lunes, 30 de mayo de 2016

¿Cómo saber si las tetas de una mujer son de silicona o naturales? Muy fácil con la linterna del móvil se puede saber facilmente en la oscuridad

¿Cómo saber si las tetas de una mujer son de silicona o naturales? Muy fácil con la linterna del móvil se puede saber facilmente en la oscuridad. La silicona absorbe la luz y se iluminan ante la radiación de la linterna del móvil.


sábado, 28 de mayo de 2016

Tapete de silicona para hornos y microondas



Los tapetes de silicona se han convertido en un indispensable en la cocina a la hora de hornear, pues es antiadherente y además protege la bandeja. Pero el tapete de silicona del que os queremos hablar hoy tiene otros objetivos, aunque también protege la bandeja, sobre todo evitando que se ensucie cuando asamos alimentos que desprenden grasa.
En las fotos podéis ver el tapete de silicona recoge grasas, y no sólo para horno, también para microondas. Hay tres modelos, dos para horno que son rectangulares, y uno redondo que es para el microondas, aunque hay que decir que los tres están fabricados con la misma silicona de calidad y que resisten temperaturas que van desde los -60º C a los 230º C, por lo que además de poder introducirlos en el horno y en el microondas, pueden utilizarse en el congelador, en el frigorífico y lavarse en el lavavajillas.
El hecho de que unos tapetes estén indicados para horno y otro para microondas simplemente es por la forma que tienen, el redondo se presenta en color amarillo y tiene un diámetro de 26 centímetros, por lo que se puede colocar en el plato del microondas siempre que tenga como mínimo dicho diámetro.

miércoles, 25 de mayo de 2016

Química del enamoramiento: Coktail: Adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina, testosterona y vasopresina

Adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina, testosterona y vasopresina. Quédate con esos nombres. Y quédate, de paso, con las regiones del cerebro que activan esas hormonas: el área ventral tegmental, el núcleo accumbens y el núcleo caudado.
Según la investigadora Helen Fisher, antropóloga de la Universidad de Rutgers y experta en la química del amor, cada una de estas hormonas juega un papel principal en las distintas fases del amor (el deseo, la atracción romántica y el apego o cariño), y son las causantes de que las mariposas iniciales se calmen y evolucionen en los sentimientos típicos de una relación de pareja más larga. 
Por eso, lo mejor es repasar lo que sucede en cada una de esas fases. Empezando por el inevitable deseo.
I. El deseo
El deseo es la primera fase del amor, la que provoca que te sientas atraído por esa persona. Eso ya lo sabemos, estarás pensando. ¿Pero serías capaz de ponerle nombre a las sustancias que segrega tu cuerpo en ese momento?
Te encuentras en un bar y la ves. Algo en él o en ella te llama la atención. Ves y presientes cosas que te gustan y la imaginación pone el resto. En ese momento, tu cuerpo empieza a segregar dosis generosas de estrógenos y testosterona. La adrenalina comienza a recorrer tu cuerpo y hace que el corazón se acelere, empiezas a sudar y se te seca la boca... ¿Te suena esa sensación?
II. La atracción
La cadena química del amor continúa con la dopamina, un neurotransmisor que segrega el cerebro y las glándulas suprarrenales y que aumenta la liberación de testosterona.
Ese flujo de dopamina se deja sentir en varias zonas del cuerpo, incluidos los genitales y las glándulas sudoríparas, y afecta también al nivel de sensibilidad de los sentidos ¿Sientes que el cielo es más azul cuando piensas en esa persona? ¿Que los colores son más brillantes y que hace mucho más calor? La dopamina, en el contexto de la atracción, es parcialmente responsable de eso. 
La dopamina nos genera un chute de excitación, energía y motivación. Un chute que, cuando se calma, nos deja con "ganas de más". E l llamado "circuito de recompensa cerebral" demanda su dosis de mariposas. Así nos vamos convirtiendo en algo así como adictos al amor. Pensamos en esa persona, o nos acercamos a ella, para que la dopamina fluya. Y eso nos lleva a estar más felices, obnubilados y en un estado de tensión y excitación constante.
Por su parte, la testosterona aumenta el deseo sexual y el comportamiento agresivo que nos lleva a intentar seducir a nuestra (futura) pareja.

Conforme las personas nos enamoramos, el cerebro va segregando más y más sustancias químicas: feromonas, norepinefrina, feniletilamina, serotonina... Estas sustancias actúan como lo harían las anfetaminas y estimulan los receptores de placer del cerebro. Y provocan los síntomas de la “enfermedad” amorosa: aumento del ritmo cardíaco, pérdida de apetito, excitación y sueño.
La norepinefrina es el estimulante que hace que nos sintamos permanentemente alerta y que seamos incapaces de dormir. También el que, por ejemplo, provoca que recordemos hasta el último detalle de nuestras parejas.
Sí, que te acuerdes de cada detalle de cada foto del perfil en Facebook de tu amante no te hace un psicópata. Solo son las hormonas.
La feniletilamina es la responsable de las sensaciones de vértigo y también de las pérdidas de apetito. S i la relación se rompe antes de tiempo es probable que bajen sus niveles y experimentemos sensaciones de depresión. La feniletilamina es una hormona precursora de la dopamina, de ahí que también se encuentre en grandes cantidades en esta fase.

miércoles, 18 de mayo de 2016

quimica del pan / bread chemistry


Aunque los profesores de química podrían tener que alinear regularmente preguntas sobre la química de 'Breaking Bad' en estos días, hornear pan es probablemente más probable que la figura en una lista de sus actividades recreativas. Pan de decisiones es un proceso que parece simple, que implica esencialmente la mezcla de sólo cuatro ingredientes. Sin embargo, hay mucho más química a él que parece a simple vista; aquí de profundizar en la ciencia a trabajar de lo que está pasando en su pan.


El proceso de elaboración del pan se puede dividir en un nivel muy simple en cuatro pasos. En primer lugar, los ingredientes se mezclan; los cuatro ingredientes básicos utilizados para fabricar un pan son harina, agua, levadura y sal. La combinación de estos crea una masa, que después se amasa antes de ser dada a subir, antes de ser horneados. Suena bastante sencillo, ¿verdad? Tal vez, pero a un nivel molecular que hay mucho más sucediendo.

Comenzamos nuestro examen de la ciencia pan con la harina. Entre los componentes más importantes de la harina son proteínas, que a menudo constituyen el 10-15%. Estos incluyen las clases de proteínas llamadas gluteninas y gliadinas, que son moléculas enormes construidos de un gran número de aminoácidos. Estos se conocen colectivamente como el gluten, un nombre que está probablemente todos conocemos.

Sin estas proteínas, hacer el pan sería mucho más difícil; en la propia harina, que son inertes, pero tan pronto como se añade agua a la mezcla comienza la diversión. Las proteínas son capaces de alinearse entre sí, e interactuar. Se pueden formar enlaces de hidrógeno y disulfuro de enlaces cruzados entre sus cadenas, formando una red de gluten gigante en toda la masa. Amasando la masa ayuda a estas proteínas se desenrollan e interactúan entre sí con más fuerza, el fortalecimiento de la red.

Otro ingrediente que puede afectar a la red de gluten de la masa es la sal. Se puede ayudar a fortalecer la red de gluten, por lo que la masa más elástica, y por supuesto le da sabor al pan final. El ácido ascórbico, un compuesto más comúnmente conocida como la vitamina C, también ayuda a fortalecer la red de gluten.

Esta red es vital para que el pan sea capaz de levantarse, pero por supuesto el aumento de Pan no ocurriría en absoluto sin uno de los otros ingredientes. Esto es, por supuesto, la levadura. La levadura contiene enzimas que son capaces de descomponer el almidón en la harina en azúcares; primero usando amilasa para romper el almidón a maltosa, y luego usando maltasa para romper la maltosa en glucosa. Esta glucosa actúa como alimento para la levadura, y se metaboliza para producir dióxido de carbono y etanol.

El azúcar producido por este proceso no es todo metabolizado por la levadura, sin embargo. También puede participar en algunas otras reacciones químicas durante el proceso de cocción. Específicamente, participa en la reacción de Maillard, una serie de reacciones entre azúcares y aminoácidos que se producen rápidamente por encima de 140ºC. Estas reacciones producen una amplia gama de productos, lo que puede dar sabor al pan, y también ayudan a formar la corteza marrón del pan.

Volver a la levadura sin embargo, y vamos a ver con más detalle los productos de su metabolismo del azúcar. El etanol es, por supuesto, simplemente el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas, pero usted no tiene que preocuparse de conseguir un poco borracho como resultado de comer una barra de pan porque es expulsado de la masa durante el proceso de cocción. Así que es el gas de dióxido de carbono, pero antes de que se hornea la masa, simplemente se difunde a través de la masa y aumenta pequeñas burbujas de aire pre-existentes. Esta es otra razón por la que amasando la masa es importante, ya que garantiza que un gran número de estas burbujas de pre-existentes están presentes.

Exactamente cómo el dióxido de carbono se lleva a cabo en el pan ha sido un tema de debate entre los científicos. La explicación común durante mucho tiempo era que la red de gluten ayuda a controlar la dióxido de carbono, y evita que se escape de la masa. Sin embargo, ha quedado claro que la imagen es un poco más complicado que eso. Aunque la red de gluten es sin duda un aspecto, resulta que las proteínas y los lípidos en la masa también están involucrados, y pueden ayudar a estabilizar las burbujas de gas.

Por supuesto, el pan no siempre han de hecho con levadura de panadería. panes de masa agria son otra manera de producir un pan. masas ácidas comienzan con un motor de arranque, que se inicia mediante la mezcla de harina y agua. Los microbios naturales de la harina comienzan a crecer, y si esta mezcla es regularmente 'alimenta' con más de harina y agua, que terminan con una mezcla que contiene una mezcla de bacterias y levaduras. Estas levaduras son las levaduras silvestres, de una variedad diferente a la levadura de panadero. Para empezar, tienen que ser más tolerantes a ácido, debido a los compuestos ácidos producidos por las bacterias, y también difieren en la forma en que metabolizan los azúcares.

Mientras que la levadura de panadería será bastante felizmente Munch en maltosa, convirtiéndola en glucosa antes de la conversión que a su vez en dióxido de carbono y etanol, las levaduras silvestres que se encuentran en la masa agria son incapaces de procesar la maltosa. Por suerte para ellos, las bacterias de la mezcla de masa agria puede, y puesto que la maltosa es simplemente dos moléculas de glucosa unidas entre sí, que produce alimentos, tanto para las bacterias y la levadura. Esta ayuda es finalmente pagado por la levadura, ya que las bacterias son capaces de alimentarse de las células muertas de la levadura. El resultado final es el mismo, pero el sabor a veces puede ser alterado por los metabolitos bacterianos; compuestos tales como ácido láctico a veces puede añadir un sabor amargo.

A veces, lo que se quiere engañar un poco, y recurrir a formas más rápidas de llegar dióxido de carbono en nuestro pan. Ahí es donde el bicarbonato de sodio y polvo de hornear pueden ayudar potencialmente a cabo. Estos ambos contienen bicarbonato de sodio, un compuesto básico que se descompone en presencia de acidez para producir dióxido de carbono como uno de los productos. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre los dos. El bicarbonato de sodio contiene bicarbonato de sodio única, que puede dejar un sabor amargo en el pan si no hay suficiente acidez para romper por completo hacia abajo. La levadura en polvo, por otro lado, también contiene ácido y el compuesto (comúnmente el cremor tártaro, bitartrato de potasio), que ayuda a descomponer el bicarbonato de una vez mezclada en la masa.

Es posible que también se pregunte cómo funciona todo este proceso para el pan sin gluten. Después de todo, sin la formación de red de gluten, el pan sería bastante de aspecto plano. Para panes sin gluten, harinas sin gluten, como harina de arroz deben ser utilizados, a la que la goma xantana se añade habitualmente. Este es un polisacárido producido por una bacteria en particular que puede ayudar a proporcionar una elasticidad similar a gluten.

Después de cocinado de su pan, si no se las arreglan para comerlo en el tiempo, por supuesto va a empezar a echarse a perder. Esto no se debe a una pérdida de humedad, pero debido a la cristalización del almidón y el endurecimiento con el tiempo. Aunque esto se puede revertir temporalmente por recalentar el pan, esto no dura por mucho tiempo - es bueno si vas a comer inmediatamente después, pero no si usted está tratando de ahorrar una hogaza entera para su uso futuro. En el hábito de almacenar el pan en la nevera? En realidad estás acelerando el proceso de endurecimiento: los experimentos han demostrado que el pan se almacena en un refrigerador a 7˚C stales tanto en un día como el pan dejó afuera en el calor de 30? C lo hace en seis días.

No cargue más a la ciencia pan que ha sido posible explorar en este corto mensaje y gráfico, pero yo he recopilado algunos enlaces adicionales a continuación para los que están interesados ​​en ahondar más en esta fascinante área de la ciencia de los alimentos. Mientras tanto, lo podría hacer en el humilde barra de pan un poco diferente la próxima vez que estés en el supermercado!

martes, 10 de mayo de 2016

teoria del sandwiche total metalico quimica inorganica



En la estela del primer aislado experimentalmente complejo totalmente metálica sándwich año pasado, 1 de dos grupos independientes de China han presentado su asimilación teórica en este rarity.2,3 inorgánica


Los investigadores analizaron los orbitales moleculares que llevan a cabo el complejo inusual sándwich de todos los metales juntos
complejos sandwich son una clase de compuestos inorgánicos, tipificado por ferroceno. Cuentan con un ión metálico intercalado entre dos ligandos aromáticos, que están unidos al metal central a través de enlaces covalentes hápticos. especies estructuralmente similares a ferroceno, con diferentes metales o la coordinación de los ligandos, generalmente se denominan metalocenos.

El descubrimiento de ferroceno en 1950, y la confirmación de su unión inusual, despertó el interés de la comunidad con la llegada de otros metalocenos, sándwiches '' libres de carbono y núcleos múltiples con átomos de metal. Sin embargo, los complejos de tipo sándwich exclusivamente de metal han seguido siendo difícil de alcanzar, persistiendo como nada más que entelequias teóricas, hasta hace poco tiempo. El año pasado, un equipo dirigido por Zhong Ming-Sol de la Academia China de Ciencias en Changchun, China, aislado [Sb3Au3Sb3] 3-, una capa de tres átomos de oro acuñadas entre dos hojas de antimonio aromáticos, el primero de su kind.1

Encontrar un sistema de este tipo ha llevado a los teóricos a buscar respuestas. Hua-Jin Zhai, de la Universidad de Shanxi dirigió uno de estos contingentes: '. No mucha gente, incluso los químicos físicos profesionales, se puede entender correctamente la naturaleza de la unión en estos nanosistemas' Usando una variedad de métodos computacionales, su equipo ha demostrado que casi el 20 molecular orbitales contribuyen a que el pegamento electrónico que sostiene las capas juntas. El resultado colectivo se puede generalizar como tres enlaces de tres centros y dos electrones Sb-Au-Sb - un modelo de unión similares al diborano. Sin embargo, a diferencia de diborano, 'ninguno de estos orbitales moleculares son los principales responsables de la unión de capa intermedia', dice Zhai. Esto indica que el panorama general de la unión [Sb3Au3Sb3] 3- es más complicada que la teoría permite.

El trabajo de Zhai sigue un estudio paralelo por un grupo con sede en la Universidad de Tsinghua encabezada por Jun Li.3 Al observar [Sb3Au3Sb3] 3- y sus análogos, el grupo de Li postula que otros oligómeros viables esperan a ser descubiertas. Su trabajo es similar en su enfoque y conclusiones generales, aunque los estudios eTodo de metal sándwich inspira un siguiente teórico

En la estela del primer aislado experimentalmente complejo totalmente metálica sándwich año pasado, 1 de dos grupos independientes de China han presentado su asimilación teórica en este rarity.2,3 inorgánica


Los investigadores analizaron los orbitales moleculares que llevan a cabo el complejo inusual sándwich de todos los metales juntos
complejos sandwich son una clase de compuestos inorgánicos, tipificado por ferroceno. Cuentan con un ión metálico intercalado entre dos ligandos aromáticos, que están unidos al metal central a través de enlaces covalentes hápticos. especies estructuralmente similares a ferroceno, con diferentes metales o la coordinación de los ligandos, generalmente se denominan metalocenos.

El descubrimiento de ferroceno en 1950, y la confirmación de su unión inusual, despertó el interés de la comunidad con la llegada de otros metalocenos, sándwiches '' libres de carbono y núcleos múltiples con átomos de metal. Sin embargo, los complejos de tipo sándwich exclusivamente de metal han seguido siendo difícil de alcanzar, persistiendo como nada más que entelequias teóricas, hasta hace poco tiempo. El año pasado, un equipo dirigido por Zhong Ming-Sol de la Academia China de Ciencias en Changchun, China, aislado [Sb3Au3Sb3] 3-, una capa de tres átomos de oro acuñadas entre dos hojas de antimonio aromáticos, el primero de su kind.1

Encontrar un sistema de este tipo ha llevado a los teóricos a buscar respuestas. Hua-Jin Zhai, de la Universidad de Shanxi dirigió uno de estos contingentes: '. No mucha gente, incluso los químicos físicos profesionales, se puede entender correctamente la naturaleza de la unión en estos nanosistemas' Usando una variedad de métodos computacionales, su equipo ha demostrado que casi el 20 molecular orbitales contribuyen a que el pegamento electrónico que sostiene las capas juntas. El resultado colectivo se puede generalizar como tres enlaces de tres centros y dos electrones Sb-Au-Sb - un modelo de unión similares al diborano. Sin embargo, a diferencia de diborano, 'ninguno de estos orbitales moleculares son los principales responsables de la unión de capa intermedia', dice Zhai. Esto indica que el panorama general de la unión [Sb3Au3Sb3] 3- es más complicada que la teoría permite.

El trabajo de Zhai sigue un estudio paralelo por un grupo con sede en la Universidad de Tsinghua encabezada por Jun Li.3 Al observar [Sb3Au3Sb3] 3- y sus análogos, el grupo de Li postula que otros oligómeros viables esperan a ser descubiertas. Su trabajo es similar en su enfoque y conclusiones generales, aunque los estudios están en desacuerdo sobre cómo interpretan aromaticidad en el complejo. Zhai no está convencido por los resultados de Li: "Un niño de seis sistema triangular, σ-electrón es equivalente a tres sigma, dos enlaces central de dos electrones, que es un sistema localizado y por lo tanto no aromático. Esto es conceptualmente incorrecto ".

Pablo Denis, un químico teórico de la Universidad de la República, Uruguay, describe la unión en el complejo como fascinante. "Es interesante que los oligómeros [en el estudio de Li] son ​​estables", dice. 'La unión química es muy compleja ... [aunque] el panorama no es muy diferente ya que ambos estudios llegan a la conclusión de la unión de tres centros y dos electrones.' John Slattery, un químico experimental y computacional en la Universidad de York, Reino Unido también es excitado por [Sb3Au3Sb3] 3-. "Es muy bueno ver algunas investigaciones teóricas detalladas sobre la estructura y la vinculación de este ión, ', remarca. 'Vinculación en estos grupos no es fácil de describir y los resultados de estos estudios DFT proporcionar algunas ideas muy interesantes y estoy seguro [que] le sugerirán discusión significativa.'

Teniendo en cuenta la infancia de este peculiar sistema, es probable que más estudios de esta naturaleza surgirán, si no es sinónimo complejos. Queda por ver cómo los teóricos responderán a las diferencias de matices de los dos estudios, como pequeñas discrepancias entre los modelos pueden en última instancia equivaldría a conclusiones dispares. 'Estos son los tipos de moléculas en las que la discusión de la estructura y la unión puede crear debate significativo sobre un número de años,' advierte Slattery. "Creo que esto podría ser el comienzo de la historia con este ión, en lugar de al final de ella. 'stán en desacuerdo sobre cómo interpretan aromaticidad en el complejo. Zhai no está convencido por los resultados de Li: "Un niño de seis sistema triangular, σ-electrón es equivalente a tres sigma, dos enlaces central de dos electrones, que es un sistema localizado y por lo tanto no aromático. Esto es conceptualmente incorrecto ".


martes, 3 de mayo de 2016

Looncup el tampón inteligente de silicona para controlar la regla menstruacion del siglo XXI

Looncup o tampón inteligente que cuenta, nada más ni nada menos que con un sensor que recopila información, y luego te alerta mediante una aplicación instalada en tu celular, te informa todo lo que ‘ahí abajo’ y lo que va a ocurrir.
Looncup analiza el volumen y el color de tu flujo, se sincroniza con tu periodo y te avisa con exactitud casi milimétrica, cuándo empieza y cuándo termina tu periodo.
También se utiliza para avisarte si algo no va como debería o sucede algo fuera de lo normal.
El mismo funciona 24 horas al día, 7 días por semana, ya que la idea de los creadores es que este invento pueda detectar otros problemas en la salud de la mujer como diabetes, anemia o hipertensión, solo a través del análisis de su flujo menstrual.
Este tampón inteligente es lavable, reutilizable y muy fácil de usar, fabricado en silicona médica, lo que lo convierte en totalmente seguro y libre de alérgenos.
Piensa en Looncup como tu compañero mensual de periodo, como un amigo que está ahí cuando necesitas sentirte bien y asegurarte de que estás cuidando tu cuerpo en esta época del mes”, dicen los creadores de este producto, que aún no tiene patente, pero empezaría a venderse desde enero de 2016“.
Este invento no se encuentra en tiendas de momento, pero han organizado una campaña de Kickstarter para que lo apoye la gente a la que le interesa, la cual ya ha reunido 120 mil dólares para su fabricación.

Para comprar aqui

miércoles, 27 de abril de 2016

El grafeno con textura de esponja absorbe bien las vibraciones

Una esponja que contiene grafeno, desarrollado por científicos en Corea del Sur, podría allanar el camino hacia la piel artificial que puede detectar la presión y las vibraciones.


En la búsqueda de nuevos materiales robóticos, las investigaciones se han centrado en sensores de fuerza flexibles que simulan la piel. Las complejidades de la piel humana significan que cualquier sensor de potencial para esta aplicación debe detectar una amplia gama de presiones y vibraciones con la máxima precisión.

Replicar el rendimiento de los mecanorreceptores responsables de vibraciones sensores han resultado ser un desafío, particularmente cuando la incorporación de la tecnología en materiales más blandos y flexibles. 'Hasta ahora, un acelerómetro se ha introducido como un elemento sensor para detectar vibraciones,' explica Wanjun Parque de la Universidad de Hanyang, uno de los investigadores implicados en este estudio. Por desgracia, la ampliación de este enfoque de la piel artificial es limitado debido a la naturaleza rígida de los acelerómetros.

Para resolver este problema, el equipo de parque sintetiza una esponja de poliuretano elástico integrado con escamas finas de grafeno piezorresistivo, utilizando un método de recubrimiento por inmersión simple. Ajuste del número de etapas de inmersión, o la concentración de la dispersión de grafeno, modificado la conductividad de la esponja.


Llenando los poros en una esponja de poliuretano (izquierda) con los copos de grafeno (derecha) crea una red piezoresistivo
El sensor responde a fuerzas minúsculos que deforman la esponja y la red de los copos de grafeno dentro de ella. La alteración de la conectividad entre estas escamas da un cambio de resistencia, que el equipo pudo medir. Crestas y surcos en la esponja, diseñado para imitar una huella digital humana, entonces puede captar las vibraciones cuando se mueve a través de una superficie rugosa.

"El punto clave aquí es la simplicidad del proceso [de fabricación] - Están usando una esponja, básicamente, 'experto en tecnología de grafeno comentarios Felice Torrisi, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. "No es tecnología completamente nueva, aunque es muy fácil, por lo que idealmente, si esto llegara a entrar en la producción en masa, cada empresa podría hacerla. '

jueves, 21 de abril de 2016

Diosmina propiedades, indicaciones, molecula, compra

Diosmina: es un fitoquímico (químico de origen vegetal) que se encuentra principalmente en la zamarilla lanuda, (Teucrium gnaphalodes). Es un flavona, que  fue aislado en 1925 y se introdujo en la práctica terapéutica en 1969.
Un flavona es miembro de la familia de los flavonoides que se encuentra en cada uno de los pigmentos amarillos que acompañan a la clorofila y pigmentos orgánicos (carotenoides) en las partes verdes de las plantas.
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La Diosmina es actualmente un medicamento de prescripción médica en algunos países europeos y latinoamericanos y se vende como un suplemento alimenticio en los Estados Unidos y el resto de Europa con otros nombres como:


  • Bioflavonoides
  • Complejo de bioflavonoides
  • Bioflavonoides concentrados
  • Extracto de bioflavonoides
  • Bioflavonoide
  • Bioflavonoides cítricos
  • Extracto de bioflavonoides cítricos
  • Flavonas cítricos
  • Diosmetina
  • Diosmin
  • Venotec
  • Daflon
Funcionamiento:

Es un suplemento que aumenta la tonicidad de las paredes venosas (flebotropico) y la salud general de la venas (flebotónico).
Entre los beneficios que se le atribuyen a la Diosmina se incluyen:
  • La mejora en el retorno venoso.
  • El aumento del drenaje linfático.
  • La protección del lecho capilar y la microcirculación.
  • La inhibición de inflamaciones causadas por reacciones del cuerpo y
  • La reducción de la permeabilidad capilar.
La Diosmina se utiliza generalmente por sus beneficios atribuidos en el tratamiento de:
  • Enfermedad venosa crónica.
  • Hemorroides.
  • Inflamación de los tobillos.
  • Inflamaciones por reacciones del cuerpo a cirugía.
  • Venas varicosas
  • Úlceras venosas.
  • Mala circulación en las piernas (estasis venosa),
  • Sangrado (hemorragia) en el ojo o las encías
También se utiliza para tratar la hinchazón de los brazos (linfedema) después de la cirugía de cáncer de mama, y para proteger contra la hepatotoxicidad (toxicidad en el hígado).

Eficacia de la Diosmina.

Posiblemente Eficaz para:

Aunque por lo general, la circulación es el único proceso fisiológico normalmente asociado con la salud cardiovascular, existen también una gran cantidad de afecciones relacionadas y notoriamente molestas que responden muy bien a la suplementacion con Diosmina.
  • El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, cuando se utiliza en combinación con Hesperidina:

Dentro de los diversos flebotónicos, la Diosmina ha sido especialmente señalada como útil en la lucha contra la insuficiencia venosa crónica.
Los autores de una revisión efectuada a una investigación publicada en la revista “Current Vascular Pharmacology”, concluyeron que “aunque se han propuesto y estudiado numerosos agentes farmacológicos, la Diosmina ha demostrado mayores beneficios clínicos en pacientes con enfermedad venosa”
Según el estudio, la Diosmina reduce la sensación de dolor, tensión y pesadez en las piernas asociadas con la enfermedad venosa crónica. Ayuda al fortalecimiento de las venas varicosas débiles y mejora el tono vascular en las terminaciones nerviosas simpáticas periféricas.
En otro ensayo clínico llevado a cabo en 23 países, y con la participación de 5.052 pacientes durante un período de dos años, se encontró que una combinación diaria de 450 mg de Diosmina con 50 mg de Hesperidina durante seis meses, condujo a mejoras clínicamente significativas en las condiciones asociadas a enfermedades varicosas e insuficiencia venosa crónica, como dolor de piernas, pesadez, sensación de hinchazón y calambres.
También se reportó que un mayor nivel de suplementación de Diosmina y Hesperidina podría estar relacionada con el mejoramiento de condiciones circulatorias más graves como ulceraciones venosas y retraso en la cicatrización.
  • El tratamiento de úlceras en las piernas causadas por mala circulación, cuando se utiliza en combinación con Hesperidina.

En un ensayo multicéntrico, aleatorizado, la adición de 900 mg y 100 mg Diosmina y Hesperidina, el porcentaje de pacientes que experimentaron la curación completa de sus úlceras venosas casi se duplicó en comparación con el tratamiento estándar.
En este ensayo, se evidencio que a diferencia de sólo el 28% en el grupo de tratamiento convencional, el  37% del grupo que recibió Diosmina y Hesperidina, experimentó la curación total de que las úlceras de menos de 10 cm de diámetro.
También se ha demostrado su utilidad para el tratamiento de úlceras con vendajes compresivos
  • El tratamiento de las hemorroides y prevención de la recurrencia, cuando se utiliza en combinación con Hesperidina.

La combinación micronizada fija de los bioflavonoides cítricos, Diosmina (90%) y Hesperidina (10%) es ampliamente utilizada en Europa para tratar enfermedades de los vasos sanguíneos y el sistema linfático.
La evidencia más fuerte apoya su uso en las hemorroides. La combinación también parece tener beneficio en la insuficiencia venosa crónica y úlceras por estasis venosa. Evaluaciones de seguridad extensos han encontrado que la Diosmina y la  Hesperidina están libres de riesgo toxicológico [1]
En un estudio, los pacientes que ingirieron 400 mg de Diosmina en combinación con 50 mg de Hesperidina por vía oral en forma de comprimido dos veces al día, durante dos meses, reportaron mejoras significativas en síntomas como dolor, secreción, edema y hemorragia, en comparación con el grupo de control.
Un ensayo de 2 meses, doble ciego, controlado por placebo en 120 individuos con brotes recurrentes de hemorroides encontró que el tratamiento combinado de Diosmina y Hesperidina reducía significativamente la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones hemorroidales.[2]
Otro estudio doble ciego, controlado con placebo en 100 individuos encontró que la misma preparación de bioflavonoides alivia los síntomas una vez que comenzó la exacerbación del dolor causada por hemorroides.
Los beneficios de la Diosmina y la Hesperidina también fueron vistos en un estudio de 90 días, doble ciego en 100 individuos con hemorroides sangrantes.
En otro ensayo, se encontró que esta combinación de bioflavonoides fue más favorable en comparación con la ligadura con banda de goma.
Dos estudios afirmaban encontrar que la Diosmina y la Hesperidina reducen el dolor después de la cirugía de hemorroides. Desafortunadamente, los investigadores no pudieron proporcionar placebos a sus grupos de control, y por lo tanto los resultados no son confiables.
  • Hinchazón de los tobillos (cankles)

Existe evidencia sobre la relación de la Diosmina en la disminución de los tobillos hinchados o cankles debido a la acumulación de agua y afecciones circulatorias.
En el 2010, un equipo de investigadores checos publicó los resultados de un estudio efectuado a 215 pacientes.
En este estudio, los participantes se sometieron a un régimen de Diosmina y al cabo de dos meses la hinchazón de los tobillos decreció un promedio de medio centímetro, y el volumen general de la pierna se produjo en un promedio de 78 cm³.
A la pregunta sobre la mejora global en la calidad de vida y la satisfacción con el tratamiento, el 93. 5% de los médicos participantes respondieron que consideraban al tratamiento con Diosmina entre bueno y excelente.
Cuando se les pregunto a los pacientes, el 91% respondió que estaban satisfechos con los resultados y el 82% decidió continuar utilizando Diosmina después de concluir el estudio.

Posiblemente ineficaz para:

  • El tratamiento de la hinchazón de los brazos (linfedema) después de la cirugía para la mama el cáncer, cuando se utiliza en combinación con la Hesperidina.

En muchos casos, la retención de líquidos no sólo implica la fuga de líquidos de los tejidos circundantes, sino también un rendimiento deficiente del sistema linfático.
El sistema linfático, es un sistema circulatorio no sanguíneo, que absorben los líquidos de los tejidos.
Se ha demostrado, que la Diosmina  actúa sobre el sistema linfático mediante el aumento del flujo de la linfa (Líquido coagulable, casi incoloro, que se origina en la sangre y circula por el sistema linfático para ser evacuado en las venas), y la presión de la linfa.
En la práctica, esto podría significar que la Diosmina no sólo logra mejorar el drenaje en las extremidades inferiores, sino que también podría reducir el volumen en las extremidades superiores cuando están en condiciones de inflamación, sin embargo no existe evidencia suficiente, y definitiva [3].

No hay evidencia ni estudios suficientes para:

Se necesitan más pruebas para poder evaluar la eficacia de Diosmina para estos usos:
  • Las venas varicosas.
  • Sangrado (hemorragia) en el ojo.
  • Encías sangrantes.
  • Prevención de daños en el hígado.
  • Otras condiciones.

Contraindicaciones y precauciones especiales.

El consumo de Diosmina es PROBABLEMENTE SEGURO para la mayoría de personas cuando se usa a corto plazo y en un período no mayor a tres meses.

Durante el embarazo y la lactancia:

No se sabe lo suficiente sobre el uso de la Diosmina durante el embarazo y la lactancia, permanezca en el lado seguro y evite su uso.
No tome Diosmina durante más de tres meses sin supervisión médica.

Interacciones.

La Diosmina interactúa con la Warfarina

Algunos datos indican sobre la posibilidad de interacciones peligrosas con este medicamento.
Si piensa consumir suplementos de Diosmina, lo más aconsejable es consultar con su médico ya que aunque no se tienen datos suficientes, y podria interactuar con otros medicamentos y suplementos ya sea de prescripción o de venta libre.

Efectos secundarios.

La Diosmina puede causar algunos efectos secundarios como:
  • Dolor de estómago
  • Dolor abdominal
  • Dolor de cabeza
  • Diarrea
  • Disfuncion erectil: Entre enero de 2004 y octubre de 2012, 2 personas que tomaban DAFLON informaron sobre problemas de disfunción eréctil a la FDA de estados unidos,  hasta ahora no hay estudios que evaluen este efecto secundario, por lo que se se debe informar al medico cualquier aparición de síntomas de disfuncion erectil en asociacion con el consumo de Daflon.
  • Puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.

  • Bioflavonoides
  • Complejo de bioflavonoides
  • Bioflavonoides concentrados
  • Extracto de bioflavonoides
  • Bioflavonoide
  • Bioflavonoides cítricos
  • Extracto de bioflavonoides cítricos
  • Flavonas cítricos
  • Diosmetina
  • Diosmin
  • Venotec
  • Daflon


Dosis seguras recomendadas.

A menudo, la Diosmina se toma en combinación con la Hesperidina.
Las siguientes dosis han sido estudiadas en investigaciones científicas:

Por vía oral:

  • Para el tratamiento de hemorroides internas:

1,350 mg de Diosmina más 150 mg de Hesperidina dos veces al día durante 4 días seguidos de 900 mg de Diosmina y 100 mg de Hesperidina dos veces al día durante 3 días.
Algunos investigadores también recomiendan 600 mg de Diosmina tres veces al día durante 4 días, seguido de 300 mg dos veces al día durante 10 días, en combinación con 11 gramos de Psyllium diarias, sin embargo, esta dosis más baja de Diosmina no parece ser tan eficaz.
  • Para la prevención de las recaídas de hemorroides internas:

Terapia de 450 mg de Diosmina más 50 mg de Hesperidina dos veces al día durante 3 meses.
  • Para el tratamiento de las heridas en las piernas debido a problemas en el flujo sanguíneo (úlceras por estasis venosa):

Se ha utilizado la combinación de 900 mg de Diosmina y 100 mg de Hesperidina diariamente durante un periodo máximo de 2 meses.

La actividad biológica de los flavonoides incluye su acción contra alergias, inflamaciones, radicales libres, hepatotoxinas, aglomeración de plaquetas, microorganismos, úlceras, viruses y tumores (Kinsella, et al, 1993) y su acción inhibitoria de ciertas enzimas. Por ejemplo: los flavonoides bloquean la enzima de conversión de angiotensina (ECA) que causa aumento de la presión arterial; previenen la "gomosidad" de las plaquetas y por lo tanto su aglomeración; protegen el sistema vascular y fortalecen a los pequeños capilares que llevan oxígeno y otros nutrientes esenciales a todas las células (Anónimo, 1993). Además de todo lo anterior los flavonoides bloquean las enzimas que producen estrógeno (Northrup, 1994). Los resultados de estudios llevados a cabo usando ratas, han demostrado que diosmina y hesperidina inhiben carcinogénesis por reducción de los niveles de poliaminas (So, et al, 1996; American Institute for Cancer Research, 1996).

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miércoles, 20 de abril de 2016

reacciones catalíticas de acoplamiento cruzado deshidrogenativas

En los enlaces C-H se activan para formar un enlace C-C - son, en muchos aspectos, considerados los de acoplamiento cruzado ideal. No requieren pre-funcionalización de los reactivos, y sólo producen hidrógeno como subproducto estequiométrica (figura 1).
Figura 1 - acoplamiento cruzado 'deshidratante' es más selectivo que el acoplamiento directo C-H y libera agua en lugar de hidrógeno inflamable
Las reacciones análogas '' deshidratantes, el acoplamiento de un enlace X-H y un fenol, son sin duda preferible en términos de subproductos - agua, liberando en lugar de gas de hidrógeno inflamable. Y puesto que los fenoles poliméricos derivados de la biomasa renovable lignina son una fuente cada vez más viable de bloques de construcción químicos, estas reacciones son más atractivos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Además, el grupo hidroxilo dicta el sitio de reacción - problemas de selectividad eliminación - y también se puede utilizar como un mango sintético en precedente reacciones.
A pesar del atractivo de los fenoles no activados en las reacciones de acoplamiento, el enlace C-O muy fuerte ha proporcionado un gran obstáculo para su uso. derivados de fenol activados, tales como triflatos aromáticos, son más ampliamente utilizado debido a la adición oxidante más fácil en los centros metálicos. Más recientemente, las reacciones de arylcarbonates, éteres y sales fenólicas se han desarrollado. Por el contrario, los fenoles padres están subexplotados, y se requiere un enfoque estratégico diferente de Chao-Jun Li y sus colegas de la Universidad McGill, Canadá, para permitir un catalizado por paladio acoplamiento cruzado de fenoles con aminas.
En lugar de emplear la adición oxidativa y procesos de eliminación reductiva de la reacción de acoplamiento ampliamente usado Buchwald-Hartwig C-N, Li y su equipo explotan un mecanismo de transferencia de hidrogenación. El equipo propone que mediante la reducción del fenol a una cetona cíclica, la condensación puede ocurrir con una amina, y el producto formalmente acoplamiento cruzado se pudo aislar después de volver a oxidar el anillo reducido (figura 2).

Figura 2 - La reducción de la fenol a una cetona permite la condensación simple con una amina antes de volver a la oxidación
La reacción es una 'y combinar revuelo' procedimiento muy simple, ejecute bajo una atmósfera inerte. Inicialmente, la reacción de un ligero exceso de octilamina con fenol en tolueno con 10% en moles de paladio sobre carbono como catalizador y formiato de sodio como reductor da el producto de amina en un rendimiento del 52% aislado. La adición de medio equivalente de ácido trifluoroacético y el aumento de la temperatura desde 120 ° C a 140 ° C choca esta significativamente a 81% (figura 3). Los investigadores proponen el ácido probable ayuda con la condensación de la amina y la cetona, pero los estudios relacionados han demostrado la condensación en sí procede muy bien en condiciones idénticas cerca sin ningún ácido adicional.
El alcance no es enorme, pero las aminas primarias y secundarias, así como anilinas electrónicamente distintas reaccionan de manera eficiente (40-85% de rendimiento), y una serie de fenoles y naftoles simples reacciona bien. ejemplos excepcionales incluyen reacciones con fenoles metoxi- y de acetamida sustituidos, aunque cloruros de arilo se reducen bajo las condiciones de reacción (como era de esperar). La reacción claramente tiene limitaciones, y con la reducción de la areno como un paso elemental, extendiéndose su ámbito de aplicación será sin duda un reto. Pero, sin embargo, el acoplamiento directo de los fenoles no activados es un proceso muy atractivo.
El equipo todavía tiene que mirar en el mecanismo con gran detalle, aunque los experimentos básicos sí apoyan la viabilidad de cetonas o enones como intermedios de reacción. El equipo no discutió la naturaleza del catalizador activo - hetero u homogénea. A pesar de Pd / C siendo formalmente una fuente heterogéneo de paladio, con la reacción funcionando a 140 ° C, la lixiviación de paladio a partir de la superficie del catalizador es casi seguro, es decir, no se pueden sacar conclusiones en cuanto a si la reacción se produce en la superficie del catalizador o en solución. Alguna información puede ser obtenida de un corto pantalla de las fuentes de paladio durante la optimización, con fuentes de paladio homogéneos - a excepción de Pd (OAc) 2 - dando trazas de reacción en el mejor. Como Pd (OAc) 2 tiene una tendencia a descomponerse en especies de paladio heterogéneos a altas temperaturas, podría ser una indicación inicial de que la reacción puede ser un proceso heterogéneo y esto es de esperar algo que el equipo se verá en en el futuro.

Figura 3 - Las condiciones de reacción sencillas hacen de esta una reacción trivial para probar
El "acoplamiento cruzado" directa de fenoles con aminas y anilinas tiene un enorme potencial, y este trabajo es muy emocionante. Pero como es muy a menudo el caso cuando se desarrollan nuevos métodos, la ausencia de cualquier información en la que los sustratos no funcionaron me pone invertir tiempo para probarlo. Otro obstáculo es la gran diferencia en la reactividad de la multitud de fuentes comerciales Pd / C disponibles. Cuando no se proporciona ninguna información, es difícil saber por dónde empezar cuando se tiene un armario lleno de catalizadores. Toda queja lado, la facilidad de ejecutar esta reacción se sobrepuso a cualquier reticencia por mi parte, y las primeras reacciones exitosas en nuestro laboratorio ya están acabados!

jueves, 14 de abril de 2016

Científicos del Reino Unido han desarrollado jaulas supramoleculares que se arma trampa química simuladores utilizan el efecto hidrófobo.



Dimetil metilfosfonato, un simulador sarín, se encuentra dentro de la jaula supramolecular, parcialmente temple es la fluorescencia
Organofosforados armas químicas, tales como el sarín y el somán, interfieren con las señales entre las células nerviosas, y recientemente se han utilizado para un efecto mortal en lugares como Siria. Por lo tanto, los investigadores están tratando de desarrollar técnicas que detectan estas armas químicas en el medio ambiente, y las destruyen.
Mike Ward y su grupo en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido pueden haber encontrado una manera, utilizando jaulas supramoleculares autoensambladas - estructuras moleculares mayores y huecos que pueden actuar como anfitrión de moléculas más pequeñas. Tales estructuras han existido desde hace un tiempo, pero los realizados por Ward son interesantes porque se pueden unir fosfonatos de alquilo dentro de ellos. fosfonatos de alquilo tienen el mismo tamaño y forma básica que las armas químicas en cuestión, pero carecen del grupo saliente reactivo que hace tan peligrosos por lo que los investigadores a menudo los usan como arma química Simulantes en el laboratorio.
Las jaulas de acogida tienen una indicación de cobalto o de cadmio en cada vértice y un bis (pirazolilo-piridina) ligando a lo largo de cada borde. En el agua, el efecto hidrófobo conduce interacciones entre los fosfonatos de jaula y alquilo. 'La superficie interior está forrado con grupos CH de los ligandos, que es una superficie hidrófoba arquetípico - el petróleo y el agua no se mezclan por la misma razón ", explica Ward. 'Por lo tanto, actúa como un refugio para las moléculas que no son felices en el agua. Para los clientes, sus cadenas de alquilo proporcionan la contribución a la unión hidrófoba. Podemos ver esto porque, como el tamaño de los grupos alquilo se incrementa, la unión se hace más fuerte -. A pesar de que el bit de fosfonato se mantiene igual en todos los casos 'Es energéticamente favorable para este huésped hidrófoba para entrar en la cavidad hidrofóbica porque cada huésped desplaza dos unido moléculas de agua, lo que les permite formar enlaces de hidrógeno entre sí, y el aumento de la entropía total por ser libre para moverse.
La jaula también es luminiscente, pero se atenúa cuando un fosfonato de alquilo entra. "Este enfoque es muy elegante, ya que combina el secuestro con una respuesta fluorescente - encerrando el simulador agente de guerra química dentro de una jaula de la coordinación y la señalización de su presencia, los comentarios químico supramolecular Philip Gale, de la Universidad de Southampton, Reino Unido. "Las armas químicas pueden ser destruidos por los productos químicos tales como oxidantes poderosos en situaciones granel pero altamente son muy necesarias sistemas de análisis y detección selectiva, lugares particularmente sensibles a la seguridad", añade el químico inorgánico Jonathan Corcel de la Universidad de Durham, Reino Unido.
El grupo espera ahora para demostrar que sus jaulas pueden catalizar la descomposición de los simuladores de armas químicas inofensivas moléculas pequeñas, que podrían ser un método prometedor de la eliminación de las armas químicas en el futuro.