martes, 11 de octubre de 2011

PREMIO NOBEL DE QUIMICA

MARIE CURIE 



Maria Salomea Sklodowska-Curie ( 7 de Noviembre de 1867- 4 de Julio 1934) fue química y física Polaca. Nacionalizada Francesa. Pionera en el campo de la radioactividad, fue la primera persona en recibir dos premios nobel y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.

Nació en Varsovia donde vivió hasta los 24 años, en 1891 se translado a París para continuar con sus estudios. Fundo el instituto Curie en París y Varsovia, estuvo casada con el físico Pierre Curie y fue madre de Eve Curie e Irene Curie, quien recibió mas tarde el premio Nobel junto con su marido Frederic Joliot-Curie.

Entre sus intereses se destacaba la pasión por la lectura, especialmente en la historia natural y física. En la secundaria siempre fue la numero uno de la clase, Polaco, Francés, Ruso y Alemán eran los idiomas que dominaba, mas tarde se interesaría por la física y se gradúa.

En 1891 Maria se inscribe en la facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales en la Universidad de Soborna. En 1893 consigue la licenciatura de física y obtiene el primer puesto de su promoción, en 1894 conoce a Pierre Curie quien era profesor de Física y se casan un año mas tarde, empiezan a trabajar en los laboratorios. En 1895 se descubren los rayos X y en 1896 se descubre la radioactividad natural. Pierre anima a Maria para que haga su tesis doctoral sobre el ultimo descubrimiento.

El siguiente paso para Maria era la obtención del doctorado y el primer paso era escoger el tema de su tesis, con Pierre decidieron centrarse en los trabajos del físico Henry Becquerel, que había descubierto que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida, decidió investigar la naturaleza de las radiaciones que producían  las sales de uranio.

Durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos, su hija Irene empieza a ayudarla. En 1921 Maria viaja a Estados Unidos, el motivo del viaje era recaudar fondos para la investigación.

Su hija mayor, Irene , también obtuvo el Premio Nobel de Química, en 1935. un año después de la muerte de su madre, por su descubrimiento de la radioactividad artificial.

 Descubren que el torio podía producir radioactividad, tras varios años de trabajo constante, a través de la concentración de varias clases de pechblenda, aislaron dos nuevos elementos químicos. El primero, en 1898, fue nombrado como polonio en referencia a su país nativo. El polonio fue el primer elemento químico nombrado por razones políticas y el otro, radio debido a su intensa radiactividad. Siempre trabajaron en estos años en un cobertizo y Pierre era el encargado de suministrar todos los medios y artilugios para que Maria trabajara. Pierre tenía temporadas de gran fatiga que incluso le obligaba a reposar en cama, además de que los dos sufren quemaduras y llagas producidas por sus peligrosos trabajos radiactivos.


PREMIO NOBEL

En 1910 demostró que se podía obtener un gramo de radio puro. Al año siguiente recibió el Premio Nobel de Química «en reconocimiento de sus servicios en el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento».Con una actitud desinteresada, no patento el proceso de aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica.


Maria, después de quedarse ciega, murió cerca de Salanches, Francia, por anemia aplasica, probablemente consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos, el 4 de Julio 1934.



sábado, 3 de septiembre de 2011

COMPUESTOS INORGANICOS

OXIDO : OXIDO ACIDO : ELEMENTO NO METAL+O 


FORMULA QUÍMICA : CuO

NOMBRE QUÍMICO : OXIDO DE COBRE 

NOMBRE COMERCIAL : OXIDO CÚPRICO 

UTILIDAD INDUSTRIAL O DOMESTICA

SE UTILIZA COMO PIGMENTO EN CERÁMICA PARA PRODUCIR ESMALTES AZULES, ROJOS Y VERDE













TAMBIEN ES UTILIZADO PARA LIMPIAR EQUIPOS OPTICOS

COMPUESTOS INORGANICOS

HIDRÓXIDO (BASE): OXIDO BÁSICO +AGUA
XOH


FORMULA QUIMICA : Al(OH)3


NOMBRE : HIDRÓXIDO DE ALUMINIO


NOMBRE COMERCIAL :ALUDROX


UTILIDAD INDUSTRIAL 

ES UTILIZADO COMO ANTIACIDO. PUEDE AYUDAR A LOS SÍNTOMAS DE ULCERAS, DISPEPSIA







                                       
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL ES USADO PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE FOSFATO EN LA SANGRE

                                                            


domingo, 29 de mayo de 2011

Científicos del CSIC identifican un estado estable del aminoácido alanina

nvestigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han identificado un nuevo estado estable de la alanina, el segundo aminoácido más frecuente en las proteínas. El hallazgo, realizado gracias a la capacidad de cálculo de la plataforma de computación ciudadana Ibercivis, permitirá avanzar en el conocimiento de la estructura terciaria de las proteínas, necesario para poder diseñar fármacos específicos.

Javier Martínez de Salazar, del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, resume la importancia de la investigación: “El número de proteínas de las que se conoce su cadena de aminoácidos es muy elevado. Sin embargo, sólo se ha logrado determinar la estructura terciaria [responsable última de la función biológica de la proteína] de un pequeño porcentaje de las mismas. En este contexto, el conocer todos los estados posibles y estables de cada aminoácido supone un paso más en la resolución del puzzle”.

No todos esos estados (determinados por la posición de los átomos del aminoácido y el ángulo de torsión de sus enlaces covalentes) son igual de estables ni de capaces de conformar proteínas. Para determinar su estabilidad, los investigadores simulan las diferentes formaciones que podría tener el aminoácido en un medio acuoso, similar al del cuerpo humano. Después, miden su nivel de energía mediante cálculos químico cuánticos, ya que a menor energía, mayor estabilidad.
El CSIC logra una foto precisa de una proteína

Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado el microscopio más preciso del mundo, con una resolución que supera en hasta 10 veces a la que se había logrado hasta la fecha. Este avance aumenta las posibilidades de aquello que la biología ha negado al ser humano: observar las cosas que, por su pequeño tamaño, el ojo no es capaz de ver.
Esta técnica se basa en microscopía de fuerzas, que consiste en el registro topográfico de la superficie a observar. Uno de los responsables del avance, el investigador en el Instituto de Microelectrónica de Madrid del CSIC Ricardo García explica el proceso: “Es como un dedo del grosor de una molécula que recorre el material e interpreta su estructura. No obstante, los dispositivos existentes hasta ahora empleaban una fuerza excesiva que alteraba el material,el dispositivo es capaz de registrar la flexibilidad de todas las subunidades de la partícula.

martes, 1 de marzo de 2011

Escalas de Temperatura

La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido, o sólido. Tres escalas sirven comúnmente para medir la temperatura. Las escalas de Celsius y de Fahrenheit son las más comunes. La escala de Kelvin es primordialmente usada en experimentos científicos.

Escala Celsius

La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Usted encontrará a veces esta escala identificada como escala centígrada. Las temperaturas en la escala Celsius son conocidas como grados Celsius (ºC).

Escala Fahrenheit

La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, en 1724. Aun cuando muchos países están usando ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit (ºF).

Escala de Kelvin

La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thompson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. Prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvins (K).

Cómo Convertir Temperaturas

A veces hay que convertir la temperatura de una escala a otra. A continuación encontrará cómo hacer esto.

  1. Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:   ºF = ºC x 1.8 + 32.
  2. Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:   ºC = (ºF-32) ÷ 1.8.
  3. Para convertir de K a ºC use la fórmula:   ºC = K – 273.15
  4. Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15.
  5. Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15.
  6. Para convertir de K a ºF use la fórmula:   ºF = 1.8(K – 273.15) + 32.

Comparación entre Temperaturas

A continuación encontrará algunas comparaciones comunes entre temperaturas de las escalas Celsius y Fahrenheit.
TEMPERATURA ºC ºF
Punto Ebullición Agua 100 212
Punto Congelación Agua 0 32
Temperatura Corporal Promedio del Cuerpo Humano 37 98.6
Temperatura ambiente confortable 20 to 25 68 to 77