sábado, 14 de junio de 2014

Biotecnología farmacéutica

1.-¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA?
Consiste en la utilización de bacterias,levaduras y células animales en cultivo para fabricar determinadas sustancias . Permite aprovechar en el ámbito tecnológico las propiedades de interés de los microorganismos y cultivos celulares.
2.-BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
->Biotecnología destinada a la obtención de medicamentos, nuevas técnicas de producción, posibilidad de mejoramiento de los procesos tradicionales, nuevos productos...etc 
 ->Actualidad: se usa la ingeniería genética utilizándose los microorganismo para producir:
            -Antibióticos
            -Vacunas, sueros y anticuerpos                                                    

            -Hormonas
            -Vitaminas, aminoácidos, enzimas, factores de coagulación.
            -Antifúngicos y antitumorales
Este método consiste en introducir un gen en un organismo fácil de cultivar.
->Medicamentos que se venden en la farmacia: se producen de diversas formas:
            -Moléculas simples-> por síntesis química
            -Moléculas complejas-> purificación a partir de microbios, plantas o animales.
2.1.-ANTIBIÓTICOS    
->Metabolitos secundarios producidos y excretados por hongos , bacterias y actinomicetes.
-Inhiben el crecimiento de otros microorganismos o los matan o impiden el crecimiento del propio organismo productor
-Combaten infecciones bacterianas y fúngicas
-Uso preventivo y curativo
-Impiden la formación de PC o bloquean la síntesis de proteínas.
->Primer antibiótico aislado: penicilina en 1929 creada por Fleming.Disminuyó muchisimas infecciones de estafilococos, estreptococos, meningococos y neumococos.
->Más tarde: estreptomina y cefalosprina.
->Primera aplicación de la biotecnología farmacéutica. Otros antibióticos son:
            -Estreptomicina y eritromicina (por bacterias Streptomyces)
            -Amplicina (antibiótico semisintético)
            -Sulfamida (antibiótico sintético)
2.2.-VITAMINAS
            -B12-> fabricada por bacterias
            -Riboflaviana-> fabricada por bacterias y hongos
2.3.-AMINOÁCIDOS
->Ya que la biotecnología vegetal viene dada por la farmacéutica                
            -Ácido glutámico-> potenciador del sabor
            -Lisina-> complemento en alimentos de origen vegetal
            -Ácido aspártico y fenilalanina-> componentes del edulcorante artificial aspartame.
2.4.-ENZIMAS MICROBIANAS
->A partir de microorganismos.
->Algunas son expulsadas al exterior por los microbios para degradar materia orgánica y aprovechar los productos de la digestión como:
            -Lipasas
            -Amilasas
            -Proteasas
2.5.-ÁCIDO CÍTRICO
->Como conservante en bebidas y enlatados producido como nitrato de hierro por un hongo.
2.6.-VACUNAS
->Método preventivo ante enfermedades bacterianas y víricas, basado en la memorización por el sistema inmunológico de las características del patógeno.
->Primera vacuna: contra la rabia, Pasteur, 1885  
->1924: la fabricación industrial.
->Hoy la mayoría se obtienen por ingeniería genética.
            -Contra hepatitis A y B
            2.6.1.-VACUNAS COMESTIBLES
->Reemplazarán a las inyectables y estarán contenidas en frutas u hortalizas ya que al ingerirlas en estos alimentos nos protegen contra determinadas enfermedades.
->Evita los pinchazos, son baratas y no requieren frío para su almacenamiento.
->No se encuentran actualmente.
2.7.-HORMONAS PROTEICAS Y OTRAS PROTEINAS DE MAMÍFEROS DE INTERÉS TERAPÉUTICO.
->Como la insulina humana fabricada por bacterias o levaduras, la primera proteína obtenida por manipulación genética usada en personas, que eran diabéticas.
2.8.-HORMONAS ESTEROIDES
->Se añade al fermentador una sustancia que el microbio transforma en la sustancia buscada como:
            -Cortisona (más tarde avanzó usando el moho del pan transformando la progesterona en cortisona)


            -Hidrocortisona
            -Andógenos y estrógenos
            -Hormonas anticonceptivas
2.9.-INTERFERÓN
->Proteína fabricada por células somáticas como:
             -respuesta a una infección vírica
            -Inhibidor del crecimiento antitumoral y celular
            -Regulación del sistema inmune.

->Actualidad: hay doce tipos y se usan para:
            -Tratamiento de enfermedades: hepatitis B y C
            -Algunas leucemias
3.-BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA ACTUAL
            Producir medicamentos de forma barata
            ●Transferir genes a plantas y animales
-Ovejas y vacas: para producir en su leche grandes cantidades del fármaco, se colecta la leche, se purifica el medicamento, se le realizan los controles necesarios y se envasa para su distribución. (Aún no están en farmacias)
            ●Para xenotransplantes
            ●Terapia génica (técnicas de modificación genética trabajando con las células de los propios pacientes)
       

4.-VENTAJAS E INCONVENIENTES
->Ventajas: ●Revolución en las perspectivas de la medicina
●Contribución en la reducción de la incidencia de muchas enfermedades en los países desarrollados
->Inconvenientes: ●Pérdida de biodiversidad debido a las campañas de experimentación con seres vivos                                  desapareciendo organismos que podrían proporcionarnos remedios contra enfermedades.      
5.-PERSONAS DE IMPORTANCIA
Alexander Fleming (1881-1955) → inventó la penicilina

Louis Pateur (1822-1895) → indujo al desarrollo de vacunas y antibióticos

6.-MÁSTER
->Máster de Biotecnología farmacéutica en Barcelona
->Se imparte como asignatura en la carrera de Farmacia
7.-CONCLUSIÓN
La enorme cantidad de dinero que se mueve en el ámbito de los medicamentos y la farmacia ha desarrollado un gran interés por este campo de la biotecnología. A parte del interés económico, esta práctica puede llevar a incrementar las desigualdades entre países más desarrollados y otros más pobres, que no podrían acceder a todos los recursos farmacéuticos. En conclusión la biotecnología farmacéutica ha reducido el número de muertes por enfermedades así como enfermedades pero puede hacer desaparecer organismos necesarios en un futuro.

Fuentes de obtención de las imágenes:

viernes, 31 de enero de 2014

Erosión Eólica

La erosión eólica es el desgaste de las rocas o la acción y efecto de remover del suelo debido a la acción del viento. La erosión eólica se produce, . En estas zonas en las que se produce se dan diferencias drásticas de temperatura que hace que la roca se rompa y la erosión eólica pueda actuar con mayor eficacia.

El viento como agente erosivo
El viento es un agente de erosión muy eficaz capaz de arrancar, levantar y transportar partículas, pero su capacidad para erosionar rocas compactas y duras es limitada. Si la superficie está constituida por roca dura, el viento es incapaz de provocar cambios que se vean a simple vista. Únicamente en aquellos lugares en donde la superficie contiene partículas minerales sueltas con poca capacidad de unirlas el viento actúa como un fuerte elemento de erosión y transporte. La velocidad determina su capacidad para erosionar y arrastrar partículas, pero también influye el carácter de los materiales, la topografía del terreno, la vegetación, etc. La acción del viento se ejerce sobre toda la superficie. La altura depende de la intensidad de la agitación del viento, de su duración y del tamaño de las partículas. Como resultado, puede producirse una densa nube, llamada tormenta de polvo.

Deflación
Hay dos formas principales de erosión eólica que son:
Deflación: es el proceso de barrido y arrastre de materiales finos, del tamaño de los limos y arcillas. Selecciona del material, arrastrando los finos y dejando un empedrado de materiales gruesos llamado Reg. Generalmente, estos depresiones son pequeñas.Las causas que pueden provocar estas depresiones: incendios, sequías o las pisadas de seres vivos.

Abrasión
Abrasión eólica o corrosión: es el proceso de erosión al chocar las partículas contra una obstáculo, muy eficaz en la superficie ya que la carga disminuye con la altura, y activa cuando las partículas son de cuarzo. Esto produce "superficies alveolares" o "rocas en seta".

Fases
Las fases son:
a)Inicio del movimiento de las partículas.
b)transporte de las partículas.
c)Depósito de las partículas.


Tipos de erosión eólica
Tipos de erosión eólica
-Detrusión: dislocamiento de las partículas de roca proyectada desde la superficie y causada por la acción del viento y por el bombardeo de las partículas erosivas impulsadas por el viento.
-Efluxión: remoción de las partículas con diámetros entre 0.05 y 0.5 mm causada principalmente por saltación.
-Extrusión: empuje activo de las partículas de suelo que son demasiado gruesas para ser removidas por saltación.
-Eflación: remoción de las partículas finas susceptibles de ser transportadas en suspensión, dejando los granos más gruesos en el terreno.
-Abrasión: destrucción de las partículas bajo el impacto de otras partículas que se mueven por saltación.

Mecanismos de erosión eólica
El arrastre de las partículas por el viento depende de lo próximo que esté al suelo. Hay varios mecanismos de erosión eólica:
a) Arrastre de las partículas en reposo: El aire ejerce sobre una partículas en reposo dos presiones negativas y una positiva.
b) El movimiento de reptación: Las partículas demasiado pesadas para ser elevadas pueden moverse por el impacto de las partículas que saltan, entonces son empujadas hacia la superficie del suelo.
c) El movimiento en suspensión: Las partículas pueden elevarse a grandes alturas por corrientes ascendentes y quedar en suspensión. Es así como se forman las nubes de polvo

Factores de erosión eólica
Los principales factores son:
a) El clima: La velocidad del viento representa el factor creador de la erosión eólica, Existen ciertos factores que condicionan la importancia del fenómeno: precipitación, temperatura y humedad atmosférica.

Suelo
b)Características del suelo: Los suelos de textura gruesas son más susceptibles a erosionarse y menos propenso a formar estructuras estables.

Rugosidad
c) Rugosidad de la superficie. Al aumentar la rugosidad de la superficie se reduce la velocidad del viento y, por lo tanto, disminuye la posibilidad de traslación de las partículas del suelo.

Exposición
d)Exposición a la acción eólica.
Las exposiciones del relieve, se encuentran más expuestas a la acción del viento, respecto a otros ambientes naturalmente protegidos.

Vegetación
e) Vegetación.
Es uno de los factores más importantes de protección contra la acción del viento.

Daños
Daños producidos
a)Superficiales:
b) Edáficos:
c) Secundarios:

Prácticas de control
Prácticas de control de la erosión eólica
-Aumento de la estabilidad del suelo y rugosidad de superficie.
-Establecimiento y mantenimiento de la vegetación, restos de cultivos y otros tipos de cobertura.
-Colocación de barreras o cortinas rompe vientos perpendicular a la dirección predominante del viento.
CONCLUSIÓN
Es una pérdida gradual del material que forma el suelo, cuando las partículas son arrastradas, a medida que quedan en superficie. Los procesos de erosión tienen efectos negativos porque causan la degradación del recurso suelo.
Algunas de las causas de la erosión eólica serían: el factor climático (viento de gran magnitud) y presencia de relieves planos.
A causa de esto se producen consecuencias como la pérdida de suelo y de la fertilidad, el cambio de la textura del suelo (los lugares de desprendimiento tienen texturas gruesas y los de deposición finas), cambio en la estructura del suelo, una disminución de su rendimiento y un aumento de pobreza en éste.





La erosión eólica

viernes, 29 de noviembre de 2013

La calcita

1.-
El nombre del mineral es calcita que proviene del latín calx que significa cal viva.  Es el mineral más estable que existe de carbonato de calcio al contrario que los otros dos polimorfos, la misma fórmula química el aragonito y la vaterita, más inestables y solubles.  La calcita es muy común y está muy distribuida por todo el planeta. Se caracteriza por su relativamente baja dureza y por su gran reactividad incluso con ácidos débiles. Lo más común es que aparezca como material masivo formando rocas calizas, donde es el componente fundamental y casi único mineral de esta roca.
(www.gemologiamllopis.com)

2.-
Pertenece a la clase V: carbonatos y compuestos afines. Los minerales de esta clase están formados por el anión CaCO-²3 más cationes generalmente alcalinos y alcalinotérreos.

3.-
Su fórmula química es CaCO3 esto quiere decir que el mineral está formado por un átomo de calcio, uno de carbono y tres de oxígeno.

4.-
Su sistema cristalino es el trigonal en el que la celda unidad de la red cristalina tiene los tres ángulos distintos del ángulo recto, mientras que las tres aristas son iguales. La característica que lo distingue de los otros seis sistemas cristalinos es que hay un  Eje de simetría ternario.
(www.wikipedia.com)

5.-
Sus propiedades físicas son:
-Color: puede presentarse de muchos colores como blanco, fosforito, amarillo, rojo, naranja, azul, verde, castaño,gris..etc

-Raya: blanca

-Brillo: vítreo o perlado

-Transparencia: transparente o translúcido

-Exfoliación: Fácil y perfecta

-Fractura: irregular desigual o concoidal

-Dureza: 3 según la escala de Mohs

-Densidad: 2,71 g/cm³

-Hábito cristalino: escalenoedro, romboedro, masivo u otros.


6.-
Una de las características que mejor nos ayudan a identificarla es su reacción de efervescencia frente a los ácidos por muy débil que sea este. El motivo de ello es la siguiente reacción:
CaCO3 + 2H+ ----> Ca2+ + H2O + CO2 (gas)
En esta reacción, el dióxido de carbono produce burbujas al escapar en forma de gas.
Otra característica peculiar es que la podemos encontrar de muchos colores diferentes.
También es birrefringente, es decir, al mirar a través de ella vemos doble.

7.-
Los usos de la calcita son: para colecciones, ya que hay muchas formas interesantes y variedades además de coloridos y preciosos especímenes.. Por su belleza también ha sido empleada para tallar esculturas.
Además hace poco se ha conseguido un experimento de invisibilidad con objetos como clips y alfileres utilizando dos fragmentos de calcita y refractando la luz.
También se emplea en la industria de la cal y la podemos utilizar para cementos materiales cerámicos, obtención de la cal, pinturas, cargas minerales, farmacopea…
8.-
Las rocas que incluyen este mineral son la caliza, la calcita aparece sin ser visibles sus cristales como material masivo; la caliza química, aparece como depósito sedimentario químico que forma esta caliza mediante evaporación de soluciones muy ricas en bicarbonato cálcico; la caliza organogénicas, puede formarse por la actividad de los organismos marinos que forman sus conchas de carbonato cálcico y al morir sedimentan éstas; el mármol, si sufre  metamorfismo regional o de contacto y se transforma en esta roca por recristalización del mineral y los filones hidrotermales de baja temperatura, asociada a sulfuros.
Los yacimientos de calcita se presentan como vetas de mineral que rellenan un espacio previamente abierto originado por la disolución de calizas o, en otros casos, por la acción de fallas directas, inversas o de desplazamiento de rumbo. Las vetas son de espesores variables las de mayor espesor alcanzan los 7 m en el Cerro de Pedernal en la localidad de los Berros.


9.-


Ver mapa más grande
Yacimiento en México

10.-

yacimiento en Barcelona

Ver mapa más grande

Caolinita

1- Nombre o nombres del mineral y explicación del mismo cuando proceda.



                                                     (http://es.wikipedia.org/wiki/Caolinita)

 La caolinita ees una arcilla blanca muy pura. Su nombre viene del chino "kao" que significa alta y "ling"  que significa colina, que describe el lugar donde los chinos encontraron por primera vez esta arcilla al natural (provincia de Kiangsi)



2- Clase mineralógica a la que pertenece.
Este mineral  es una arcilla que pertenece al grupo de los silicatos y dentro de los silicatos pertenece al grupo de los filosilicatos (grupo intermedio)

3- Composición química (fórmula)
 Su composición química es AlSi2O5(OH)4. Sus componentes son: aluminio, silicio, oxígeno e hidrógeno. 

4. -Sistema cristalino. 
 Tiene un sistema cristalino de la clase triclínico, que en los que  el cristal está descrito por vectores que tienen una longitud desigual. 

 5- Propiedades físicas fundamentales: brillo, color, raya, densidad, exfoliación, etc
Este mineral posee un color blanco, al igual que su raya. Tiene un brillo mate (nacarado) y una exfoliación perfecta, y una fractura astillosa. Posee una dureza 1 y una densidad de 2,6 g/cm3

7-Utilidad o aplicaciones del mineral.
 La caolinita tiene diversas aplicaciones; el caolín (suelo natural en el que abunda la caolinita)  es utilizado en la preparación de pinturas de caucho ya que tiene un alto grado de rendimiento. También se utiliza en la formación de placas de vidrio. Otro de sus usos es en plásticos, depende de su finalidad se usa como relleno en hules o en revestimientos plásticos; mejora su rigidez y dureza. En cuanto a la farmacia y a la medicina, se utiliza en la elaboración de medicamentos ya que es químicamente inerte y libre de bacterias, y también se usa como adsorbente en ciertos casos de diarrea.  También es uno de los principales bases de los cosméticos.  Se utiliza también en la fabricación del cable eléctrico, recubrimientos y aislantes de este; y como refuerzo del caucho.

8. Rocas que incluyen el mineral y tipos de yacimientos minerales. 
La roca que es más rica en caolinita es el caolín; podemos encontrarla también en algunos feldespatos.

9- Principales yacimientos mundiales del mineral.

Cornualles, Reino Unido.



Ver mapa más grande

10- Existencia del mineral en España

Este mineral lo podemos encontrar en muchos lugares de España como Zamora, Cuenca, Asturias, Guadalajara.
Uno de esos lugares es Poveda de la Sierra



Ver mapa más grande

domingo, 17 de noviembre de 2013

Presentación

Hola somos el grupo 2 y hemos escogido ampliación de biología porque nos interesa esta asignatura y esperamos poder ampliar nuestros conocimientos en el campo de la biología que es lo que más nos interesa.