Health
Recupera la eficiencia de transferencia a partir de niveles tróficos medidos (problema inverso de biomass-pyramid): introduzca un valor por línea (empezando por los productores T1) y obtiene la eficiencia de cada paso Eᵢ₊₁/Eᵢ, la eficiencia media estilo Lindeman, el porcentaje acumulado del nivel superior respecto a los productores y la proyección del siguiente nivel con la eficiencia media. Cada transferencia se interpreta como baja (<5%), típica (5–20%) o alta (>20%), señalando el paso limitante. Las pirámides de energía no pueden invertirse: si un nivel supera al anterior se rechaza y se sugiere revisar el orden de los datos (las de números/biomasa sí pueden invertirse). Con dos niveles basta para una eficiencia única; con más se ve qué paso limita la cadena.
trophic-level-efficiencyEducation
Calcula la eficiencia de transfección por la tasa de GFP+: eficiencia = células GFP+ ÷ total × 100. El modo de medición única añade un intervalo de confianza Wilson del 95% (más fiable que la aproximación normal con recuentos pequeños); el modo de réplicas toma conteos paralelos separados por comas y devuelve la eficiencia por pozo, la media y la desviación típica muestral (n−1). Bandas de interpretación: ≥70% excelente (líneas fáciles como HEK293/CHO), 30–70% buena, 10–30% moderada, <10% baja (considerar electroporación o vectores virales). Supuestos: mismo umbral de GFP, excluir células muertas, lectura en el pico de 24–72 h. Fuentes: Wilson 1927, Newcombe 1998, Kim & Eberwine 2010. Solo para educación.
transfection-efficiencyDevelopment
Decodifica ULID (base32 Crockford), KSUID (base62), NanoID, MongoDB ObjectId y snowflakes Discord/Twitter/Sonyflake: desglosa marca de tiempo, bits aleatorios y de máquina, muestra la hora ISO y el hex sin procesar, y estima la probabilidad de colisión con el límite de cumpleaños.
ulid-nanoid-ksuid-snowflake-id-decoderHealth
Interpreta conjuntamente TSH, FT4 y FT3 (opcional) para evaluar el eje tiroideo. Rangos adultos: TSH 0.4–4.0 mIU/L, FT4 0.8–1.8 ng/dL (≈10–23 pmol/L), FT3 2.3–4.2 pg/mL (≈3.5–6.5 pmol/L). TSH alto + FT4 bajo → hipotiroidismo primario franco (Hashimoto, posablación, déficit de yodo, amiodarona/litio); TSH alto + FT4 normal → hipotiroidismo subclínico; TSH bajo + FT4 alto (±FT3 alto) → hipertiroidismo primario franco (Graves, nódulo tóxico, tiroiditis fase inicial, yodo/amiodarona); TSH bajo + FT4 normal → hipertiroidismo subclínico o hormona exógena o tiroiditis precoz — medir FT3 para descartar tireotoxicosis por T3; TSH normal/bajo + FT4 bajo → hipotiroidismo central (secundario/terciario, enfermedad hipofisaria/hipotalámica); TSH alto + FT4 alto → adenoma productor de TSH o resistencia a hormona tiroidea; todo normal → eutiroideo (enfermedad no tiroidea puede dar FT3 bajo). Precauciones: ritmo circadiano de TSH (pico 22:00–02:00, nadir vespertino); dopamina, esteroides, enfermedad grave y cabergolina suprimen TSH; en el embarazo usar rangos específicos por trimestre; anticuerpos heterófilos falsean TSH/FT4; la amiodarona puede producir tireotoxicosis tipo 1 (yodo) o tipo 2 (destructiva). Fuentes: ATA 2014/2016, NACB 2002, Garber 2012, MDCalc. No es consejo médico.
thyroid-indexHealth
Calcula glucosa/aminoácidos/lípidos en gramos y kcal, calorías no proteicas, la relación kcal no proteicas:g de nitrógeno, la distribución calórica y los valores por kg, a partir de la prescripción de nutrición parenteral. Densidades: dextrosa 3.4 kcal/g, aminoácidos 4.0 kcal/g, lípidos 20% ≈ 2.0 kcal/mL (10% 1.1, 30% 3.0). Nitrógeno de AA ≈ 16% → N = AA × 0.16. Relación kcal no prot:g N óptima ~150:1 (ahorro proteico); <100:1 proteica (estrés); >200:1 energética (riesgo de sobrealimentación: más CO₂, esteatosis). Metas (ASPEN/ESPEN): energía 20–30 kcal/kg/día (estrés hasta 30–35); proteína 1.0–1.5 g/kg/día (crítico hasta 2.0); glucosa ≤ 4–5 mg/kg/min; lípidos ≤ 1.0–1.5 g/kg/día, ≤30–40% de kcal no proteicas. Precauciones: herramienta de análisis, no receta — la NPT se prepara en farmacia en condiciones asépticas; verifique la curva Ca-PO₄ para evitar precipitación; reinicie nutrición enteral cuanto antes (la NPT tiene mayor riesgo de CLABSI y metabólico); monitorice glucosa, triglicéridos, perfil hepático, electrolitos y balance diario. Fuentes: ASPEN 2016, ESPEN 2019, McClave 2016, Mirtallo 2004. No es consejo médico.
tpn-macronutrient-calculatorHealth
Estima la osmolaridad (mOsm/L) de una mezcla de nutrición parenteral para elegir vía periférica (PICC/línea media/cánula) o catéter venoso central (CVC). Fórmula (suma de solutos): Osm ≈ dextrosa(g/L)×5.0 + aminoácidos(g/L)×10.0 + electrolitos añadidos(mOsm/L); los lípidos son casi isoosmóticos y emulsionados, contribución ≈ 0, y además diluyen la osmolaridad por caloría. Dextrosa y AA se disuelven en la fase acuosa: use el 'volumen no lipídico' (total − lípidos). Umbrales (consenso, varía por centro): ≤ 900 mOsm/L suele tolerarse en vía PERIFÉRICA (rotar sitio); 900–1200 precaución (algunos usan PICC/línea media con buena dilución, muchos prefieren central); > 1200 acceso CENTRAL recomendado (alto riesgo de flebitis/trombosis). Referencias: dextrosa 5% ≈250, salino 0.9% ≈308, dextrosa 10% ≈505; TPN central completo suele ser 1500–2000 mOsm/L. Importancia del acceso central: las soluciones hiperosmolares dañan el endotelio (flebitis química, dolor, tromboflebitis, extravasación); el acceso central entrega la mezcla a la vena cava superior de alto flujo para dilución rápida. Limitaciones: es estimación; el valor medido por laboratorio (descenso crioscópico) es el gold standard, sobre todo con electrolitos altos o mezclas neonatales (diferencias de 100–200 mOsm/L por contra-iones, apareamiento iónico y temperatura); la solubilidad Ca-PO₄ es un problema aparte (precipitación → embolia pulmonar); las mezclas 3-en-1 (TNA) plantean problemas de estabilidad. Fuentes: Mirtallo 2004, Pittiruti 2009, Dugan 2014. No es consejo médico.
tpn-osmolality-estimatorHealth
Calcula la saturación de transferrina TSAT = hierro sérico / CTIH × 100% (mismas unidades, µg/dL o µmol/L). Rango de referencia: varones ~20–50%, mujeres ~15–50%. TSAT < 20% (< 15% en premenopáusicas) sugiere ferropenia (anemia ferropénica: pérdidas crónicas, ingesta insuficiente, malabsorción); muy específico si ferritina baja. TSAT > 50% (> 45% en premenopáusicas) sugiere sobrecarga o eritropoyesis ineficaz: hemocromatosis hereditaria, talasemia/sideroblástica, transfusiones repetidas, exceso de hierro. Precauciones: variación diurna del hierro (mañana alto, noche bajo; muestra en ayunas); la suplementación reciente, infección/inflamación y hepatopatía alteran hierro y transferrina — interpretar con ferritina y PCR. Fuentes: Camaschella Blood 2019, Guyatt 1992, MDCalc. No es consejo médico.
transferrin-saturationText Processing
diff a nivel línea/palabra/carácter, reglas de mayúsculas/espacios, merge triple con conflictos, patch unificado y informe
three-way-text-comparison-merge-suiteHealth
Monitorización terapéutica (TDM): predice la concentración valle a partir del pico medido, Cmin = Cmax·e^(-kτ) (k = ln2/t½). Entradas: pico medido, vida media, intervalo τ del pico a la próxima dosis. Da el valle, la fracción restante y la caída pico-valle. Unicompartimental de primer orden, pico post-distribución. Diferente de dosing-interval-designer (razón adimensional). No es consejo médico.
trough-level-estimatorMath & Numbers
Conversión de resistencia térmica: K/W (base SI) ↔ °C/W (1=1) ↔ °F·h/BTU IT (1=1,8956342). Conversión vía K/W con los tres equivalentes. Ref.: disipador CPU 0,1–0,3, LED 5–20, convección natural ~1 K/W.
thermal-resistance-converterScience
Propaga un vector de estado (r₀, v₀) de una nave/satélite a t₀+Δt bajo gravedad de dos cuerpos vía el método de variable universal (f y g), y deriva los elementos orbitales clásicos
two-body-state-vector-propagatorMath & Numbers
Conversión de conductividad térmica: W/(m·K) (base SI, =W/(m·°C)) ↔ kcal/(m·h·°C) (1=1,1627778) ↔ BTU/(hr·ft·°F) (1=1,7307347). Conversión vía W/(m·K), con los tres equivalentes. Ref.: cobre≈401, aluminio≈237, acero≈50, agua≈0,6, aire≈0,026.
thermal-conductivity-converter