Pensamientos en Positivo Escuela San Carlos Borromeo Salta Volumen 1Marcela Lopez
Vivimos en un mundo en donde hay cada vez más pensamientos negativos. Desde este instante puedes abandonarlo y hacer un mundo mejor con fe y esperanza.
El pensamiento positivo afecta todo lo que haces, no solo trabaja en tu beneficio sino también en el de los demás.
Por eso iniciamos con alumnos de 7º A, B y E el libro viajero "Pensamientos en Positivo" buscamos trabajar en un clima cálido y armonioso en la escuela y que esto se extienda hacia otros ámbitos de la vida cotidiana.
Esto es un adelanto … el trabajo sigue… ¡¡¡A poner en acción nuestros pensamientos en positivos!!
Presentación realizada en el "Diálogo regional en hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en el Caribe: Desafíos en derecho a la alimentación y gobernanza", evento que se llevó a cabo en Antigua y Barbuda el 1 y 2 de agosto de 2013.
descripción detallada sobre ureteroscopio la historia mas relevannte , el avance tecnológico , el tipo de técnicas , el manejo , tipo de complicaciones Procedimiento durante el cual se usa un ureteroscopio para observar el interior del uréter (tubo que conecta la vejiga con el riñón) y la pelvis renal (parte del riñón donde se acumula la orina y se dirige hacia el uréter). El ureteroscopio es un instrumento delgado en forma de tubo con una luz y una lente para observar. En ocasiones también tiene una herramienta para extraer tejido que se observa al microscopio para determinar si hay signos de enfermedad. Durante el procedimiento, se hace pasar el ureteroscopio a través de la uretra hacia la vejiga, y luego por el uréter hasta la pelvis renal. La uroteroscopia se usa para encontrar cáncer o bultos anormales en el uréter o la pelvis renal, y para tratar cálculos en los riñones o en el uréter.Una ureteroscopia es un procedimiento en el que se usa un ureteroscopio (instrumento delgado en forma de tubo con una luz y una lente para observar) para ver el interior del uréter y la pelvis renal, y verificar si hay áreas anormales. El ureteroscopio se inserta a través de la uretra hacia la vejiga, el uréter y la pelvis renal.Una vez que esté bajo los efectos de la anestesia, el médico introduce un instrumento similar a un telescopio, llamado ureteroscopio, a través de la abertura de las vías urinarias y hacia la vejiga; esto significa que no se realizan cortes quirúrgicos ni incisiones. El médico usa el endoscopio para analizar las vías urinarias, incluidos los riñones, los uréteres y la vejiga, y luego localiza el cálculo renal y lo rompe usando energía láser o retira el cálculo con un dispositivo similar a una cesta.Náuseas y vómitos ocasionales.
Dolor en los riñones, el abdomen, la espalda y a los lados del cuerpo en las primeras 24 a 48 horas. Pain may increase when you urinate. Tome los medicamentos según lo prescriba el médico.
Sangre en la orina. El color puede variar de rosa claro a rojizo y, a veces incluso puede tener un tono marrón, pero usted debería ser capaz de ver a través de ella
. (Los medicamentos que alivian la sensación de ardor durante la orina a veces pueden hacer que su color cambie a naranja o azul). Si el sangrado aumenta considerablemente, llame a su médico de inmediato o acuda al servicio de urgencias para que lo examinen.
Una sensación de saciedad y una constante necesidad de orinar (tenesmo vesical y polaquiuria).
Una sensación de quemazón al orinar o moverse.
Espasmos musculares en la vejiga.Desde la aplicación del primer cistoscopio
en 1876 por Max Nitze hasta la actualidad, los
avances en la tecnología óptica, las mejoras técnicas
y los nuevos diseños de endoscopios han permitido
la visualización completa del árbol urinario. Aunque
se atribuye a Young en 1912 la primera exploración
endoscópica del uréter (2), esta no fue realizada ru-
tinariamente hasta 1977-79 por Goodman (3) y por
Lyon (4). Las técnicas iniciales de Lyon
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Presentación utilizada en la conferencia impartida en el X Congreso Nacional de Médicos y Médicas Jubiladas, bajo el título: "Edadismo: afectos y efectos. Por un pacto intergeneracional".
ASAP Hidradenitis Supurativa Aseptica en atención primaira
Proyecto bloque 2
1. ¿Cuáles elementos quimicos son importantes
para el buen funcionamiento de nuestro cuerpó
Carolina Stephania Diaz Ruiz | Alma Maite Barajas Cardenas |escuela tecnica secundaria 107
2. Mi concepto de bioelemento? Son los elementos presentes
en en los seres vivos
clasificacion del el ser humano según sus elementos
establecida por wang y col en 1992
Proporción de los principales elementos químicos del cuerpo humano:
Hidrógeno 10,0%
Oxígeno 65,0%
Carbono 19,37%
Nitrógeno 3,2%
Calcio 1,38%
Fósforo 0,64%
Cloro 0,18%
Potasio 0,22%
Hierro 0,00005 %
Exposición del problema
3. Que es un bioelemento
son los elementos químicos, presentes en seres vivos. Pueden aparecer aislados o
formando moléculas. Se clasifican en bioelementos primarios o plásticos y bioelementos
secundarios.
Clasificación de los elementos:
Los bioelementos también se clasifican en mayoritarios, traza y ultratraza
composición jerárquica de los bioelementos:
átomo, moléculas, células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas organismo.
4. propiedades de los bioelementos.
Forman entre ellos enlaces covalentes, compartiendo electrones
El carbono, nitrógeno y oxígeno, pueden compartir más de un par de
electrones, formando enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran
versatilidad para el enlace químico
Son los elementos más ligeros con capacidad de formar enlace covalente, por
lo que dichos enlaces son muy estables.
A causa configuración tetraédrica de los enlaces del carbono, los diferentes
tipos de moléculas orgánicas tienen estructuras tridimensionales diferentes .
Esta conformación espacial es responsable de la actividad biológica.
5. Porcentajes los bioelementos en nuestro organismo
Bioelementos mayoritarios. Se presentan en cantidades superiores al 0,1%
del peso del organismo. Oxígeno (O), carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno
(N), calcio (Ca), fósforo (P), azufre (S), cloro (Cl) y sodio (Na).
Bioelementos traza. Están presentes en una proporción comprendida entre
el 0,1% y el 0,0001% del peso de un ser vivo. Entre otros se incluye silicio
(Si), magnesio (Mg) y cobre (Cu).
Bioelementos ultratraza. Se presentan en cantidades inferiores al 0,0001%,
por ejemplo el yodo (I), el magnesio (Mg) o el cobalto (Co).
Los elementos traza y ultrataza pueden ser denominados en su conjunto,
oligoelementos. Se han aislado 60 oligoelementos, pero de ellos solo 14 se
consideran comunes en casi todos los seres vivos.
6. Oligoelementos. Los oligoelementos son bioelementos presentes
en pequeñas cantidades en los seres vivos y tanto su ausencia
como su exceso puede ser perjudicial para el organismo, llegando a
ser hepatotóxicos . Cuales son sus funciones? Los oligoelementos
son cofactores de muchas enzimas que intervienen en las
reacciones químicas de nuestro metabolismo. Algunos son
esenciales para el buen funcionamiento de nuestras células. Se han
aislado 60 oligoelementos, pero de ellos solo 14 se consideran
comunes en casi todos los seres vivos.
7. Posición en la tabla periódica: hidrogeno 1A 1.00794, LITIO 1A
6.941,BERILIO 2A 9.0122, MAGNESIO 2A 24.305 5B VANADIO
50.942,CROMO 6B 51.996, MANGANESIO 7B 54.938, HIERRO 8B 55.947,
COLBATO 8B 59.9932.
Símbolo: H, Li, Be, Mg, V, Cr, Mn, Fe, Co.
Numero atómico: H: 1, Li: 3, Be:4, Mg:12, V:23, Cr:24, Mn:25, Fe:26:, Co:27
masa atómica: H:1.007, Li: 6.94, Be: 9.0122, Mg: 24.305, V: 50. 942,
Cr:51.996, Mn:54.9381, Fe:55.847, Co:59.9332
8. relación de los bioelementos en el cuerpo humano
(O) 62.81% (F) 0.009
(Cl) 0.18% (Fe) 0.005
(C) 19.37 % (Al) 0.001
(H) 9.37%
(Mn) 0.0001
(N) 5.14%
(Ca) 1.38%
(P) 0.64 %
(S) 0.63%
(Na) 0.26%
(K) 0.22%
(Mg) 0.04
9. Elementos primarios: Son los elementos mayoritarios de la materia viva, constituyen el
95% de la masa total. Las características atómicas de estos elementos le permiten una
gran versatilidad para formar largas cadenas lineales y ramificadas como son las
proteínas y los lípidos además de muchos otros grupos de biomoleculas importantes. Es
aquí donde radica su gran función en la vida.
Símbolos: C,H,O,N
numero atómico: C:6,
H:1, O:8, N:7
Masa atómica: carbono:12.0107, Hidrogeno:1.00794,
Oxigeno:15.9994, Nitrógeno:14.0067
Ubicación en la tabla periódica: carbono: IA, Hidrogeno:IA, Oxigeno:
VIA, Nitrógeno: VA
10. Bioelementos secundarios Los bioelementos secundarios se clasifican en
dos grupos: los indispensables y los variables. Estos están representados
en todos los seres vivos. Los más abundantes son el sodio, el potasio, el
magnesio y el calcio. Los iones sodio, potasio y cloruro intervienen en el
mantenimiento del grado de salinidad del medio interno y en el equilibrio de
cargas a ambos lados de la membrana. Los iones sodio y potasio son
fundamentales en la transmisión del impulso nervioso; el calcio en forma de
carbonato da lugar a caparazones de moluscos y al esqueleto de muchos
animales. El ion calcio actúa en muchas reacciones, como los mecanismos
de la contracción muscular, la permeabilidad de las membranas, etc. El
magnesio es un componente de la clorofila y de muchas enzimas. Interviene
en la síntesis y la degradación del ATP, en la replicación del ADN y en su
estabilización, etc.
11. Los bioelementos secundarios sus símbolos son: S, P, Mg , Ca , Na , K, Cl
su numero atomico:Azufre:16. Fosforo:15, Magnesio:12, Calcio:20,
Sodio:11,Potasio:19,Cloro:17
Su masa atomica:Azufre:32.065, fosforo: 30.9738, calcio:40.8
magnesio: 24.305, sodio:22.9898,Potasio:39.102, Cloro:35.453
ubicación en la tabla periódica: Azufre: VIA , Fosforo: VA ,Magnesio: IIA,
Calcio: IIA, Sodio: IA, Potasio: IA, Cloro:VIIA
12. Grupos funcionales:FUNCIONES
ELEMENTOS
Estructural C, H, O, N
Energética C, H, O, N
Esquelética Ca, Si, F, P
Osmótica K, Na, Cl
Catalítica Mg, Mn, Ca, Cu, Zn
metabolismo:
es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos
que ocurren en una célula y en el organismo.1 Estos complejos
procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular,
y permiten las diversas actividades de las células: crecer,
reproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, etc.
13. Biomoleculas:Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres
vivos
clasificacion de la biomolecula:
Según la naturaleza química las biomoléculas pueden ser
Biomoléculas inorgánicas:' Que no sólo son formadas por los seres vivos, pero
son muy importantes para ellos. Como el agua, la biomolécula más abundante,
los gases (oxígeno, dióxido de carbono) y las sales inorgánicas: aniones como
fosfato (HPO4), bicarbonato (HCO4-) y cationes como el amonio (NH4+).
Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos: Que son sintetizadas
solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbonos.
Como los Glúcidos (glucosa, glucógeno, almidón), los lípidos (ácidos grasos,
triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, glucolípidos), las proteínas (enzimas,
hormonas, hemoglobina, inmunoglobulinas etc.), los ácidos nucleicos (ADN
ARN)y los metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etc.)
14. Según el grado de complejidad estructural las biomoléculas pueden
ser:
Precursoras: moléculas de peso bajo molecular, como el agua
(H2O), anhídrido carbónico (CO2) o el amoníaco (NH3).
Intermediarios metabólicos: moléculas como el oxaloacetato,
piruvato o el citrato, que posteriormente se transforman en otros
compuestos.
Unidades estructurales También llamadas unidades constitutivas de
macromoléculas como los monosacáridos (en celulosa, almidón),
aminoácidos (de las proteínas), nucleótidos (# Macromoléculas: de
peso molecular alto como los ya citados) almidón, glucógeno,
proteínas, ácidos nucleicos,grasas, etc.
16. Las biomoleculas en estado gaseoso:
Este estado sólo se encuentra en algunos órganos de
flotación de organismos unicelulares acuáticos.
Otras moléculas gaseosas se encuentran, o bien unidas a
determinadas moléculas, o bien disueltas.
17. FUNCIÓN HOMEOSTÁTICA: la realiza proteínas como la fibrina
§ La fibrina es una proteína fibrilar que presenta una propiedad
coagulante, puede formar agregados con otras moléculas de fibrina
formando un coágulo blando. La fibrina mantienen el equilibrio
osmótico y actúa junto con otros sistemas amortiguadores para
mantener constante el pH del medio interno.
·
FUNCIÓN CONTRÁCTIL: La realizan proteínas como la
actina, miosina y la direina.
§ La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de
la contracción muscular.
§ La direina está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos.
18. FUNCIÓN HORMONAL: la realizan los lípidos, los glúcidos y
proteínas (más específicamente, los aminoácidos de dichas
proteínas que producen hormonas como la adrenalina, la insulina y
glucagón).
§ Hormonas de naturaleza proteica como la insulina y el glucagón
(que regulan los niveles de glucosa en sangre) o las hormonas
segregadas por la hipófisis como la del crecimiento o la
adrenocorticotrópica (que regula la síntesis de corticosteroides) o la
calcitonina (que regula el metabolismo del calcio).
§ Hormonas de naturaleza lipídica como los esteroides
(testosterona) o eicosanoides (prostaglandinas).
§ Los Glúcidos que producen hormonas ganodotropas
19. ·
FUNCIÓN INMUNITARIA: la realizan las proteínas y algunas
vitaminas como la vitamina C
§ La vitamina C estimula la producción de defensa
Entre Las proteínas encargadas de esta función de defensa están:
§ Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles
antígenos.
§ La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de
coágulos sanguíneos para evitar hemorragias.
§ Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas.
§ Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo, o venenos
de serpientes, son proteínas fabricadas con funciones defensivas
20. FUNCIÓN DE TRANSPORTE: la realizan el agua y otras proteínas.
§ El agua permite la circulación de sustancias en el interior de los
organismos y en su intercambio con el exterior.
Muchas proteínas transportan sustancias por el torrente circulatorio
como:
§ La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los
vertebrados.
§ La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los
invertebrados.
§ La mioglobina transporta oxígeno en los músculos.
§ Las lipoproteinas transportan lípidos por la sangre.
§ Los citocromos transportan electrones.
21. ·
FUNCIÓN HOMEOSTÁTICA: la realiza proteínas como
la fibrina
§ La fibrina es una proteína fibrilar que presenta una propiedad
coagulante, puede formar agregados con otras moléculas de fibrina
formando un coágulo blando. La fibrina mantienen el equilibrio
osmótico y actúa junto con otros sistemas amortiguadores para
mantener constante el pH del medio interno.
·
FUNCIÓN HORMONAL: la realizan los lípidos, los glúcidos y
proteínas (más específicamente, los aminoácidos de dichas
proteínas que producen hormonas como la adrenalina, la insulina y
glucagón).
22. Proteínas, Lípidos, Hidratos de Carbono y Vitaminas.
- CARBONO (C): Pan, leche, mantequilla, cereal, carne, arroz, frutas, verduras,
legumbres, cereales, etc.
- HIDRÓGENO (H): Se lo encuentra en las carnes y pescados, frutas y
verduras, cereales, legumbres en general, harinas etc.
- OXÍGENO (O2): Otro gas fundamental de la atmósfera, se encuentra
combinado con el Hidrógeno formando la molécula de agua, en todos los
alimentos.
23. CALCIO (Ca): Se lo encuentra en los productos lácteos y
derivados, frutos secos, semillas de sésamo, verduras.
Forma parte de los huesos, del tejido conjuntivo y de los
músculos. Junto con el potasio y el magnesio, es esencial
para una buena circulación de la sangre.
24. MAGNESIO (Mg): Se lo encuentra en el Cacao, soja, frutos
secos, avena, maíz y algunas verduras. Es imprescindible
para la correcta asimilación del calcio y de la vitamina C.
Equilibra el sistema nervioso central (ligera acción
sedante), es importante para la correcta transmisión de los
impulsos nerviosos y aumenta la secreción de bilis
(favorece una buena digestión de las grasas y la
eliminación de residuos tóxicos).
25. NITRÓGENO (N): Se lo encuentra en las Proteínas, carnes,
lentejas. El nitrógeno se encuentra formando aminoacidos y
proteinas, por lo tanto podemos encontrarlos en lentejas, atún,
etc.
BIOELEMENTOS SECUNDARIOS son:
- AZUFRE (S): Se los encuentra en las legumbres, col, cebolla,
ajo, espárrago, puerro, pescado y yema de huevo. Está
presente en todas las células, especialmente en la piel, uñas,
cabellos y cartílagos. Entra en la composición de diversas
hormonas (insulina) y vitaminas, neutraliza los tóxicos y ayuda
al hígado en la secreción de bilis.
.
-
26. - (Na): Se lo encuentra principalmente en la sal, pero está presente en todos
los alimentos, como frutas en general, seguidas de las verduras. Regula el
reparto de agua en el organismo e interviene en la transmisión del impulso
nervioso a los músculos.
- POTASIO (K): Se lo encuentra en las frutas (tomate, banana) y verdura
fresca, las legumbres y los frutos secos. Actúa de regulador en el balance de
agua en el organismo y participa en la contracción del músculo cardíaco.
- CLORO (Cl): Se lo encuentra en la sal común, algas, aceitunas,
agua del grifo, etc. Favorece el equilibrio ácido-base en el
organismo y ayuda al hígado en su función de eliminación de
tóxicos.
-
27.
28. ¿Qué pasa si hay deficiencia en bioelemnteos en nuestro cuerpo?
COBALTO: ANEMIA, RETRASO DEL CRECIMIENTO.
COBRE: ANEMIA, DEFECTOS ESQUELÉTICOS, LESIONES CARDIOVASCULARES.
FLÚOR: CARIES, ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA ÓSEA.
MANGANESO: RETRASO DE CRECIMIENTO.
MOLIBDENO: AUMENTO DE METIONINA EN SANGRE.
SELENIO: MIOCARDIOPATÍAS
YODO: BOCIO
ZINC: INAPETENCIA, FALTA DE CRECIMIENTO, PROBLEMAS EN CURACIÓN DE
HERIDAS.
29. la estructura de la biomolecula:Estan constituídas
principalmente por carbono e hidrógeno, aunque también
pueden estar presentes oxígeno, nitrógeno, fósforo y
azufre. Otros elementos son a veces incorporados pero en
mucha menor proporción. Los cuatro elementos más
abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno representando más del 99,9 % de la
masa de la mayoría de las células. Estos cuatro elementos
son los principales componentes de las biomoléculas
debido a que:
30. perrmiten la formación de enlaces covalentes entre ellos,
compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia de
electronegatividad. Estos enlaces son muy estables, la fuerza de
enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos
unidos.
Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar
esqueletos tridimensionales –C-C-C- para formar compuestos con
número variable de carbonos.
Permiten la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C
y C, C y O, C y N, así como estructuras lineales ramificadas cíclicas
heterocíclicas, etc.
Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una
variedad de grupos funcionales (alcoholes, aldehídos, cetonas,
ácidos, aminas, etc.) con propiedades químicas y físicas diferentes.
Notas del editor
Esta es la pregunta a la que da respuesta el experimento