jueves, 2 de junio de 2011

Investigacion de Microorganismos


   Los ambientes capaces de albergar vida
microbiana reflejan el amplio espectro de la
evolución de estos organismos. Se han encontrado 
especies que viven a temperaturas comprendidas 
entre el punto de congelación y el punto de
ebullición del agua, en agua salada y en agua 
dulce, en presencia y en ausencia de aire. Algunos 
han desarrollado ciclos de vida que incluyen una 
fase de latencia en respuesta a la falta de nutrientes. 
Los microorganismos se hallan capacitados para 
acometer una  extensa gama de reacciones
metabólicas y adaptarse a muchos ambientes
diferentes   . Por su poco peso pueden ser
transportados por las corrientes de aire y estar en 
todas partes, pero las características del ambiente 
determinan cuáles especies pueden multiplicarse. 
Existen varias clases de microorganismos: mohos, 
levaduras, bacterias, actinomicetos, protozoos,
algas, virus. La figura 1 muestra el tamaño
comparativo de algunos microorganismos. 
   El suelo es uno de los ambientes donde un conjunto ingobernable de
microorganismos compiten entre sí para obtener lo que todos ellos necesitan: nutrientes 
y energía. Al mismo tiempo, los productos de su metabolismo alteran la composición 
química del suelo donde habitan. Más aún, los propios microorganismos evoluciona n  
en respuesta a la presión del ambiente (3). En un suelo agrícola están presentes
alrededor de 101 0
 organismos por g de suelo y constituyen una biomasa de
aproximadamente 1500 kg por Ha, lo cual corresponde a un cordero por cien m2
 Un .
gramo de suelo fértil puede contener 5 m de micelio fúngico, 10 8
 células bacterianas, 106
esporos de actinomicetos (4) .
   En los animales monogástricos la población bacteriana alcanza su máximo nivel en el 
intestino grueso y el impacto metabólico de la microbiota es considerable. En el
rumiante la acción de los microorganismos contenidos en el rumen es aún más 
espectacular, pues al degradar la celulosa permiten al animal alimentarse de forrajes (5) .
   Numerosas especies bacterianas y algunas veces incluso algas microscópicas o
protozoos, proliferan en las superficies expuestas a la humedad formando una
biopelícula de microorganismos contenidos en una matriz de polisacáridos, cuyo
espesor puede oscilar entre algunos micrómetros y pocos milímetros, que se adhiere 
fuertemente  a la base. Las biopelículas se forman en todas las superficies sumergidas, 
tanto en agua dulce como de mar, o bien sobre soportes constantemente húmedos tales 
como paredes de la cañería de agua, pisos o dientes. El 99% de toda la actividad 
microbiana en un ecosistema abierto ocurre sobre las superficies (6) 

sábado, 30 de abril de 2011

Coversiones (masa, Longitud, Metro)

Simbolos
in = pulgadapie = piem = metro
mi = milakm = kilometrocm = centimetro
ha = hectaregal = galonl = litro
lb = libraseg = segundohr = hora
ac = acreHg = Mercurykg = kilogramos
mm = millimetrosF = FahrenheitC = Centigrado
hp = caballo de vapor ingleskw = kilowatocusec = 1 pie3/seg
gpm = galons por minutocfs = cubic pies por segundopsi = libras por pulgado cuadrado
Longitud
1 pulgada =2.54 cm1 pie =30.48 cm = 0.3048 m
1 mila=5280 pie =1609.3 m =1.61km1 kilometro =1000 m =0.62137 mi
1 metro = 39.37 in = 3.281 pie





Volumen
1 US galon = 231 pulgadas 3 = 0.1337 pie3 = 3.785 l
1 pie3 = 7.48 gal = 28.32 l = 0.0283 m3
1 acre-pie = 43560 pies3 = 1233.5 m3
1 metro3 = 1000 l = 264.2 gal = 35.31 pie3
1 litro = 1000 cm3

Peso
1 kilogramo = 2.2 libras. = 35.25 onzas
1 libra = 0.453 kg. = 453.59 g.
1 onza = 28.35 g.
1 tonelada = 907.18 kg. = 2000 libras.
1 tonelada metrico = 1000 kg. = 2204.6 libras.

Concepto del Metro


Para otros usos de este término, véase Metro (desambiguación).

metro
Estándar:Unidades básicas del Sistema Internacional
Magnitud:Longitud
Símbolo:m
Expresada en:1 m =
Unidades de Planck6,19·1034
Aleación de platino-iridio, antiguo estándar del metro.
El metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es m (adviértase que no es una abreviatura: no admite mayúscula, punto ni plural).
La definición dada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la siguiente:
Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo.1
Inicialmente esta unidad de longitud fue creada por la Academia de las Ciencias francesa en 1791 y definida como la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. Si este valor se expresara de manera análoga a como se define la milla náutica, se correspondería con la longitud de meridiano terrestre que forma un arco de 1/10 de segundo de grado centesimal.
En 1889 se realizaron mediciones para obtener dicha longitud2 que se materializaron en un metro patrón de platino e iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (París)

Concepto del Metro


Para otros usos de este término, véase Metro (desambiguación).
metro
Estándar:Unidades básicas del Sistema Internacional
Magnitud:Longitud
Símbolo:m
Expresada en:1 m =
Unidades de Planck6,19·1034
Aleación de platino-iridio, antiguo estándar del metro.
El metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es m (adviértase que no es una abreviatura: no admite mayúscula, punto ni plural).
La definición dada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la siguiente:
Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo.1
Inicialmente esta unidad de longitud fue creada por la Academia de las Ciencias francesa en 1791 y definida como la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. Si este valor se expresara de manera análoga a como se define la milla náutica, se correspondería con la longitud de meridiano terrestre que forma un arco de 1/10 de segundo de grado centesimal.
En 1889 se realizaron mediciones para obtener dicha longitud2 que se materializaron en un metro patrón de platino e iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (París)

Numeros Romanos

Numeración romana:

Es un sistema de numeración que usa letras mayúsculas a las que se ha asignado un valor numérico.
Este tipo de numeración debe utilizarse lo menos posible, sobre todo por las dificultades de lectura y escritura que presenta.
Se usa principalmente:
  • En los números de capítulos y tomos de una obra.
  • En los actos y escenas de una obra de teatro.
  • En los nombres de papas, reyes y emperadores.
  • En la designación de congresos, olimpiadas, asambleas, certámenes...

Reglas:

 La numeración romana utiliza siete letras mayúsculas a las que corresponden los siguientes valores:
LetrasIVXLCDM
Valores1510501005001.000
Ejemplos: XVI = 16; LXVI = 66

 Si a la derecha de una cifra romana de escribe otra igual o menor, el valor de ésta se suma a la anterior.
Ejemplos: VI = 6; XXI = 21; LXVII = 67

 La cifra "I" colocada delante de la "V" o la "X", les resta una unidad; la "X", precediendo a la "L" o a la "C", les resta diez unidades y la "C", delante de la "D" o la "M", les resta cien unidades.
Ejemplos: IV = 4; IX = 9; XL = 40; XC = 90; CD = 400; CM = 900

 En ningún número se puede poner una misma letra más de tres veces seguidas. En la antigüedad se ve a veces la "I" o la "X" hasta cuatro veces seguidas.
Ejemplos: XIII = 13; XIV = 14; XXXIII = 33; XXXIV = 34

 La "V", la "L" y la "D" no pueden duplicarse porque otras letras ("X", "C", "M") representan su valor duplicado.
Ejemplos: X = 10; C = 100; M = 1.000

 Si entre dos cifras cualesquiera existe otra menor, ésta restará su valor a la siguiente.
Ejemplos: XIX = 19; LIV = 54; CXXIX = 129

 El valor de los números romanos queda multiplicado por mil tantas veces como rayas horizontales se coloquen encima de los mismos.
Ejemplos:  = 1.000.000

Algunos números romanos



1 = I2 = II3 = III4 = IV5 = V6 = VI
7 = VII8 = VIII9 = IX10 = X11 = XI12 = XII
13 = XIII14 = XIV15 = XV16 = XVI17 = XVII18 = XVIII
19 = XIX20 = XX21 = XXI29 = XXIX30 = XXX31 = XXXI
39 = XXXIX40 = XL50 = L51 = LI59 = LIX60 = LX
61 = LXI68 = LXVIII69 = LXIX70 = LXX71 = LXXI74 = LXXIV
75 = LXXV77 = LXXVII78 = LXXVIII79 = LXXIX80 = LXXX81 = LXXXI
88 = LXXXVIII89 = LXXXIX90 = XC91 = XCI99 = XCIX100 = C
101 = CI109 = CIX114 = CXIV149 = CXLIX399 = CCCXCIX400 = CD
444 = CDXLIV445 = CDXLV449 = CDXLIX450 = CDL899 = DCCCXCIX900 = CM
989 = CMLXXXIX990 = CMXC999 = CMXCIX1.000 = M1.010 = MX1.050 = ML

Alfabeto Griego



El sistema de escritura griego es alfabético y tiene su origen c. siglo XI a. C.
Señalar que las primeras inscripciones son del siglo VIII a. C. El sentido de la escritura es de derecha a izquierda o en bustrófedon.
El alfabeto griego clásico fue usado para escribir tanto las obras clásicas que se daban en el ambiente de erudición griego como el Nuevo Testamento, escrito en la koiné cotidiana.
El uso popular del griego fue muy extendido, para darnos una idea, se expone el graffiti hecho en Roma en el siglo III d. C., que trata de una mofa de los paganos hacia la fe cristiana: un tosco dibujo acompañado de unas palabras en griego. El texto dice: 'Alexamenos adora a su dios' y el dibujo representa la figura de un asno crucificado al cual una persona da culto.
La palabra 'Alfabeto' es de origen griego formada a partir del nombre de las dos primeras letras de su abecedario (el griego) ALPHA y BETA.
El alfabeto es una serie de signos escritos que cada uno representa un sonido o más de uno que se combinan para formar todas las palabras posibles de una lengua dada.

MAYÚSCULASminúsculasnombre en griegonombre españolLetra latina
A
a
alja
Alfa
A
B
b
bhta
Beta
B
G
g
gamma
Gamma
G (ga,gue,..)
D
d
dejlta
Delta
D
E
e
eyilon
Épsilon
E (breve)
Z
z
zhta
Dseta
Ds
H
h
hta
Eta
E (larga)
Q
q
qhta
Zeta
Z (za, ce,...)
I
i
iwta
Iota
I
K
k
kappa
Kappa
K (ca, ke,..)
L
l
lambda
Lambda
L
M
m
mu
Mi
M
N
n
nu
Ni
N
X
x
xi
Xi
X (=ks)
O
o
omikron
Ómicron
O (breve)
P
p
pi
Pi
P
R
r
rw
Rho
R, rr
S
s, V
sigma
Sigma
S (V al final)
T
t
tau
Tau
T
U
u
uyilon
Ípsilon
I (u francesa)
F
j
ji
Fi
F
C
c
ci
Ji
J (kh)
Y
y
yi
Psi
Ps
W
w
wmega
Omega
O (larga)