viernes, 23 de septiembre de 2016

                           BOTÁNICA
El mecanismo que permite "recordar" a las plantas





Las flores pueden parecernos un "adorno" de los vegetales que las poseen, con menor importancia que otras partes de la planta, como hojas, tallos y raíces, pero en realidad son igual de importantes que esas otras partes, ya que contienen las claves para la supervivencia de las plantas con flores. De hecho, el éxito reproductor de cada planta de ese tipo depende de manera crítica del momento preciso en que florezca en primavera.



El momento del florecimiento encierra un curioso fenómeno. Dado que las plantas solo florecen después de un cierto número de días de estar expuestas a un tiempo frío, eso indica que las plantas recuerdan bien cuántos días han transcurrido desde el inicio del invierno con su clima frío.



Cómo lo hacen exactamente, sin poseer un cerebro o sistema nervioso central, es un misterio para el cual durante mucho tiempo no ha habido ninguna explicación convincente y detallada.



En un estudio reciente, el equipo de la investigadora Karissa Sanbonmatsu, del Laboratorio Nacional estadounidense de Los Álamos, ha obtenido nuevos y reveladores datos sobre los “recuerdos" de las plantas.



Un tramo especial de ácido ribonucleico (ARN) llamado COOLAIR está revelando su estructura interna y su función a los científicos, mostrando un parecido asombroso con una máquina molecular de ARN, una funcionalidad que anteriormente se entendía estaba limitada a la fábrica de proteínas de las células (el ribosoma), estando fuera del alcance de meras hebras de ARN.




El COOLAIR controla el momento de la floración de las plantas en primavera, en el sentido de que nota cuánto hace que la planta ha sido expuesta al frío. Cuando estos ARNs son silenciados o retirados, las plantas simplemente no florecen.



Ahora se cree que COOLAIR es una pieza clave en el rompecabezas de la memoria vegetal.



Parece que COOLAIR es un represor de un represor, ayudando a controlar los sensores internos que le dicen a la planta que es la hora de dejar de reprimir el proceso de floración, al estimar que ha transcurrido suficiente tiempo para que la primavera esté a punto de ofrecer las condiciones idóneas para un nuevo ciclo. El primer represor es una proteína llamada FLC (por sus siglas en inglés de “Flowering Locus C”). Este represor o inhibidor desactiva la floración en otoño e invierno. COOLAIR, a su vez, reprime a FLC, permitiendo que se lleve a cabo la floración pero solo después de varias semanas de exposición a temperaturas frías.


         

          ejercicios de nomenclatura iupac


                                                IUPAC

                                      Ca5F (PO4)3, fluoruro tris (fosfato) de calcio
                                                    BrH, bromuro de hidrógeno
                                                     SH2, sulfuro de hidrógeno
                                NaHCO3, Hidrogenotrioxocarbonato(IV) de sodio
                             Fe(HSO4)3, Tris[hidrogenotetraoxosulfato(VI)] de hierro(III)
                                        Ca(HSO3)2 , Bis[hidrogenotrioxosulfato(IV)] de calcio
                                   K2HPO4, Hidrogenotetraoxofosfato(V) de potasio

Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud.  Si dos cadenas tienen la misma logitud se toma como principal la más ramificada.
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Regla 2. La numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Si por ambos lados hay sustituyentes a igual distancia de los extremos, se tienen en cuenta el resto de sustituyentes del alcano.



Regla 3. El nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes, ordenados alfabéticamente y precedidos de sus respectivos localizadores. Para terminar, se indica el nombre de la cadena principal.



Regla 4. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes que conviene saber:


Nomenclatura IUPAC




La nomenclatura iupac es un sistema de nomenclatura de compuestos  químicos y de descripción de la ciencia y de la química en general.

Las reglas para nombrar compuestos orgánicos e inorgánicos están contenidas en dos publicaciones, conocidas como el Libro Azul y el Libro Rojo, respectivamente. Una tercera publicación, conocida como el Libro Verde, describe las recomendaciones para el uso de símbolos para cantidades físicas (en asociación con la iupap), mientras que el cuarto, el Libro Dorado, contiene las definiciones de un gran número de términos técnicos usados en química. Una compilación similar existe para la bioquímica (en asociación con el iubmb), el análisis químico y la química macromolecular. Estos libros están complementados por unas cortas recomendaciones para circunstancias específicas las cuales son publicadas de vez en cuando en la Revista de Química Pura y Aplicada

Resultado de imagen para ejemplos de nomenclatura iupac.

La función principal de la nomenclatura química es asegurar que la persona que oiga o lea un nombre químico no albergue ninguna duda sobre el compuesto químico en cuestión, es decir, cada nombre debería referirse a una sola sustancia. Se considera menos importante asegurar que cada sustancia tenga un solo nombre, aunque el número de nombres aceptables es limitado.
Es también preferible que un nombre traiga algo de información sobre la estructura o la química de un componente. Los números CAS forman un ejemplo extremo de nombre que no toman en cuenta estas recomendaciones: cada uno se refiere a un componente en particular pero no contiene información de la estructura.

miércoles, 21 de septiembre de 2016



principio de pascal





El principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico-matemático francés biselase pascal (1623-1662) que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluidos incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.


En pocas palabras, se podría resumir aún más, afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido, se esparcirá sobre toda la sustancia de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión.


También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, en los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos y en los puentes hidráulicos.







EJEMPLO:

1) Se desea elevar un cuerpo de 1500 kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 cm de radio y plato pequeño circular de 10 cm de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. 

Recordemos en primer lugar la fórmula del Principio de Pascal, que nos permitirá resolver todos estos problemas relativos a prensas hidráulicas:

F1/S1 = F2/S2





Las dos F son, obviamente, las fuerzas ejercidas sobre los dos émbolos o platos, cada uno con una superficie S . La idea es que, en una prensa hidráulica, una fuerza pequeña sobre el plato pequeño nos sirve para mover un peso (fuerza) grande sobre el plato grande. 


Calculamos cada uno de los términos:


F1 = ?

F2 = P2 = m2·g = 1500·9,8 = 14700N

S1 = π·R1 2 = π·0,12 = 0,0314m2

S2 = π·R2 2 = π·0,92 = 2,54m2





F1/S1 = F2/S2


F1/0,0314 = 14700/2,54 


F1 = 5787,40·0,0314 = 181,72N 


Obviamente, nos tiene que salir una fuerza mucho más pequeña que F2 (el peso sobre el émbolo grande).