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La pasteurización o pasterización, 1 es el proceso térmico realizado a líquidos (generalmente alimentos) con el objetivo de reducir los agentes patógenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. El proceso de calentamiento recibe el nombre de su descubridor, el científico-químico francés Louis Pasteur (1822Pasteur ( -1895. La primera pasteurización fue realizada el 20 de abril de 1864 por el
INMUNIDAD INNATA La inmunidad innata (o natural) se refiere a todas las medidas de resistencia congénitas que se activan y operan desde la primera vez que el cuerpo se enfrenta a un patógeno; no requiere de un encuentro predio a tal agente, ni tampoco se modifica significativamente con exposiciones repetidas. La inmunidad adquirida se refiere a la resistencia del cuerpo humano que en el primer contacto con un patógeno nuevo es débil o ausente, pero que se incrementa con las exposiciones subsecuentes. PROTEÍNAS HUMORALES DE LA INMUNIDAD INNATA La resistencia innata del cuerpo la proporcionan enzimas y otras proteínas del torrente circulatorio y líquidos tisulares; estas proteínas son los efectores de la inmunidad innata humorales; una característica común de estas proteínas, es que se expresan continuamente durante toda la vida, sin importar si sus efectos protectores se requieren o no en un momento determinado; otra característica, es que sus propiedades intrínsecas nunca se modifican. Aunque estas proteínas llevan a cabo funciones muy específicas a nivel molecular, por lo general, reconocen blancos o sustratos identificables dentro de una amplia gama de microorganismos diferentes; estos blancos o sustratos de inmunidad innata en ocasiones se les denomina patrones moleculares específicos de patógenos.-Enzimas Antimicrobianas y Proteínas de Unión: una enzima importante es la lisozima, una endoglucosidada presente en saliva, moco, lágrimas y otras secreciones del cuerpo humano, que ataca la pared celular protectora abarcando prácticamente a todas las células bacterianas con pared celular; la lisozima actúa mediante la digestión del péptidoglucano el cual es el constituyente principal de todas las paredes celulares bacterianas, pero no está presente en los tejidos de mamíferos; mediante la lisis de los enlaces entre un residuo de carbohidratos y otro de la malla de péptidoglucano, la lisozima debilita la pared celular dejando a la bacteria vulnerable a su destrucción mediante una lisis osmótica. Otros factores humorales se unen a los patógenos para marcarlos como blanco de destrucción; un ejemplo muy importante es la lectina de unión a mananos MBL, la cual se une a residuos de los azúcares manosa, glucosa, fucosa o N-acetilglucosamina, encontrados comúnmente en los extremos expuestos de las cadenas laterales de carbohidratos de glucoproteínas o glucolípidos microbianos; otros efectores que funcionan de manera similar incluyen a la proteína amiloide P sérica, proteína C reactiva en sangre y la proteína surfactante pulmonar A.-Antibióticos Peptídicos: poseen la capacidad para lisar microorganismos directamente, los mejor estudiados son las defensinas, a las cuales se les clasifica como defensinas α defensinas β; las defensinas eliminan al microorganismo al generar canales iónicos que dependen del voltaje en las membranas microbianas, permitiendo así la fuga de solutos; se ha sugerido que las defensinas actúan preferentemente sobre las membranas que carecen de colesterol.-Factores Humorales que Reconocen al Lipopolisacárido Bacteriano: un blanco especialmente favorecido para el reconocimiento inmune es el lipopolisacárido bacteriano (LPS); esta macromolécula se encuentra sólo en la bicapa lipídica externa que rodea a las paredes celulares de bacterias gramnegativas; cada molécula de LPS consiste en un centro de carbohidratos unido por un extremo a un fosfolípido (llamado lípido A) que está anclado a la bicapa, y por el otro se une a una cadena larga de polisacárido (llamada cadena lateral O) que se extiende hacia el exterior desde la superficie bacteriana y es específica de cada bacteria. Dos proteínas humorales relevantes que reconocen LPS son la proteína de unión a LPS (LBP) y la molécula CD14 soluble; cada una de estas tienen la capacidad para formar complejos como LPS, por lo que facilitan significativamente el reconocimiento y la destrucción de bacterias gramnegativas por parte de las células del sistema inmune; al mismo tiempo, la interacción de estos complejos LPS, al menos una clase de receptores, llamados receptores tipo Toll, transmiten señales de transducción en el interior de la célula, las cuales pueden generar
Las bacterias tienen reproducción asexual. El tipo principal, se conoce como fisión binaria, en donde la célula madre da orrigen a dos células hijas por cada ciclo de división. Pese a las escasa estructuras internas de las bacterias, comparadas con las eucariotas, el ciclo de división es rigidamente controlado. Tambien hay reproducción por gemación y por fisión multiple, además de otros tipos más inusuales de reproducción. La curva de crecimiento bacteriano ilustra la multiplicación de individuos, y proporciona elementos informativos importantes de la población, como el tiempo de doblaje y la capacidad de carga. Sin embargo, en algunas especies de bacterias no se puede contabilizar tan facilmente la multiplicación bacteriana, dado que las condiciones donde viven ciertas especies son dificiles de replicar en el laboratorio; estos organismos se conocen como extremofilos, y habitan lugares que resultan hostiles para la mayoria de organismos vivos; alta temperatura, presión, salinidad, pH, radiación, etc.
Caso I: Factor Común Ejemplos Cómo Reconocer: Existe un factor común en todos los términos. Los números pueden factorizarse en este caso si existe máximo común divisor (MCD) entre ellos. Cómo Factorizar: Hallar el MCD, tomar las letras comunes con el menor exponente. Abrir paréntesis y dividir cada término entre el factor común (restando los exponentes). • ax+bx = x(a+b) • ax 3-bx 2 = x 2 (ax-b) • 2b 5-b 3 = b 3 (2b 2-1) • 24ax+18bx = 6x(4a+3b) 24 – 18 2⇐ 12 – 9 2 6 – 9 2 MCD = 2. 3 = 6 3 – 9 3⇐ 1 – 3 3 1 Caso I Especial • 2x(a+1)-3y(a+1) = (a+1)(2x-3y) Cómo Reconocer: El factor común es un conjunto entre paréntesis. Cómo Factorizar: Tomar el paréntesis común y dividir cada término entre el común • a(m-2)-m+2 a(m-2)-(m-2) = (m-2)(a-1) • x(a-b)+a-b x(a-b)+(a-b) = (a-b)(x+1) Caso II: Factor común por agrupación • ax+bx-ay-by = (ax+bx)-(ay+by) Cómo Reconocer: Son cuatro términos, a veces son seis u ocho términos Cómo Factorizar: Formar dos grupos y factorizar cada grupo como el caso I y luego el resultado factorizar como el caso I especial. = x(a+b)-y(a+b) = (a+b)(x-y) • ax 2-x+ax-1 = (ax 2-x)+(ax-1) = x(ax-1) +(ax-1) = (ax-1)(x+1) Caso III: Trinomio cuadrado perfecto • a 2 +2ab+b 2 = (a+b) 2
La materia viva llamada también materia orgánica, esta formada principalmente por carbono, hidrógeno, oxigeno y nitrógeno. Estos elementos, al combinarse, forman sustancias que interactúan entre si dentro de la forma viva mas simple que es la célula. Los Ácidos Nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados Nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en Ácidos Desoxirribonucleicos (ADN) que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en Ácidos Ribonucleicos (ARN) que actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre sí por el grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas constituídas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. La aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares; la descripción de esta correlación es lo que llamamos Código Genético, establecido de forma que a una secuencia de tres nucleótidos en un ácido nucleico corresponde un aminoácido en una proteína. La célula es conocida como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Cada célula es una porción de materia constituida y organizada capaz de desarrollar todas las actividades asociadas a la vida: nutrición, relación y reproducción, de tal modo que se puede considerar un ser con vida propia. En el interior de las células tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. La célula obtiene energía a partir de sus alimentos y elimina las sustancias que no necesita. Responde a los cambios que ocurren en el ambiente y puede reproducirse dividiéndose y formando células hijas. Todos los organismos vivos están formados por células, y según tengan una o mas células, pueden ser clasificados en unicelulares (las bacterias, la euglena, la amiba, etc.) y pluricelulares (el hombre, las animales, los arboles, etc.). El tamaño de las células puede ser muy variado, generalmente son muy pequeñas, para su observación se debe usar un microscopio. El diámetro de una célula puede estar entre 5 y 60 micras. Además, de diferencias de tamaño, las células presentan una amplia variedad de formas (esférica, cubica, aplanada, irregular, poliédrica, de bastón, entre otros). Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante, la membrana plasmática. Además, la presencia de membranas internas en las células eucariotas proporciona compartimientos adicionales que limitan ambientes únicos en los que se llevan al cabo funciones altamente específicas, necesarias para la supervivencia celular. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos , glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de las células. La membrana plasmática se encarga de:
Un cristal es un sólido homogéneo que presenta un orden interno periódico de sus partículas reticulares, sean átomos, iones o moléculas. La palabra proviene del griego crystallos, nombre que dieron los griegos a una variedad del cuarzo, que hoy se llama cristal de roca. La mayoría de los cristales naturales se forman a partir de la cristalización de gases a presión en la pared interior de cavidades rocosas llamadas geodas. La calidad, tamaño, color y forma de los cristales dependen de la presión y composición de gases en dichas geodas (burbujas) y de la temperatura y otras condiciones del magma donde se formen.
Enzo Finocchiaro I. Introducción [arriba] -Así como al testigo que va a declarar se le pide que se despoje de todo preconcepto, creencia anterior, ideología o prejuicio, y que se ciña a lo que sus sentidos le han permitido percibir, lo mismo se le pide al lector de las líneas que siguen. Uno de los problemas o inconvenientes que presenta el sistema acusatorio, es que tiene que intentar introducirse en medio de una cultura que ha soportado un sistema de persecución penal distinta por más de quinientos años. En Argentina, en particular, tiene que luchar contra toda una tradición socio jurídica diametralmente opuesta, enquistada no sólo en las mentes de los operadores judiciales, sino incluso en el colectivo social todo. Podrán cambiarse institutos por doquier, sancionarse códigos y normas, nombrarse unos y correr a otros, pero si no logramos desandar el andamiaje sociocultural inquisitivo, entonces el fracaso ya está decidido.
Australasian Journal of Philosophy, 2004
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 2023
Mamlūk Studies Review, 2016
Putri Miftahul Jannah, 2020
Revista Direito e Liberdade, 2017
Materials, 2019
Iura vasconiae: revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia, 2020
Lubricants, 2017
Transactions on Maritime Science, 2019
Infectio
Physical Review D, 1999