martes, 12 de mayo de 2015

BENEFICIOS DE LA OXIDACION EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ELABORADO POR OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ CRISOSTOMO 631 Los principales beneficios de la oxidación se aplican en el tratamiento de aguas residuales ya que el modo de tratamiento convencional no funciona ya que algunas aguas residuales contienen contaminantes más fuertes como pesticidas y necesitan otro método conocido como método de oxidación avanzada el cual implica la generación de radicales hidróxido de potencial de oxidación mayor que otros convencionales y pueden producir cambios profundos en los contaminantes. 5 ventajas de su aplicación: -Puede alcanzarse la mineralización total de los contaminantes orgánicos. -Usualmente no generan lodos que requieren tratamiento y/o eliminación. -Son muy útiles para eliminar contaminantes refractarios que resisten otros métodos de tratamiento, principalmente el biológico. -Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración. -Se usan para disminuir la toxicidad de los efluentes. ¿Qué aplicaciones se pueden dar en agua? -Reducción / eliminación de contaminantes persistentes, refractarios que no son tratables mediante procesos físico-químicos y biológicos convencionales (pesticidas, fármacos, surfactantes, etc.…). -Aumentar la biodegradabilidad de las aguas para poder ser tratadas mediante procesos biológicos convencionales. -Mejorar la calidad de las aguas tratadas: post-tratamientos de los vertidos tratados para su reutilización. Este proyecto llamado oxagua está financiado conjuntamente por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL y se ha aplicado únicamente a una comunidad de valencia España Link de la información http://www.ainia.es/web/acerca-de-ainia/experiencia/innovacion-y-desarrollo/-/articulos/Nzx3/content/oxidacion-avanzada:-identificacion-y-tratamiento-de-contaminantes-emergentes-en-aguas

martes, 5 de mayo de 2015

ESTRÉS OXIDATIVO

FRANCISCO MIRAND DE DIOS. 631 3/MAYO/15.Este efecto, es un resultado de la reacción química redox; en el cual las moléculas sanas pierden electrones y este proceso se le llama OXIDACIÓN, y siempre que un elemento pierde electrones, hay otro elemento que los acepta (REDUCCIÓN) y un modelo de ello son los radicales libres que son moléculas que tienen la capacidad de oxidar. El estrés oxidativo sucede cuando hay una inestabilidad en nuestras células debido a un aumento en los radicales libres, o una disminución en los antioxidantes; con el tiempo, este desequilibrio puede poner en riesgo nuestra salud. La generación de estas moléculas dañinas o células incompletas (por qué les faltan electrones) buscan su permanencia dañando células buenas, provocando una serie por la cual alteran y dañan las moléculas de carbohidratos, proteínas y grasas, durante en el transcurso de los años pueden provocar alteraciones en la genética (ADN) que puede aumentar el riesgo de cáncer por mutaciones genéticas entre otras enfermedades como ateroesclerosis, cataratas, diabetes, cardiovasculares. También, por este hecho de degradar a las células vitales provocan el envejecimiento. Pero la decadencia del cuerpo no puede detenerse, los procesos de oxidación son parte del proceso natural de envejecimiento del ser humano, no obstante, existen elementos en la naturaleza que podemos integrar en nuestra vida diaria en forma de alimentos que nos ayudaran a reducir los efectos (antioxidantes). El antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas; estos antioxidantes son: el ácido ascórbico, glutatión, melatonina, carotenoides, las vitaminas A y C.
http://www.maxenespanol.com/docs/Que%20es%20la%20oxidacion.pdf

“Nueva Técnica Que Capta Reacciones Químicas en Células Vivas Individuales.”

Hecho por: Maday Juárez Guzmán Grupo: 631 A 29/04/15El 18 de enero del 2008 Bioingenieros de la Universidad de California en Berkeley, valiéndose de la "firma" delatora de las frecuencias a las que las moléculas orgánicas e inorgánicas absorben luz, el equipo de investigadores, dirigido por Luke Lee, profesor de bioingeniería y director del Centro de Nanotecnología Biomolecular de la Universidad, puede determinar en tiempo real si se activan enzimas específicas o se expresan genes particulares, todo con una resolución sin precedentes, dentro de una célula viviente. La técnica podría llevar a una nueva era en imaginologia molecular, con implicaciones para el posible hallazgo de medicamentos basados en células, y los diagnósticos biomédicos. Los investigadores señalan que otras técnicas, como la resonancia magnética nuclear, pueden, como mucho, proporcionar información sobre un pequeño cúmulo de células. Pero para determinar las señales más tempranas de progresión de una enfermedad o de proliferación de las células madre, es necesario un mayor nivel de resolución, hasta llegar a la dinámica molecular dentro de una única célula. Hay grandes esperanzas de que las células madre puedan usarse algún día para tratar enfermedades, pero uno de los desafíos más grandes en este campo es entender con exactitud cómo se diferencian las células individuales. ¿Qué está sucediendo dentro de una célula madre cuando se desarrolla para formar músculo cardíaco en lugar de tejido para un diente o en vez del necesario para un pelo? Para averiguarlo, los científicos necesitan examinar las señales químicas delatoras que se generan a medida que proteínas y genes funcionan en equipo dentro de una célula.
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/160108d.html

sábado, 21 de marzo de 2015

Fragmentación (Reproducción Asexual)

Magdalena Aranda Paz 431. 21/marzo/2015. Puedo decir que es una formación rápida y muy simple de reproducción en la que se forma a través de ella nuevos individuos sin necesidad de producirse células nuevas. Un individuo puede tener miles o varios números de descendientes también se pueden llevar a cabo a través de células somáticas ya que se empiezan a separar en diferentes partes de su cuerpo. Fue el primer mecanismo que surgió en nosotros los seres vivos se presenta es más común en los vegetales y animales fragmentación el individuo comúnmente se divide en varias partes y cada parte es importante para que surja un nuevo individuo parecido al original, un ejemplo sería con los gusanos (tobernarios, planataria o gusanos plano) o esponjas, (nidaros, poliquetas y platelmiantu). Pero ocurre algo en los descendientes: todos son iguales a su progenitor.

lunes, 16 de marzo de 2015

La estudias pero....¿Realmente conces la historia?

Rudolf Virchow nació en Schievelbein, Pomerania, en 1821. En 1839 marchó a Berlín a estudiar medicina. Tuvo como maestros a Johannes Müller y Schönlein. Ese mismo año Teodor Swann, discípulo del primero, publicaba esta significativa obra: [Investigaciones microscópicas sobre la coincidencia de los animales y las plantas en la estructura y el crecimiento.] Haciendo una síntesis de las aportaciones anteriores de médicos, zoólogos y botánicos llegó a afirmar que la célula es la unidad elemental de la estructura y formación de todos los seres vivos. RUDOLF VIRCHOW FUE PIONERO DEL CONCEPTO MODERNO DEL PROCESO PATOLÓGICO AL PRESENTAR SU TEORÍA CELULAR, RUDOLF DECÍA QUE LAS ENFERMEDADES SURGEN EN LOS ÓRGANOS O TEJIDOS INDIVIDUALES CON ESTO LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE QUE TODA CÉLULA PROVIENE DE OTRA PREEXISTENTE. En su trabajo “Patología celular” consideró a la célula como la unidad básica metabólica y estructural. En ese mismo trabajo subrayó la continuidad de los organismos: aun cuando los mecanismos de división nuclear no eran entendidos en el momento. Esta teoría celular estimuló un acercamiento a los problemas biológicos y regresó al paradigma estructural más general en la biología. Además de ser considerada como la unidad fundamental de la vida, la célula también se vio como el elemento básico de procesos patológicos. Las enfermedades llegaron a ser consideradas -independientes del agente causativo- como una alteración de células en el organismo. EN LA CÉLULA OCURREN TODAS LAS REACCIONES QUÍMICAS QUE NOS AYUDAN A MANTENERNOS COMO INDIVIDUOS Y COMO ESPECIE, ES POR ESO QUE NECESITAN REPRODUCIRSE Y LO HACEN A TRAVÉS DE TODAS SUS FASES DEPENDIENDO DEL TIPO DE CÉLULA QUE QUIERA REPRODUCIRSE.

viernes, 13 de marzo de 2015

El experimento de Mendel

Johann Gregor Mendel tenía la curiosidad de saber cómo se transmitían las características hereditarias; y empezó a realizar experimentos con chicharos de variedades puras para ver como se transmitían sus características. Por ejemplo, cuando cruzo dos tipos de chicharos uno liso y otro arrugado; observo que el arrugado no aparecía en la primera generación pero aparecía en una cuarta parte de la segunda generación. Por lo que Mendel llego a postular la existencia de factores (que hoy los conocemos como genes). Estos factores se presentaron por pares en un individuo y cada factor proviene de cada uno de los progenitores. Existen factores dominantes y factores recesivos; cuando se combina un factor dominante con uno recesivo, el dominante se impone y es el que presenta el individuo en su fenotipo, pero este contiene ambos factores (individuo híbrido) y puede transmitirlos a la siguiente generación. El experimento de Mendel tenía como propósito observar todas las posibles combinaciones de dos tipos de chicharos. Al cruzar el chicharo padre liso y el chícharo rugoso, nace la primera generación, y todos los chicharos hijos son 100% híbridos, es decir que el factor dominante es el liso, pero aun así tiene los genes de ambos chicharos. En la segunda generación se combinaron dos chicharos híbridos (la primera generación) y el resultado fue el 25% de los chicharos es liso puro, el 50% es liso híbrido y el restante 25% es rugoso puro. Gracias a lo que observo Mendel en sus experimentos pudo formular unas leyes, llamadas en su honor “leyes de Mendel”.
Bibliografía: biología ciencias, pagina: 243, autor: Saúl Limón, edición: castillo, agosto del 2006,

martes, 23 de septiembre de 2014

UN NUEVO ESTADO DE LA MATERIA EN EL LUGAR MENOS ESPERADO: EN LOS OJOS DE UN POLLO

HECHO POR: ALUMNA MADAY JUAREZ GUZMAN GRUPO: 531 11/09/14. 27 de Febrero del 2014 fecha en que se dio a conocer un nuevo descubrimiento según un estudio publicado en una revista especializada “Physical Review E”. Descubrimiento hecho por los físicos de las universidades de Princeton y de Washington en San Luis (EE.UU), el cual constituye la primera manifestación de un posible nuevo estado de la materia llamado hiperuniformidad desordenada. Este descubrimiento se produjo cuando los investigadores estudiaban los conos o células de la retina sensibles a la luz que permiten la percepción de colores. Pero en las gallinas los conos no disponían una estructura ordenada pues a simple vista parecía caótica. Esto se debe según los físicos a que alrededor de cada cono hay una zona de exclusión en la que debe haber otros receptores del mismo tipo, por lo que cada tipo de cono tiene su patrón uniforme. Dicho fenómeno se llama hiperuniformidad desordenada y hasta ahora solo se ha observado en sus sistemas no orgánicos, como el helio líquido o el plasma. Según los científicos, dicha característica podría ayudar a diseñar materiales ópticos avanzados capaces de transmitir la luz con la eficacia de un cristal y la flexibilidad de un líquido. Fuente: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/121030-hallar-nuevo-materia-ojos-gallina