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Niveles de Alerta Antiterrorista en España. Nivel Actual 4 de 5.

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Fuente Ministerio de Interior de España

domingo, 21 de julio de 2024

CICLO DE KREBS "ciclo del acido cítrico" Ciclo de los Ácidos Tricarboxilicos

 

CICLO de KREBS

Dejo esta imagen y enlace para mejor comprensión, esto lo dedico para aquellos, googleadores profesionales y nutricionistas de gimnasio, muchos sin de la debida lectura previa, estudios, que se auto acreditan de "NUTRICIONISTAS". Su problema se puede curar, simplemente recorriendo la misma ruta que hemos recorrido muchos profesionales, en conclusión medicina y salud, son son tan fácil como puede parecer. by Dr. Ramon Reyes, MD ∞🧩

CICLO DE KREBS "ciclo del acido cítrico" Ciclo de los Ácidos Tricarboxilicos  


El ciclo de Krebs es una ruta metabólica en la que los fragmentos de dos carbonos procedentes de las moléculas orgánicas combustibles (como la glucosa) se oxidan para formar dióxido de carbono (CO2), y las coenzimas NAD+ y FAD se reducen para formar NADH y FADH2, que actúan como transportadores electrónicos 


¿Qué es el ciclo de Krebs?

El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una serie de reacciones bioquímicas fundamentales que ocurren en las células de los seres vivos, incluyendo los humanos. Este ciclo juega un papel crucial en el metabolismo celular, ya que es una vía central para la producción de energía en forma de adenosín trifosfato (ATP).

El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, una estructura ubicada en el interior de las mitocondrias, que son los "centrales energéticas" de la célula. Este ciclo es una parte fundamental de la respiración celular aeróbica, un proceso en el que los organismos utilizan el oxígeno para descomponer las moléculas de glucosa y otras sustancias orgánicas y obtener energía.

El ciclo de Krebs consta de una serie de reacciones enzimáticas interconectadas que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos en dióxido de carbono (CO2), liberando electrones y protones en el proceso. Estos electrones y protones son transportados por coenzimas como el nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) y el flavín adenín dinucleótido (FAD) hacia la cadena de transporte de electrones, donde se genera ATP mediante la fosforilación oxidativa.

El ciclo de Krebs comienza cuando el grupo acetilo, derivado de la glucosa u otras fuentes de combustible metabólico, se une a una molécula llamada oxaloacetato para formar citrato. A partir de ahí, el citrato es sometido a una serie de reacciones que liberan dos moléculas de CO2 y generan energía en forma de NADH y FADH2. Estas moléculas de energía rica luego participan en la cadena de transporte de electrones, donde se utiliza su potencial reductor para generar ATP.

Además de la producción de ATP, el ciclo de Krebs también es importante en la síntesis de precursores metabólicos. Varias moléculas intermedias del ciclo de Krebs pueden ser desviadas hacia otras vías metabólicas para la síntesis de aminoácidos, lípidos y otros compuestos esenciales para el funcionamiento celular.

El ciclo de Krebs está regulado por una serie de factores, incluyendo la disponibilidad de sustratos metabólicos, la presencia de oxígeno y la actividad de las enzimas que catalizan las reacciones. Además, ciertas hormonas y señales metabólicas pueden modular la actividad del ciclo de Krebs para adaptarse a las demandas energéticas del organismo.

© Clínica Universidad de Navarra 2023

Resumen y pasos del ciclo del ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA).

Introducción

¿Qué tan importante es el ciclo del ácido cítrico? Tan importante que tiene no uno, ni dos, ¡sino tres nombres diferentes de uso común hoy en día!
El nombre que usaremos principalmente aquí, ciclo del ácido cítrico, se refiere a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo: citrato o, en su forma protonada, ácido cítrico. Sin embargo, es posible que escuches que esta serie de reacciones se llame ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA), por los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios, o el ciclo de Krebs, por su descubridor, Hans Krebs. 
Como sea que prefieras llamarlo, el ciclo del ácido cítrico es una pieza central de la respiración celular. Toma acetil start text, C, o, A, end text—producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa— como su materia prima y, en una serie de reacciones redox, recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de start text, N, A, D, H, end textstart text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript y start text, A, T, P, end text. Los acarreadores de electrones reducidos —start text, N, A, D, H, end text y start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript— generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y, mediante fosforilación oxidativa, generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular.
A continuación, veremos con más detalle cómo funciona este extraordinario ciclo.

Resumen del ciclo del ácido cítrico

En eucariontes, el ciclo del ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria al igual que la conversión del piruvato en acetil-start text, C, o, A, end text (en procariontes, todos estos pasos suceden en el citoplasma). El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado de ocho etapas principales en el que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso.
Diagrama simplificado del ciclo del ácido cítrico. Primero, el acetil-CoA se combina con oxalacetato, una molécula de cuatro carbonos, con lo que se libera la molécula de CoA y se obtiene el citrato, una molécula de seis carbonos. Después de que el citrato se somete a un paso de rearreglo, pasa por una reacción de oxidación y transfiere electrones a una molécula de NAD+, con lo que se obtiene una molécula de NADH y se libera una de dióxido de carbono. La molécula de cinco carbonos resultante se somete a una segunda reacción de oxidación, en la que se transfieren electrones a una molécula de NAD+ y se obtiene NADH junto con la liberación de dióxido de carbono. La molécula de cuatro carbonos que resulta pasa por una serie de transformaciones, durante las cuales el GDP y el fósforo inorgánico se convierten en GTP—o, en algunos organismos, el ADP y el fósforo inorgánico se convierten en ATP—, una molécula de FAD se convierte en FADH2 y otro NAD+ se convierte en NADH. Al final de esta serie de reacciones, la molécula inicial de cuatro carbonos, el oxalacetato, se regenera, lo que permite que el ciclo vuelva a comenzar.
En el primer paso del ciclo, el acetil start text, C, o, A, end text se combina con una molécula aceptora de cuatro carbonos, el oxaloacetato, para formar una molécula de seis carbonos llamada citrato. Después de un rápido rearreglo, esta molécula de seis carbonos libera dos de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono en un par de reacciones similares, a la vez que produce una molécula de start text, N, A, D, H, end text en cada ocasión start superscript, 1, end superscript. Las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladores clave del ciclo del ácido cítrico y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célulasquared.
La molécula de cuatro carbonos resultante se somete a una serie de reacciones adicionales: primero, se genera start text, A, T, P, end text —o, en algunas células, una molécula similar llamada start text, G, T, P, end text— luego se reduce el acarreador de electrones start text, F, A, D, end text en start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript y, por último, se genera otra molécula de start text, N, A, D, H, end text. Este conjunto de reacciones regenera la molécula inicial, oxalacetato, con lo que el ciclo puede repetirse.
En general, una vuelta del ciclo del ácido cítrico libera dos moléculas de dióxido de carbono y produce tres start text, N, A, D, H, end text, un start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript y un start text, A, T, P, end text o start text, G, T, P, end text. El ciclo del ácido cítrico ocurre dos veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtienen dos piruvatos (y, por lo tanto, dos acetil-start text, C, o, A, end text) por glucosa.

Pasos del ciclo del ácido cítrico

Ya tienes una idea de las moléculas que se producen durante el ciclo del ácido cítrico. Pero exactamente, ¿cómo se producen estas moléculas? Vamos a analizar el ciclo paso por paso y veremos cómo se producen start text, N, A, D, H, end textstart text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript y start text, A, T, P, end text/start text, G, T, P, end text y dónde se liberan las moléculas de dióxido de carbono.
Paso 1. En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-start text, C, o, A, end text se une con una molécula de cuatro carbonos, oxalacetato, y libera el grupo start text, C, o, A, end text a la vez que forma una molécula de seis carbonos llamada citrato.
Paso 2. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de dos pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir; por eso, a veces describen al ciclo del ácido cítrico como una vía de nueve pasos en lugar de los ocho que aquí enlistamoscubed.
Paso 3. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de cinco carbonos (el α-cetoglutarato). Durante este paso start text, N, A, D, end text, start superscript, plus, end superscript reduce a start text, N, A, D, H, end text. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico.
Paso 4. El cuarto paso es similar al tercero. En este caso, es el α-cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un start text, N, A, D, end text, start superscript, plus, end superscript en start text, N, A, D, H, end text y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de cuatro carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-start text, C, o, A, end text. La enzima que cataliza este paso, α-cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico.
Diagrama detallado del ciclo del ácido cítrico que muestra las estructuras de varios intermediarios del ciclo y las enzimas que catalizan cada paso.
Paso 1. El acetil-CoA se combina con el oxalacetato en una reacción catalizada por la citrato sintasa. Esta reacción utiliza un molécula de agua como reactivo y libera una molécula de CoA-SH como producto.
Paso 2. El citrato se convierte en isocitrato en una reacción catalizada por la aconitasa.
Paso 3. El isocitrato se convierte en α-cetoglutarato en una reacción catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Una molécula de NAD+ se reduce a NADH + H+ durante la reacción y se libera una molécula de dióxido de carbono como producto.
Paso 4. El α-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA en una reacción catalizada por el α-cetoglutarato deshidrogenasa. Una molécula de NAD+ se reduce a NADH + H+ durante la reacción, en la cual se utiliza CoA-SH como reactivo, y se libera una molécula de dióxido de carbono como producto.
Paso 5. La succinil-CoA se convierte en succinato en una reacción catalizada por la enzima succinil-CoA sintasa. Esta reacción convierte al fosfato inorgánico (Pi) y al GDP en GTP a la vez que libera el grupo CoA-SH.
Paso 6. El succinato se convierte en fumarato en una reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa. El FAD se reduce a FADH2 en esta reacción.
Paso 7. El fumarato se convierte en malato en una reacción catalizada por la enzima fumarasa. Esta reacción utiliza una molécula de agua como reactivo.
Paso 8. El malato es convertido en oxaloacetato en una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa. Esta reacción reduce una molécula de NAD+ a NADH + H+.
Crédito de la imagen: modificado de "Oxidación de piruvato y ciclo del ácido cítrico: Figura 2" de OpenStax College, Biología, CC BY 3.0
Paso 5. En el quinto paso, la start text, C, o, A, end text de la succinil-start text, C, o, A, end text se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a start text, A, D, P, end text para obtener start text, A, T, P, end text. En algunas células se utiliza start text, G, D, P, end text (guanosín difosfato) en lugar de start text, A, D, P, end text, con lo que se obtiene start text, G, T, P, end text (guanosín trifosfato) como producto. La molécula de cuatro carbonos producida en este paso se llama succinato. 
Paso 6. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de cuatro carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren dos átomos de hidrógeno (junto con sus electrones) a start text, F, A, D, end text para formar start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. 
Paso 7. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de cuatro carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de cuatro carbonos llamada malato.
Paso 8. En el último paso del ciclo del ácido cítrico, se regenera el oxalacetato (el compuesto inicial de cuatro carbonos) mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de start text, N, A, D, end text, start superscript, plus, end superscript se reduce a start text, N, A, D, H, end text.

Los productos del ciclo del ácido cítrico

Regresemos un poco para hacer cuentas y seguir el camino de los carbonos que entran al ciclo del ácido cítrico y calcular la producción de start text, A, T, P, end text y acarreadores de electrones reducidos (start text, N, A, D, H, end text y start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript).
En una sola vuelta del ciclo,
  • entran dos carbonos del acetil-start text, C, o, A, end text y se liberan dos moléculas de dióxido de carbono;
  • se generan tres moléculas de start text, N, A, D, H, end text y una de start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript; y
  • se produce una molécula de start text, A, T, P, end text o start text, G, T, P, end text.
Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetil start text, C, o, A, end text. Cada glucosa produce dos moléculas de acetil start text, C, o, A, end text, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2 si queremos conocer el rendimiento por glucosa.
En cada vuelta entran dos carbonos (del acetil-start text, C, o, A, end text) al ciclo del ácido cítrico y se liberan dos moléculas de dióxido de carbono. Sin embargo, las moléculas de dióxido de carbono no contienen carbonos del acetil-start text, C, o, A, end text que acaba de entrar al ciclo. En su lugar, los carbonos del acetil-start text, C, o, A, end text se incorporan inicialmente a los intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono hasta en ciclos posteriores. Después de suficientes vueltas, todos los carbonos del grupo acetilo del acetil-start text, C, o, A, end text se liberan como dióxido de carbono.

¿Dónde está todo el start text, A, T, P, end text?

Puedes estar pensando que la producción de start text, A, T, P, end text del ciclo del ácido cítrico es casi insignificante. ¿Todo ese trabajo solo para un start text, A, T, P, end text o start text, G, T, P, end text?
Es cierto que el ciclo del ácido cítrico no produce mucho start text, A, T, P, end text directamente. Sin embargo, puede hacer muchísimo start text, A, T, P, end text indirectamente por el start text, N, A, D, H, end text y el start text, F, A, D, H, end text, start subscript, 2, end subscript que genera. Estos acarreadores de electrones conectarán con la última parte de la respiración celular, al depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa.

https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/pyruvate-oxidation-and-the-citric-acid-cycle/a/the-citric-acid-cycle

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viernes, 19 de julio de 2024

Reino de España ⚠️ Aviso especial por ola de calor.

⚠️Aviso especial por ola de calor.

El día 19 será el más adverso, con más de 40 ºC en amplias zonas del este y sur peninsular.
El sábado podrá llegarse a 44 ºC en puntos de la vertiente mediterránea, aunque habrá un descenso térmico en el resto.

jueves, 18 de julio de 2024

HIPATIA, LA FILÓSOFA GRIEGA QUE FUE DESPELLEJADA VIVA.

HIPATIA, LA FILÓSOFA GRIEGA QUE FUE DESPELLEJADA VIVA.

El conocimiento puede ser un regalo maravilloso, pero en el caso de Hipatia de Alejandría, una destacada filósofa y matemática de la antigüedad, también fue su perdición.
Hipatia fue una de las intelectuales más relevantes del Imperio Bizantino en el siglo IV, y además era mujer.
Su historia es tanto inspiradora como aterradora.
Hipatia nació alrededor del año 355, en un momento en el que el Imperio Romano acababa de dividirse, dejando a Alejandría en un estado de malestar social y religioso.
Miembros de diversas religiones -cristianos, judíos y paganos- convivían en una lucha constante.
En las décadas siguientes, estos enfrentamientos continuos borrarían aún más el contenido de la biblioteca de Alejandría mientras cada grupo luchaba por definir sus nuevas fronteras.
La ciudad egipcia de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en 331 a.C., unos 600 años antes del nacimiento de Hipatia.
Alejandría se convirtió en una región culturalmente sofisticada del mundo en poco tiempo.
No solo era una ciudad hermosa, sino que albergaba la Biblioteca de Alejandría, con más de medio millón de pergaminos antiguos.
La ciudad rebosaba de artefactos y se convirtió en un lugar donde el intelectualismo podía florecer, a pesar de la constante presencia de ignorancia, esclavitud, violencia y conflictos religiosos.
Alejandría ofrecía a la humanidad la oportunidad de escapar del miedo y abrazar algo más grande a través del poder del pensamiento.
Y en el caso de Hipatia, también ofrecía esa oportunidad a las mujeres.
Hipatia era una pensadora de primer nivel, maestra e inventora, pero también era pagana y no temía expresar sus opiniones en un entorno de separatismo religioso, conflicto y miedo.
Ser una mujer de inteligencia, belleza y fuerza no la salvó del trágico final que encontró a manos de su propio pueblo.
En una época peligrosa en la que la ciencia y la religión a menudo chocaban, su conocimiento y audacia la convirtieron en un blanco fácil.
Su vida de excelencia terminó en nada cuando un enfrentamiento entre hombres poderosos la convirtió en una de las chivas expiatorias más trágicas de la historia.
Hipatia tenía muchos admiradores, uno de los cuales era Orestes, el gobernador civil de la ciudad.
Orestes, mayoritariamente pagano, a menudo se alineaba con la comunidad judía que no quería entregar toda Alejandría a la iglesia cristiana.
A pesar de sus creencias complejas, apoyaba la separación de la iglesia y el estado y defendía tanto a Hipatia como a su padre, Theon.
Naturalmente, Cyril y Orestes chocaron, especialmente cuando los judíos comenzaron un conflicto violento con los cristianos.
Como resultado, Cyril se volvió agresivamente contra los judíos, expulsándolos de la ciudad y saqueando sus hogares y templos.
Orestes, horrorizado, se quejó ante el gobierno romano en Constantinopla.
Cyril intentó disculparse por su decisión precipitada, pero Orestes rechazó la reconciliación y posteriormente fue objeto de un intento de asesinato por 500 de los monjes de Cyril.
Aunque Hipatia no estuvo directamente involucrada en estos eventos, su amistad con Orestes y su defensa de la teología no cristiana la convirtieron en un blanco fácil para una secta cada vez más enojada.
En medio de una lucha política dominada por hombres, tenía sentido apuntar a la mujer que no se conformaba con el paradigma dominante y usaba su inteligencia para cuestionar sus devociones.
Hipatia era una mujer de inteligencia y logros excepcionales, algo muy inusual para la época.
Una mujer como Hipatia era temida por muchos en Alejandría.
Debido a esto, y a su creencia en el paganismo, muchos la acusaron de adorar a Satanás. Tenía que ser silenciada para siempre.
Un magistrado llamado Pedro el Lector reunió a sus compañeros fanáticos religiosos y la persiguió mientras regresaba de dar una conferencia en la universidad.
La sacaron de su carruaje y procedieron a rasgarle la ropa, arrastrándola por el cabello a través de las calles de la ciudad.
El grupo la llevó a una iglesia cercana donde la desnudaron y utilizaron lo que encontraron para destruirla.
En este caso, fueron tejas y conchas de ostras las que usaron para arrancarle la carne del cuerpo, despellejándola viva en nombre de la cristiandad.
Sus restos fueron luego desgarrados y quemados en el altar.
La Universidad de Alejandría, donde ella y su padre Theon habían enseñado, fue quemada hasta los cimientos como señal de intolerancia.
Después de su asesinato, hubo un éxodo masivo de intelectuales y artistas que temían por su propia seguridad.
Se instauró un nuevo sentido de poder cristiano en la gran ciudad...
A veces, la muerte se convierte en un símbolo que sobrevive a la prueba del tiempo.

Créditos: A quien corresponda

Sistema de radar avanzado. mason 8718: Hanwha Systems





🇦🇪🇮🇶🇸🇦🇨🇿

 📸 mason_8718:#Hanwha Systems está comenzando a suministrar un sistema de radar muy avanzado a Arabia Saudita.
 Y también lo harán más tarde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y e Iraq.

 A este sofisticado radar se le aplicaron las últimas tecnologías coreanas y, lo más importante, está altamente optimizado para entornos peligrosos como desiertos extremos y polvo.

 Si Rumania y Malasia eligen el sistema interceptor de misiles balísticos y aéreos M-SAM-II, este radar les seguirá.

 En realidad, este es un modelo de exportación que utiliza el chasis del camión checo Tatra, pero el sistema interceptor de misiles hipersónicos coreano M-SAM-III probablemente usaría este sistema de radar.🇦🇪🇮🇶🇸🇦🇨🇿
📸 mason_8718 :#Hanwha Systems is beginning to supply a highly advanced radar system to Saudi Arabia.
And so does United Arab Emirates(UAE) and Iraq later.

This sophisticated radar was applied latest Korean technologies and, most importantly, it's highly optimized for hazardous environments like extreme desert and dust.

If Romania and Malaysia choose the M-SAM-II air and ballistic missile interceptor system, this radar will follow.

Actually, this is an export model that uses the Czech Tatra truck chassis, but the Korean M-SAM-III hypersonic missile interceptor system would likely use this radar system.

lunes, 15 de julio de 2024

Frank Epperson, inventor helado en palito, "Popsicle".

Frank Epperson, nacido el 11 de agosto de 1894 en San Francisco, California, fue un inventor estadounidense conocido por crear el primer helado en palito, conocido como "Popsicle". La invención de este popular postre helado fue en gran parte accidental.

En 1905, a la edad de 11 años, Epperson dejó una mezcla de polvo de refresco y agua con un palito para revolverla en su porche una noche fría. Al día siguiente, descubrió que la mezcla se había congelado alrededor del palito, creando un delicioso helado en palito. Epperson llamó a su invención "Epsicle" y comenzó a venderlos en su vecindario.

Años más tarde, en 1923, Epperson decidió patentar su invento y comercializarlo a gran escala. Cambió el nombre a "Popsicle" y se convirtió en un éxito instantáneo. El helado en palito se convirtió en un postre favorito en los Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente durante el verano.

Epperson continuó innovando en el campo de los helados, pero su invención más famosa sigue siendo el Popsicle, que sigue siendo una delicia popular para niños y adultos por igual. 🍦🌞

Créditos: Felipe Ascencio 📸 Ilustrativa

#FrankEpperson  
#Popsicle  
#Helado  
#Innovación  
#Historia

Cómo prevenir el covid prolongado. How to prevent long covid


Puedes prevenir la condición post #COVID19 tomando medidas para prevenir la infección:

 💪 vacúnate y mantente al día con las dosis de refuerzo
 🪟 evite lugares concurridos y mal ventilados
 ↔️ mantener el distanciamiento físico siempre que sea posible
 😷 use una máscara cuando esté en áreas concurridas y mal ventiladas
 🤲 lávate las manos regularmente
You can prevent post #COVID19 condition by taking measures to prevent the infection:

💪 get vaccinated and stay up to date with booster doses
🪟 avoid crowded and poorly ventilated places
↔️ maintain physical distancing whenever possible
😷 wear a mask when in crowded and poorly ventilated areas
🤲 clean your hands regularly

domingo, 14 de julio de 2024

4 cuatro características de personas manipuladoras

Hacer un boceto de su “modus operandi” es fácil, entender sus engranajes es una tarea, en grado, mucho más compleja.

Las personas manipuladoras sufren y hacen sufrir a los demás. Por su manera de ser, no es fácil ni sencillo convivir con ellas. Además, cuando están cerca, puede ser más difícil estar bien con uno mismo.

Hacer un boceto de su “modus operandi” es fácil, entender sus engranajes es una tarea, en grado, mucho más compleja. Quizás el primer aspecto que podemos mejorar en relación a este perfil sea nuestra capacidad para reconocerlo. De esta manera podremos ayudar a las personas que en primera instancia padecen su efecto y, de paso, protegernos.

1- Narcisismo
El narcisismo se caracteriza por un amor desmedido por uno mismo. Las personas con esta característica creen que son mejores que los demás. Este pensamiento se mantiene gracias a diferentes estrategias, como solo tener en cuenta aquellas comparaciones en las que las que salen beneficiados. Es como si de un vaso medio lleno o medio vacío, cortaran la parte vacía.


Uno de los marcos en los que es más fácil identificarlas es el diálogo. En lugar de interesarse por lo que su interlocutor tiene que contarles, lo ignoran y solo se preocupan por su propia narración. Esto hace que el otro no se sienta escuchado en la mayoría de las ocasiones.

Por otro lado, en su propia mente las personas manipuladoras tienen una vida llena de emociones. Por lo tanto, al hablar con ellas es frecuente que terminen narrado aquel momento en el que se comportaron como héroes. Aunque este rasgo por sí solo no tiene por qué ser síntoma de este tipo de personalidad, junto a los demás puede ser muy revelador.

Hombre orgulloso representando si eres un narcisista


2- Maquiavelismo
El maquiavelismo es un rasgo de personalidad alude a una tendencia muy concreta: tratar a los demás como si fueran instrumentos o medios y no como fines. Que alguien no sufra puede ser un objetivo, pero siempre será un objetivo secundario si lo comparamos con la posibilidad de avanzar hacia las metas que se han marcado. Para ello, son habituales algunas estrategias, como la mentira o el chantaje emocional.

De esta manera, cuando estamos frente a una persona que cumple el perfil, es habitual tener la sensación de que no estar haciendo lo que realmente queremos. Por lo general, el otro nos ha convencido de que actuemos de una forma determinada. A largo plazo, esto deteriora la relación y la vuelve superficial.

3- Necesidad de quedar por encima
Las personas manipuladoras no soportan que alguien destaque, salvo que sean ellas. Por eso, harán lo posible por ser siempre el centro de atención. Si es necesario, no dudarán en hacer sentir mal a la otra persona con tal de seguir siendo los que más destacan en un entorno social.


Así, por ejemplo, no es raro escuchar a uno de estos individuos criticando a los demás de forma sutil. A largo plazo, esto puede provocar inseguridades en las personas que tengan que interactuar con un controlador.

Por otro lado, si sienten que en un grupo alguien les roba el protagonismo, los controladores tienden a sentirse mal. Debido a ello, harán lo que sea necesario para volver a recibir la atención de los demás. Contarán una historia, hablarán más alto, se pondrán físicamente en medio…

4- Envidia
Otra de las características más importantes de las personas manipuladoras es que no soportan que los demás tengan éxito allí donde ellos no lo han conseguido. Esto tiene que ver con la necesidad de quedar por encima; pero va un paso más allá.



Así, cuando un amigo consigue alcanzar una meta, lo normal sería alegrarse por él y felicitarle. Una persona manipuladora, por el contrario, sentiría mucha rabia al ver que alguien ha logrado su objetivo. Por eso, no dudará en criticarle, quitarle importancia al suceso, alejarse de él…

Chica que tiene envidia

¿Qué hacer ante personas manipuladoras?
Como puedes ver, convivir con una persona manipuladora puede ser realmente difícil. Por lo general, las relaciones que forman con otros tienden a ser tóxicas; aunque por supuesto, el nivel de malestar que causen dependerá de cómo de serios sean estos comportamientos en el individuo.


Ante un individuo de este tipo, solamente hay dos comportamientos posibles: aceptarlo y tratar de minimizar los daños, o cortar completamente la relación. Ambas respuestas son perfectamente viables; pero es necesario darse cuenta de lo que está ocurriendo realmente para poder tomar una buena decisión.

Al final, lo más importante si estás conviviendo con una persona manipuladora es que sepas poner determinados límites. Si alguien te está manipulando o te está haciendo sentir mal para quedar por encima de ti, ¿realmente merece la pena que siga en tu vida? https://lamenteesmaravillosa.com/personas-manipuladoras-cuatro-caracteristicas/

sábado, 13 de julio de 2024

celda solar. panel fotovoltaico

Detalle de la celda solar.

Un panel fotovoltaico está compuesto por un conjunto de celdas solares (células fotovoltaicas) que se encuentran conectadas eléctricamente entre sí en serie y paralelo, hasta conseguir el voltaje adecuado para su utilización. 

Los módulos fotovoltaicos admiten tanto radiación directa como difusa, pudiendo generar energía eléctrica incluso en días nublados.

Las células fotovoltaicas son unos dispositivos formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos, convirtiendo la energía luminosa en energía eléctrica. Una combinación de varias células forma un panel o módulo fotovoltaico.

Dependiendo de la disposición de los átomos de silicio, existen diferentes células fotovoltaicas:

Células fotovoltaicas cristalinas

Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas.
Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se observa, se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular recortada).

Células fotovoltaicas amorfas

Cuando el silicio no se ha cristalizado.
Existen una serie de elementos que envuelven a las celdas solares, y cuya finalidad es protegerlas de los agentes externos a la vez que las dota de la rigidez necesaria para que puedan acoplarse a las estructuras que los soportan. Dichos elementos son los siguientes:

Encapsulante: formado por material con una buena transmisión a la radiación y baja degradabilidad a la acción de los rayos solares.

Cubierta exterior de vidrio templado: facilita la transmisión de la luz y tiene capacidad de resistencia a las condiciones climatológicas más adversas y soporta cambios bruscos de temperatura.

Cubierta posterior: constituida normalmente por varias capas opacas que reflejan la luz que ha pasado entre los intersticios de las celdas, haciendo que vuelvan a incidir otra vez sobre éstas.
Marco de metal: normalmente de aluminio, asegura rigidez y estanqueidad al conjunto, y lleva los elementos necesarios (generalmente perforaciones) para el montaje del panel sobre la estructura soporte.

Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del módulo.
Diodo de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie del módulo.

De letal a vital: venenos animales en la vanguardia biomédica

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Trastorno Espectro Autismo TEA

"Hijo como les explico que mi preocupación más grande no es qué vas a estudiar, si no en qué lugar atienden tus necesidades y a donde realizar tus terapias.

Hijo como les explico que mi preocupación más grande no es con quien te cases , si no quien se preocupe por ti , te cuide , cuando yo no esté.

Mi preocupación más grande no es que seas caprichoso , si no que puedas entender órdenes simples.

Mi preocupación más grande no es la ropa que usas, si no que te puedas vestir solo.

Mi preocupación más grande no es llevarte a una fiesta, es tener un hospital cerca por si lo necesitas.

Mi preocupación más grande no es elegirte todo, si no que puedas elegir tu mismo.

Mi preocupación más grande no es que te ensucies la ropa jugando, si no que puedas jugar.

Mi preocupación más grande no es que llegues tarde por la madrugada, si no que puedas dormir toda la noche.

Mi preocupación más grande no es que no hagas las cosas por que no quieres, si no que las puedas hacer tú solito.

Mi preocupación más grande no es lo que comes, si no que puedas comer.

Mi preocupación más grande no es que no me cuentes nada, si no es que no te puedas comunicar conmigo.

Mi preocupación más grande no es de que vas a trabajar, si no que tengas solvencia económica toda tu vida para cubrir tus gastos.

Mi preocupación más grande no es que crezcas, si no que yo sea débil para ti ".

Creditos : 
Texto: "Mamá y la Discapacidad"
Foto : #nuestroviajeconelautismo 
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Igualdad vs Equidad posted by Dr. Ramon Reyes, MD ∞🧩

Igualdad vs Equidad posted by Dr. Ramon Reyes, MD ∞🧩

Igualdad
Del lat. aequalĭtas, -ātis.

1. f. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.

Sin.: 
conformidad, paridad, identidad, coincidencia, afinidad, homogeneidad, equivalencia, empate.
Ant.: 
desigualdad.
2. f. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo.

Ant.: 
desigualdad.
3. f. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones.

Sin.: 
equidad, ecuanimidad.
Ant.: 
desigualdad.
4. f. Mat. Equivalencia de dos cantidades o expresiones.

Ant.: 
desigualdad.
igualdad de ánimo

1. f. Constancia y serenidad en los sucesos prósperos o adversos.

Sinónimos o afines de igualdad
conformidad, paridad, identidad, coincidencia, afinidad, homogeneidad, equivalencia, empate.
equidad, ecuanimidad.
Antónimos u opuestos de igualdad
desigualdad.

Equidad 
Del lat. aequĭtas, -ātis.

1. f. Igualdad de ánimo.

Sin.: 
ecuanimidad, igualdad.
2. f. Bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley.

Sin.: 
rectitud.
3. f. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva.

Sin.: 
justicia.
Ant.: 
injusticia.
4. f. Moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de los contratos.

Sin.: 
moderación.
5. f. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.

Sin.: 
imparcialidad, ecuanimidad, objetividad, proporcionalidad, epiqueya.
Ant.: 
parcialidad.
Sinónimos o afines de equidad
ecuanimidad, igualdad.
rectitud.
justicia.
moderación.
imparcialidad, ecuanimidad, objetividad, proporcionalidad, epiqueya.
Antónimos u opuestos de equidad
injusticia.
parcialidad.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

cuidado de enfermos y vulnerables en la prehistoria

LA TERNURA EN LA PREHISTORIA
posted by Dr. Ramon Reyes, MD ∞🧩
Las evidencias arqueológicas cada vez nos alejan más de esa imagen cruel, salvaje y despiadada de los humanos que habitaron la Prehistoria. Sabemos que aquellas comunidades cuidaban de su gente y que nadie, ni siquiera los miembros más débiles y menos productivos, era abandonado a su suerte. Personas con necesidades especiales y con limitaciones físicas muy severas fueron alimentadas, cuidadas, abrigadas e incluso cargadas a cuestas de un asentamiento a otro. Existe una disciplina emergente que se ha dado en llamar “Bioarqueología de los cuidados” (o “Arqueología de la ternura” le podríamos denominar) que saca a la luz pinceladas de solidaridad y compasión como las que os contamos a continuación a modo de ejemplo.

- "Nandy" (Shanidar I) fue un neandertal que vivió hace unos 40.000 años con graves limitaciones. Sus restos nos cuentan que padecía parálisis en una pierna y en un brazo, y que era sordo y ciego de un ojo. Aún así "Nandy" sobrevivió, gracias a la ayuda de la tribu hasta pasados los 40 años, una longevidad nada desdeñable en el universo neandertal.

- Igualmente otro neandertal, conocido como “El viejo” (La Chapelle-aux-Saints 1) había perdido la mayoría de sus piezas dentales por lo que muchos investigadores afirman que le tuvieron que masticar la comida para que pudiera alimentarse.

- Ya en nuestra especie, encontramos a "Romito 2", quien hace 12.000 años padecía displasia acromesomélica, una rarísima enfermedad que se da en menos de un caso por cada dos millones. Sus cortas piernas no podrían seguir el ritmo de la tribu nómada donde vivía. Sus brazos muy cortos y retorcidos le impedirían empuñar un arco o lanzar una jabalina. Su escasa estatura (1,20 m) no le facilitaría el recolectar frutos. Pero "Romito 2" no fue dejado atrás sino que le mantuvieron con sus necesidades cubiertas hasta su muerte, con 20 años, cuando recibió un entierro igual de digno que el resto de la comunidad.

- Hace una semana Nature publicaba el caso confirmado más antiguo del síndrome de Down, hace 5.500 años en Irlanda. Se trata de un bebé que fue igualmente amamantado y abrigado hasta que murió a los 6 meses, siendo enterrado en un monumento megalítico.

- Y hace unos 4.000 años, si nos trasladamos a Vietnam, encontramos que el ocupante del enterramiento 9 del yacimiento de Man Bac padecía una espantosa enfermedad congénita conocida como síndrome de Klippel-Feil. Básicamente consiste en que los huesos de la espina dorsal se van fusionando provocando diversas parálisis y atroces dolores. El ocupante del enterramiento 9 debió quedar prácticamente tetrapléjico a los 10 años de edad pero sobrevivió una década más. Los huesos de quienes estaban enterrados junto a él presentaban indicios de desnutrición, es decir, esa comunidad pasaba hambre pero nunca faltó comida para el miembro más vulnerable.

Como señala la investigadora australiana Lorna Tilley, casos como estos sugieren una sociedad en la que todos los miembros eran valorados y evidencian una sociedad en la que ofrecer asistencia a los que más lo necesitaban era la norma.
Y es que, en definitiva, la vida en la Prehistoria podía ser despiadada. Pero su gente no lo era tanto.

Vía ArqueoEduca

NEUMONIA 🦠 pneumonia

Neumonía 
Del lat. mediev. pneumonia, y este del gr. πνευμονία pneumonía, der. de πνεύμων pneúmōn 'pulmón'.

1. f. Med. pulmonía.

Sin.: 
pulmonía, neumonitis, bronconeumonía.
Sinónimos o afines de neumonía
pulmonía, neumonitis, bronconeumonía.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Púrpura fulminante en paciente con bacteriemia por estreptoneumonía

Púrpura fulminante en paciente con bacteriemia por estreptoneumonía

Púrpura fulminante en un paciente con bacteriemia por estreptoneumonía

Fue encontrado en un centro de rehabilitación con estado mental alterado. La púrpura fulminante se debe a un síndrome raro, rápidamente progresivo y a menudo mortal de trombosis intravascular e infarto hemorrágico de la piel que progresa rápidamente y se acompaña de colapso vascular dérmico y coagulación intravascular diseminada. 

Se manifiesta como manchas de sangre, hematomas y decoloración de la piel. Puede ocurrir en individuos con disfunción del sistema anticoagulante de la proteína C, con infección aguda grave o de forma idiopática sin ninguna disfunción de la coagulación o infección. Se observaron lesiones purpúricas en muchos sitios diferentes de la piel, incluida la región perineal, la superficie flexora de los muslos y la piel abdominal. Las lesiones cutáneas pronto aumentan de tamaño y se vuelven vesiculadas, lo que produce ampollas hemorrágicas con necrosis posterior y formación de escaras negras, así como shock séptico en casos graves. 

La púrpura fulminante por sepsis requiere desbridamiento quirúrgico, injertos de piel e incluso amputación. 

Foto de @doctordiaries
Neumonía/ pneumonia 

Un lugar llamado Reino de España Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936). Escritor, filósofo y periodista británico.

🇪🇸 Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936). Escritor, filósofo y periodista británico.
Permítaseme llamar la atención al mundo incrédulo hacia la existencia de un lugar llamado España...
Ante la indiferencia de los medios de comunicación británicos por la actualidad española de principios de los años 30 decía: Estoy dispuesto a reconocer que en parte hay una explicación, es la ignorancia que hay en Inglaterra de la importancia de este precioso rincón de Europa .No es consecuencia de la antigua rivalidad marítima que se fomentó entorno a la armada. Los españoles descubrieron América; pero los ingleses aún no han descubierto a España... Porque realmente nosotros siempre hemos estado en un asombroso error acerca de ella. España ha sido campeona del progreso y de la libertad. La misma institución del Parlamento no vino de Simón de Montfort o de la Carta Magna, sino de España. Cuando el sistema feudal era casi uniforme en toda Europa, solamente España tenía una forma libre de feudalismo. Sin detenerme en otras pruebas resumo diciendo que la idea de que España fue anticuada y reaccionaria es debida a la figura popular de Don Quijote. Se cree que España produjo el último hombre que creyó en los romances extravagantes de la Edad Media. Lo cierto es que España produjo el primer hombre que se burló de ellos.
¡En una palabra, España más bien ha estado a la cabeza de todos los demás países!
"Cuando se toma la historia de España en conjunto, se percibe a través de ella un espíritu cuyo verdadero y único nombre es libertad"
. G. K. Chetestorn.

Stop the Bleed. Control de hemorragias y el uso del TQ torniquete by reanimando

Dr. Ramon Reyes, MD ∞🧩

posted by REANIMANDO
La iniciativa Stop the Bleed fue lanzada por la Casa Blanca en 2015 para proporcionar a los transeúntes las herramientas y el conocimiento para proporcionar un control de hemorragia inmediato y eficaz, debido a incidentes intencionados y peligrosos para la población como los acontecidos en la escuela Sandy Hook en 2012 o en el Atentado de la Maratón de Boston de 2013.

Este mes de mayo, concretamente el día 25, se celebra este gran proyecto.

¿Por qué esta iniciativa?

Los resultados obtenidos por el Consenso Hartford, deliberan, entre otras muchas más cosas, la importancia de que la población esté entrenada para actuar, porque la ambulancia no nos llegará en pocos minutos.

Actos como el Atentado de Niza, Las Ramblas, Charlie Ebdo, Sala Bataclán, entre numerosos incidentes que se han ido sucediendo en Europa a lo largo de esta última década, resumen la peligrosidad que vivimos cada día y, sobre todo, que hemos de ser conscientes de que nos puede pasar cualquier día y en cualquier lugar. Si queremos salvar vidas, la probabilidad más alta es la de encontrarse con víctimas que se desangran.

Resumiendo: No importa qué tan rápido lleguen los servicios de emergencia profesionales, los transeúntes siempre serán los primeros en llegar a la escena. Ya sea realizando RCP y desfibrilación rápida, o tratando una pérdida de sangre potencialmente mortal, TÚ o la persona que esté a tu lado podéis desempeñar un papel importante para salvar vidas, ¡incluida la tuya! Una víctima que está sangrando de una arteria puede morir en tan solo tres minutos. 

¡Es crucial que los transeúntes intervengan y tomen medidas!

ESTA ES NUESTRA CADENA DE SUPERVIVENCIA

¿Todavía no has hecho nuestro curso? Conócelo en: https://reanimando.es/control-de-hemorragias/

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