jueves, 20 de marzo de 2014

Glucolisis fermentativa



Glucoslisis
fermentativa

Glicos: Azúcar, dulce
Lysis: Disolución

Es una vía catabólica a través de la cual tanto las células de los diferentes animales como vegetales, hongos y bacterias oxidan diferentes moléculas de glúcidos y obtienen energía. Las reacciones ocurran en el citosol de la célula. En organismos anaerobios: Proceso de fermentación a partir del piruvato, obteniendo etanol y lactato.
Historia
1860, Pasteur : Fermentación ligada a las células vivas.
1897,Hans y Eduard Büchner: Sacarosa se fermentaba hasta alcohol por el extracto de levadura.
1905, Arthur Harden y William Young: fosfato inorgánico era incorporado a un azúcar-fosfato.
—Aislaron una hexosa difosfato( Fructosa-1,6-difosfato)
En el extracto de levadura hay Zimasa y una Cozimasa
Estudios sobre extractos musculares: reacciones de la fermentación láctica = reacciones fermentación alcohólica.
1940, La vía glucolítica completa fue aclarada por los aportes de Gustav Embden, Otto Meyerhof.

Primera etapa de la glucolisis




Fase preparatoria

Fase de conservación de energía 









Uso diferentes del piruvato 



Productos finales de la fermentación microbiana 







sábado, 8 de marzo de 2014

Aplicaciones de la química


La química del detergente

Hoy en día se busca mitigar el impacto ambiental producido por algunos productos de uso industrial, los cuales contienen como ingredientes activos sustancias o compuestos químicos que atentan contra  los ecosistemas al no ser  biodegradables.

La biotecnología surge como respuesta, en la mitigación de ese impacto ambiental, utiliza microorganismos vivos y procesos biológicos con el objetivo de obtener productos químicos, combustibles, alimentos, medicamentos, y servicios, como el tratamiento de residuos o el control de la contaminación, útiles para el hombre.




Los principios activos que generan, una gran importancia en el campo industrial, como  son las enzimas y aún más las que son obtenidas en procesos biotecnológicos, que contribuyen con el medio ambiente, son de gran interés, para el desarrollo de productos ecológicos. 

Estructura 3D de la lipasa


la  enzima tiene por característica una determinada ruta de para reaccionar con su sustrato , esto lo hace bajo unas series de condiciones y paso a paso , debido a que la lipasa proveniente del hongo como de la bacteria tienen la misma reacción y método para reaccionar con su sustrato (triglicérido) . Cuando el sustrato alcanza la enzima comienza el proceso para hidrolizar el lípido, el sitio activo del enzima conformado por los aminoácidos serina (Ser), histidina (His), y acido aspártico (Asp) entablan  conexiones. Para asi producir la siguiente reacción.


                                         Mecanismo de acción de la lipasa en materia grasa

Otro principio activo, importante en los detergentes, que contribuye al medio ambiente y más precisamente a los cuerpos de agua, son los tensoactivos o surfactantes, los cuales dependiendo, de qué compuestos conforman, su estructura molecular ya sean fosfatos, fenoles o si esa estructura es ramificad o lineal, así mismo es la biodegradabilidad de la molécula y por ende su impacto en la naturaleza.

PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA 

La problemática en la industria refiere a ciertos aspectos que minimizan tanto la oportunidades de crecimiento investigativo en el país así como también, la composición de muchos detergentes en el mercado que ofrecen una acción mínima y que genera una gran contaminación ambiental así como los precios de los mismos.



ACCIÓN DE SURFACTANTES Y ENZIMAS SOBRE LAS SUPERFICIES

Los detergentes poseen una acción de sus componentes frente a la mugre o grasa que se desee eliminar de las superficies esta acción se compone de tres fases presentadas a continuación.

Fase de adhesión 

En la materia orgánica adherida en la superficie entran en contacto los surfactantes y las enzimas que con su función especifica permiten junto con el activo de detergente dividir en partículas mas pequeñas la materia orgánica a remover, a continuación se presentan los diagramas respectivos de la fase de adhesión. 






Fase de separación 

Los pequeños trozos de materia orgánica son atrapado por miscelas producidas por los surfactantes que tiene una parte hidrofobica y otra hidrofilica donde la parte hidrofobica o apolar se adhiere a esta materia encapsulando a si cada trozo de materia orgánica. Las imágenes presentadas a continuación muestran una diagrama grafico de esta fase.





Fase de emulsión 

Cuando las miscelas estan formadas la parte hidrofilica que es a fin con el agua logra remover esta materia orgánica y ya que las diferentes miscelas no se pueden unir por presenta polos opuestos lo que genera repulsión una a otras.



Tensión superficial de agua en acción con los tensoactivos 



 Los tensoactivos son capaces de disminuir la energía de los enlaces entra la moléculas del agua y la tensión superficial del agua y que actúan con estructura química del mismo a continuación se presenta de una forma mas sencilla.









           Moléculas en el recipiente




Principios activos de los detergentes

Son de gran importancia ya que en los formulas de los detergentes deben tener las sustancias que van a remover la materia orgánica de la superficie algunos de estos principios activos se encuentran a continuación.

  • Surfactantes
  • Agentes secuestrantes 
  • Agentes dispersantes
  • Enzimas 
  • Agentes espumante
     
Componente
Que es
Función
Surfactantes
Son cadenas orgánicas con una parte hidrofílica (polar) y otra parte hidrófoba (apolar).  Se clasifican en su carga hidrofílica ya sea aniónica, catiónica, anfótera y no iónica.
Los surfactantes o también conocidos como tensoactivos, son aquellos que disminuyen la tensión superficial, lo cual ayuda a dispersar mejor los componentes del detergente y lograr emulsificar la suciedad.
Agentes secuestrantes
Son compuestos oxigenados orgánicos e inorgánicos.
Su función es la de secuestrar los cationes presentes en el agua como el calcio o  magnesio, mediante la solubilización o precipitación  de estos. También tiene la función de mantener el pH alcalino del detergente.
Agentes blanqueadores
Son compuestos oxidantes los hipo haluros como el hipoclorito de sodio y sales inorgánicas peroxigendas como el perborato de sodio.
Su función es la de oxidar la materia a la cual está en contacto
Agentes auxiliares
Son proteínas conocidas como enzimas, que por lo general acompañan los surfactantes en función de limpiar.
Su función al igual que los surfactantes es de remover la suciedad a pH alcalino y temperaturas de hasta más de 60 C° generalmente.
Otros
Son compuestos orgánicos (Bactericidas) que algunos casos los añaden para maximizar la aplicación del lavado.
Su función es desnaturalizar la pared celular de la bacteria.

 Efectos al medio ambiente 


Los detergentes con altos contenidos de fosfatos producen cierto impacto ambiental el mas conocido como el fenómeno de la eutrofización donde los fosfato generan un enriquecimiento excesivo de nutrientes en el ecosistema lo cual causa que haya un proliferación de algas, estas a su vez depositadas en la parte superior de los cuerpos de agua genera que en el ecosistema acuático haya falta de oxigeno y se produzca mortandad de la fauna acuática. A continuación se presenta un amplio información del tema.





Todos estos aspectos permite visualizar lo importante que es la adecuada fabricación de detergentes que tengas acciones bastante profundas en la superficies a la cuales deseemos aplicarlo pero que no produzca un fenómeno de contaminación así como de los costes de los mismos en el mercado.




´´Tu debes ser el cambio que deseas ver en el mundo´´
Mahatma Gandhi


viernes, 7 de marzo de 2014

Seguridad y disposición de residuos en el laboratorio



Seguridad y disposición de residuos en el laboratorio

Las normas son esenciales para evitar riesgos y tener un mejor desempeño en el área de trabajo las cuales se presentan a continuación: 


  1.  Portar los elementos de protección personal como lo son Bata, Gafas de seguridad y guantes de nitrilo         
  2. No comer ni beber ningún alimento dentro del área de trabajo
  3. Recoger el cabello las personas que lo tengan largo
  4. Conocer las precauciones y peligrosidad de los reactivos químicos usados, y disponer de las fichas de seguridad
  5.  En caso de accidente avisar a la persona encargada de la práctica que se esté realizando
  6.  Tener debidamente marcado todo recipiente que contenga alguna sustancia
  7. Rotular adecuadamente las soluciones preparadas
  8. Leer con anterioridad la guía de laboratorio para conocer el trabajo que se ha de realizar
  9. Cuando se realiza una mezcla de un ácido y el agua siempre se debe verter el ácido sobre el agua.
  10. Al terminar la práctica disponer adecuadamente las sustancias obtenidas.
  11. No pipetear con la boca ya que se dispone de instrumentos que realizan esta función.
  12. El material debe estar debidamente limpio para evitar contaminación y luego de ser usado lavarlo.
  13. No usar ningún equipo si se desconoce su uso o sin previa autorización.
  14. Usar los reactivos peligrosos volátiles en una cabina de extracción para evitar la dispersión de este en el ambiente.
  15. Mantener almacenador los reactivos en lugares adecuados así como los residuos que se generen en la práctica.
  16. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado para evitar accidentes
  17. Saber la ubicación de botiquín, salidas de emergencia y extintores dentro del área de trabajo

 Pictogramas de peligrosidad 


Los pictogramas de peligrosidad indican la información específica que debe tener cualquier etiqueta o producto para informar al usuario a que sustancia se enfrenta.





Explosivo: Son sustancias que pueden explotar con un contacto leve con alguna llama, chisma, fricción que sea fuente de calor.










Inflamables: Son sustancias que pueden inflamarse con un leve contacto con cualquier fuente de calor al contacto con el agua o el aire.










Comburente: Son sustancias que pueden provocar o agravar un incendio en presencia de productos combustibles 



Corrosivos: Son sustancias que pueden atacar o destruir metales, causar daños en la piel y ojos en caso de contacto con estas sustancias











Toxicas: Son sustancias que pueden causar efectos adversos en la salud humana esto dependiendo de la dosis de la sustancia que generalmente es una muy pequeña. Puede causar dolor de cabeza perdida del conocimiento hasta la muerte.


Toxicidad aguada: Son sustancias que generan efectos adversos pero en cantidades altas. Puede causar nauseas, mareo, somnolencia, vértigo, alergias cutáneas e irritación de ojos, nariz, piel y ojos.



Gas bajo presión: Son las sustancias que al ser expuestas al calor pueden explotar, estas sustancias las componen gases comprimidos, licuados o disueltos. Pueden causar quemaduras o heridas graves.








Cancerígeno: Son sustancias que pueden causar cáncer o puede modificar el ADN de las células y provocar daños a la persona expuesta o a su descendencia, causando malformaciones fetales, fallas en las funciones del aparato reproductor. Así como muchas otras que causan daño en los órganos como los pulmones y el hígado




Daño al medio ambiente: Son sustancia que causan efectos adversos en los organismos acuáticos como la mortandad y contaminación no solo de la fauna acuática sino también de la flora acuática



Rotulación de reactivos y sustancias en el laboratorio 

En el siguiente gráfico se presenta la información que debe tener una etiqueta de un reactivo o solución volumetrica preparada en el laboratorio todo ello con el fin de evitar confusiones al momento de manipular dicha sustancia.



Disposición de residuos 

La disposición de los  residuos  tóxicos  y  peligrosos  generados  en  las  operaciones  de  laboratorio  deben tener un destino  final  mas  adecuado  de  acuerdo  a  sus  características  físicas  y  químicas. Con el fin de reducir el impacto ambiental que pueden causar estas sustancias al no tratarse adecuadamente. Estos residuos en el ambiente puede causar mortandad de la fauna y la flora acuática como la terrestre ya que son sustancias peligrosas que alteran el funcionamiento normal del medio ambiente. Biblioteca virtual química

Este proceso requiere de operaciones tales como:

·      Recolección
·      Clasificación
·      Almacenamiento
·      Transporte
·      Tratamiento
·      Eliminación     




Los residuos generados también requieren una clasificación mas especifica estas clasificaciones se encuentran a continuación.

Según el estado físico los residuos se clasificarán:
·         Líquidos.
·         Sólidos.

Según su comportamiento químico clasifica como:
·         Ácidos.
·         Bases.
·         Metales en solución.
·         Solventes halogenados
·         Solventes no halogenados.
·         Oxidantes.
·         Reductores.

Según la peligrosidad o efectos nocivos a la salud  y al medio ambiente se clasifican según los siguientes criterios Res (2309/1.986):

·         Corrosivos.
·         Inflamables.
·         Combustibles.
·         Reactivos.
·         Explosivos.
·         Volátiles.
·         Tóxicos.              
     
En el laboratorio químico se obtienen varios residuos por lo cual para hacer el debido proceso de disposición final se requiere de un patrón de compatibilidad para con ello evitar que al juntarse unas sustancias con otras puedan ocasionar acciones peligrosas para ello se presentan las siguientes tablas de compatibilidad para desechar los residuos.  









jueves, 6 de marzo de 2014

Historia de la química



La química como ciencia 


La evolución de la química inicio cuando los primitivos descubrieron el fuego con el fin de cocer sus alimentos y ahuyentar a los animales  pero cerca del siglo XVII surgió la ciencia química a partir de los estudios realizados por alquimistas pero hay ciertos trabajos realizados por Antonie Lavoisier y Robert Boyle que dieron inicio a la química esta puede destacar épocas importantes.



Antigüedad: Cerca de el siglo III a.C donde se producían algunos metales a partir de minerales como el hierro, cobre y estaño en donde se empezaron a crear se comenzó a utilizar los metales en adornos, el uso mas importante fue la fabricación de herramientas y armas de guerra, los metales mas importantes fueron el oro y el metal aunque este ultimo era muy escaso encontrado.



Alquimia: Era una técnica basada en descubrir una sustancia que transmutara los metales ordinarios en oro y plata. La alquimia permitió dar nombre a lo que conocemos actualmente como química. Todos los alquimistas huyeron de los preceptos religiosos y la inquisición sentaron la base que fue posteriormente el moderno desarrollo científico. Se buscaba la piedra filosofal para transformar metales en oro.







Aristóteles y Tales de Mileto fueron unos de los más importantes precursores de la ciencia por sus cuestionamientos de la naturaleza, pero en aquella época el tema de los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, tierra, agua y aire) y el surgimiento de teorías sobre la divisibilidad de la materia fueron los que dieron paso a la química como ciencia, gracias a Robert Boyle quien cuando publico todos sus procedimientos hizo que la química se conociera como una actividad respetable. Mucho después de ello hubieron muchos aportes por parte de Lavoisier y John Dalton, así como muchos descubrimientos dieron comienzo a la química moderna la consolidación de la tabla periódica así como aportes hechos por Bohr cerca del siglo XX permitieron la profundización e interacción de la química como ciencia.



La química así como muchas otras ciencias han trascendido para mejorar y cambiar la humanidad, todas las corrientes de invención y descubrimiento  de todos los misterios que esconde pero que no está imposibilitada hacer encontrada y es la que se lleva el mayor papel, el papel de crear una humanidad como la conocemos hoy día pero que aún se conserva ese espíritu misterioso que continua en la búsqueda de muchas otras cosas que pueden cambiar el rumbo de la humanidad que vivimos.





Principales científicos de la historia de la química 

Antonie Lavoisier





Nació en París 1943
Químico, biólogo y economista francés
Sus mayores aportes fueron la teoría de Flogisto y la teoría de la conservación de las masas. Fue condenado a muerte y ejecutado en la guillotina en París.








Robert Boyle 




Nació en Irlanda 1627
Químico ingles
Sus aportes a la química fue el descubrimiento de los indicadores y la ley del comportamiento de los muelles.









Jhon Dalton 




Nació en Gran Bretaña 1766
Químico y físico británico
Sus mayores aportes a la química fue la ley de las presiones parciales








Ernest Rutherford 





Nació Nueva Zelanda 1871
Físico y químico neozelandés
Sus mayores aportes a la química fueron las partículas radiactivas  alfa y beta y el modelo atómico.