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@josnieldavid

25

Criptodivisas Salud Emprendimiento

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authorjosnieldavid
bodyBienvenido a mi primer análisis mensual del BTC, en el cual te voy a presentar mi perspectiva del mercado para lo que sera este mes de abril. Construyendo un short, analizando BTC ![btc abril.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmaXnUxJdNrieVf1aKfqpw8fgtuVwsUmYUGBPDMkghUz5Y/btc%20abril.jpg) En el gráfico de BTC en BITMEX que te presento arriba he marcado 3 círculos que representan una resistencia fuerte para el precio de BTC. La flecha hacia abajo es justo donde se encuentra el precio ahorita, entonces evaluando que nos encontramos en un periodo de acumulación fácil de reconocer por el método de wyckoff, sabemos que el precio se encuentra justo en la parte superior de ese rango de acumulación. Solo podemos esperar que se de un movimiento bajista en cualquier momento, dicho esto yo estoy construyendo una posición en corto desde los niveles de 4000 , 4100 y como ultimo precio de entrada 4200, ya que soy consciente de que el precio puede subir un poco mas, como una maniobra para engañar a las masas (uprust). De momento mi stop loss esta situado en los 4350 pues este análisis es mensual y debo darle cierto rango al precio para que se desarrolle como yo espero. Mis objetivos están en los niveles de 3800, 3600, y posteriormente 3200 como lo marco en la imagen debido a que es el suelo del rango. Si te ha gustado mi análisis BTC o si quieres entender un poco mas mi forma de operar te recomiendo leer sobre wyckoff, y si quieres que yo te lo explique déjamelo saber y empezare a escribir un poco como funcionan las fases del mercado según wyckoff. https://www.tradingview.com/u/jfstudios98/ https://www.bitmex.com/register/dHk2c3
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authorfrasesdemiguels
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authortensor
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authorchrisdyer
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authorjosnieldavid
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authorjosnieldavid
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2019/03/16 19:27:09
authorjosnieldavid
bodyAnatomía fisiológica del musculo esquelético El musculo esquelético esta formado por muchas fibras de un diámetro entre 10 y 80 um, y cada fibra a su vez está formada por numerosas subunidades aún más pequeñas. En la mayor parte de los músculos esqueléticos se extienden las fibras a lo largo de la longitud del musculo, las fibras están inervadas por una sola terminación nerviosa que esta ubicada en el medio de la misma. El sarcolema es una fina membrana que envuelve una fibra musculo esquelética, el sarcolema es formado por la membrana plasmática y una cubierta externa formada por una capa delgada de material polisacárido que contiene muchas fibrillas de colageno. En cada uno de los extremos de las fibras la capa superficial del sarcolema se fusiona con una fibra tendinosa y estas a su vez forman tendones que se insertan en el hueso. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmaQqtp41ki276CsxDDUZVaht8EcGLgLNHRhjrrBQJuDpw/image.png) Cada fibra muscular está formada por miles de miofibrillas. Las miofibrillas están formadas por 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina adyacentes entre si. Estas son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción muscular real. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmS9SgqMVKteEtXrLtkcWzcL2t8RYUhbwQQHPWgfrPJzL4/image.png) Los filamentos de actina y miosina se interdigitan haciendo que las miofibrillas tengan bandas claras (I) que contienen filamentos de actina y bandas oscuras que contienen filamentos de miosina asi como los extremos de los filamentos de actina en el punto en el que se superponen con la miosina y se denominan bandas (A). los extremos de los filamentos de actina están unidos al denominado disco Z y desde este disco los filamentos de actina se extienden para interdigitarse con los filamentos de miosina, por lo tanto el disco esta formado por filamentos de actina y miosina, atraviesa las miofibrilla y pasa de unas a otras uniéndolas entre si en toda la longitud de la fibra muscular. Por tanto toda la fibra muscular tiene bandas claras y oscuras estas bandas dan al musculo esqueletico y cardiaco su aspecto estriado. La porción de la miofibrilla que esta entre dos discos Z sucesivos se denomina sarcómero, cuando la fibra esta contraída la longitud del sarcómero es de 2 um esto hace que los filamentos de actina y miosina se superpongan entre si, generando su máxima fuerza de contracción. Las moléculas filamentosas de titina mantienen en su lugar a los filamentos de actina y miosina, cada molecula de titina pesa 3 millones siendo una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. Estas moléculas elásticas de titina funcionan como armazón que mantiene en posición los filamentos de actina y miosina, de modo que funcione la maquinaria contráctil del sarcómero. Los espacios entre las miofibrillas están llenos de un liquido denomidado sarcoplasma, compuesto por grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato, enzimas proteicas y muchas mitocondrias que proporcionan grandes cantidades de energía a las miofibrillas en forma de atp. Mecanismo general de contracción muscular ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmQ1TK9SFVa38xuSrEXLyXbowMZzRy1jLLnEtZQdDSac26/image.png) 1. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre la fibra muscular. 2. En cada terminal, el nervio secreta una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora acetilcolina. 3. La acetilcolina actúa en la zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana. 4. La apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Esto provoca una despolarización local, que a su vez conduce a la apertura de los canales de sodio activados por voltaje esto inicia un potencial de acción en la membrana. 5. El potencial de acción viaja a través de la membrana de la fibra muscular, y luego despolariza la membrana y buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio almacenados en el interior del retículo. 6. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina haciendo que se deslicen unos sobre otros de forma longitudinal lo que constituye el proceso contráctil. 7. Después de una fracción de segundo los iones calcio son bombeados a través de una bomba de calcio de nuevo al retículo sarcoplásmico de la membrana y permanecen almacenados hasta que llega un nuevo potencial de acción muscular. Mecanismo molecular de la contracción muscular En el estado relajado los extremos de los filamentos de actina que se extienden entre los discos Z apenas empiezan a superponerse entre si, en cambio en el estado contraído estos filamentos de actina han sido traccionados entre los filamentos de miosina, y esto se produce por un mecanismo llamado deslizamiento de los filamentos. Los filamentos de miosina Están compuestos por múltiples moléculas de miosina las cuales tienen un peso de 480.000, formada por 6 cadena polipeptídicas dos cadenas pesadas cada una de 200.000 y cuatro cadenas ligeras cada una de 20.000. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmUgCfUwJdbf7o6y6i4J4rB1KokGzTTbb1NLq5pJq7PDnC/image.png) Las dos cadenas pesadas se enrollan entre si para formar una hélice doble y un extremo de cada cadena pesada hace un plegamiento bilateral para formar una estructura polipeptídica globular denominada cabeza y para el funcionamiento de estas cabezas tienen cada una dos cadenas ligeras a su alrededor. El filamento de miosina esta formado por 200 o más moléculas de miosina las colas agrupadas de estas moléculas forman el cuerpo del filamento y mientras a los lados están las cabezas separadas del cuerpo por unos brazos formados por las mismas cadenas estos brazos y cabezas se denominan puentes cruzados, cada puente cruzado es flexible en dos puntos denominados bisagras los cuales se ubican en donde la cabeza se une al brazo y en donde el brazo se une al cuerpo. La cabeza de miosina actúa como una enzima ATPasa permitiendo que la cabeza utilice la energía procedente del enlace fosfato de alta energía del ATP para aportar energía al proceso de contracción. Los filamentos de actina Formados por actina, tropomiosina y troponina. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmed126EoZdJorNeB89T73hgoxPWUtQskTagM1VMbHVEEQ/image.png) El esqueleto del filamento de actina es una molecula de la proteína F-actina bicatenaria, como su nombre lo indica con 2 hebras enroscadas en una hélice. Cada hebra esta formada por moléculas de G-actina polimerizadas con un peso molecular de aproximadamente 42.000, estas moléculas están unidas a una molecula de ADP. Las moléculas de ADP se piensa que son los puntos activos de los filamentos de actina que interactúan los puentes cruzados de los filamentos miosina para producir la contracción muscular. Cada filamento de actina tiene una longitud de 1 um, las bases de los filamentos de actina se anclan fuertemente en los discos Z. Moléculas de tropomiosina Una proteína con un peso de 70.000 y longitud de 40 nm estas moléculas están enrrolladas en espiral alrededor de los helices de los lados de los helices de F-actina. En estado de reposo cubren los puntos activos de las hebras de actina evitando la atracción entre los filamentos de actina y miosina. Troponina y su función en la contracción muscular Unidas de manera intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina hay otras moléculas proteicas denominadas troponinas. Se trata de 3 complejos de subunidades proteicas unidas entre si de manera laxa. La troponina I tiene afinidad por la actina, la troponina T por la tropomiosina y la troponina C por los iones de calcio. Y se piensa que este complejo uno la tropomiosina a la actina.
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Por tanto toda la fibra muscular tiene bandas claras y oscuras estas bandas dan al musculo esqueletico y cardiaco su aspecto estriado.\n\nLa porción de la miofibrilla que esta entre dos discos Z sucesivos se denomina sarcómero, cuando la fibra esta contraída la longitud del sarcómero es de 2 um esto hace que los filamentos de actina y miosina se superpongan entre si, generando su máxima fuerza de contracción.\n\nLas moléculas filamentosas de titina mantienen en su lugar a los filamentos de actina y miosina, cada molecula de titina pesa 3 millones siendo una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. Estas moléculas elásticas de titina funcionan como armazón que mantiene en posición los filamentos de actina y miosina, de modo que funcione la maquinaria contráctil del sarcómero.\n\nLos espacios entre las miofibrillas están llenos de un liquido denomidado sarcoplasma, compuesto por grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato, enzimas proteicas y muchas mitocondrias que proporcionan grandes cantidades de energía a las miofibrillas en forma de atp.\n\nMecanismo general de contracción muscular\n![](https://cdn.steemitimages.com/DQmQ1TK9SFVa38xuSrEXLyXbowMZzRy1jLLnEtZQdDSac26/image.png)\n\n1.\tUn potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre la fibra muscular.\n2.\tEn cada terminal, el nervio secreta una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora acetilcolina.\n3.\tLa acetilcolina actúa en la zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana.\n4.\tLa apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. 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Las moléculas de ADP se piensa que son los puntos activos de los filamentos de actina que interactúan los puentes cruzados de los filamentos miosina para producir la contracción muscular.\n\nCada filamento de actina tiene una longitud de 1 um, las bases de los filamentos de actina se anclan fuertemente en los discos Z.\n\nMoléculas de tropomiosina\n\nUna proteína con un peso de 70.000 y longitud de 40 nm estas moléculas están enrrolladas en espiral alrededor de los helices de los lados de los helices de F-actina. En estado de reposo cubren los puntos activos de las hebras de actina evitando la atracción entre los filamentos de actina y miosina.\n\nTroponina y su función en la contracción muscular\n\nUnidas de manera intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina hay otras moléculas proteicas denominadas troponinas. Se trata de 3 complejos de subunidades proteicas unidas entre si de manera laxa. 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authorjosnieldavid
bodyCentro de entrenamiento y salud Gym Josniel Descripción del negocio Esta franquicia es una excelente oportunidad de emprender tú negocio con alta rentabilidad, por una inversión mínima de 80.000 euros, con los que puedes adquirir un servicio líder especializado en entrenamiento y nutrición, de la mejor calidad para tus clientes. Gym Josniel es una franquicia que ofrece al público un gran espacio (300 M cuadrados) para el levantamiento de pesas con gran intensidad, zona de crossfit, zona de bailo terapia, zona de cardio, con el mejor servicio de entrenamiento asistido, además de un staff con productos alimenticios para el pre, durante y post entrenamiento, lockers privados, baños públicos, saunas, área de masaje, sesiones de yoga , salón de conferencias nutricionales y conocimiento básico, y un mini comedor con cafetin. Ventajas de la franquicia Solucionamos problemas nutricionales y ayudamos a que nuestros clientes tengan disciplina, salud, y la imagen que desean tener de si mismos en un solo sitio. Ofrecemos servicios especializados de • Nutrición • Entrenamiento • Salud Además estarás situado en una zona ideal para atacar al publico que deseas y conseguir la rentabilidad que tanto necesitas, para ello hacemos un estudio de la zona y seleccionaremos la mejor opción de tu ciudad. Además obtendrás la financiación total del centro y ese será el único centro en ofrecer tal servicio en toda tu zona. Lo mejor de todo es que el centro de entrenamiento Gym Josniel será un servicio de la mas alta calidad, al mejor precio y contara con la asistencia de nuestros nutricionistas y entrenadores mejores preparados para sus funciones. ¿Porque emprender con esta franquicia? Con la adquisición de esta franquicia por la mínima cantidad de 80.000 euros obtienes un asesoramiento completo a la hora de montar el establecimiento, y viene con el paquete completo de maquinas e implementos para el desarrollo físico de tus clientes. No tienes que preocuparte del local ya que nosotros nos encargaremos de todo el trabajo pesado y tu solo tienes que recibir la llave del establecimiento y empezar a operar. Todo los requerimientos legales están previamente establecidos y serán presentados el momento oportuno. Esta franquicia es un negocio en el cual ofrecerás valor, salud y disciplina a todos tus clientes, quienes te estarán muy agradecidos y lo veras reflejado en la alta rentabilidad de este negocio. Cabe destacar que esta franquicia fue inventada por mi persona por ende las cifras aquí mencionadas no se acercan a la realidad o al menos es lo que yo pienso. Quise realizar este articulo a modo de prueba, espero le guste saludos.
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authorcryptoanimals
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josnieldavidpowered up 0.001 STEEM to @josnieldavid
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tojosnieldavid
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fatimajuniosent 0.001 STEEM to @josnieldavid- " Quiero ayudar a todos los hispanohablantes a votar su comentario. Tengo más de 23,000 Steem Power, no era mucho, pero tal vez mis votos tengan algún significado para alguien. Lo que debe hacer es......"
2019/02/22 04:30:39
amount0.001 STEEM
fromfatimajunio
memo Quiero ayudar a todos los hispanohablantes a votar su comentario. Tengo más de 23,000 Steem Power, no era mucho, pero tal vez mis votos tengan algún significado para alguien. Lo que debe hacer es... 1. Mire el video tema del día publicado en www.steemit.com/@fatimajunio 2. Haga un comentario como un reflejo de lo que comprende 3. Si puede hacer un comentario de video sobre el tema es mejor para recibir votos más grandes. Puedes usar @dtube o youtube o @dsound. Te invito a unirte también a nuestro chat Discord. https://discord.gg/vzHFNd6 Puedes consultar mi cuenta personal @hiroyamagishi
tojosnieldavid
Transaction InfoBlock #30560822/Trx b57fa39e7ded98f4257faf9d9efa689b4770e09b
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2019/02/22 04:30:33
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authorjosnieldavid
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2019/02/22 04:30:33
authorjosnieldavid
bodyBitcoin ha presentado gran fuerza alcista recuperando las cercanías de los 4000, pero ¿que tan bueno puede ser esto para nosotros los traders?, analizando la situación del mercado en estos días podemos concluir que el BTC no puede ser capaz de rebasar los 4400 antes de retestear los mínimos del año pasado los cuales estuvieron entre los 3200 e incluso bajar un poco mas antes de poder remontar, ya que esto dará por culminado una de las fases del mercado mas importantes para el mercado alcista, la cual es el spring, entonces en conclusión podemos operar un long desde los 3800 hasta los 4300 aproximadamente, siempre con un stop loss en caso de que suceda lo contrario y luego de eso operar un short desde los 4300 hasta que estemos con una buena ganancia, a critero de cada persona. esta es mi opinion espero estes de acuerdo conmigo y si asi fue dejame tu voto y comparte para que mas personas lo vean. Analisis basado en la metodologia de Richard Wyckoff
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authorjosnieldavid
bodyExcelente información la de tu Blog
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parent authorcheetah
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permlinkre-cheetah-cheetah-re-josnieldavidpotencial-de-reposo-y-potencial-de-accion-20190220t235550895z
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Transaction InfoBlock #30526551/Trx c7e2433e0ddae94da90979137db3e03ee47ac895
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2019/02/20 23:55:12
authorjosnieldavid
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authorcheetah
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voterjosnieldavid
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authorjosnieldavid
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fatimajuniosent 0.001 STEEM to @josnieldavid- " Quiero ayudar a todos los hispanohablantes a votar su comentario. Tengo más de 23,000 Steem Power, no era mucho, pero tal vez mis votos tengan algún significado para alguien. Lo que debe hacer es......"
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memo Quiero ayudar a todos los hispanohablantes a votar su comentario. Tengo más de 23,000 Steem Power, no era mucho, pero tal vez mis votos tengan algún significado para alguien. Lo que debe hacer es... 1. Mire el video tema del día publicado en www.steemit.com/@fatimajunio 2. Haga un comentario como un reflejo de lo que comprende 3. Si puede hacer un comentario de video sobre el tema es mejor para recibir votos más grandes. Puedes usar @dtube o youtube o @dsound. Te invito a unirte también a nuestro chat Discord. https://discord.gg/vzHFNd6 Puedes consultar mi cuenta personal @hiroyamagishi
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bodyHay potenciales eléctricos a través de las membranas de prácticamente todas las células del cuerpo. Además algunas células como las nerviosas y las musculare so capaces de generar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y de los músculos. Física básica de los potenciales de membrana Hay dos ejemplos claves para entender el potencial de difusión producido por una diferencia iónica a los dos lados de la membrana, el primer ejemplo lo tenemos cuando la concentración K es muy grande dentro de la membrana de una fibra nerviosa y superior a la las concentraciones en el exterior, esto facilita a que grandes cantidades de K sean difundidos hacia afuera a través de la membrana, la cual en este caso es solo permeable a los iones K. Los iones K a medida que son difundidos llevan consigo cargas electropositivas hacia fuera de la membrana y dejando cada vez mas electronegativo el interior de esta. En un plazo de un milisegundo (ms) la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, se hace lo suficientemente grande como para bloquear la difusión adicional neta de potasio hacia el exterior, a pesar del elevado gradiente de concentración iónica de potasio. La diferencia de potencial necesaria en el mamífero es 94 milivoltios con electronegatividad en el interior de la membrana de la fibra. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmdNeDXJQrq5yLiT6o7eaWcnNsSo2Nb9gih25D7hSeacxk/image.png) El segundo ejemplo es muy similar al primero con la diferencia de que esta vez se trata de iones Na concentrados en el exterior de la membrana de la fibra, y cuando se da la difusión de estos iones se crea un potencial de membrana con polaridad opuesta al del primer ejemplo, todo esto sucede igualmente en cuestión de milisegundos y el potencial necesario es de aproximadamente 61 milivoltios positivos en el interior de la célula en el mamífero. Potencial de acción de membrana en reposo de los nervios El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente -90 mV, es decir que el potencial en el interior de la fibra es 90 mV mas negativo que que el potencial del liquido extracelular que esta en el interior de la misma Transporte activo de los iones Na y K a través de la bomba Na/K Todas las membranas cuentan con una bomba Na/K que está en continuo funcionamiento, se trata de una bomba electrógena ya que transporta tres iones de Na+ hacia afuera por cada dos de K+ hacia adentro dejando mas carga positiva afuera que adentro, generando un potencial negativo en el interior de la membrana celular. El potencial de reposo de la membrana es entre 50 y 70 mV Origen del potencial de membrana en reposo normal El potencial neto en reposo cuando actúan todos los mecanismos es de -90 mV Potencial de acción nervioso Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, los cuales son cambios rápido del potencial de membrana que se extienden rápidamente a los largo de la membrana, y que van desde un potencial negativo o de reposo el cual es de -90mV hasta un potencial positivo que puede llegar hasta los 35mV y luego un retroceso subito a su estado anterior. 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Fase de repolarización En un plazo de algunas 10 milésimas de segundo después que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de los iones de potasio hacia el exterior reestablece el potencial de reposo negativo normal. Activación del canal de sodio por voltaje Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo que durante el estado de reposo, aumentando desde -90mV hacia 0, finalmente alcanza un voltaje que produce un cambio conformacional subito en la activación de la compuerta, que bascula totalmente hasta la posición de abierta, en este estado de alta permeabilidad de 500 a 5000 los iones sodio pueden atravesar el canal fácilmente. Activación del canal de potasio por voltaje Durante el estado de reposo la compuerta del canal de potasio esta cerrada, lo que impide su transporte hacia el exterior. Cuando el potencial de la membrana aumenta de igual manera de -90mV hasta 0 se produce una apertura de la compuerta y permite el aumento de la difusión de potasio. Esto suele suceder al mismo tiempo que los canales de sodio se empiezan a inactivar y estos dos proceso se combinan para acelerar la repolarización, y permitiendo una rápida recuperación al estado anterior de reposo normal. Propagación del potencial de acción Un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de una membrana excitable habitualmente excita porciones adyacentes de la membrana y su dirección de propagación puede ser multidireccional
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Además algunas células como las nerviosas y las musculare so capaces de generar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y de los músculos.\n\nFísica básica de  los potenciales de membrana\n\nHay dos ejemplos claves para entender el potencial de difusión producido por una diferencia iónica a los dos lados de la membrana, el primer ejemplo lo tenemos cuando la concentración K es muy grande dentro de la membrana de una fibra nerviosa y superior a la las concentraciones en el exterior, esto facilita a que grandes cantidades de K sean difundidos hacia afuera a través de la membrana, la cual en este caso es solo permeable a los iones K.\n\nLos iones K a medida que son difundidos llevan consigo cargas electropositivas hacia fuera de la membrana y dejando cada vez mas electronegativo el interior de esta. En un plazo de un milisegundo (ms) la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, se hace lo suficientemente grande como para bloquear la difusión adicional neta de potasio hacia el exterior, a pesar del elevado gradiente de concentración iónica de potasio.\n\nLa diferencia de potencial necesaria en el mamífero es 94 milivoltios con electronegatividad en el interior de la membrana de la fibra.\n![](https://cdn.steemitimages.com/DQmdNeDXJQrq5yLiT6o7eaWcnNsSo2Nb9gih25D7hSeacxk/image.png)\n \nEl segundo ejemplo es muy similar al primero con la diferencia de que esta vez se trata de iones Na concentrados en el exterior de la membrana de la fibra, y cuando se da la difusión de estos iones se crea un potencial de membrana con polaridad opuesta al del primer ejemplo, todo esto sucede igualmente en cuestión de milisegundos y el potencial necesario es de aproximadamente 61 milivoltios positivos en el interior de la célula en el mamífero.\n\n Potencial de acción de membrana en reposo de los nervios\n\nEl potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente -90 mV, es decir que el potencial en el interior de la fibra es 90 mV mas negativo que que el potencial del liquido extracelular que esta en el interior de la misma \n\nTransporte activo de los iones Na y K a través de la bomba Na/K \n\nTodas las membranas cuentan con una bomba Na/K que está en continuo funcionamiento, se trata de una bomba electrógena ya que transporta tres iones de Na+ hacia afuera por cada dos de K+ hacia adentro dejando mas carga positiva afuera que adentro, generando un potencial negativo en el interior de la membrana celular.\n\nEl potencial de reposo de la membrana es entre 50 y 70 mV\n\nOrigen del potencial de membrana en reposo normal\n\nEl potencial neto en reposo cuando actúan todos los mecanismos es de -90 mV \n\nPotencial de acción nervioso\n\nLas señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, los cuales son cambios rápido del potencial de membrana que se extienden rápidamente a los largo de la membrana, y que van desde un potencial negativo o de reposo el cual es de -90mV hasta un potencial positivo que puede llegar hasta los 35mV y luego un retroceso subito a su estado anterior.\n\nPara transmitir el mensaje el potencial viaja a lo largo de la fibra hasta llegar a su extremo.\n![](https://cdn.steemitimages.com/DQmYF2cbPyYvogwfTza4DFgPBSJi37b61xPrrRDTKaA6pQ7/image.png) \nFase de reposo\n\nEn esta fase se dice que la membrana esta polarizada debido al potencial de -90mV que está presente\n\nFase de despolarización\n\nEn este la momento la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio, lo que permite la difusión de sodio cargado positivamente hacia el interior de la membrana neutralizando el potencial negativo de -90mV casi inmediatamente, y el potencial aumento en dirección positiva.\n\nEn las fibras nerviosas grandes el exceso de sodio en el interior hacen que el potencial se sobreexcite más allá del nivel 0, en cambio en las fibras nerviosas pequeñas y en las neuronas del sistema nervioso central el potencial se acerca al 0 pero nunca se sobreexcita.\n\nFase de repolarización\n\nEn un plazo de algunas 10 milésimas de segundo después que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los de potasio se abren más de lo normal.\nDe esta manera, la rápida difusión de los iones de potasio hacia el exterior reestablece el potencial de reposo negativo normal.\n\nActivación del canal de sodio por voltaje\n\nCuando el potencial de membrana se hace menos negativo que durante el estado de reposo, aumentando desde -90mV hacia 0, finalmente alcanza un voltaje que produce un cambio conformacional subito en la activación de la compuerta, que bascula totalmente hasta la posición de abierta, en este estado de alta permeabilidad de 500 a 5000 los iones sodio pueden atravesar el canal fácilmente.\n\nActivación del canal de potasio por voltaje\n\nDurante el estado de reposo la compuerta del canal de potasio esta cerrada, lo que impide su transporte hacia el exterior. 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bodyEl conocimiento básico y principal para trabajar en un laboratorio, es: Las normas de bioseguridad Estas fueron creadas con la finalidad de reducir nuestra exposición a diversos agentes ya sean físicos, químicos y patógenos que puedan atentar de manera parcial e incluso letal a nuestra integridad como analistas. El primer concepto que debemos dominar se llama riesgo ocupacional, el cual se define como la probabilidad a la cual esta expuesto un trabajador dentro de las instalaciones donde labora y durante el desarrollo de su trabajo a sufrir lesión, enfermedad, complicación de la misma o muerte a causa de la exposición de un factor de riesgo. Un factor de riesgo se conoce como el elemento, sustancia, procedimiento o acción humana que de alguna forma ponga en riesgo la integridad del trabajador. Y es debido a esto que debemos tomar en cuantas las normas de bioseguridad principales las cuales son: • No ingerir ningún tipo de alimento • Usar batas de mangas cerradas • Usar guantes de látex • Usar zapatos cerrados • No tocar ni los ojos, boca o nariz con las manos enguantadas • Usar lentes de seguridad • No presentarse al sitio con heridas superficiales y de ser así taparlas de forma conveniente • No salir del sitio con los guantes puestos • Usar mascarilla • Nunca pipetear con la boca • Lavar las manos con jabón al quitarse los guantes y descartar estos inmediatamente • No detener manualmente la centrifuga • No permitir la entrada de personas ajenas al laboratorio o que no tengan el debido atuendo • Conocer la ubicación de tableros eléctricos, llaves de paso de agua, campanas, extractores y extintores Bioseguridad en la recolección y manejo de muestras • Los laboratorios deben contar con una zona especial para la recepción de muestras • Todos los pacientes y muestras se consideran potencialmente infeccioso • Para tomar muestra de sangre venosa o arterial se debe realizar una asepsia en el área de la piel donde se toma la muestra • La jeringa debe ser estéril y desechable, nunca reutilizada. • Las jeringas luego de ser usadas para evitar el riesgo de pinchazos se debe colocar en un recipiente especial para extraerla, y nunca se debe colocar el capuchón con la mano en caso de no contar con el recipiente de extracción, se coloca el capuchón horizontal en un mesón y con la mano suelta atrás de la espalda y la otra se introduce la jeringa en el capuchón, evitando todo tipo de contacto con la jeringa • Las agujas e inyectadoras se introducen despues de su uso en un recipiente rigido de plástico especial para este tipo de desechos. • Los tubos de ensayo deben estar siempre en un soporte o una gradilla, y en caso de contener algún agente patógeno debe estar debidamente identificado para que el analista tome las precauciones necesarias. ¿Qué hacer en caso de derrames de muestras o accidentes laborales? • Cuando se produce algún tipo de derrame de alguna sustancia contaminada, se debe colocar arriba del derrame papel adsorbente y colocar solución descontaminante hipoclorito de sodio al 10 % y dejar actuar por 10 minutos • Con papel absorbente seco se debe levantar y desechar el material y colocar nuevamente solución descontaminante • No se recomienda el uso de alcohol porque se evapora rápidamente y coagula los residuos orgánicos superficiales sin penetrar en ellos • Si el trabajador sufre alguna lesión o exposición a sangre o fluidos corporales se debe favorecer el sangrado, proporcionar los anticuerpos necesarios y reportar cualquier actividad febril del cuerpo. Extracción de sangre venosa Es una manera de recoger las muestras de sangre necesarias para los diferentes tipos de análisis, esta suele hacerse en las venas de la región antebraquial anterior y entre ellas las mas usadas son la mediana cefálica y la mediana basílica, que juntas forman la M venosa del codo. Por lo general se utilizan estas ya que son las mas visibles, mas fijas, palpables y menos dolorosas, en caso de que estas no estén disponibles, se pueden utilizar las del dorso de la mano pero debido a que son mas móviles requieren de mayor experiencia. El paciente debe estar relajado en una posición que facilite la extracción y siempre debe ser tratado con amabilidad. Los pasos para la extracción son los siguientes. • Revisión y acondicionamiento del material 1. Aguja e inyectadora estéril 2. Torniquete 3. Gasa o algodón 4. Tubos 5. Antisépticos 6. Marcador indeleble 7. Gradilla 8. Orden medica con la especificación de la prueba que necesita el paciente que también debe estar correctamente identificado • Aplicación del torniquete • Selección de la vena • Asepsia de la piel • Inserción de la aguja • Extracción de la sangre venosa • Liberación del torniquete • Remoción de la aguja de la vena y prevención de sangramientos • Transferencia de la sangre al tubo
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2018/12/05 19:24:45
authoranimalsocial
bodyBuen post, ya voy a repasar un poco. Aquí una memotecnia para aminoácidos esenciales: Fer Hizo un Lio Tremendo y Valentina Le Metió un Triptófano
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2018/12/05 19:21:24
authorjosnieldavid
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authoranimalsocial
bodygracias hermano, tenlo por seguro que voy a estar activo con las cosas de tu blog.
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parent authorjosnieldavid
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authorjosnieldavid
bodyBrother bienvenido a steemit, muy buen introducemyself al igual que tu soy nuevo aqui y estudio bioanalisis asi que posiblemente encuentres atractivo mi blog te invito a visitarlo.
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authoranimalsocial
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allazsent 0.001 SBD to @josnieldavid- "Promote your post. Your post will be min. 10 resteemed with over 13000 followers and min. 25 Upvote Different account (5000 STEEM POWER). Your post will be more popular and you will find new frien..."
2018/12/04 20:12:27
amount0.001 SBD
fromallaz
memoPromote your post. Your post will be min. 10 resteemed with over 13000 followers and min. 25 Upvote Different account (5000 STEEM POWER). Your post will be more popular and you will find new friends. Send 0.5 SBD or STEEM to @allaz (post URL as memo ) Service Active.
tojosnieldavid
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authorxrplover
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josnieldavidpublished a new post: estereoquimica
2018/12/04 20:08:45
authorjosnieldavid
bodyPrincipalmente debemos saber que la estereoquimica es la parte de la química que se encarga de estudiar los átomos que componen las moléculas y su distribución espacial, así como de que manera afecta esto en sus comportamientos reactivos . La estereoquimica se basa en estudiar compuestos químicos con la misma formula molecular, pero de diferentes formas estructurales, los cuales son conocidos como isómeros. Isómeros estructurales: son moléculas con la misma fórmula molecular pero cuyos átomos están enlazados en diferente orden pueden ser de cadena, de función o de posición. Pero hoy hablaremos mas de los Estereoisómeros Un isómero óptico es aquel compuesto que tiene la propiedad girar en plano de la luz polarizada y son compuestos cuya hibridacion es de tipo sp3. Estos están compuestos por un carbono quiral, el cual es un carbono que tiene 4 diferentes enlaces lo que lo hace un compuesto opticamente activo. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmaJVosDpDhLRSDkFqHypKUFjKJD2e692Z52aGCdRZboSZ/image.png) Y tienen imagen especular, esto lo podemos ver en la imagen arriba que nos muestra como el compuesto sigue siendo el mismo pero se ve como reflejado en un espejo. Estas moléculas son tridimensionales por ello la forma que se utiliza para ser proyectadas en papel es mediante las proyecciones de Fischer. Reglas para la representacion de Fischer 1. Cada carbono quiral se representa con 2 lineas interceptadas en forma de cruz 2. Las lineas verticales en un carbono quiral se representan proyectadas hacia adentro 3. Las lineas horizontales en un carbono quiral se encuentran proyectadas hacia atras 4. La cadena carbonada de la molecula se coloca en el plano vertical y el carbono 1 o (a) en la parte superior ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmZLzQs8NZfZ4ovbzjNMKKnY6J9vJ3s2U4Mn8vYB8nXN3x/image.png) Enantiomeros Son isómeros que se no tienen imagen superponible un ejemplo de estos lo tenemos en la primera imagen, que si bien son iguales no pueden se superpuestos uno sobre otro. Diasteromeros Son compuestos que se representan cuando en una molécula hay mas de un carbono quiral y cuando esto ocurre hay mas cantidad de isómeros. Una forma de calcular fácilmente cuantos isómeros pueden salir es median una formula que es 2 elevado a la "n", donde "n" es el numero de carbonos quirales. ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmaEpHcsjusuP3i25C7zV99i1hurVcQNWetnsHqdM9T8RK/image.png) Configuración R o S Para dar notación R/S en proyecciones de Fischer se siguen las mismas reglas que para una molécula dibujada en el espacio. 1. Se dan prioridades por números atómicos a los sustituyentes que parten del carbono asimétrico. 2. Se gira comenzando por el grupo de prioridad (1) hacia (2) y (3). Si el grupo (4) se encuentra en la vertical, el giro en el sentido de las agujas da notación R y en sentido contrario a las agujas S. Cuando el grupo (4) se encuentra en la horizontal es lo contrario, osea si el giro va en dirección de las agujas del reloj sera S y si va en contra sera R. Formas D y L Son para separar en naturales o artificiales, las familias enantiomericas de los azucares. En donde la regla nos dice que si el ultimo carbono quiral se encuentra a la derecha le pondremos la terminación D al principio del nombre ejemplo D-glucosa. Y en cambio cuando el ultimo carbono quiral se encuentra a la izquierda le pondremos la terminación L al principio del nombre ejemplo L-glucosa. Estos fueron los conceptos principales de la estereoquimica si fue de tu agrado hazlo saber con tu voto y estaré subiendo mas contenido. Hasta la próxima.
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      "body": "Principalmente debemos saber que la estereoquimica es la parte de la química que se encarga de estudiar los átomos que componen las moléculas y su distribución espacial, así como de que manera afecta esto en sus comportamientos reactivos .\n\nLa estereoquimica se basa en estudiar compuestos químicos con la misma formula molecular, pero de diferentes formas estructurales, los cuales son conocidos como isómeros.\n\nIsómeros estructurales: son moléculas con la misma fórmula molecular pero cuyos átomos están enlazados en diferente orden pueden ser de cadena, de función o de posición. Pero hoy hablaremos mas de los\n\nEstereoisómeros\n\nUn isómero óptico es aquel compuesto que tiene la propiedad girar en plano de la luz polarizada y son compuestos cuya hibridacion es de tipo sp3.\n\nEstos están compuestos por un carbono quiral, el cual es un carbono que tiene 4 diferentes enlaces lo que lo hace un compuesto opticamente activo.\n![](https://cdn.steemitimages.com/DQmaJVosDpDhLRSDkFqHypKUFjKJD2e692Z52aGCdRZboSZ/image.png)\nY tienen imagen especular, esto lo podemos ver en la imagen arriba que nos muestra como el compuesto sigue siendo el mismo pero se ve como reflejado en un espejo.\n\nEstas moléculas son tridimensionales por ello la forma que se utiliza para ser proyectadas en papel es mediante las proyecciones de Fischer.\n\nReglas para la representacion de Fischer\n\n1. Cada carbono quiral se representa con 2 lineas interceptadas en forma de cruz\n2. Las lineas verticales en un carbono quiral se representan proyectadas hacia adentro\n3. Las lineas horizontales en un carbono quiral se encuentran proyectadas hacia atras\n4. La cadena carbonada de la molecula se coloca en el plano vertical y el carbono 1 o (a) en la parte superior\n![](https://cdn.steemitimages.com/DQmZLzQs8NZfZ4ovbzjNMKKnY6J9vJ3s2U4Mn8vYB8nXN3x/image.png)\n\nEnantiomeros \n\nSon isómeros que se no tienen imagen superponible un ejemplo de estos lo tenemos en la primera imagen, que si bien son iguales no pueden se superpuestos uno sobre otro.\n\nDiasteromeros\n\nSon compuestos que se representan cuando en una molécula hay mas de un carbono quiral y cuando esto ocurre hay mas cantidad de isómeros.\n\nUna forma de calcular fácilmente cuantos isómeros pueden salir es median una formula que es 2 elevado a la \"n\", donde \"n\" es el numero de carbonos quirales.\n![](https://cdn.steemitimages.com/DQmaEpHcsjusuP3i25C7zV99i1hurVcQNWetnsHqdM9T8RK/image.png)\n\nConfiguración R o S\n\nPara dar notación R/S en proyecciones de Fischer se siguen las mismas reglas que para una molécula dibujada en el espacio.\n\n1. Se dan prioridades por números atómicos a los sustituyentes que parten del carbono asimétrico.\n\n2. Se gira comenzando por el grupo de prioridad (1) hacia (2) y (3).  Si el grupo (4) se encuentra en la vertical, el giro en el sentido de las agujas da notación R y en sentido contrario a las agujas S.\n\nCuando el grupo (4) se encuentra en la horizontal es lo contrario, osea si el giro va en dirección de las agujas del reloj sera S y si va en contra sera R.\n\nFormas D y L\n\nSon para separar en naturales o artificiales, las familias enantiomericas de los azucares.\n\nEn donde la regla nos dice que si el ultimo carbono quiral se encuentra a la derecha le pondremos la terminación D al principio del nombre ejemplo D-glucosa.\n\nY en cambio cuando el ultimo carbono quiral se encuentra a la izquierda le pondremos la terminación L al principio del nombre ejemplo L-glucosa.\n\nEstos fueron los conceptos principales de la estereoquimica si fue de tu agrado hazlo saber con tu voto y estaré subiendo mas contenido. Hasta la próxima.",
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