importancia de la biologia

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IMPORTANCIA DE LA BIOLOGIA a. LA AGRICULTURA es también importante desde el punto de vista de evaluar el nivel del desarrollo de un país, sobre la base de la capacidad de sus agricultores. Mal capacitados los agricultores no pueden aplicar las más altas y nuevas tecnologías. El crecimiento depende de la agricultura primaria en materia de política, y ahora la ciencia. No existe ningún límite a la evolución de la ciencia y la tecnología, ni a la función que pueden desempeñar en el ámbito del crecimiento agrícola. b. FARMACÉUTICA: pues para el diseño de fármacos se requiere del conocimiento de rutas metabólicas de los microorganismos o de los virus. Es decir se diseñan fármacos que bloqueen la síntesis de proteínas o por ejemplo que degraden pared celular. d. En la MEDICINA. Actualmente hay una tendencia al uso de la Bioinformática Médica, que mediante una integración de conocimiento de expresión de genes, rutas metabólicas y casos clínicos puedas asociar una enfermedad con un patrón de expresión. e. En MEDICINA Y VETERINARIA. Si se estudia la fisiología de los organismos te permite ayudar a determinar patologías. e. EN LA INDUSTRIA. La industria se ha visto beneficiada por el uso de reactores biológicos para producir diversos productos que de otra forma serían muy dificiles e incluso imposibles de obtener. Un ejemplo es la producción de insulina a por medio de reactores de este tipo. Anteriormente la insulina se extraia de cerdos, que producen un tipo de insulina muy similar a la de los seres humanos, sin embargo el uso de bacterias manipuladas genéticamente ha permitido producir cantidades mayores y con un menor grado de rechazo por parte de los pacientes. Otro caso es la producción de tetraciclinas, antibióticos muy usados para tratar diversas infecciones. De igual forma

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importancia de la biologia en la agricultura, farmacia, medicina e industria.

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IMPORTANCIA DE LA BIOLOGIA

IMPORTANCIA DE LA BIOLOGIAa. LA AGRICULTURA es tambin importante desde el punto de vista de evaluar el nivel del desarrollo de un pas, sobre la base de la capacidad de sus agricultores. Mal capacitados los agricultores no pueden aplicar las ms altas y nuevas tecnologas.

El crecimiento depende de la agricultura primaria en materia de poltica, y ahora la ciencia. No existe ningn lmite a la evolucin de la ciencia y la tecnologa, ni a la funcin que pueden desempear en el mbito del crecimiento agrcola.

b. FARMACUTICA: pues para el diseo de frmacos se requiere del conocimiento de rutas metablicas de los microorganismos o de los virus. Es decir se disean frmacos que bloqueen la sntesis de protenas o por ejemplo que degraden pared celular.

d. En la MEDICINA. Actualmente hay una tendencia al uso de la Bioinformtica Mdica, que mediante una integracin de conocimiento de expresin de genes, rutas metablicas y casos clnicos puedas asociar una enfermedad con un patrn de expresin.

e. En MEDICINA Y VETERINARIA. Si se estudia la fisiologa de los organismos te permite ayudar a determinar patologas.

e. EN LA INDUSTRIA. La industria se ha visto beneficiada por el uso de reactores biolgicos para producir diversos productos que de otra forma seran muy dificiles e incluso imposibles de obtener.

Un ejemplo es la produccin de insulina a por medio de reactores de este tipo. Anteriormente la insulina se extraia de cerdos, que producen un tipo de insulina muy similar a la de los seres humanos, sin embargo el uso de bacterias manipuladas genticamente ha permitido producir cantidades mayores y con un menor grado de rechazo por parte de los pacientes.

Otro caso es la produccin de tetraciclinas, antibiticos muy usados para tratar diversas infecciones. De igual forma se producen en reactores llenos de microorganisnos, solo que en este caso son microorganismos naturales.FISICA: La Fsica es la ciencia que observa la Naturaleza, y trata de describir las leyes que la gobiernan mediante expresiones matemticas.7 Magnitudes fundamentalesSon siete las magnitudes fundamentales con sus respectivas unidades, a las cuales se aaden dos magnitudes complementarias con sus unidades: Magnitudes fundamentales Nombre Smbolo

Longitud metro m

Masa kilogramo Kg

Tiempo segundo s

Intensidad de corriente elctrica amperio A

Temperatura absoluta kelvin K

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de materia mol mol

Magnitudes complementarias Nombre

ngulo plano radin

ngulo slido estereorradin

Longitud: metro (m). El metro es la distancia recorrida por la luz en el vaco en 1/299 792 458 segundos. Este patrn fue establecido en el ao 1983.

Tiempo: segundo (s). El segundo es la duracin de 9 192 631 770 perodos de la radiacin correspondiente a la transicin entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del cesio-133. Este patrn fue establecido en el ao 1967.

Masa: kilogramo (kg). El kilogramo es la masa de un cilindro de aleacin de Platino-Iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Este patrn fue establecido en el ao 1887.

Intensidad de corriente elctrica: amperio (A). El amperio o ampere es la intensidad de una corriente constante que, mantenindose en dos conductores paralelos, rectilneos, de longitud infinita, de seccin circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro, en el vaco, producira una fuerza igual a 210-7 newton por metro de longitud.

Temperatura: kelvin (K). El kelvin es la fraccin 1/273,16 de la temperatura del punto triple del agua.

Cantidad de sustancia: mol (mol). El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como tomos hay en 12 gramos de carbono-12.

Intensidad luminosa: candela (cd). La candela es la unidad luminosa, en una direccin dada, de una fuente que emite una radiacin monocromtica de frecuencia 5401012 Hz y cuya intensidad energtica en dicha direccin es 1/683 vatios por estereorradin.