Membranas (Biología) - Investigaciones

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Desarrollo del modelo matemático de Hodgkin y Huxley en neurociencias

Desarrollo del modelo matemático de Hodgkin y Huxley en neurociencias

nales de sodio (azul) y potasio (verde). b) Aunque, por entonces, los investigaciones se hallaban muy lejos de poder visualizar las membranas biológicas en modo similar a la ima- gen de[r]

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Síntesis de una membrana de intercambio protónico a partir del copolímero vinil acetato Éster acrílico, para celdas de combustibles

Síntesis de una membrana de intercambio protónico a partir del copolímero vinil acetato Éster acrílico, para celdas de combustibles

El propósito del presente trabajo es sintetizar y caracterizar membranas de intercambio protónico a partir de una resina del copolímero entre éster acrílico y vinil acetato para la evaluación de su desempeño. El proceso general de fabricación consiste en introducción de la carga inorgánica (dióxido de titanio) al copolímero, seguido de la preparación de las membranas en forma de láminas y posterior sulfonación de las mismas. Finalmente, se caracterizaron las propiedades físicas de las membranas preparadas y a partir de los resultados obtenidos se escogieron las membranas sulfonadas para evaluar su conductividad protónica, a través del estudio de espectroscopia de impedancia electroquímica en seco. Estas membranas presentaron un aumento en la capacidad de retención de agua de 55.21% y de 165.35% en la capacidad de intercambio iónico respecto a las membranas sin modificar, debido a la presencia de grupos sulfónicos en la cadena polimérica que facilitan los mecanismos de transporte de protones dentro de la membrana. Se obtuvo que su conductividad protónica es 5.4 x 10 -9 S/cm, la cual es similar a los resultados del estudio de espectroscopia de impedancia realizado en seco, reportados en otras investigaciones. La conductividad protónica obtenida puede ser mejorada si se hidrata la membrana previamente al análisis de impedancia; por lo anterior, y considerando el conjunto de propiedades que dicha membrana exhibe, se considera que el polímero sulfonado tiene potencial en el área de las celdas de combustible de membranas de intercambio protónico.
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Ruptura prematura de membranas

Ruptura prematura de membranas

El manejo de la ruptura prematura de membranas es controvertido. Las membranas fetales sirven como barrera ante la infección ascendente. Una vez que se ha dado la ruptura, es recomendado el parto cuando el riesgo de infección sobrepasa el riesgo de prematuridad. Cuando la ruptura ocurre a término, el inicio de la labor se da espontáneamente o se induce dentro de las 12 a 24 horas posteriores. Los estudios iniciales sugerían que el manejo expectante de las mujeres con PROM a término, en ausencia de complicaciones obstétricas se asociaba con una menor tasa de cesáreas en comparación con el manejo activo. Estudios posteriores más grandes y mejor diseñados, así como un metaananálisis reciente, han refutado estas observaciones. Estas investigaciones concluyen que la inducción inmediata del trabajo de parto, con oxitocina intravenosa, con gel de PGE2 intravaginal y el manejo expectante son, todas ellas, opciones razonables en las pacientes con ruptura de membranas antes del inicio de trabajo de parto a término dado que muestran tasas similares de infección neonatal y de cesáreas. No obstante, el aumento de la corioamnioitis y endometritis materna con el manejo expectante
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA REMOCIÓN DE BORO DESE AGUAS SALOBRES PARA SU USO EN LA AGRICULTURA ALTIPLÁNICA

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA REMOCIÓN DE BORO DESE AGUAS SALOBRES PARA SU USO EN LA AGRICULTURA ALTIPLÁNICA

Es importante destacar que las simulaciones realizadas logran evidenciar membranas con alta remoción de boro que no habían sido reportadas anteriormente con características favorables hacia la remoción de boro, como el caso del modelo LC-HR-4040 y BW30HR-440 que presentan un rechazo de boro de 80% y 83% respectivamente (de acuerdo a la especificación del fabricante). Los rechazos de boro obtenidos de 3 membranas fueron aún mejor que los valores comerciales reportados para membranas específicas para la remoción de este elemento. Por otro lado, todas presentaron una configuración enrollada en espiral compuestas de poliamida de película fina, lo cual concuerda con la expectativa de otras investigaciones (Li, Yang & Wang. 2016) sobre el rechazo especifico de boro por membranas. Pese a que la información sobre los materiales de fabricación de estas membranas no es especificada sus fichas técnicas, se puede hacer la observación sobre la superficie negativa de la membrana RE8040- BLN440 de Toray (membrana con mejores resultados), lo cual genera una mayor repulsión con el ácido bórico favoreciendo de esta manera el rechazo de boro. Aunque este efecto no se presenta de la misma manera para la membrana RE4040-BLR (también con carga negativa), se puede establecer que este factor no es el único determinante para el mejor rechazo de boro.
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Utilización de membranas como tratamientos terciarios para regenearción de aguas residuales: membranas cerámicas

Utilización de membranas como tratamientos terciarios para regenearción de aguas residuales: membranas cerámicas

Existen una gran variedad de agentes que pueden utilizarse para conseguir la inactividad de los microorganismos patógenos presentes en aguas residuales. Estos agentes pueden ser el empleo de concentraciones fuertemente alcalinas, elevadas temperaturas, el empleo de metales pesados como el cobre o la plata, agentes químicos como el permanganato sódico o la presencia de surfactantes, entre otros. Sin embargo se ha comprobado a lo largo de la historia que muchos de los agentes patógenos encontrados en las aguas pueden presentar resistencia a esos agentes de desinfección empleados. Por ello, los más considerados hoy en día son los compuestos de cloro, ozono, radiación ultravioleta y el empleo de membranas (Robles et al., 2011). A continuación se va a llevar a cabo una pequeña definición de los primeros de ellos, centrándose principalmente este trabajo, en el empleo de membranas.
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Miomatosis uterina como factor de riesgo para hemorragia puerperal, parto pretérmino o ruptura prematura de membranas en gestantes del Hospital Belén de Trujillo

Miomatosis uterina como factor de riesgo para hemorragia puerperal, parto pretérmino o ruptura prematura de membranas en gestantes del Hospital Belén de Trujillo

Noor S,et al (Arabia, 2010); publicaron una investigación con la finalidad de describir la frecuencia y las complicaciones asociadas a la presencia de miomatosis uterina durante la gestación por medio de un estudio seccional transversal durante un periodo de 2 años identificando 30 pacientes con miomatosis uterina de un total de 3468 gestaciones con una prevalencia de 0.86% siendo la edad promedio entre 20 a 30 años dentro de las complicaciones en orden de frecuencia se identificó en primer lugar la anemia en el 66% de los casos seguido de la hemorragia puerperal en un 33% y la ruptura prematura de membranas en un 10%. 17
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ESTRUCTURA EN MOSAICO DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS

ESTRUCTURA EN MOSAICO DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS

Si se dispersa por una superficie acuosa una pequeña cantidad de un lípido anfipático, se puede formar una capa de una molécula de espesor: monocapa. Esto es debido a que las partes hidrófilas se dispo- nen hacia el interior y los grupos hidrófobos hacia el exterior de la superficie acuosa. Pueden también formarse bicapas, en particu- lar entre dos compartimentos acuosos. Entonces, las partes hidrófobas se disponen enfrentadas y las partes hidrófilas se colocan hacia la solución acuosa. Los lípidos anfipáticos forman este tipo de estructuras espontáneamente. Las bicapas pueden formar compartimentos cerrados denominados liposomas. Las bicapas lipídicas poseen características similares a las de las mem- branas celulares: son permeables al agua pero impermeables a los cationes y aniones y a las grandes moléculas polares. En reali- dad, las membranas celulares son, esencialmente, bicapas lipídi cas.
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4) SISTEMAS DE MEMBRANAS DEL CITOPLASMA

4) SISTEMAS DE MEMBRANAS DEL CITOPLASMA

Existen dos tipos de retículo endoplas- mático: el retículo endoplasmático liso (REL) y el retículo endoplasmático rugoso o granular (REG) . En el REG se observan adhe- ridos a las membranas unos gránulos: los ribosomas. En el REL no existen éstos gránulos y sus estructuras tienen formas más tubulares. También se diferencian en la función.

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Síntesis y caracterización de membranas de zeolita A

Síntesis y caracterización de membranas de zeolita A

cantidad de agua restante, bajo agitación a 50 ° C. Después de la agitación, la solución B se adicionó lentamente a la solución A, a 50 ° C, de tal forma que se obtuviese un gel uniforme. El gel permaneció en agitación durante 1 hora a esta misma temperatura y luego se filtró al vacío. La síntesis de las membranas se efectuó mediante recirculación del gel a través de los soportes con un flujo de 4 mL/min y una temperatura constante de 90 ° C. Al final de la síntesis la membrana se lavó con abundante agua destilada y se secó por 12 horas a 100 °C.
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Factores obstétricos asociados a la ruptura prematura de membranas pretermino, en un Hospital General de Ica, año 2013

Factores obstétricos asociados a la ruptura prematura de membranas pretermino, en un Hospital General de Ica, año 2013

Social; Revista Médica Postgrado UNAH. Resultados perinatales en la rotura prematura de membranas. Factores de riesgo materno asociados a ruptura. prematura de membranas pr[r]

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Eliminación de Metales Pesados de Aguas Residuales con Membranas de quitosano

Eliminación de Metales Pesados de Aguas Residuales con Membranas de quitosano

Ante todo proyecto el costo viene a formar parte fundamental del mismo. Para la elaboración meramente de las membranas de quitosano se requirió de reactivos químicos necesarios como los son el ácido acético, quitosano medio peso molecular, hidróxido de amonio, glicerina, espray lubricante, además, sin dejar de lado una variedad de cristalería necesaria para llevar a cabo la labor. Considerando que el proyecto conto con la colaboración en este ámbito con el CEQIATEC y el CIPA se determina un posible egreso considerado por el deterioro de la cristalería de los laboratorios, por el uso de las mismos, por otra parte, en la utilización de reactivos, con el fin de contribuir con los laboratorios por la utilización de los diferentes reactivos se establece un egreso significativo.
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Investigacion_Final-Componente_2-Calidad

Investigacion_Final-Componente_2-Calidad

En el marco del Convenio sobre cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, ratificado en 1994 y 1995 por las Asambleas Legislativas de ambos países, se crea la comisión[r]

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Investigacion_Final-Proyecto_San_San_200

Investigacion_Final-Proyecto_San_San_200

En este trabajo se encuentra la información acerca del análisis fisicoquímico y microbiológico del agua del río San San más específicamente, de los distintos puntos de muestreos (A: L[r]

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PREGUNTAS RESUELTAS celulas

PREGUNTAS RESUELTAS celulas

10.- Explica las características de los distintos tipos de uniones intercelulares. Solución: Podemos destacar los siguientes tipos de uniones intercelulares: Las uniones estrechas u ocluyentes se encuentran en los endotelios de los vasos sanguíneos y en las células del epitelio intestinal (a). Consisten en la unión íntima de las membranas plasmáticas de dos células adyacentes, sin que quede entre ellas espacio intercelular. Las zonas de unión están reforzadas por filamentos, que impiden el paso lateral de sustancias entre las células. Los desmosomas (b) están formados por un material intercelular que se deposita entre las membranas de las células adyacentes, que produce la adherencia de las mismas. En las caras internas de cada una de las membranas se dispone un material denso hacia el que convergen tonofilamentos que dan soporte mecánico a la estructura. Son las uniones más frecuentes y aparecen en células sometidas a tensión como las del tejido epitelial, el músculo cardiaco o el músculo del útero. Las uniones en hendidura o gap (c) son aquellas en las que las células se conectan mediante el alineamiento de proteínas túnel (canales), anclados en cada una de las membranas. Los canales presentan una estructura cilíndrico-hexagonal y reciben el nombre de conexones. Las uniones en hendidura aparecen en las sinapsis químicas que se establecen entre dos neuronas, y en las sinapsis electrónicas de las células musculares.
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CC pau t07

CC pau t07

El alumno deberá indicar que el RE es un conjunto de membranas unidas entre sí, formando una red de sáculos aplanados o con forma tubular, está asociado a la membrana nuclear. Se puede dividir en RER, con ribosomas adheridos en su exterior, o REL, sin ribosomas. El aparato de Golgi es un conjunto de sáculos aplanados discoidales que se comunican con el RE, entre sí y con la membrana plasmática por medio de vesículas. En el proceso de secreción, las sustancias que van a ser secretadas son almacenadas en el RE, pasando al aparato de Golgi por medio de vesículas de transición, una vez allí sufren unas modificaciones consistentes en la adición de oligosacáridos. Por último, las sustancias son englobadas en vesículas de secreción que se fusionan con la membrana, expulsando su contenido fuera de la célula.
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2012 t07 Celula Sistema membranas

2012 t07 Celula Sistema membranas

En 1959, Robertson , utilizando KMnO4 como fijador, observó que la membrana plasmática presentaba una estructura en tres bandas: dos bandas oscuras de 20-25 Å de grosor (1 Å = 1 angstrom = 10 -10 m), separadas por una banda clara central de 25-35 Å, siendo la anchura total del conjunto de unos 75 Å (7,5 nm). Posteriormente se comprobó esta misma estructura utilizando osmio como fijador. Dado que la imagen trilaminar no sólo se observaba en la membrana celular, sino también en las membranas de los orgánulos, se bautizó esta estructura como unidad de membrana, o membrana unitaria.
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Polímeros  de benzimidazol como membranas de intercambio

Polímeros de benzimidazol como membranas de intercambio

utilizando una perturbación sinusoidal de 10 mV. Cabe mencionar que este análisis sólo se realizó en las muestras que presentaron mayor resistencia mecánica desde 30 hasta 150 °C. La interpretación de los resultados obtenidos se llevó a cabo mediante el ajuste de los datos experimentales con un modelo de circuitos equivalentes tipo Randless para ello se utilizó el software ZSimWin Vd3.30. Finalmente, la conductividad de las membranas se calculó a partir de la ecuación:

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Propiedades físicas de membranas fluidas

Propiedades físicas de membranas fluidas

En la figura 2.7 se presenta el comportamiento de las fases de un sistema binario surfactante/agua asumiendo como punto de partida moléculas de surfactante donde la cabeza polar y cadena alifática son de tamaños similares. Si leemos el diagrama de fases a partir de la derecha, en la zona de alta dilución, las micelas pasan de la forma esférica a la forma cilíndrica a medida que la concentración aumenta (moviéndonos hacia la izquierda). El sistema posteriormente evoluciona a la fase hexagonal constituida por cilindros largos de tensoactivo alineados y separados por el agua que solvata a las cabezas polares expuestas de los surfactantes. Al ir incrementando la concentración de surfactante, el sistema se organiza formando membranas de bicapas paralelas entre sí y de extensión infinita colocadas una sobre otra y separadas por regiones de agua dando lugar a la fase lamelar, cuyas características se describen más adelante. Cuando el contenido relativo del agua en el sistema ha disminuido sustancialmente se forman estructuras que encapsulan al agua, primero formando fases hexagonales invertidas y a más bajo contenido de agua, constituyendo fase micelares inversas
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3b Algunas funciones de las membranas biológicas

3b Algunas funciones de las membranas biológicas

Modelo propuesto para mover lípidos de una cara de la membrana a otra.  (A) Closed MsbA with modeled initial LPS binding[r]

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