una rendija rectangular. ]]>
Thu, 05 Jun 2014 16:57:46 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/difraccion-de-la-luz-35543771/35543771 ripesss@slideshare.net(ripesss) Difracción de la luz. ripesss Difracción de un láser al momento de pasar por una rendija rectangular. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/difracciondelaluzpalmafinal-140605165746-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Difracción de un láser al momento de pasar por una rendija rectangular.
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Electron-Historia y Aplicacion en Medicina https://es.slideshare.net/slideshow/electron-historia-y-explicacion-en-medicina/26196600 electron-historiayexplicacionenmedicina-130914133236-phpapp01
Bases Físicas De La Radioterapia La radioterapia se basa en el empleo de las radiaciones ionizantes y su interacción con las células y, por ende, con la materia viva. La absorción de energía transferida a la materia biológica se traduce en: - Excitaciones:los electrones de los átomos ascienden a un nivel más energético. - Ionizaciones:por el desprendimiento uno o más electrones orbitales, se provoca una emisión de energía ionizante por parte del átomo. Las radiaciones que más nos interesan son aquellas que son capaces del ionizar el medio sobre el que actúan, se clasifican en: electromagnéticas y corpusculares. La radiación electromagnética no tiene masa, y lleva aparejado un campo eléctrico y otro magnético representándose, en física cuántica, como cuantos de energía denominados fotones. Los diferentes niveles de energía de los fotones conforman el espectro electromagnético. Los dos tipos de energía electromagnética de mayor interés terapéutico son los rayos X y la radiación gamma. Los rayos X se producen cuando un electrón acelerado choca contra el átomo arrancando un electrón e ionizándolo. Para compensar la inestabilidad los electrones saltan a capas orbitales más cercanas creando una cascada de emisión de energía sobrante en forma de rayos X hasta conseguir la estabilidad atómica. Las radiaciones corpusculares (y la radiación gamma) se producen por la desintegración nuclear de átomos inestables (radiactivos), sobre todo cuando el número de neutrones es inferior al de protones. Los núcleos de los elementos radiactivos emiten diferentes tipos de corpúsculos, neutrones, protones, partículas alfa, muones, piones,.. La radiación gamma se ocasiona por el reajuste electrónico del núcleo, después de un proceso de desintegración de algunos átomos, emitiendo un fotón de alta energía, denominado radiación gamma. Actualmente se utilizan energías que van desde los 4 a los 25 MV (megavoltios) de los aceleradores lineales y de 1.25 MV de las unidades de cobalto.]]>

Bases Físicas De La Radioterapia La radioterapia se basa en el empleo de las radiaciones ionizantes y su interacción con las células y, por ende, con la materia viva. La absorción de energía transferida a la materia biológica se traduce en: - Excitaciones:los electrones de los átomos ascienden a un nivel más energético. - Ionizaciones:por el desprendimiento uno o más electrones orbitales, se provoca una emisión de energía ionizante por parte del átomo. Las radiaciones que más nos interesan son aquellas que son capaces del ionizar el medio sobre el que actúan, se clasifican en: electromagnéticas y corpusculares. La radiación electromagnética no tiene masa, y lleva aparejado un campo eléctrico y otro magnético representándose, en física cuántica, como cuantos de energía denominados fotones. Los diferentes niveles de energía de los fotones conforman el espectro electromagnético. Los dos tipos de energía electromagnética de mayor interés terapéutico son los rayos X y la radiación gamma. Los rayos X se producen cuando un electrón acelerado choca contra el átomo arrancando un electrón e ionizándolo. Para compensar la inestabilidad los electrones saltan a capas orbitales más cercanas creando una cascada de emisión de energía sobrante en forma de rayos X hasta conseguir la estabilidad atómica. Las radiaciones corpusculares (y la radiación gamma) se producen por la desintegración nuclear de átomos inestables (radiactivos), sobre todo cuando el número de neutrones es inferior al de protones. Los núcleos de los elementos radiactivos emiten diferentes tipos de corpúsculos, neutrones, protones, partículas alfa, muones, piones,.. La radiación gamma se ocasiona por el reajuste electrónico del núcleo, después de un proceso de desintegración de algunos átomos, emitiendo un fotón de alta energía, denominado radiación gamma. Actualmente se utilizan energías que van desde los 4 a los 25 MV (megavoltios) de los aceleradores lineales y de 1.25 MV de las unidades de cobalto.]]>
Sat, 14 Sep 2013 13:32:36 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/electron-historia-y-explicacion-en-medicina/26196600 ripesss@slideshare.net(ripesss) Electron-Historia y Aplicacion en Medicina ripesss Bases Físicas De La Radioterapia La radioterapia se basa en el empleo de las radiaciones ionizantes y su interacción con las células y, por ende, con la materia viva. La absorción de energía transferida a la materia biológica se traduce en: - Excitaciones:los electrones de los átomos ascienden a un nivel más energético. - Ionizaciones:por el desprendimiento uno o más electrones orbitales, se provoca una emisión de energía ionizante por parte del átomo. Las radiaciones que más nos interesan son aquellas que son capaces del ionizar el medio sobre el que actúan, se clasifican en: electromagnéticas y corpusculares. La radiación electromagnética no tiene masa, y lleva aparejado un campo eléctrico y otro magnético representándose, en física cuántica, como cuantos de energía denominados fotones. Los diferentes niveles de energía de los fotones conforman el espectro electromagnético. Los dos tipos de energía electromagnética de mayor interés terapéutico son los rayos X y la radiación gamma. Los rayos X se producen cuando un electrón acelerado choca contra el átomo arrancando un electrón e ionizándolo. Para compensar la inestabilidad los electrones saltan a capas orbitales más cercanas creando una cascada de emisión de energía sobrante en forma de rayos X hasta conseguir la estabilidad atómica. Las radiaciones corpusculares (y la radiación gamma) se producen por la desintegración nuclear de átomos inestables (radiactivos), sobre todo cuando el número de neutrones es inferior al de protones. Los núcleos de los elementos radiactivos emiten diferentes tipos de corpúsculos, neutrones, protones, partículas alfa, muones, piones,.. La radiación gamma se ocasiona por el reajuste electrónico del núcleo, después de un proceso de desintegración de algunos átomos, emitiendo un fotón de alta energía, denominado radiación gamma. Actualmente se utilizan energías que van desde los 4 a los 25 MV (megavoltios) de los aceleradores lineales y de 1.25 MV de las unidades de cobalto. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/electron-historiayexplicacionenmedicina-130914133236-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Bases Físicas De La Radioterapia La radioterapia se basa en el empleo de las radiaciones ionizantes y su interacción con las células y, por ende, con la materia viva. La absorción de energía transferida a la materia biológica se traduce en: - Excitaciones:los electrones de los átomos ascienden a un nivel más energético. - Ionizaciones:por el desprendimiento uno o más electrones orbitales, se provoca una emisión de energía ionizante por parte del átomo. Las radiaciones que más nos interesan son aquellas que son capaces del ionizar el medio sobre el que actúan, se clasifican en: electromagnéticas y corpusculares. La radiación electromagnética no tiene masa, y lleva aparejado un campo eléctrico y otro magnético representándose, en física cuántica, como cuantos de energía denominados fotones. Los diferentes niveles de energía de los fotones conforman el espectro electromagnético. Los dos tipos de energía electromagnética de mayor interés terapéutico son los rayos X y la radiación gamma. Los rayos X se producen cuando un electrón acelerado choca contra el átomo arrancando un electrón e ionizándolo. Para compensar la inestabilidad los electrones saltan a capas orbitales más cercanas creando una cascada de emisión de energía sobrante en forma de rayos X hasta conseguir la estabilidad atómica. Las radiaciones corpusculares (y la radiación gamma) se producen por la desintegración nuclear de átomos inestables (radiactivos), sobre todo cuando el número de neutrones es inferior al de protones. Los núcleos de los elementos radiactivos emiten diferentes tipos de corpúsculos, neutrones, protones, partículas alfa, muones, piones,.. La radiación gamma se ocasiona por el reajuste electrónico del núcleo, después de un proceso de desintegración de algunos átomos, emitiendo un fotón de alta energía, denominado radiación gamma. Actualmente se utilizan energías que van desde los 4 a los 25 MV (megavoltios) de los aceleradores lineales y de 1.25 MV de las unidades de cobalto.
from Ricardo Palma Esparza
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Central Nuclear Fukushima https://es.slideshare.net/slideshow/central-nuclear-fukushima/21469910 centralnuclearfukushima-130519173145-phpapp01
Una central Nuclear se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable como el Uranio y el Plutonio, que mediante reacciones nucleares liberan energía en forma de calor y con agua como refrigerante genera vapor el cual es empleado para hacer girar turbinas y así obtener energía eléctrica.]]>

Una central Nuclear se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable como el Uranio y el Plutonio, que mediante reacciones nucleares liberan energía en forma de calor y con agua como refrigerante genera vapor el cual es empleado para hacer girar turbinas y así obtener energía eléctrica.]]>
Sun, 19 May 2013 17:31:45 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/central-nuclear-fukushima/21469910 ripesss@slideshare.net(ripesss) Central Nuclear Fukushima ripesss Una central Nuclear se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable como el Uranio y el Plutonio, que mediante reacciones nucleares liberan energía en forma de calor y con agua como refrigerante genera vapor el cual es empleado para hacer girar turbinas y así obtener energía eléctrica. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/centralnuclearfukushima-130519173145-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Una central Nuclear se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable como el Uranio y el Plutonio, que mediante reacciones nucleares liberan energía en forma de calor y con agua como refrigerante genera vapor el cual es empleado para hacer girar turbinas y así obtener energía eléctrica.
from Ricardo Palma Esparza
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Guerra Nuclear https://es.slideshare.net/slideshow/guerra-nuclear/20432582 guerranuclear-130502182830-phpapp02
Breve resumen del mal uso de la energia nuclear para aplicaciones militares.]]>

Breve resumen del mal uso de la energia nuclear para aplicaciones militares.]]>
Thu, 02 May 2013 18:28:30 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/guerra-nuclear/20432582 ripesss@slideshare.net(ripesss) Guerra Nuclear ripesss Breve resumen del mal uso de la energia nuclear para aplicaciones militares. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/guerranuclear-130502182830-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Breve resumen del mal uso de la energia nuclear para aplicaciones militares.
from Ricardo Palma Esparza
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA EFICIENCIA Y DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE PLATEAU DEL ESCALÍMETRO DE CONTAJE https://es.slideshare.net/slideshow/determinacin-experimental-de-la-eficiencia-y-de-la-curva-caracterstica-de-plateau-del-escalmetro-de-contaje/15322247 dterminacionexperiemntaldelacurvadeplateau-121123211204-phpapp02
DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA EFICIENCIA Y DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE PLATEAU DEL ESCALÍMETRO DE CONTAJE EL CUAL POSEE UN DETECTOR TIPO GEIGER-MÜLLER. MAS INFORMACION A ripes_20@hotmail.com]]>

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Fri, 23 Nov 2012 21:11:26 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/determinacin-experimental-de-la-eficiencia-y-de-la-curva-caracterstica-de-plateau-del-escalmetro-de-contaje/15322247 ripesss@slideshare.net(ripesss) DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA EFICIENCIA Y DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE PLATEAU DEL ESCALÍMETRO DE CONTAJE ripesss DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA EFICIENCIA Y DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE PLATEAU DEL ESCALÍMETRO DE CONTAJE EL CUAL POSEE UN DETECTOR TIPO GEIGER-MÜLLER. MAS INFORMACION A ripes_20@hotmail.com <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/dterminacionexperiemntaldelacurvadeplateau-121123211204-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA EFICIENCIA Y DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE PLATEAU DEL ESCALÍMETRO DE CONTAJE EL CUAL POSEE UN DETECTOR TIPO GEIGER-MÜLLER. MAS INFORMACION A ripes_20@hotmail.com
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5290 5 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/dterminacionexperiemntaldelacurvadeplateau-121123211204-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds document Black http://activitystrea.ms/schema/1.0/post http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted 0
https://cdn.slidesharecdn.com/profile-photo-ripesss-48x48.jpg?cb=1604700925 Estudiante de la Universidad Nacional de Ingenieria - Maestria en Fisica Medica. https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/encuentrocientificointernacionaleci2019-190121152902-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds ripesss/encuentro-cientfico-internacional-eci-2019-04012019-128683479 Encuentro científico i... https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/medidadelavelocidaddeunabala2008final-171130235525-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds ripesss/medida-de-la-velocidad-de-una-bala-2008-final Medida de la velocidad... https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/departamentodecontrolcalidadproteccinradiolgicayfsica2017-171130224122-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds slideshow/departamento-de-control-calidad-proteccin-radiolgica-y-fsica-2017/83085940 Departamento de contro...