Técnicas y procedimientos utilizados para el estudio de las células PDF

Title Técnicas y procedimientos utilizados para el estudio de las células
Course BIOQUIMICA I
Institution Universidad Tecnológica de Santiago
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Tecnicas que se utilizan para estudiar la celula...


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Técnicas y procedimientos utilizados para el estudio de las células.

1. ¿A qué se le conoce como microscopia? Es el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visible los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución del ojo normal. 2. ¿Cuántas veces pude ampliar una superficie el microscopio electrónico de transmisión? Es un microscopio que permite observar muestras de grosor ultra fino (no superior a 1-2 micras). 3. ¿Qué tipo de imagen produce el microscopio electrónico de barrido? Imágenes tridimensionales. 4. ¿En qué consiste el fraccionamiento celular? Es una técnica bioquímica utilizada para separar los distintos orgánulos y componentes celulares para su estudio. 5. ¿Cómo se clasifica el fraccionamiento celular? Se clasifica en: Homogeneización y Centrifugación. La homogeneización puede ser por: Homogeneizador de esferas, de émbolo y tubo, blenders (licuadora) y de rotor (stator). Con relación a la centrifugación, esta puede ser: Centrifugación diferencial, isopícnica, zonal y ultracentrifugación que, a su vez, es de dos tipos fundamental; analítica y preparativa.

6. ¿Por quién fue ideada la ultracentrifugación y que nos permite estudiar? Fue ideada en 1923 por el bioquímico sueco Theodor Svedberg. La ultracentrifugación nos permite estudiar las características de sedimentación de estructuras subcelulares (lisosomas, ribosomas y microsomas) y biomoléculas. Además, es una herramienta común para el aislamiento de proteínas, ácidos nucleicos y partículas subcelulares.

7. ¿Qué es la Homogeneización? Se trata de romper las células con la ayuda de un émbolo rotatorio, que se ajusta perfectamente a las gruesas paredes de un tubo de cristal especial, el homogeneizador. 8. ¿Mencione algunos dispositivos que se utilizan en el proceso? - Homogeneizador Potter-Elvehjem. - Homogeneizador de aspas, como el polytron. - Prensa de French - Mortero con mazo. - Sonicador. 9. ¿Cuál es el resultado de este proceso? El resultado ahora es una pasta fina de líquido, el homogenato de células, que consta de células intactas y componentes celulares. 10.¿Qué es una biomolécula? Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y/o carbono. Estos átomos o elementos se llaman bioelementos, ya que son los elementos principales que forman los seres vivos. 11.¿Cuáles son los métodos de ruptura celular? - Shock osmótico. - Detergentes. - Solventes. - Enzimas (lisozima). - Molino. - French press. - Vibraciones ultrasónicas. 12.Etapas para la extracción de ADN; - Lisis. - Purificación. - Precipitación. - Lavado. - Rehidratación. - Almacenamiento.

13.¿De qué depende la determinación estructural de las biomoléculas? Esta depende a su vez de su composición básica o secuencia de aminoácidos, en el caso de proteínas, o nucleótidos de los ácidos nucleicos. 14.¿Cuáles son los métodos que se utilizan para la determinación estructural de las biomoléculas? Métodos experimentales y métodos bioinformáticos 15.¿Cuál es la importancia de los métodos cristalográficos? La importancia de los métodos cristalográficos reside en que proporcionan imágenes detalladas de la totalidad de la molécula, a veces a resolución atómica. 16.¿Por quién fue introducida la técnica de pinzamiento zonal? Erwin Neher y Bert Sakmann 17.¿En qué consiste la microscopia de la fuerza atómica? La microscopía de fuerza atómica es la única técnica que permite obtener imágenes de muestras con resolución por debajo del nanómetro y que puede operar en disolución. 18.¿Cuál es la diferencia de la técnica óptica con respecto a la microscopia de la fuerza atómica? Que no se restringen al análisis de superficies y, por tanto, resultan mucho más versátiles con relación al ambiente molecular. 19.¿En cuáles sectores aplica sus conocimientos la bioquímica? En amplios sectores de la medicina (terapia genética y biomedicina), la agroalimentación, la farmacología. 20.¿Cuáles son los problemas, enfermedades actuales y futuras que esta trata? El cambio climático, la escasez de recursos agroalimentarios ante el aumento de población mundial, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, la aparición de nuevas alergias, el aumento del cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, etc. 21.¿Qué pasa si se conocen mejor las enzimas y sus procesos?

Al poder conocer mejor las enzimas y sus procesos pueden conocer la forma en que estas regulan el cuerpo y llevarlo a su homeostasis promedio a través de un fármaco. 22.¿Qué es un radioisótopo o isótopo radiactivo y cuál es su importancia? Son isótopos radiactivos ya que tienen un núcleo atómico inestable (por el balance entre neutrones y protones) y emiten energía y partículas cuando cambia de esta forma a una más estable. Los isótopos radioactivos, son muy importantes en la medicina, porque gracias a ellos se pueden diagnosticar enfermedades y algunas se pueden curar. 23.¿Cómo puede ser liberada la energía de los rayos isótopos? La energía puede ser liberada, principalmente, en forma de rayos alfa (núcleos de helio), beta (electrones o positrones) o gamma (energía electromagnética). 24.Mencione algunas de las aplicaciones de los radioisótopos en medicina. - Esterilización de productos de uso frecuente en clínica y en cirugía. - La fotografía de rayos gamma que nos permite observar con mejor precisión la zona deseada. - Dar diagnóstico y tratamiento a enfermedades. En especial diversos tipos de cáncer. - Evaluar el estado general de un órgano en un momento determinado.

25.¿Cuáles han sido los aportes importantes de la bioquímica en el campo de la medicina? -Entendimiento del cuerpo humano. -Fabricación de medicamentos. -Diagnóstico médico. Conocer las diversas causas de las enfermedades. -Genética humana. -Alimentos transgénicos. -Clonación (de células madre). -Descubrimiento del genoma humano. -Estudio del cáncer a nivel molecular. -Descubre la presencia de nuestro material genético ADN....


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