La alergia es una respuesta exagerada del organismo cuando entra en contacto con determinadas sustancias provenientes del exterior.
Estas sustancias capaces de provocar una reacción alérgica se conocen como sustancias alergénicas o alérgenos.
Sensibilización (Alergia a los metales)
La alergia mas frecuente que podemos citar entre las
de este tipo es la alergia al Níquel,
el cual se halla presente en prácticamente todas
las aleaciones de metales
no-nobles y a veces an algunas aleaciones de oro bajo.
La alergia al niquel está mediada por un mecanismo de
hipersensibilidad tipo 4,
con inflamación producida por
liberación de mediadores directamente por los
linfocitos.
Los síntomas más frecuentes son la producción de
eccemas en la zona de contacto con los metales
(bisutería, metales de cierres de ropa interior, etc...).
La mejor manera de prevenirla es evitando el contacto
con estos metales, y una vez aparecida, con esteroides
(corticoides) aplicados localmente a corto plazo.
Aunque los síntomas desaparezcan y la alergia parezca remitir,
la naturaleza de la sensibilización es crónica, con épocas de más o menos tolerancia.
Véase también: Síndrome Químico Múltiple (SQM).
Enlaces externos
- [http://www.elmundo.es/salud/Snumeros/97/S249/S249toxicas4.html Síndrome Químico Múltiple].
- [http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_557.htm Instituto de Seguridad e Higiene. Intolerancia ambiental idiopática (IAl): sensibilidad química múltiple (SQM) y fenómenos asociados].
- [http://es.themedicine.net/enfermedades-y-desordenes/alergias.html La información de alergia en Español]
- [http://alimentacion.interbusca.com/nutricion/alergias/ Alergias alimentarias]
Categoría:Enfermedadesja:アレルギーko:알레르기
Metal
:Esta página se refiere al material. Para otras acepciones, vea Metal (desambiguación), Heavy Metal.
Un metal es un material distinguido por su habilidad para conducir calor y electricidad. Están agrupados en la tabla periódica de los elementos. Tienen de 1 a 3 electrones de valencia, siendo sus átomos poco electronegativos y teniendo una baja energía de ionización.
Los metales tienen ciertas propiedades físicas características: pueden ser brillantes, tener alta densidad, ser dúctiles y maleables, tener un punto de fusión alto, ser duros, y ser buenos conductores del calor y electricidad.
Estas propiedades se deben al hecho de que los electrones exteriores están ligados sólo ligeramente a los átomos, formando una especie de mar que los baña a todos (ver semiconductor), que se conoce como Enlace metálico.
Los metales pueden formar aleaciones entre sí y se clasifican en:
- Ultraligeros: Densidad en g/cm³ inferior a 2. Los más comunes de este tipo son el magnesio y el berilio.
- Ligeros: Densidad en g/cm³ inferior a 4,5. Los más comunes de este tipo son el aluminio y el titanio.
- Pesados: Densidad en g/cm³ superior a 4,5. Son la mayoría de los metales.
El oro es un elemento químico de número atómico 79 situado en el grupo 11 de la tabla periódica. Su símbolo es Au (del latínaurum). El oro es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable, dúctil (trivalente y univalente) que no reacciona con la mayoría de productos químicos, pero es sensible al cloro y al agua regia. El metal se encuentra normalmente en estado puro y en forma de pepitas y depósitos aluviales y es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas. El oro se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica.
Características principales
El oro es un elemento metálico que exhibe un color amarillo en bruto, pero que puede mostrarse negro, rubí o morado en divisiones finas. Es considerado por algunos como el elemento más bello de todos y es el metal más maleable y dúctil que se conoce. De hecho, una onza (28,35 g) de oro puede moldearse en una sábana que cubra 28 metros cuadrados. Como es un metal blando, las aleaciones con otros metales con el fin de proporcionarle dureza son frecuentes.
Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de fusión y una alta afinidad electrónica. Sus estados de oxidación más importantes son +1 y +3. También se encuentra en el estado de oxidación +2, así como en estados de oxidación superiores, pero es menos frecuente.
Además, el oro es un buen conductor del calor y de la electricidad, y no le afecta el aire ni la mayoría de agentes químicos. Tiene una alta resistencia a la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, y así está bien adaptado a su uso en la acuñación de monedas y en la joyería.
Aplicaciones
El oro puro es demasiado blando para ser usado normalmente y se endurece aleandolo con plata y cobre. El oro y sus muchas aleaciones se emplean bastante en joyería, fabricación de monedas y como patrón monetario en muchos países. Debido a su buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, así como una buena combinación de propiedades químicas y físicas, se comenzó a emplear a finales del siglo XX como metal en la industria. Otras aplicaciones:
- El oro ejerce funciones críticas en ordenadores, comunicaciones, naves espaciales, motores de aviones a reacción, y otros muchos productos.
- Su alta conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación ha permitido un amplio uso como capas delgadas electrodepositadas sobre la superficie de conexiones eléctricas para asegurar una conexión buena, de baja resistencia.
- Como la plata, el oro puede formar fuertes amalgamas con el mercurio que a veces se emplea en empastes dentales.
- El oro coloidal (nanopartículas de oro) es una solución intensamente coloreada que se está estudiando en muchos laboratorios con fines médicos y biológicos. También es la forma empleada como pintura dorada en cerámicas.
- El ácido cloroaúrico se emplea en fotografía.
- El isótopo de oro 198Au, de una vida media de 2,7 días, se emplea en algunos tratamientos de cáncer y otras enfermedades.
- Se emplea como recubrimiento de materiales biológicos permitiendo ser visto a través del microscopio electrónico de barrido (SEM).
- Se emplea como recubrimiento protector en muchos satélites debido a que es un buen reflector de la luz infrarroja.
Historia
El oro, de símbolo Au (del latín aurum), se conoce desde la antigüedad. Por ejemplo, existen jeroglíficos egipcios de 2600 a. C. que describen al metal, y también se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Se ha considerado como uno de los metales más preciosos y su valor se ha empleado como estándar para muchas monedas a lo largo de la historia.
Simbología del oro
El oro se ha empleado como símbolo de pureza, valor, realeza, etc.
El principal objetivo de los alquimistas era producir oro partiendo de otras sustancias, como el plomo.
Muchas competiciones premian al ganador de éstas con una medalla de oro, una de plata para el segundo y una de cobre para el tercero (los tres conforman el grupo 11 de la tabla periódica de los elementos).
Papel biológico
El oro no es un elemento esencial para ningún ser vivo. Algunos tiolatos (o parecidos) de oro (I) se emplean como antiinflamatorios en el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas. No se conoce bien el funcionamiento de estas sales de oro. El uso de oro en medicina es conocido como crisoterapia.
La mayoría de estos compuestos son poco solubles y es necesario inyectarlos. Algunos son más solubles y se pueden administrar por vía oral, y son mejor comprarlos. Este tratamiento suele presentar bastantes efectos secundarios, generalmente leves, pero es la principal causa de que los pacientes lo abandonen.
Compuestos
El tricloruro de oro (AuCl3) y el ácido cloroáurico (HAuCl4) son algunos de los compuestos más comunes de oro.
A pesar de ser un metal noble puede formar muchos compuestos. Generalmente el oro presenta los estados de oxidación +1 o +3. Los complejos que forma suelen tener bajos índices de coordinación y muestra una alta tendencia a la linealidad: L-Au-L.
Forma el óxido de oro (III), Au2O3, existen los halogenuros en los estados de oxidación +1 y +3, así como complejos de oro en el estado de oxidación +1, +3. También existen algunos complejos raros de oro en los estados de oxidación +2 y +5.
También forma cúmulos de oro (compuestos cluster). En este tipo de compuestos hay enlaces entre los átomos de oro. A algunos de estos compuestos se les denomina "oro líquido".
Abundancia y obtención
Debido a que es relativamente inerte, se suele encontrar como metal, a veces como pepitas grandes, pero generalmente se encuentra en pequeñas inclusiones en algunos minerales, vetas de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos aluviales originados de estas fuentes. El oro está ampliamente distribuido y a menudo se encuentra asociado a los minerales cuarzo y pirita, y se combina con teluro en los minerales calaverita, silvanita y otros. Sudáfrica es el principal productor de oro cubriendo aproximadamente dos tercios de la demanda global de oro.
El oro se extrae por lixiviación con cianuro. El uso del cianuro facilita la oxidación del oro formándose Au(CN)22- en la disolución. Para separar el oro se vuelve a reducir empleando, por ejemplo, zinc. Se ha intentado reemplazar el cianuro por algún otro ligando debido a los problemas medioambientales que genera, pero o no son rentables o también son tóxicos.
Hay una gran cantidad de oro en los mares y océanos, siendo su concentración de entre 0,1 µg/kg y 2 µg/kg, pero en este caso no hay ningún método rentable para obtenerlo.
Isótopos
Sólo existe un isótopo estable del oro. También existen 18 radioisótopos, siendo 195Au el más estable con una vida media de 186 días.
Precauciones
El cuerpo humano no absorbe bien este metal, y sus compuestos no suelen ser muy tóxicos. Sin embargo, hasta el 50% de pacientes con artrosis tratados con medicamientos que contenían oro han sufrido daños hepáticos y renales.
Análisis de oro y plata por la técnica de ensayo a fuego
El método de ensayo a fuego consiste en producir una fusión de la muestra usando reactivos fundentes adecuados para obtener dos fases líquidas: una escoria constituida principalmente por silicatos complejos y una fase metálica constituida por plomo, el cual colecta los metales nobles de interés (Au y Ag). Los dos líquidos se separan en dos fases debido a su respectiva inmiscibilidad y gran diferencia de densidad, éstos solidifican al enfriar. El plomo sólido (con los metales nobles colectados) es separado de la escoria como un régulo.
Este régulo de plomo obtenido es oxidado en caliente en copela de magnesita y absorbido por ella, quedando en su superficie el botón de oro y plata, elementos que se determinan posteriormente por método gravimétrico (por peso) o mediante espectroscopia de Absorción Atómica.
Enlaces externos
- [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Au/index.html WebElements.com - Oro (en inglés)]
- [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Au.html EnvironmentalChemistry.com - Oro (en inglés)]
- [http://www.e-gold.com/ Gold as non-government issued]
- [http://www.kitco.com Precios del oro y economía (en inglés)]
Categoría:Elementos químicosja:金ms:Emassimple:Goldth:ทองคำ
Esteroides
: esteroide
Síndrome Químico Múltiple
Enfermedad ambiental
Aunque es una patología de la que se habla especialmente en los últimos cinco años, el Síndrome Químico Múltiple (SQM) se conoce desde los 50. El pionero en este tema fue un médico de Chicago llamado Theron Randolph. Ultimamente se le han dado muchos nombres alternativos para describir esta condición: enfermedad ambiental, enfermedad del siglo XX, síndrome de respuesta a las sustancias químicas, alteración del sistema inmune inducida por las sustancias químicas, síndrome de alergia total, etcétera. Para aquellos que aceptan su existencia, el SQM es un nuevo diagnóstico en medicina como lo fue el lupus y la esclerosis múltiple, otras enfermedades que los médicos detectaron, pero que no supieron entender inmediatamente. Los pacientes con SQM se quejan de fatiga, pérdida de memoria, cambios de humor y muchos otros problemas de salud. Nadie sabe cuántos enfermos de SQM hay en el mundo, aunque, según los doctores Miller Bell e Iris Bel, que investigan sobre el SQM, una teoría dice que muchas personas están afectadas sin saberlo. Después de todo, los seres humanos demuestran tener una asombrosa capacidad para la adaptación a muchas sustancias nocivas (como por ejemplo, el tabaco y el alcohol).
TACHIHARA MICHIZÔ óßå¥ìπë¢ July 30, 1914 - March 29, 1939Japanesepoet and architectTuberculosis cut Michizô down at twenty-four, well before either career could seriously get under way. His verse shimmers with lovely, seemingly transparent natural images and rhythms. It features as well many subtle allusions to ancient and modern verse. These add layers of meaning and nuance difficult to explain.
Michizô seriously wondered how an urban poet could root himself in his tradition and still be “modern.”
Though a citizen of Tokyo, he only rarely mentioned modern urban scenes. Aside from several references to automobiles or streetcars, Michizô chose to describe a vegetable, not a mineral realm. Trains do appear but mainly as vehicles of escape or fate—they cart people away or they carry him to new experiences that may rescue him from being cooped up in his architectural office.
The natural landscapes of the Shinano Highlands gave birth to an endless parade of conventional imagery: birds, clouds, flowers, grasses, mountains, skies, trees, and wind. Michizô found a princely part of his poetic impulse in figures Western poets now regard as old-fashioned or overused. He used these images to create verse distinguished by a fresh sentimentality and an inner light he hoped would make it “modern.”
It didn’t bother Michizô to have his work labeled sentimental. He believed that if he wrote forthrightly about his feelings and honestly expressed what was in his heart, his verse would be both uncontaminated and genuine. The uncontested authenticity of his verse surely does transcend artificial classifications like nature poet, romantic poet, or confessional poet.
�CHRONOLOGY
DATE EVENT
1914 July 30: Born in Tokyo.
1918 April: Enters preschool. Hates physical activities, likes drawing.
1919 August: Father dies at age 37, no doubt of TB. Second year of preschool.
1921 April: Enters elementary school. Teachers regarded him a child prodigy.
1923 September: Kantô earthquake destroys home and business.
1927 March: Graduates from primary school. April: Enters Third High School amd joins the Painting Club, which teaches him to use pastel crayons, the Magazine Club which shows him how to submit manuscripts, etc.
1929 March: The Alumni Bulletin prints 11 tanka. October: One of his (pastel?) drawings wins the silver medal in a student exhibition.
1930 April: Physical exam shows he’s a beanpole: weighed 99 pounds, chest 31 inches, yet 5' 6.5" tall—then an unusual height for a Japanese teenager.
1931 March: Tests out of the fifth year of high school and goes directly to college. Teachers regard him the second most talented student to have attended their school. April: Enters First College and chooses the science route requiring English.
1932 April: Joins the Literary Club. June: Shifts from tanka to free verse.
1933 Spring: Reads the German poet Rilke as well as French poets Valéry and Baudelaire.
1934 March: Graduates from First College. April: Enters the Imperial University, a three-year course of study, as an architecture major.
1935 March: Wins the annual prize for the best project or design by an architectural undergraduate. December: Five different literary journals ask him to submit works.
1936 March: For the second straight year, wins the undergraduate architectural prize. December: Busy with his graduation project. Urges architects to show a deeper understanding of how human beings and structures interact.
1937 March: Graduation project, a design for an artists’ colony, wins his third consecutive architectural prize. April: Hired by Ishimoto Architects, where he feels cooped up and creatively hemmed in with no control over his conceptions. June: Army draft doctor tells him he’s the skinniest fellow he’d ever examined.
1938 March: Working a nine-hour day heightens his exhaustion and sense of oppression. Falls asleep the moment he sits in a comfortable chair. Also suffers a low-grade fever. August: Doctor orders rest, yet Michizô decides on a long trip. September: Leaves for northern Honshu. Stays a month. November: Back in Tokyo. then leaves for Nagasaki. Early December: Arrives in Nagasaki exhausted; admitted to the hospital where he coughs up a huge amount of blood. Mid-month: Leaves Nagasaki for Tokyo. Doctors order complete rest. TB had already ravaged every vital organ. Enters Tokyo a sanitarium.
1939 Early February: Recovers slightly and his fever abates. Mid-month: His poetry is awarded the first Nakahara Chûya Prize. End of March: He spits bloody phlegm, chokes, and dies—four months short of his twenty-fifth birthday.
- - -
SOURCES
Robert Epp, Though a Prism—Nine Modern Japanese Poets for Young Readers (Forthcoming), pages 133-134 and 145-146.
Robert Epp and Iida Gakuji, translators and compilers, Of Dawn, Of Dusk—The Poetry of Tachihara Michizô (Los Angeles, CA: Yakusha, 2001), 464 pages.
Excomunhão
Excomunhão é o acto ou efeito de excomungar. Excluír ou expulsar oficialmente um membro religioso. Sanção religiosa máxima que separa um membro transgressor da comunhão da comunidade religiosa. O mesmo que desassociação em outras religiões. Pode ser aplicada a uma pessoa individual ou aplicada colectivamente.
Tipos de Excomunhão Religiosa
Excomunhão "ferendae sententiae" - A que é decretada pela autoridade eclesiástica, aplicando a pessoa ou pessoas determinadas as sanções que a religião tem estabelecida com
Papa Clemente IV
Clemente IV (Guy Foulques), foi Papa de Fevereiro de 1265 a 29 de Novembro de 1268). Soldado e advogado, nesta última qualidade foi secretário de Luís IX de França, a cuja influência deve provavelmente a sua eleição. Está sepultado em Viterbo. A sua sucessão demorou quase três anos a ser decidida, lev
Pedro Lombardo
Pedro Lombardo (aportuguesamento de Petrus Lombardus) foi um filósofo escolástico do século XII, cujas datas de nascimento e morte são ignoradas. Terá nascido por volta de 1100 e faleceu entre 1160 e 1164.
De origem humilde, obteve o patrocínio de São Bernardo para estudar em
Petrus Lombardus
Pedro Lombardo (aportuguesamento de Petrus Lombardus) foi um filósofo escolástico do século XII, cujas datas de nascimento e morte são ignoradas. Terá nascido por volta de 1100 e faleceu entre 1160 e 1164.
De origem humilde, obteve o patrocínio de São Bernardo para estudar em
Escroto
Em animais do sexo masculino, o escroto é uma bolsa externa de pele e músculo que contém os testículos. É uma extensão do abdómen e está localizado entre o pénis e o ânus. O homólogo no sexo feminino durante o desenvolvimento fetal são os labia majora<