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Universidad Técnica de Machala
Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud
Carrera de Bioquímica y Farmacia
Análisis de Medicamentos
Nombre: Jessica Gabriela Zúñiga Pineda
Fecha: 07 de Enero del 2019
Curso: 9no semestre “B”
Docente: Dr. Carlos Alberto García González
DIARIO N° 21
TEMA: Patrones de calidad. Normalización, campos de normalización.
RECTADE CALIBRADO
Ejercicio 1
DATO 1 DATO 2 DATO 3
0.540 0.505 0.514
DETERMINACION DE LAMEDIA
𝑿 =
0.540 + 0.505 + 0.514
3
= 0.5146
DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR
VARIANZA
𝝈 =
( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅)
𝑁 − 1
𝝈 = (((0.540 − 0.5146)2 + (0.505 − 0.5146)2 + (0.514 − 0.5146)2/(9 − 1))
𝝈 = ((0.00036 + 0.00025 + 0.00004)/8)
𝝈 =
0.00065
8
𝝈 = 0.00008125
DESVIACIÓN ESTANDAR
𝝈 𝟐 = √ 𝝈
𝝈 𝟐 = √0.00008125
𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟎
DETERMINACION DE LACONCENTRACIÓN
𝑿 =
𝒚 − 𝒃
𝒂
y= absorbancia
a= concentración de la muestra (0.0006x)
b= 0.0236
𝑿 =
𝟎. 𝟓𝟏𝟒𝟔− 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 =
𝟎. 𝟒𝟗𝟏
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 = 𝟖𝟏𝟖, 𝟑𝟑𝟑𝟑 µM
𝒖𝑴 =
𝑚𝑔/𝐿
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜
x 1000
𝒎𝒈/𝑳 =
uM x peso del sto
1000
𝒎𝒈/𝑳 =
818,33 x 194.18
1000
𝒙 = 158,90 ug/L
Ejercicio 2
DATO 1 DATO 2 DATO 3
0.348 0.338 0.322
DETERMINACIÓN DE LAMEDIA
𝑿 =
0.348 + 0.338 + 0.322
3
= 0.3361
DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR
VARIANZA
𝝈 =
( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅)
𝑁 − 1
𝝈 = (((0.348 − 0.3361)2 + (0.338 − 0.3361)2 + (0.322 − 0.3361)2/(9 − 1))
𝝈 = ((0.0001416 + 0.00000361 + 0.0001988)/8)
𝝈 =
0.000344
8
𝝈 = 0.000043
DESVIACIÓN ESTANDAR
𝝈 𝟐 = √ 𝝈
𝝈 𝟐 = √0.000043
𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟓𝟓𝟕
DETERMINACIÓN DE LACONCENTRACIÓN
𝑿 =
𝒚 − 𝒃
𝒂
y= absorbancia
a= concentración de la muestra (0.0006x)
b= 0.0236
𝑿 =
𝟎. 𝟑𝟑𝟔𝟏− 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 =
𝟎. 𝟑𝟏𝟐𝟒
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 = 𝟓𝟐𝟎. 𝟔𝟔𝟔𝟔 µ𝐌
𝒖𝑴 =
𝑚𝑔/𝐿
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜
x 1000
𝒎𝒈/𝑳 =
uM x peso del sto
1000
𝒎𝒈/𝑳 =
520,66 x 194.18
1000
𝒙 = 101,10 ug/L
Ejercicio 3
DATO 1 DATO 2 DATO 3
0.42 0.393 0.36
DETERMINACIÓN DE LAMEDIA
𝑿 =
0.42 + 0.393 + 0.36
3
= 0.391
DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR
VARIANZA
𝝈 =
( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅)
𝑁 − 1
𝝈 = (((0.42 − 0.391)2 + (0.393 − 0.391)2 + (0.36 − 0.391)2/(9 − 1))
𝝈 = ((0.000841 + 0.000004 + 0.000961)/8)
𝝈 =
0.001806
8
𝝈 = 0.000225
DESVIACIÓN ESTANDAR
𝝈 𝟐 = √ 𝝈
𝝈 𝟐 = √0.000043
𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟓𝟓𝟕
DETERMINACIÓN DE LACONCENTRACIÓN
𝑿 =
𝒚 − 𝒃
𝒂
y= absorbancia
a= concentración de la muestra (0.0006x)
b= 0.0236
𝑿 =
𝟎. 𝟑𝟗𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 =
𝟎. 𝟑𝟔𝟕𝟒
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 = 𝟔𝟏𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑 µ𝐌
𝒖𝑴 =
𝑚𝑔/𝐿
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜
x 1000
𝒎𝒈/𝑳 =
uM x peso del sto
1000
𝒎𝒈/𝑳 =
612,33 x 194.18
1000
𝒙 = 118,90 ug/L
Ejercicio 4
DATO 1 DATO 2 DATO 3
0.367 0.376 0.341
DETERMINACIÓN DE LAMEDIA
𝑿 =
0.367 + 0.376 + 0.341
3
= 0.3613
DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR
VARIANZA
𝝈 =
( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅)
𝑁 − 1
𝝈 = (((0.367 − 0.3613)2 + (0.376 − 0.3613)2 + (0.341 − 0.3613)2/(9 − 1))
𝝈 = ((0.000032 + 0.0002160 + 0.0004120)/8)
𝝈 =
0.00066
8
𝝈 = 0.0000825
DESVIACIÓN ESTANDAR
𝝈 𝟐 = √ 𝝈
𝝈 𝟐 = √0.0000825
𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟖𝟐
DETERMINACIÓN DE LACONCENTRACIÓN
𝑿 =
𝒚 − 𝒃
𝒂
y= absorbancia
a= concentración de la muestra (0.0006x)
b= 0.0236
𝑿 =
𝟎. 𝟑𝟔𝟏𝟑− 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 =
𝟎. 𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
𝑿 = 𝟓𝟔𝟐.𝟖𝟑𝟑𝟑 µ𝐌
𝒖𝑴 =
𝑚𝑔/𝐿
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜
x 1000
𝒎𝒈/𝑳 =
uM x peso del sto
1000
𝒎𝒈/𝑳 =
562,83 x 194.18
1000
𝒙 = 109,29 ug/L

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  • 1. Universidad Técnica de Machala Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud Carrera de Bioquímica y Farmacia Análisis de Medicamentos Nombre: Jessica Gabriela Zúñiga Pineda Fecha: 07 de Enero del 2019 Curso: 9no semestre “B” Docente: Dr. Carlos Alberto García González DIARIO N° 21 TEMA: Patrones de calidad. Normalización, campos de normalización. RECTADE CALIBRADO Ejercicio 1 DATO 1 DATO 2 DATO 3 0.540 0.505 0.514 DETERMINACION DE LAMEDIA 𝑿 = 0.540 + 0.505 + 0.514 3 = 0.5146 DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR VARIANZA 𝝈 = ( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅) 𝑁 − 1 𝝈 = (((0.540 − 0.5146)2 + (0.505 − 0.5146)2 + (0.514 − 0.5146)2/(9 − 1)) 𝝈 = ((0.00036 + 0.00025 + 0.00004)/8) 𝝈 = 0.00065 8 𝝈 = 0.00008125 DESVIACIÓN ESTANDAR 𝝈 𝟐 = √ 𝝈
  • 2. 𝝈 𝟐 = √0.00008125 𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟎 DETERMINACION DE LACONCENTRACIÓN 𝑿 = 𝒚 − 𝒃 𝒂 y= absorbancia a= concentración de la muestra (0.0006x) b= 0.0236 𝑿 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟒𝟔− 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟏 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟖𝟏𝟖, 𝟑𝟑𝟑𝟑 µM 𝒖𝑴 = 𝑚𝑔/𝐿 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜 x 1000 𝒎𝒈/𝑳 = uM x peso del sto 1000 𝒎𝒈/𝑳 = 818,33 x 194.18 1000 𝒙 = 158,90 ug/L Ejercicio 2 DATO 1 DATO 2 DATO 3 0.348 0.338 0.322 DETERMINACIÓN DE LAMEDIA 𝑿 = 0.348 + 0.338 + 0.322 3 = 0.3361 DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR
  • 3. VARIANZA 𝝈 = ( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅) 𝑁 − 1 𝝈 = (((0.348 − 0.3361)2 + (0.338 − 0.3361)2 + (0.322 − 0.3361)2/(9 − 1)) 𝝈 = ((0.0001416 + 0.00000361 + 0.0001988)/8) 𝝈 = 0.000344 8 𝝈 = 0.000043 DESVIACIÓN ESTANDAR 𝝈 𝟐 = √ 𝝈 𝝈 𝟐 = √0.000043 𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟓𝟓𝟕 DETERMINACIÓN DE LACONCENTRACIÓN 𝑿 = 𝒚 − 𝒃 𝒂 y= absorbancia a= concentración de la muestra (0.0006x) b= 0.0236 𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟔𝟏− 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟐𝟒 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟓𝟐𝟎. 𝟔𝟔𝟔𝟔 µ𝐌 𝒖𝑴 = 𝑚𝑔/𝐿 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜 x 1000 𝒎𝒈/𝑳 = uM x peso del sto 1000 𝒎𝒈/𝑳 = 520,66 x 194.18 1000 𝒙 = 101,10 ug/L
  • 4. Ejercicio 3 DATO 1 DATO 2 DATO 3 0.42 0.393 0.36 DETERMINACIÓN DE LAMEDIA 𝑿 = 0.42 + 0.393 + 0.36 3 = 0.391 DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR VARIANZA 𝝈 = ( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅) 𝑁 − 1 𝝈 = (((0.42 − 0.391)2 + (0.393 − 0.391)2 + (0.36 − 0.391)2/(9 − 1)) 𝝈 = ((0.000841 + 0.000004 + 0.000961)/8) 𝝈 = 0.001806 8 𝝈 = 0.000225 DESVIACIÓN ESTANDAR 𝝈 𝟐 = √ 𝝈 𝝈 𝟐 = √0.000043 𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟓𝟓𝟕 DETERMINACIÓN DE LACONCENTRACIÓN 𝑿 = 𝒚 − 𝒃 𝒂 y= absorbancia a= concentración de la muestra (0.0006x) b= 0.0236 𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟔𝟕𝟒 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔
  • 5. 𝑿 = 𝟔𝟏𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑 µ𝐌 𝒖𝑴 = 𝑚𝑔/𝐿 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜 x 1000 𝒎𝒈/𝑳 = uM x peso del sto 1000 𝒎𝒈/𝑳 = 612,33 x 194.18 1000 𝒙 = 118,90 ug/L Ejercicio 4 DATO 1 DATO 2 DATO 3 0.367 0.376 0.341 DETERMINACIÓN DE LAMEDIA 𝑿 = 0.367 + 0.376 + 0.341 3 = 0.3613 DETERMINACIÓN DE DESVIACIÓN ESTANDAR VARIANZA 𝝈 = ( 𝑋1 − 𝑋̅) + ( 𝑋2 − 𝑋̅) + ⋯+ ( 𝑋 𝑛 − 𝑋̅) 𝑁 − 1 𝝈 = (((0.367 − 0.3613)2 + (0.376 − 0.3613)2 + (0.341 − 0.3613)2/(9 − 1)) 𝝈 = ((0.000032 + 0.0002160 + 0.0004120)/8) 𝝈 = 0.00066 8 𝝈 = 0.0000825 DESVIACIÓN ESTANDAR 𝝈 𝟐 = √ 𝝈 𝝈 𝟐 = √0.0000825
  • 6. 𝝈 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟖𝟐 DETERMINACIÓN DE LACONCENTRACIÓN 𝑿 = 𝒚 − 𝒃 𝒂 y= absorbancia a= concentración de la muestra (0.0006x) b= 0.0236 𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟔𝟏𝟑− 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟔 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟕𝟕 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔 𝑿 = 𝟓𝟔𝟐.𝟖𝟑𝟑𝟑 µ𝐌 𝒖𝑴 = 𝑚𝑔/𝐿 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜 x 1000 𝒎𝒈/𝑳 = uM x peso del sto 1000 𝒎𝒈/𝑳 = 562,83 x 194.18 1000 𝒙 = 109,29 ug/L