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    Efectos del entrenamiento sobre variables electrocardiográficas en equinos Fina Sangre de Carrera

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    Los objetivos de este estudio fueron evaluar electrocardiográficamente equinos F.S.C después de un período de 12 meses de entrenamiento, aportar una base de datos electrocardiográficos en relación al sistema de entrenamiento usado en nuestro medio y complementar la información ya existente sobre los cambios en estos parámetros inducidos por el ejercicio. Se registraron 15 ejemplares, clínicamente sanos, en los cuales se obtuvieron trazados de las derivaciones unipolares aVR, aVL, aVF y de las derivaciones bipolares DI, DII, DIII, correspondientes al sistema clásico de Einthoven. Para la obtención de los registros se utilizó un equipo portátil de tres canales, usando agujas colocadas subcutáneamente en el cuerpo del animal, en puntos previamente estandarizados para ubicar los electrodos exploradores. Se analizó ritmo, frecuencia cardíaca, amplitud, duración y configuración de los parámetros electrocardiográficos. Además, se obtuvieron los ejes eléctricos promedio de activación atrial, activación ventricular y repolarización ventricular (ÂP, ÂQRS y ÂT respectivamente).Los resultados obtenidos de las variables electrocardiográficas y vectoriales fueron comparados estadísticamente con los valores obtenidos de los mismos ejemplares en período de amansa (Dörner 2009). Se encontraron diferencias significativas en la frecuencia cardíaca y en la duración del proceso de depolarización atrial, lo que evidenciaría el desarrollo de un proceso de adaptación fisiológica a la realización de un ejercicio sistemático y constante en el tiempo. Adicionalmente, no fue posible observar características electrocardiográficas que permitieran inferir la presencia de una hipertrofia ventricular, lo cual atribuimos mayoritariamente al sistema de entrenamiento usado en nuestro medio más que a la duración de este. Por otro lado, se realizó un análisis de regresión entre el peso de los individuos y sus respectivos ejes eléctricos promedio ÂP, ÂQRS y ÂT, no encontrándose relación entre éstos, de igual manera a lo que ocurrió en período de amansa (Dörner 2009). En este estudio se corrobora y complementan los cambios en los parámetros electrocardiográficos inducidos por el ejercicio en equinos F.S.C.; no obstante, el aumento de la duración del intervalo QRS no fue significativo. Los datos obtenidos, principalmente la duración de QRS, son importantes al momento de evaluar y monitorear el  sistema de entrenamiento utilizado

    Photon Momentum Transfer in Single-Photon Double Ionization of Helium

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    We theoretically and experimentally investigate the photon momentum transfer in single-photon double ionization of helium at various large photon energies. We find that the forward shifts of the momenta along the light propagation of the two photoelectrons are roughly proportional to their fraction of the excess energy. The mean value of the forward momentum is about 8/5 of the electron energy divided by the speed of light. This holds for fast and slow electrons despite the fact that the energy sharing is highly asymmetric and the slow electron is known to be ejected by secondary processes of shake off and knockout rather than directly taking its energy from the photon. The biggest deviations from this rule are found for the region of equal energy sharing where the quasifree mechanism dominates double ionization

    Multiorbital tunneling ionization of the CO molecule

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    We coincidently measure the molecular frame photoelectron angular distribution and the ion sum-momentum distribution of single and double ionization of CO molecules by using circularly and elliptically polarized femtosecond laser pulses, respectively. The orientation dependent ionization rates for various kinetic energy releases allow us to individually identify the ionizations of multiple orbitals, ranging from the highest occupied to the next two lower-lying molecular orbitals for various channels observed in our experiments. Not only the emission of a single electron, but also the sequential tunneling dynamics of two electrons from multiple orbitals are traced step by step. Our results confirm that the shape of the ionizing orbitals determine the strong laser field tunneling ionization in the CO molecule, whereas the linear Stark effect plays a minor role.Comment: This paper has been accepted for publication by Physical Review Letter
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