martes, 1 de noviembre de 2016

ÁCIDOS NUCLEICOS


Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unos medianre enlaces fosfodíester. Se forman largas cadenas, algunas moleculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleotidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN 

ESTRUCTURA DE LOS NUCLEOCIDOS

ADENINA 

Es una de las cinco bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y en el código genético se representa con la letra A.


GUANINA 

Es una base nitrogenada púrica, una de las cinco bases que forman parte de los ácidos nucleicos y  en el código genético se representa con la letra G. 



CITOSINA 

Es una de las cinco bases que se forman en los ácidos nucleicos y en el código genético se representa con la letra C. 




URACILO 

Es una primidina, y su código genético se representa con la letra U.



TIMINA 

Es un compuesto heterociclico derivado de la primidina, forma parte del ADN y en el código genético se representa con la letra T.




CADENA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS ALGUNAS BASES NITROGENADAS 




BIBLIOGRAFIA 

Ataylor,G.  (1973)  "quimica organica". 





OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO POR MEDIO DE ZINC


INTRODUCCIÓN 

El hidrógeno es una gas incoloro, inodoro e insípido. Constituye el 75% del universo, y es el elemento químico mas liviano que se conoce.
Este gas tubo mucho “auge” cuando empezó a estudiarse su posibilidad de utilizarlo como combustible de cohetes y naves espaciales. Y precisamente, es uno de sus usos mas importantes en la actualidad.
MATERIALES PARA LA OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO 
* Base y varilla del soporte universal 
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*Mechero bunsen 
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*Nues 
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*Erlenmeyer 
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*Manguera 
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*Vaso precipitado 
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* Tubo de ensayo 
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*Triangulo de asbesto 
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO 
Se enciende el mechero con el objetivo de destilar la sustancia ZnH2O, por consiguiente el vapor de esta sustancia sale por el desprendimiento del erlenmeyer y medio de la manguera llega a el agua que se encuentra en el vaso precipitado donde se obtendrán algunas burbujas las cuales se recogen en el tubo de ensayo aquel que se encuentra lleno de agua y a medida que se van recogiendo las burbujas el agua va saliendo del tubo de ensayo. 
Para la comprobación de que si se obtuvo el hidrógeno, estas burbujas que se encuentran en el tubo de ensayo se procede a tapar la boquilla del  tubo y con la ayuda del mechero se adiciona fuego a este tubo y esto ocasionara una pequeña explosión al destapar la boquilla del tubo.





martes, 13 de septiembre de 2016

GLICÉRIDOS

Constituyen un importante grupo de lípidos que pueden considerarse estructuralmente como producto de la esterificación de ácidos grasos con la glicerina. También se conocen como acetil glicérido o simplemente glicérido.

Debido a que una molécula de glicerina tiene tres grupos alcohólicos,a la misma pueden esterificarse una, dos o tres moléculas de ácidos grasos. Sobre la base del número de moléculas de los ácidos grasos esterificamos a una molécula de glicerina.


Clasificación de las grasas neutras o glicéridos


* Monoglicéridos: Cuando sólo una molécula de ácido graso se esterifica a la molecula de glicerina.

 *Diglicéridos (diacil - glicéridos): Cuando la molécula de glicerina se encuentra esterificada con dos moléculas de ácidos grasos.

 *Triglicéridos (triacil- glicéridos): Cuando tres moléculas de ácidos grasos se encuentran esterificadas a la molécula de glicerina. Son los más importantes porque contienen mayor cantidad de energía y se encuentran mejor distribuida en el organismo.


PROPIEDADES DE LOS GLICÉRIDOS 

Las propiedades físicas de las grasas neutras dependen de los ácidos grasos que aparecen en su constitución. En general:

*Son insolubles en agua y solubles en solventes no polares, pero su solubilidad en agua aumenta a medida que disminuye el número de átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada y aumenta su instauración.
*El punto de fusión es bajo en aquellas grasas que contienen ácidos grasos de cadena corta o insaturada, mientras el mismo es relativamente alto en grasas con ácidos grasos de cadena larga y saturada.



ACETILCOLINA

Substancia encargada de la transmisión de impulsos nerviosos de las neuronas pre a las postganglionares, en los ganglios del sistema nervioso autónomo. A nivel del sistema nervioso parasimpático también media la transmisión entre la neurona postganglionar y el órgano efector. Además, es el mediador de la transmisión nerviosa de la placa motora terminal.

Existen grandes diferencias en los efectos que desencadena la Acetilcolina en diferentes sitios de transmisión colinérgica.

La acetilcolina esta formada por dos componentes acetato y colina, los cuales se unen mediante la acción de al acetilcolina transferasa, esta reacción tienen lugar en su mayor parte en los terminales nerviosos más que en otras regiones neuronales.

UREA 

IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA 

La urea tiene diferentes usos y aplicaciones, como por ejemplo, su uso como fertilizante. Este uso es el mayoritario, pues un 90% de la urea que se produce, tiene dicho fin. Se utiliza para fertilizar suelos y plantas, a los cuales les provee del nitrógeno que necesitan. La urea como fertilizante es bastante ventajosa si la comparamos con otros fertilizantes, pues proporciona bastante nitrógeno, elemento 
esencial para las plantas.

La urea también se utiliza ampliamente en la industria química, donde se usa en la fabricación de plásticos, tintas, adhesivos, medicinas, papel, etc. También ocupa un papel importante en la ganadería, donde se suele mezclar con el alimento para el ganado, dando un aporte de nitrógeno, vital para la formación de las proteínas de los animales.



REPRESENTACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL DE LA UREA (VIDEO) 



¿QUE ES LA GUANIDINA? 

La guanidina es un compuesto puro cristalino muy alcalino, formado a partir de la oxidación de la guanina. Se encuentra de manera natural en la orina como un producto normal del metabolismo de las proteínas. Su acumulación en el cuerpo, como en casos de enfermedad renal crónica, está asociada con neurotoxicidad. Se usa en la fabricación de plásticos, cauchos y explosivos
Fórmula molecular CH5N3

Propiedades físicas

La guanidina es un compuesto puro de color blanco, cristalino y muy alcalino, con una temperatura de fusión de 323,15 K (50 °C)y una masa molecular de 59,07 g/mol,

Propiedades químicas

Su acumulación en el cuerpo, como en casos de enfermedad renal de crónica, está asociada con neurotoxicidad. Es una base monoácida fuerte, sus soluciones absorben Dióxido de carbono del airedando Carbonato de guanidina. La presencia de tres grupos aminos en la guanidina puede hacer suponer de que será tribásica. Sin embargo la aceptación de un Protón da un ión guanidinio en el que la carga positiva es igualmente compartida por todos los Átomos de Nitrógeno

BIBLIOGRAFIA 

Arteaga,A.  (2013.02 de diciembre)  "compuestoorganico11". 

Recuperado de: 
 *https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
*http://es.slideshare.net/chiimymrlz/gliceridos-y-trigliceridos
*https://es.wikipedia.org/wiki/Acetilcolina
*http://quimica.laguia2000.com/compuestos-quimicos/quimica-de-la-urea