Polímeros preguntas y respuestas pdf
Pienso en las secoyas de California, en las Archaea (células procariotas) que viven en las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone, en el moho del pan, en los cangrejos de herradura y en las Orcas (también conocidas como ballenas asesinas). Pero estos organismos, a pesar de sus diferentes formas, tamaños y nichos ecológicos, están construidos con los mismos cuatro tipos de moléculas. Sin tener en cuenta el agua, que constituye la mayor parte de la masa de cualquier organismo, cada uno de ellos está compuesto por hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
A excepción de los ácidos nucleicos, estas familias de moléculas probablemente te resulten familiares, porque también son grupos de alimentos (los lípidos, como verás en un momento, incluyen las deliciosas y calóricas grasas y aceites). Para empezar a conocerlos, tómate un momento y estudia la siguiente lista.
Más adelante, en esta serie de tutoriales, conoceremos detalles importantes sobre cada una de las familias de biomoléculas. Pero ahora pasemos a un punto relacionado. Muchas biomoléculas (carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos) están formadas por uno o más bloques de construcción llamados monómeros. Fíjate en el prefijo “mono”, que indica “uno” (como en monorraíl, monoteísmo, monosilábico, etc.)
Banco de preguntas sobre polímeros
Número de lote Concentración de monómero (% p/v) Dioxano (cc) AIBN (mg) Peso molecular medio estimado RM1 70 14,3 12 79 kd RM2 60 17,0 14 92 kd RM3 50 20,0 16 99 kd RM4 40 25,0 21 97 kd RM5 30 33,3 27 83 kd RM6 20 50,0 41 – RM7 10 100,0 82 69 kd RM8 5 200,0 164 54 kd
Número de lote Concentración del monómero (% p/v) t-BuOH (cc) AIBN (mg) Monómero (g) Peso molecular medio estimado RM17 50 20,0 16 10 81 kd RM18 50 60,0 50 30 107 kd RM19 70 14,0 12 10 99 kd RM21 70 72,0 60 50 112 kd * Estimado por cromatografía de permeación en gel (pico de peso molecular).
Preguntas de opción múltiple sobre polímeros con respuestas
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Ejemplo de examenes de polimeros y biomoleculas online
CH-CH2-NH2) en el recubrimiento de PPAm, con los picos a 3350 y 3210 cm-1 atribuidos a las vibraciones de estiramiento N-H, y los picos a 2925 y 2860 cm-1 atribuidos al estiramiento C-H alifático de -CH2 (Fig. 1B). Además, durante el proceso de polimerización por plasma surgen algunos grupos funcionales nuevos [15,40,41], posiblemente atribuidos a la banda de estiramiento del C
O a 1660 cm-2 en el grupo PPAmF y el refuerzo de la banda de estiramiento O-H (-COOH) a 3420 cm-2 indica el anclaje exitoso del BVLD (Fig. 3B). La carga adicional de NO conduce a la aparición de nuevos picos en 1735 cm-1 (vibración de NO), 1596 cm-1 (N