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Wednesday, May 15, 2013

Yodo


Juan Ramón Narváez Monroy
145728

Yodo


Su número atómico cincuenta y tres
Como el de Cupido Motorizado
Sus faros de halógenos son esenciales
Para el funcionamiento de la glándula tiroides

Que por más tiroides, cupido nunca creció
Aunque la producción de hormonas tiroideas equipado
Con su sistema de bombeo del mismo tamaño se quedo
Y lo movió y movió
Hacia el interior de sus células él pensó
Que eran cancerosas, por eso su primer carrera perdió,

Y finalmente se recuperó aunque sus células
No son tan normales pero estas son utilizadas
Por profesionales y finalmente la carrera gano.

Hace más de miles de años que se origino
En estado gaseoso, morado se quedo
Siendo diatómico el sujeto junto a las algas se formó.




Vientos grises lo llevan lejos de aquí
Hasta la tierra de los yanquis
El yodo fue a parar, para que a la hora de sintetizar
Yodato pueda dar.

Presenta varios de oxidación
Puede ser el uno puede ser el tres
Pero siempre que no varié su concentración
Las plantas lo absorben sin desinterés

Un día este desapareció
Causando Bocio en la multitud
Pero cuando este se administro
El cuerpo mostro una gran gratitud.

Friday, May 10, 2013

Impresoras 3D


Producir medicamentos a medida del consumidor con impresoras 3D podría ser posible en un tiempo no muy lejano.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow, en Escocia, está poniendo a prueba una aparato de estas características.
Emplearon un sistema por valor de US$2000 para elaborar una serie de componentes orgánicos y grupos inorgánicos, algunos de los cuales se usan para tratar enfermedades como el cáncer.
Los científicos aseguran que a largo plazo este diseño podría utilizarse para elaborar medicinas a la carta.

Imprimiendo drogas

Sus inventores predicen que las compañías farmacéuticas podrían usar estas impresoras dentro de cinco años y que el público podría beneficiarse de ellas dentro de 20.
"Estamos demostrando que se pueden tomar sustancias químicas, meterlas en la impresora y generar lo que es en realidad un sintetizador químico donde las reacciones ocurren permitiéndonos obtener algo distinto al final", dijo el investigador Symes a la BBC.
"Estamos extrapolando el hecho de que en el futuro podríamos comprar químicos comunes, meterlos en algo que imprima en 3D, apretar un botón y mezclar los ingredientes y mezclarlos a través de su arquitectura, y al final obtendríamos una medicina".

Revolución en la salud

El proceso de imprimir en 3D involucra el uso de jeringuillas controladas robóticamente que construyen el objeto empleando una "tinta" con una textura de gel, donde los químicos y catalizadores se mezclan.
"Los farmacéuticos normalmente ponen químicos en una cubeta para generar una reacción", dice el profesor Lee Cronin, a quien se le ocurrió la idea.
"Es como las capas de una torta: imprimes el agente reactivo primero y luego dispones el resto de capas de químicos por encima, al final añades el líquido. El líquido va a la primera capa generando una nueva molécula que a su vez va a la siguiente capa y así hasta el final, cuando obtienes la medicina".
Hasta ahora los investigadores han usado sellantes para el baño como reactivo, y las sustancias producidas no son aptas para el consumo humano.
Pero los científicos afirman que el próximo paso será utilizar ingredientes y replicar medicinas ya disponibles en las farmacias. También esperan trabajar con ingenieros para aumentar la velocidad de impresión y su resolución.
Si es exitoso, dicen que médicos y pacientes podrían simplemente descargar recetas de internet y elaborar las medicinas que necesiten.
"Esto no sólo hará accesible a los laboratorios y pequeños negocios tecnología actualmente muy cara, sino que podría revolucionar el acceso a la salud y a la ciencias químicas en general en países en desarrollo", señalaron en un trabajo publicado en la revista Nature Chemistry Journal.
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Premio Nacional Química Inorganica


El catedrático de Química Inorgánica de la Universitad pública Jaume I de Castellón Eduardo Peris ha sido galardonado por la Real Sociedad Española de Química con el premio nacional de investigación en Química Inorgánica, en la convocatoria de 2012.
En la concesión del premio se valoran fundamentalmente las contribuciones científicas en este ámbito de conocimiento durante los últimos cinco años. La ceremonia de entrega del premio se realizará el próximo año durante la reunión bienal de Química.
El profesor Peris defendió su tesis doctoral en 1991 en la Universitat de València, bajo la dirección del profesor Pascual Lahuerta. De 1992 a 1994 realizó una serie de estancias postdoctorales en los laboratorios de los profesores Vernon Gibson (Durham University), Brian Mann (University of Sheffield) y Cornelius Elsevier (University of Amsterdam).

Agua en la luna: ha estado allí desde siempre


Se considera que las zonas altas de la luna representan la corteza original cristalizada del magna lunar en sus primeras etapas de formación. El nuevo descubrimiento indica que la luna en sus primeras fases era húmeda y que el agua no se perdió de manera definitiva durante su formación.
Este resultado parece contradecir la teoría predominante de formación de la luna –que la luna se formó de los restos de un gran impacto entre la Tierra y otro cuerpo planetario de un tamaño aproximado a Marte, de acuerdo con Youxue Zhang.
En los últimos cinco años, observaciones espaciales y nuevas mediciones en laboratorio de las muestras lunares han dejado sin fundamento la idea largamente sostenida que la luna es completamente árida.
En el 2008, mediciones de las muestras lunares del Apolo por medio de microsondas iónicas detectó hidrógeno, y puede inferirse que corresponde a grupos de hidroxilo, relacionados con el agua en los cristales volcánicos lunares. En el 2009, el satélite de la NASALunar Crater Observation and Sensing, conocido comoLCROSS, se estrelló contra un cráter lunar y su explosión mostró una gran cantidad de material sorprendentemente abundante en agua

Lee Cronin Creando vida

Aquí hay algo de vida inorgánica. Este es un cristal muerto al que le voy a hacer algo y va a cobrar vida. Y pueden ver como que se poliniza, germina, crece. Este es un tubo inorgánico. Y todos estos cristales bajo el microscopio estaban muertos hace unos minutos y ahora parecen vivos. Claro, no están vivos. Es un experimento químico en el que he hecho un jardín de cristales. Pero cuando vi esto realmente me fascinó porque parecía tener vida. Y, mientras me detengo unos segundos, miren la pantalla. Pueden ver que la arquitectura crece, que llena el vacío. Esto está muerto. Yo estaba seguro de que, si de algún modo podemos hacer que las cosas imiten la vida, podremos dar un paso más. Veamos si podemos realmente crear vida.


Así que cuando piensen en la naturaleza improbable de lo que les voy a contar en los próximos minutos sólo recuerden que vinimos de materia del planeta Tierra. Y pasamos por una variedad de mundos. Los expertos en ARN hablan del mundo del ARN. De algún modo llegamos a las proteínas y al ADN. Luego llegamos al último ancestro. La evolución irrumpe… eso es lo genial. Y aquí estamos. Pero hay un obstáculo que no podemos superar. Se puede decodificar el genoma, ir hacia atrás, podemos vincularnos todos por un ADN mitocondrial, pero no podemos ir más allá del último ancestro, la última célula visible que pudimos secuenciar o a la cual nos retrotraemos en la historia. No sabemos cómo llegamos aquí.
Hay dos opciones: diseño inteligente, directo e indirecto; es decir, Dios o mi amigo. Ahora bien, hablar de que E.T. nos puso allí, o a otra forma de vida, sólo posterga el problema para más adelante. No soy político, soy científico. Lo otro en que tenemos que pensar es en el surgimiento de la complejidad química. Esto parece más probable. Hay una especie de caldo primigenio. Y da la casualidad que ésta es una buena fuente de los 20 aminoácidos. Y que de algún modo se combinaron estos aminoácidos y empezó la vida. Pero, ¿qué significa que empezó la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es esto de la vida?

En mi propio laboratorio el modo en que tratamos de crear vida inorgánica es mediante muchos y distintos formatos de reacción. Estamos tratando de hacer reacciones… no en un frasco, sino en decenas de frascos, y conectamos, como pueden ver en este sistema de flujo, todos estos tubos. Podemos hacerlo con microfluidos, podemos hacerlo litográficamente, podemos hacerlo con impresoras 3D, podemos hacerlo en gotas para los colegas. La clave es tener un montón de procesos químicos complejos burbujeando. Pero eso probablemente termine fracasando, por eso tenemos que centrar más la atención.


Yodo

Elemento no metálico, símbolo I, número atómico 53, masa atómica relativa 126.904, el más pesado de los halógenos (halogenuros) que se encuentran en la naturaleza.

La química del yodo, como la de los otros halogenos, se ve dominada por la facilidad con la que el átomo adquiere un electrón para formar el ion yoduro, I-, o un solo enlace covalente –I, y por la formación, con elementos más electronegativos, de compuestos en que el estado de oxidación formal del yodo es +1, +3, +5 o +7. 

El yodo se encuentra con profusión, aunque rara vez en alta concentración y nunca en forma elemental. A pesar de la baja concentración del yodo en el agua marina, cierta especie de alga puede extraer y acumular el elemento. En la forma de yodato de calcio, el yodo se encuentra en los mantos de caliche de Chile. Se encuentra también como ion yoduro en algunas salmueras de pozos de petróleo en California, Michigan y Japón.

El yodo parece ser un elemento que, en cantidades muy pequeñas, es esencial para la vida animal y vegetal. El yoduro y el yodato que se encuentran en las aguas marinas entran en el ciclo metabólico de la mayor parte de la flora y la fauna marinas, mientras que en los mamíferos superiores el yodo se concentra en la glándula tiroides, allí se convierte en aminoácidos yodados (principalmente tiroxina y yodotirosinas). Éstos se encuentran almacenados en la tiroides como tiroglobulina y, aparentemente, la tiroxina es secretada por la glándula. La deficiencia de yodo en los mamíferos lleva al bocio, una condición en que la glándula tiroides crece más de lo normal.
El yodo puede encontrarse en el aire, el agua y el suelo de forma natural. Las fuentes más importantes de yodo natural son los océanos. El yodo en el aire se puede combinar con partículas de agua y precipitar en el agua o los suelos. El yodo en los suelos se combina con materia orgánica y permanece en el mismo sitio por mucho tiempo. Las plantas que crecen en estos suelos pueden absorber yodo. EL ganado y otros animales absorberán yodo cuando coman esas plantas.


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