sábado, 3 de septiembre de 2011

Descripciones De Compuestos Inorgánicos.

 Fomula quimica: H2O
Nombre quimico: Hidruro de oxígeno
Nombre comercial: Agua 




UTILIDAD INUSTRIAL Y/O DOMESTICA 

En la industria, el agua se utiliza principalmente como disolvente. También se la emplea para el lavado, para enfriamiento (por ejemplo, en las centrales de energía) y en las máquinas de vapor.






como medio de protección para el personal que labora en la industria nuclear, por ser un moderador de neutrones y la radiación.



Así como las corrientes naturales de agua llevan materiales en suspensión, las corrientes que circulan dentro de tuberías o de canalones en una fábrica pueden transportar materiales de una zona a otra.  Una de las  industrias en que más se utiliza este procedimiento es en la de celulosa y papel. 




Como materia prima en los procesos  de fabricación. el agua es materia prima que se incorpora a numerosos productos industriales. En la industria química son numerosos los procesos en los que, para la obtención del producto, se aporta agua, tanto en la fase liquida, como en la fase gaseosa.




Como contenedor de vertidos industriales. El agua es el vehículo mas común de desechos y vertidos. 



El uso doméstico del agua


Niña en abasteciéndose para su consumo doméstico del agua del subsuelo mediante una bomba manual.
Además de precisar los seres humanos el agua para su existencia precisan del agua para su propio aseo y la limpieza. Se ha estimado que los humanos consumen «directamente o indirectamente» alrededor de un 54% del agua dulce superficial disponible en el mundo.




Consumo aproximado de agua por persona/día
ActividadConsumo de agua
Lavar la ropa60-100 litros
Limpiar la casa15-40 litros
Limpiar la vajilla a máquina18-50 litros
Limpiar la vajilla a mano100 litros
Cocinar6-8 litros
Darse una ducha35-70 litros
Bañarse200 litros
Lavarse los dientes30 litros
Lavarse los dientes (cerrando el grifo)1,5 litros
Lavarse las manos1,5 litros
Afeitarse40-75 litros
Afeitarse (cerrando el grifo)3 litros
Lavar el coche con manguera500 litros
Descargar la cisterna10-15 litros
Media descarga de cisterna6 litros
Regar un jardín pequeño75 litros
Riego de plantas domésticas15 litros
Beber1,5 litros






CONCLUSIÓN

  • Un 20%, utilizado para mantener la fauna y la flora, para el transporte de bienes (barcos) y para la pesca, y
  • el 34% restante, utilizado de la siguiente manera: El 70% en irrigación, un 20% en la industria y un 10% en las ciudades y los hogares.



 






Descripciones De Compuestos Inorgánicos.



Formula química : H2SO4
Nombre quimico: Ácido Sulfúrico
Nombre comercial: Detergente.

UTILIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL 

La industria que más utiliza el ácido sulfúrico es la de los fertilizantes



La mayor parte del ácido sulfúrico se utiliza en la producción del ácido fosfórico, que a su vez se utiliza para fabricar materiales fertilizantes como el superfosfato triple y los fosfatos de mono y diamonio. Cantidades más pequeñas se utilizan para producir superfosfatos y sulfato de amonio. Alrededor del 60% de la producción total de ácido sulfúrico se utiliza en la manufactura de fertilizantes.

En la industria química inorgánica, el ácido sulfúrico se utiliza en la producción de pigmentos de óxido de titanio (IV)ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico.



Refinación de petroleo:





Producción de pigmentos:


Tratamiento del acero


 Manufactura de explosivos



Algunos procesos en la industria de la Madera y el papel requieren ácido sulfúrico, así como algunos procesos textiles, fibras químicas y tratamiento de pieles y cuero.


 


El uso más importante es el sulfuro que se incorpora a través de la sulfonación orgánica, particularmente en la producción de detergentes.



Producción del detergente:



Ácido sulfúrico



viernes, 27 de mayo de 2011

La metástasis está relacionada con el 90% de las muertes por cáncer



El 90% de las muertes por causa de cáncer están relacionadas por la aparición de metástasis tumoral, un proceso por el que el tumor es capaz de salir del punto donde está localizado e ir a un lugar distante y crecer.
Investigadores de una quincena de países dan a conocer este jueves las últimas investigaciones sobre la metástasis en la Conferencia sobre Metástasis y Angiogénesis de Cáncer que organiza el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell).
Según los investigadores, la metástasis es un proceso del que todavía no se conoce por completo cómo funciona, lo que dificulta el desarrollo de terapias para bloquearlo.
El investigador del Idibell Francesc Viñals ha explicado que la metástasis es "una de las peores complicaciones del cáncer" ya que "la mayor parte de tumores pueden acabar produciendo este proceso de diseminación y, además, en diferentes puntos del cuerpo; todavía no sabemos cuáles son los factores que hacen que unos tumores den metástasis en los huesos, otros en el pulmón o en el hígado".
Uno de los mecanismos por el que las células tumorales son capaces de metastatizar es la angiogénesis, que es la capacidad de crear vasos sanguíneos nuevos con el objetivo de obtener oxígeno y nutrientes para seguir creciendo.
"La angiogénesis abre una puerta por la que las células que tienen más capacidad de movimiento pueden salir a la sangre y llegar a otros sitios", según Viñals, que afirma que "todos los tumores son capaces de sacar vasos sanguíneos nuevos y abrir la puerta para diseminarse".
Las terapias contra la metástasis están "poco desarrolladas y de momento sólo podemos intentar eliminarla quirúrgicamente", según el investigador del Idibell Manel Esteller, en cambio "sí que hay terapias contra el crecimiento de los vasos sanguíneos que están en la práctica clínica".
Durante la conferencia que se celebra entre el 26 y el 27 de mayo, los participantes analizan los tratamientos antivasculares para bloquear la angiogénesis y cómo se pueden limitar los efectos secundarios de estas terapias.

La vitamina A activa el desarrollo de los brazos en el embrión

Un equipo de investigadores ha descubierto el mecanismo que activa y estimula el desarrollo de las extremidades en el embrión y ha constatado que la vitamina A es uno de los compuestos implicados en el desarrollo de los brazos.


Estos hallazgos, en los que ha participado un grupo de científicos españoles, se presentan en dos investigaciones que se publican en la revista Science.

Según sus autores, la acción de tres compuestos potencia las células progenitoras para desarrollar las extremidades desde el hombro hasta la punta del dedo, y entre estos compuestos se encuentra el ácido retinoico, un derivado de la vitamina A.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de Marian Ros, del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (centro mixto del CSIC, la Universidad de Cantabria y la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria), analizó el desarrollo del eje próximo-distal (que en humanos se extiende desde el hombro hasta la mano) en embriones de pollo.

"La ventaja de los pollos es que puedes hacer un agujero en la cáscara del huevo y observar el proceso en tiempo real", ha asegurado la investigadora en una nota remitida por el CSIC.

Según este organismo, para comprobar que las células están sujetas a un mensaje concreto es necesario descubrir cuáles son los ingredientes que componen esa señal.

Así, el equipo de Ros ha concluido que la señal necesaria para activar el proceso de desarrollo se compone de un derivado de la vitamina A -el ácido retinoico-, factores de crecimiento fibroblástico y de la proteína Wnt3-a.

Estos tres compuestos forman la receta necesaria para mantener la capacidad de las células de formar todo el eje próximo-distal.

Desde que un óvulo es fecundado hasta que el embrión adquiere su fisiología completa, las células se van multiplicando y especializando para dar lugar a diferentes órganos y tejidos.
Según las investigaciones, las células sometidas a la citada señalización durante dos días en cultivo fueron capaces de completar la extremidad de forma prácticamente perfecta cuando se reimplantaron en el embrión.

La ausencia de alguno de ellos provocó que el eje sólo se desarrollara de forma parcial.
"Este tipo de señalización está implicado en la formación de otros componentes del cuerpo y, si no sabemos cómo actúa, no podremos entender cómo se malforman ni cómo desarrollan enfermedades", ha manifestado la investigadora del CSIC.

martes, 1 de marzo de 2011

ESCALAS DE TEMPERATURA


La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido, o sólido. Cuatro escalas sirven comúnmente para medir la temperatura. Se hace necesario establecer una escala que permita clasificar las temperaturas por orden creciente para ello basta encontrar un fenómeno físico que sea una función constantemente creciente o decreciente en un rango de temperaturas utilizables

ESCALA FAHRENHEIT:representado como °F es una escala de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala establece como las temperaturas de congelación y evaporación del agua, 32 °F y su punto de ebullición  212 °F, respectivamente. El método de definición es similar al utilizado para el grado Celsius. emplea en los países anglosajones para medidas no científicas.

ESCALA KELVIN; simbolizado como K, es la unidad de temperatura de la escala creada por William Thomson, Lord Kelvin, en el año 1848, sobre la base del grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto (−273,15 °C) y conservando la misma dimensión.

ESCALA CELSIUS; conocida como escala centígrada el  grado Celsius, (símbolo ºC), es la unidad creada por Anders Celsius en 1742 para su escala de temperatura.El grado Celsius pertenece al Sistema Internacional de Unidades, con carácter de unidad accesoria, a diferencia del kelvin que es la unidad básica de temperatura en dicho sistema. Su punto de congelación del agua equivale a 0 °C, y su punto de ebullición a 100 °C. Esta escala se utiliza en todo el mundo, en particular en el trabajo científico.

ESCALA RANKINE; o la escala termodinámica internacional, escala de temperatura que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Esta escala fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. Punto de congelación del agua equivale a 492 °R, y su punto de ebullición a 672 °R.




ESCALAS DE TEMPERATURA