Los índices de fallecimiento de mujeres por enfermedades causadas por el virus de papiloma humano (VPH) en nuestro país son alarmantes, sobre todo cuando en la región latinoamericana ocupamos el tercer puesto en muertes de una dolencia prevenible. Informate acerca de las vacunas que, en tres dosis, podrían salvarte la vida.
El virus de papiloma humano se trasmite sexualmente y, según explica la Dra. Esperanza Ortiz Maidana, ginecóloga, "existen diversos serotipos, clasificados en 2 grandes grupos: los de alto riesgo de producir cáncer en el tracto genital inferior femenino (TGI), ej.: 16, 18, 31, etc., y los de bajo riesgo, ej.: 6, 11, 42, etc.".
Este virus puede producir lesiones en tu zona íntima, como ser en el tracto genital, incluyendo la zona perianal, ano rectal, boca, lengua y garganta, etc., sin embargo, resalta la profesional que "la infección por VPH puede ser resuelta por las defensas del organismo en el 75 por ciento de los casos, pero si persisten pueden evolucionar hacia el cáncer".
Link: http://www.abc.com.py/articulos/vacunas-contra-el-vph--informate-158153.html
viernes, 15 de noviembre de 2013
jueves, 14 de noviembre de 2013
jueves, 31 de octubre de 2013
Practica 6: Fermentación.
Fermentación
Introducción:
El proceso de fermentación
es anaeróbico ya que se produce en ausencia de oxígeno; ello significa que el
aceptor final de los electrones del NADH producido en la glucólisis no es el
oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para poder re oxidar el
NADH a NAD+. El compuesto orgánico que se reduce (acetaldehído, piruvato) es un
derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente.
En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico y en él no interviene la mitocondria ni la cadena respiratoria. Son propias de los microorganismos, como algunas bacterias y levaduras. También se produce la fermentación en la mayoría de las células de los animales (incluido el hombre), excepto en las neuronas que mueren rápidamente si no pueden realizar la respiración celular; algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondrias y se ven obligadas a fermentar; el tejido muscular de los animales realiza la fermentación láctica cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente para el metabolismo aerobio y la contracción muscular.
En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico y en él no interviene la mitocondria ni la cadena respiratoria. Son propias de los microorganismos, como algunas bacterias y levaduras. También se produce la fermentación en la mayoría de las células de los animales (incluido el hombre), excepto en las neuronas que mueren rápidamente si no pueden realizar la respiración celular; algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondrias y se ven obligadas a fermentar; el tejido muscular de los animales realiza la fermentación láctica cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente para el metabolismo aerobio y la contracción muscular.
Materiales y métodos:
1 botella de PET de un litro, globos, ligas, cuchillo, cinta, charola,
mortero y pistilo, media manzana, 1 piña, ½ litro de agua caliente, 2 litros de
agua potable, azúcar, piloncillo, olla de barro.
Experimento 1) Colocar la fruta
en la charola bien lavada, cortarla en trozos pequeños o tiras, mezclar la
fruta y meterla en la botella menos la piña esa se mete al final de la clase,
añadir 200 g. de azúcar, añadir ½ litro de agua caliente, para finalizar se
introduce la piña y se coloca un globo en la boquilla de la botella que se asegurara
con una liga y cinta. Observar por 5
días.
Experimento 2) Lavar la piña y
cortar la cascara, introducir a la olla de barro las cáscaras, un piloncillo y
dos litros de agua, dejar tapada y reposando. Observar por 3 días.
Resultados:
Cuestionario:
1)
Da una breve descripción de cada tipo de
fermentación:
La Fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde
el producto de desecho es el ácido láctico.
La Fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia de O2, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono (Glucosa, Fructosa, Sacarosa, Almidón, etc.) para obtener como productos finales un alcohol.
La Fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas, que transforma el alcohol en ácido acético.
La Fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia de O2, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono (Glucosa, Fructosa, Sacarosa, Almidón, etc.) para obtener como productos finales un alcohol.
La Fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas, que transforma el alcohol en ácido acético.
La Fermentación butírica es la conversión de los Glúcidos en ÁCIDO BUTÍRICO por acción de bacterias Clostridium butyricum en ausencia de O2.
2) ¿Qué es el ATP? Es una molécula de alta energía
que almacena la energía que necesitamos para realizar casi todo lo que hacemos.
Está presente en el citoplasma y en el nucleoplasma de cada célula.
3) ¿Qué productos de consumo humano se generan
gracias a la fermentación? Vino, cerveza, quesos, yogurt, etc.
4) ¿Qué productos finales se obtienen en un proceso
de fermentación? El producto final es un compuesto orgánico. Estos productos
finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones.
5) Nombra 3 empresas de la región que en sus
procesos utilicen la fermentación:
En la cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma, nestlé y kimberly.
Fecha
|
Experimento
1 observaciones
|
Experimento
2 observaciones
|
25-10-13
|
Toda la
fruta se va hacia arriba
|
No se
puede ver aun esta tapada
|
28-10-13
|
Se inflo
un poco el globo y se ven burbujitas en el agua
|
Ya se
fermento y huele raro
|
29-10-13
|
Se inflo
más el globo
|
Vaciamos y
colamos el tepache en una jarra, antes de vaciar se veía como espumita y las
cascaras tenían burbujitas
|
30-10-13
|
El globo
ya se ve más inflado, el agua está más amarilla y la piña más clara
|
|
31-10-13
|
El globo esta
inflado otro poco y la piña se nota más clara
|
Conclusiones:
El globo se
inflo porque el resultado de la fermentación es dióxido de carbono y este queda
atrapado en la botella. El tepache su proceso fue dejarlo tapado para que
fermentara y así al final notar como se ve y sabe.
Referencia:
jueves, 24 de octubre de 2013
La ranitidina y omeprazol que tienen que ver con las enzimas
La ranitidina es un inhibidor muy débil de enzimas microsomales hepáticas, por lo que no se espera por tanto que se puedan producir interacciones medicamentosas. El mecanismo de la interacción es distinto que el de la cimetidina. La ranitidina forma ligandos complejos con el citocromo P450. Sin embargo, la ranitidina es entre 5 y 12 veces más potente que la cimetidina como antagonista en el receptor H2 y muestra una menor afinidad hacia el sistema enzimático hepático del citocromo P450, por lo que presenta un menor número de interacciones con otros fármacos que la cimetidina. La ranitidina está indicada en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales en los que la secreción gástrica de ácido está incrementada. Sin embargo, en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, los inhibidores de la bomba de protones parecen ser más efectivos que los antagonistas H2. El omeprazol es una base lipofílica débil con un pKa de 4, por lo cual a pH cercano a 7 se halla en forma no ionizada y puede atravesar membranas. En el pH ácido del estómago, en cambio, se halla en forma protonada, poco absorbible. El omeprazol es absorbido en intestino y alcanza la célula parietal gástrica a través de la circulación sanguínea. Allí, en los canalículos secretorios, es expuesto a pH menor que 2, convirtiéndose en la forma protonada. De esta manera, el omeprazol queda atrapado y concentrado a nivel de la célula parietal. El omeprazol como tal es inactivo, pero en el medio ácido es convertido rápidamente a su forma activa, una sulfonamida. Este metabolito se une a la subunidad alfa de la ATPasa, expuesta en el lumen, e inhibe a la enzima en forma irreversible. La restauración de la secreción ácida requiere la síntesis de nuevas moléculas de la enzima, lo cual demanda unas 18 horas. La droga ha sido formulada como gránulos de liberación intestinal, lo cual protege al omeprazol de la conversión prematura a sulfonamida en el pH gástrico, luego de ser ingerido.
viernes, 18 de octubre de 2013
Practica 5: Lípidos
Lípidos
Introducción:
Los lípidos son
biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y
generalmente también oxígeno;
pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre.
Es un grupo de
sustancias muy heterogéneas que sólo tienen en común estas dos características:
Los lípidos se clasifican en dos grupos,
atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos (Lípidos
saponificables) o no lo posean ( Lípidos insaponificables ).
1. Lípidos saponificables
A. Simples
·
Acilglicéridos
·
Céridos
B. Complejos
·
Fosfolípidos
·
Glucolípidos
2. Lípidos insaponificables
A. Terpenos
B. Esteroides
C. Prostaglandinas
Materiales y
métodos:
1 gradilla, 3 tubos
de ensayo, 1 pipeta volumétrica de 5 ml, jeringa con manguera, aceite, agua,
NaOH, alcohol etílico.
Cada tubo de ensayo
tendrá una etiqueta una dirá H2O, otra NaOH y la última C2H6O,
en cada tubo de ensayo se va a colocar una muestra 5 ml de aceite, después
vamos a agregar 5ml de cada reactivo que diga la etiqueta en el tubo de ensayo,
por ultimo agarras cada tubo de ensayo, lo tapas con tu dedo pulgar, agitas
fuerte, y observas que pasa en cada una de las muestras con su distinto
reactivo.
Resultados:
Material
Cuestionario:
Muestra
|
Reactivo
|
Reacción
|
Aceite
|
Agua (H2O)
|
Se separan en la parte
superior queda el aceite
|
Aceite
|
Hidróxido de sodio (NaOH)
|
Se juntan al agitar y
separan cuando se quedan en reposo
|
Aceite
|
Alcohol Etílico (C2H6O)
|
Se juntan por lo tanto hacen
solubilidad
|
·
¿Qué reacción
mostro solubilidad? El aceite con alcohol etílico
·
¿Qué reacción
mostro saponificación? Aceite con NaOH
Conclusiones:
Yo observe que de
las 3 muestras con sus distintos reactivos hace que sean distintas las
reacciones ya que en unas no se mezclan los reactivos con la muestra y en otro sí
se mezclan, para esto existe emulsificación, saponificación y solubilidad.
Referencias:
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml#CLASIFviernes, 11 de octubre de 2013
Practica 4: Células Animales y Vegetales
Células Animales y Vegetales
Introducción:
►Las
células animales:
1- Son células desnudas desprovistas de una pared
celular.
2- Son Heterótrofas o Consumidoras.
3- Presentan Lisosomas funcionales para la Digestión
intra y extracelular.
4- Poseen un organelo no membranoso el áster formado por
un par de centríolos, llamado también Centrosoma o centro celular encargado de
formar las Fibras del Aparato del Huso Mitótico.
5- Poseen Glucógeno, el único polisacárido que las
células vegetales no sintetizan por Fotosíntesis.
6- Presentan Cilios, centriolos y Flagelos.
►Las
células vegetales:
1- Presentan una pared celular de naturaleza celulósica (pared
celular primaria y secundaria) que actúa como elemento de protección a la
membrana plasmática.
2- Presentan organelos membranosos.
3- Poseen Vacuolas muy desarrolladas.
4- Son Autótrofas, Fotótrofas o Productoras, ya que por
Fotosíntesis transforman sustancias de baja energía potencial como el CO2,
sales minerales y el H2O mediante la intervención de la clorofila y otros
pigmentos auxiliares o accesorios los Carotenoides en sustancias orgánicas de
alta energía potencial.
5- No presentan Cilios, flagelos ni centriolos.
Materiales y métodos:
Microscopio, porta objetos, cubre objetos, navaja de
afeitar, cebolla, palillos, agua, lugol, azul de metileno.
Células vegetales (la cebolla): Primero quitamos un poco
de la membrana exterior de la cebolla, después la colocamos en el porta objetos, le añadimos una gota de agua, ponemos el
cubre objetos encima y observamos como se ve en el microscopio. Con la misma
membrana de cebolla veremos como se ve en el microscopio, solo que antes de ver
agregaremos una gota de lugol.
Células animales (epitelio de mucosa oral humana):
Primero en un porta objetos agregamos una gota de agua, después con un palillo hacemos un raspado en
la pared interna de tus mejillas, mezclamos el raspado con la gota de agua, ponemos
el cubre objetos y observamos con el microscopio. Con la misma muestra
observaremos en el microscopio como se ve la célula, solo que agregaremos una gota de azul de
metileno.
Resultados:
Célula vegetal (cebolla sin lugol)
Célula vegetal (cebolla con lugol)
Célula animal (epitelio de mucosa oral humana sin azul de metileno)
Célula animal (epitelio de mucosa oral humana con azul de metileno)
Cuestionario:
1) Menciona
tres características principales de las células animales y vegetales.
CÉLULA ANIMAL.
1.-Presenta
una membrana celular simple.
2.-Presenta lisosomas
3.-El número de vacuolas es
muy reducido.
CÉLULA VEGETAL
1.- Presenta una membrana celulósica o pared celular, rígida que contiene celulosa.
2.- Presenta plástidios o plastos como el cloroplasto.
3.- Presenta numerosos grupos de vacuolas.
1.- Presenta una membrana celulósica o pared celular, rígida que contiene celulosa.
2.- Presenta plástidios o plastos como el cloroplasto.
3.- Presenta numerosos grupos de vacuolas.
2) Representa
el esquema de una célula vegetal y una animal
3) ¿Cuál
es la diferencia en la muestra de cebolla con y sin lugol?
Qué la que tiene lugol se ve
más amarilla y el que no tiene lugol se ve blanca.
4) ¿Cuál
es la diferencia en la muestra de epitelio de mucosa oral humana con y sin azul
de metileno?
Que la que tiene resalta más
la célula, es color azul y la que no tiene no se ve tanto y es claro su color.
Conclusión:
Yo pienso que las células
animales y vegetales si son distintas y que cada una tiene sus características que
nos ayudan a saber cuál es cual, en esta práctica podemos observar con el
microscopio como se ven las células y algunas de sus caracteristicas.
Referencias:
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/celula_animal_y_vegetal.htmEndosimbiosis
La Endosimbiosis
Es una asociación estrecha entre especies, en la que los individuos de una residen dentro de las células de la otra. Algunos orgánulos de las células eucariotas (células con núcleo), como las mitocondrias y los plastos (cloroplastos), proceden de su simbiosis inicial con ciertas bacterias.
Gracias a la endosimbiosis los organismos eucarióticos disfrutan de la capacidad de realizar procesos metabólicos que evolucionaron originalmente en bacterias; por lo cual al favorecerse de esta endosimbiosis, la selección natural selecciono los individuos con simbiontes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



















