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Gha_Sro18

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Primer post: 30 mar 2011Último post: 8 may 2014
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Gohan y Vegeta
InfoporAnónimo4/2/2011

Hoy Voy a Hablarles de mis personajes favoritos de Dragon Ball : Gohan! y Vegeta! Son Gohan es el hijo primogénito de Son Gokuh. Nació en mayo del 757 y a la edad de cuatro años comenzó a familiarizarse con lo que iba a ser el resto de su vida: fue raptado por el hermano de su padre, Raditz, quien comprobó en su propia piel el potencial de combate Gohan.Tras la muerte de su padre fue entrenado a la fuerza por Piccolo Jr para defender la Tierra de la llegada de Vegeta y Nappa. Cuando llegaron fue la pieza clave para su eliminación gracias a su trasformación en ohzaru. Más tarde viaja a Namek en busca del las esferas del dragón junto a Klilyn y Bulma para resucitar a los amigos muertos en el combate contra Vegeta y Nappa. En este planeta conoce a Saichoro, jefe de Namek que le despierta el potencial oculto en su interior. Este sirve para plantar cara a Freeza y ganar tiempo para que Son Gokuh llegue y derrote al tirano. Años más terde lucha con A-19 y A-20. Gohan siempre ha luchado contra enemigos más fuertes que él, por lo que su poder ha evolucionado de una forma diferente, además posee una habilidad saiyan especial: cuando se enfurece y pierde el control su fuerza de combate se dispara. Esta habilidad es conocida por Son Gokuh, que no duda en explotarla para poder acabar con Cell. Gohan es el primero en alcanzar el nivel de súper saiyan 2. Durante los sietes años siguientes se dedica a estudiar como quería su madre. Aunque deja los entrenamientos, de vez en cuando lucha por la justicia disfrazado de Golden Warrior en la ciudad donde estudia, Satan City. Se inscribe en el 25º torneo de Artes marciales para llevar dinero a su casa. Se convierte en entrenador de otros dos participantes: su hermano pequeño Goten y Videl hija de Mr. Satan. En este torneo se enfrenta con Yamu y Spopobitch, que le roban la energía vital para inyectársela al nuevo enemigo que amenaza la Tierra: Boo. En la lucha contra el demonio está a punto de perder la vida. Curado por Kibito y llevado a Kaioh Shin Kai, es entrenado por Ro Kaioh Shin, quien despierta el poder oculto del saiyan. Vuelve a la Tierra para derrotar al Majin Boo. No sólo es derrotado sino que es engullido por el demonio y después muerto junto a sus compañeros cuando Boo destruye la tierra. Una vez resucitado con las esferas del dragon, ayuda con su energía a derrotarlo con un Cho Genkidama generado por su padre. Poco tiempo después se casa con Videl y tiene una hija llamada Pan. A partir de ese momento, se dedica a acabar la carrera y convertirse en médico. Sin embargo, vuelve a luchar con Baby, que lo tomó como cuerpo anfitrión para enfrentarse a Piccolo y Vegeta a los que derrota. Una vez que Baby ha elegido a Vegeta como posesión definitiva, Gohan se convierte en una posesión más de Vegeta Baby, y vuelve a su estado normal cuando Kaioh Shin esparce el agua sagrada por todo el planeta para revertir el proceso de posesión de Baby. La tranquilidad se vuelve a romper con la aparición de Súper A-17 y de los guerreros del infierno liberados por los dos A-17. dijo:Imagenes:(Click para Agrandar) Ataques KameHame Ha Masenko Super Kamehame Ha Golpe Meteorico Ahora a mi Otro Personaje Favorito: Vegeta En el año 732, en el planeta Vegeta nacería el primer príncipe: Vegeta. Desde muy pequeño mostró unas aptitudes innatas en el combate acompañadas de una refinada crueldad y también fue inmensamente orgulloso y egocéntrico. Esto le llevó a ponerse a las órdenes del tirano Freeza, convirtiéndose en uno de los pocos supervivientes del genocidio que sufriría su raza. Engañado por Freeza, fue informado que su planeta había sido destruido por un enorme meteorito. Durante años en compañía de Nappa, completó las misiones que le encomendaba el tirano. El año 753 supieron por Raditz, de la existencia de las bolas de dragón y fueron en su búsqueda a la tierra. Para vengar a Raditz (que había muerto por un ataque de Piccolo), en la tierra se enfrentan a Klilyn, Yamcha, Ten Shin Han, Chaoz, Piccolo y Gohan, derrotándolos a todos y a punto de provocar una masacre de no ser por la llegada de Son Gokuh, que lo venció e impidió que lo mataran argumentando que no podía perder a un enemigo tan fuerte. Desde entonces Vegeta a odiado a Gokuh y a querido superarle. Vegeta se dirigió al Planeta Freeza nº 79 para recuperarse de sus heridas y contraatacar. En Namek siguió luchando ybuscando las bolas hasta enfrentarse con los mejores soldados de Freeza (Kiwi, Zarbon, Dodoria, Jees y Ginew) y hasta al mismísimo Freeza, siendo humillado y muerto en una derrota total. A los pies del cadáver, Gokuh juró venganza. Resucitado por Shenron, fue llevado a la Tierra en donde iniciaría una "nueva vida", aunque su carácter le impediría en un principio mezclarse con los humanos. En el 764, Vegeta presencia asombrados como Freeza y su padre, llegan a La Tierra y reducidos a ceniza por un joven saiyan. En realidad se trataba del hijo de Vegeta y Bulma venido del futuro, un futuro a modo de infierno donde la nueva Red Ribbon estaba aniquilando la Tierra. Entrenando para vencer a los androides de los que había hablado Trunks, Vegeta alcanza el nivel de Súper saiyan y hace su aparición por primera vez en SSJ en el combate entre el A-19 contra Gokuh, después de que Gokuh cayese malherido, luchó contra el androide y lo vencería mediante el Big Bang Attack. Luego lucharía contra A-18 siendo humilladamente derrotado. Contra Cell en 2ª fase enseñaría el estado de Súper saiyan Dai Ni Dakai, pero dejando que Cell consiguiera su ansiada 3ª fase, sería derrotado aunque le lanzara el Final Flash. En juegos de Cell no vencería a ningún Cell Jr. Siete años más tarde se dejaría controlar por Babidi lo que aprovecho para alcanzar el nivel de súper saiyan 2 y derrotar a Gokuh (con trampa). Después se sacrificaría inútilmente para aniquilar a Boo, volviendo días después de la mano de Uranai Baba que le había dejado un día de plazo, se fusionaría con Gokuh convirtiéndose en Vegetto. Al salir mal el plan que habían hecho para recuperar a: Gohan, Trunks, Goten y Piccolo, Vegeta traza un plan en el que Kakarotto, mediante el Genkidama, acaba con Boo. Años más tarde, Vegeta sería poseído por Baby formando Vegeta-Baby. Mas tarde Vegeta y Goku pelearían juntos por ultima contra el malvado Dragón de siete estrellas en una increíble batalla, en donde Vegeta alcanza el Nivel de Súper Saiyajin 4 gracias a un poco de ayuda de una maquina inventada por Bulma. Finalmente Goku y Vegeta se fusionan dando origen al guerrero Gogeta SS4 el cual dejaría sin saber que hacer al dragón, pero la fusión no duraría mucho ya que a los 5 minutos se separan. Ataques Big Bang Attack Final Flash Garlick Ho Bueno espero que les haya gustado mi post Comenten y Saludos

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Carmen Electra :B
Carmen Electra :B
InfoporAnónimo3/30/2011

Biografia Tara Leigh Patrick (Ohio, Cincinnati; 20 de abril de 1972) mejor conocida como Carmen Electra es una actriz, modelo, cantante y productora estadounidense. Electra nació en Sharonville, Ohio (cerca de Cincinnati). Su verdadero nombre es Tara Leigh Patrick. En 1987, cuando tenía 15 años se mudó a Minneapolis, en donde vivían sus dos hermanas. Acudió a la Princeton High School por cuatro años en Sharonville, un barrio de Cincinnati y, brevemente, a la Walnut Hills High School. Inicios en La Musica y en TV Después de mudarse a California, conoció al cantante Prince (nativo de Minneapolis), que la persuadió de cambiar su nombre al de Carmen Electra. Poco después firmó un contrato de grabación con Paisley Park Records, la compañía de Prince, marcando el principio de una corta carrera como cantante de un grupo de rap. Publicó un álbum en 1993 (Carmen Electra) y la canción Go Go Dancer llegó a escucharse en distintos lugares del mundo. En 1995, Electra comenzó a aparecer en varios programas de televisión. En mayo de 1996 apareció en la revista Playboy. Debido a esto su fama en la televisión creció considerablemente, incluyendo papeles estables en Baywatch (Los vigilantes de la playa) y el programa Singled Out de MTV. Trabajos en el Cine Electra ha aparecido en varias películas, como Good Burger (1997), The Mating Habits of the Earthbound Human (1999), la parodia de horror Scary Movie (2000) y una de sus secuelas, Scary Movie 4 (2006), y el remake de la serie de televisión de los 70 Starsky & Hutch (2004). También ha realizado cameos como ella misma en The Simpsons y en la comedia de 2006 American Dreamz. Aparecía también regularmente con el grupo de baile exótico The Pussycat Dolls, grupo que luego ganó protagonismo musical. Electra creó una exitosa serie de DVD, Carmen Electra Aerobic Striptease, que combina movimientos clásicos de baile de strippers con un ejercicio corporal suave. Su más reciente aparición en una película es como la esposa de Eugene Levy en Más barato por docena 2. En 2005, Electra se unió al elenco de voces de la serie animada Tripping the Rift, reemplazando a Gina Gershon en la voz del sexy androide Six. Sorprendentemente, a pesar de su aparición en Playboy y a su reputación de símbolo sexual, Electra ha rechazado abiertamente aparecer desnuda en la pantalla. Únicamente ha hecho una escena de desnudo en su carrera, y fue en los inicios de su carrera en la película The Mating Habits of the Earthbound Human. En 2008, protagonizó dos películas exitosas en taquilla: I want Candy y Casi 300. Esta última es una parodia de la película épica sobre la guerra de Esparta titulada 300. Vida Peronal Electra alcanzó una notoriedad considerable durante su fugaz matrimonio con la estrella del baloncesto Dennis Rodman, de 1998 a 1999. La boda con Rodman tuvo lugar en Las Vegas, Nevada. Después tuvo un breve acercamiento a Tommy Lee, el ex-marido de Pamela Anderson, lo que provocó nuevas páginas en el libro de chismes de su compañera de Baywatch, Pamela. Electra comentó en agosto de 2004 para World Entretainment New Network, que estaba pensando en quitarse sus implantes de seno: «Yo tenía bonitos senos, para empezar. No eran los más grandes, (pero) pensé que estaría realmente a la moda (tener implantes) en cierto momento, así que decidí hacerlo. Hay momentos en los que pienso que es un poco tonto y en los que desearía haber permanecido natural». Carmen Electra El 22 de noviembre de 2003, Electra se casó con el músico Dave Navarro, guitarrista principal de la banda de rock Jane's Addiction. La pareja documentó sus preparativos de boda y casamiento en un reality de MTV en 2004, llamado Til Death Do Us Part: Carmen + Dave. El 17 de julio de 2006, ella y Dave Navarro anunciaron su separación. Su representante confirmó su separación a la revista Star Magazine. Peliculas An American Vampire Story (1997) Good Burger (1997) Starstruck (1998) The Chosen One: Legend of the Raven (1998) The Mating Habits of the Earthbound Human (1999) Christmas Vacation 2000 (1999) The Great White Dope (2000) (corto) Scary Movie (2000) Welcome to Hollywood (2000) (documental) Sol Goode (2001) Perfume (2001) Get Over It (2001) Rent Control (2002) Naked Movie (2002) Whacked! (2002) Uptown Girls (2003) My Boss's Daughter (2003) Starsky & Hutch (2004) Mr. 3000 (2004) (cameo) Max Havoc: Curse of the Dragon (2004) Dirty Love (2005) Lil' Pimp (2005) (voz) Searching for Bobby D (2005) Getting Played (2005) Cheaper By the Dozen 2 (2005) Date Movie (2006) American Dreamz (2006) (cameo) Scary Movie 4 (2006) Full of It (2006) Hot Tamale (2006) National Lampoon's Pledge This! (2006) Beyond Legend: Johnny Kakota (2006) Epic Movie (2006) I want Candy (2007) Meet the Spartans (2008) Disaster Movie (2008) Imagenes Wallpapers Video link: http://www.youtube.com/watch?v=nlyjdCSSyJs link: http://www.youtube.com/watch?v=cpPKDSFAeVI Bueno espero que les aya gustado el post comenten

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Curiosidades de los Animales
Curiosidades de los Animales
InfoporAnónimo9/24/2012

Curiosidades de Animales La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. La lengua de una ballena azul pesa como un elefante adulto La Jirafa duerme tan solo 7 minutos por día y lo hace de pie Si una medusa llamada “avispa de mar” te pica, tienes 45 segundos de vida, ya que es el animal más venenoso del mundo El pelaje de un oso Polar no es blanco... El pelaje de un oso polar no es blanco, sino que carece de color. Aparece blanco porque tiene diminutas burbujas de aire para su aislamiento que dispersan la luz, apareciendo el pelaje como blanco. Cuando una hormiga muere... Cuando una hormiga muere dentro de una casa, de su cuerpo sala un olor que atrae a otras hormigas que se encargan de enterrarla. La libelula vive solo un día Un hipopotamo corre mas rápido que un hombre El mosquito tiene 47 dientes Los delfines duermen con un ojo abierto Los erizos ven todo de color amarillo Es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo El Koala duerme 22 horas por dia El embarazo de un Elefante dura casi 2 años El único animal visible desde el espacio son los corales El búho puede girar la cabeza 360 grados Los peces de mar pueden padecer de sed El tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona Los Animales predicen cuando va haber una catastrofe Los mosquitos prefieren picar a los niños que a los adultos y a los rubios que a los morenos La lombriz tiene 10 corazones situados a los lados del cuerpo Las Abejas ven las flores amarillas de color azul Las hormigas no duermen El corazón de un colibrí o un canario late 1000 veces por minuto El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de Araña El cuello de la jirafa tiene el mismo número de huesos que el nuestro Los bigotes de los gatos sirven para orientarse en la oscuridad El ojo del avestruz es más grande que su cerebro Los camellos tienen tres párpados para protegerse de las tormentas de arena Los grillos tiene sangre blanca El caracol tarda una hora en caminar medio metro Un Cocodrilo puede correr tan rápido como un caballo Los sapos tiene que cerrar los ojos para tragar Las ovejas no beben agua en movimiento Los ojos del avestruz tiene el mismo tamaño que una pelota de tenis El murciélago es el único mamífero que vuela El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo Los camaleones Tienen una gran capacidad para camuflarse, porque su cuerpo se pone del mismo color que el sitio donde están La mosca vomita su comida y después se la vuelve a comer Eso fue, Comenten

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• Estudios | Infórmate sobre el Alcoholismo
Apuntes Y MonografiasporAnónimo7/13/2012

¡Sígueme! Intro Hola amigos soy @Gha_Sro18 y vengo con un nuevo Post acerca del Alcoholismo y sus concecuencias Comente. ¿Que es el Alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. Características de Alcoholismo Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, aunque varios factores pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo y las evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad, una puede ser el estrés o los problemas que tiene la persona que lo ingiere. Eso puede deberse, más que al entorno social, familiar o campañas publicitarias, a la presencia de ciertos genes que podrían aumentar el riesgo de alcoholismo. Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja autoestima, facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo de alcohol. Factores de Riesgo Se han identificado los factores de riesgo para desarrollar problemas con alcohol y otras drogas: Factores genéticos y familiares Historia familiar de alcoholismo. Hay evidencia de factores genéticos. Los estudios de gemelos señalan también la importancia de factores genéticos sobretodo en los hombres. Historia familiar de conducta antisocial. Dirección y disciplina inadecuada en los padres. Conductas favorables al uso de alcohol y otras drogas por parte de los padres. Factores psicológicos Se asocian con el uso de alcohol y otras drogas el fracaso en la escuela; la rebeldía y alienación, y la conducta antisocial Una serie de factores de carácter ha sido identificada como rasgos de carácter asociados a tener alto riesgo de problemas de alcohol y otras drogas en la adolescencia: falta de interés por los sentimientos de los demás, frecuentes mentiras, gratificación inmediata e insensibilidad al castigo. Factores biológicos Uno de los estudios más importantes en los últimos 30 años es acerca de los factores biológicos de la dependencia al alcohol y otras drogas y tres son sus conclusiones más importantes. En primer lugar, que hay una base genética: hay personas más vulnerables que otras a causa de la herencia. En segundo lugar, que las drogas trabajan produciendo una experiencia de placer en el cerebro. La tercera conclusión es que una vez que se es dependiente al alcohol y otras drogas es muy difícil parar ya que la persona dependiente actúa de manera biológicamente diferente a quien nunca usó drogas. Esta diferencia hace que sean muy comunes las recaídas. Factores Sociales Las características de la comunidad juegan un papel conocido en la etiología de la delincuencia y en el desarrollo de uso de alcohol y otras drogas. Comunidades caracterizadas por una gran movilidad muestran altos riesgos de crimen y delincuencia. Las mudanzas han sido asociadas a altos grados de iniciación en el uso de drogas así como también las mudanzas han reducido el uso de drogas en algunos jóvenes, presumiblemente al alejarlos de la presión de pares que usan alcohol y otras drogas. Las relaciones entre densidad de población, desorganización de la comunidad y conductas delictivas ha sido establecida Chicos que viven en extrema pobreza y deprivación tienen más posibilidades de convertirse en delincuentes y usar alcohol y otras drogas. Si bien la desorganización social y la deprivación aumentan el riesgo de problemas con alcohol y otras drogas, también se ha reconocido que altos niveles de problemas de alcohol y otras drogas en las comunidades causan desorganización social y reducen la posibilidad de brindar el desarrollo de habilidades y oportunidades a sus miembros. Efectos Los efectos del alcohol sobre el cuerpo son numerosos y diversos. El alcohol, específicamente el etanol, es una potente droga psicoactiva con un número elevado de efectos secundarios que puede afectar de manera grave a nuestro organismo . La cantidad y las circunstancias del consumo juegan un rol importante al determinar la duración de la intoxicación. Por ejemplo, al consumir alcohol después de una gran comida es menos probable que se produzcan signos visibles de intoxicación que con el estómago vacío. La hidratación también juega un rol importante, especialmente al determinar la duración de las resacas. En el Cuerpo Humano Cerebro y Sistema Nervioso El consumo de alcohol inhibe gradualmente las funciones cerebrales, afectando en primer lugar a las emociones (cambios súbitos de humor), los procesos de pensamiento y el juicio. Si continúa la ingesta de alcohol se altera el control motor, produciendo mala pronunciación al hablar, reacciones más lentas y pérdida del equilibrio. Altera la acción de los neurotransmisores, pues modifica su estructura y función. Ello produce múltiples efectos: disminución de la alerta, retardo de los reflejos, cambios en la visión, pérdida de coordinación muscular, temblores y alucinaciones. Disminuye el autocontrol, afecta a la memoria, la capacidad de concentración y las funciones motoras. El alcohol daña las células cerebrales, así como los nervios periféricos, de forma irreversible. La disminución de vitamina B1 producida por el alcohol puede llevar a la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, que provoca alteraciones de los sentimientos, pensamientos y memoria de la persona. Los afectados confunden la realidad con sus invenciones. Produce trastornos del sueño. Corazon y Aparato Circulatorio Aumenta la actividad cardíaca (aunque un consumo muy moderado mejora la circulación, una dosis superior produce daños). En dosis elevadas se eleva la presión sanguínea (hipertensión) y produce daño en el músculo cardíaco por sus efectos tóxicos. Debilita la musculatura cardíaca y por consiguiente, la capacidad para bombear sangre. Produce vasodilatación periférica, lo que genera enrojecimiento y un aumento de la temperatura superficial de la piel. Miocardiopatía alcohólica (lesión del músculo cardíaco). Es un trastorno en el cual el consumo excesivo y habitual de alcohol debilita el músculo cardíaco. El corazón no puede bombear sangre eficientemente, por lo que a su vez se ven afectados los pulmones, el hígado, el cerebro y otros aparatos del organismo La ingesta de alcohol en cantidades excesivas tiene un efecto directamente tóxico sobre las células del músculo cardíaco. La miocardiopatía alcohólica es una forma de miocardiopatía dilatada provocada por el consumo habitual y excesivo de alcohol. La miocardiopatía alcohólica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombee de manera eficiente, llevando a que se presente insuficiencia cardíaca. En los casos graves, la falta de flujo sanguíneo afecta todas las partes del organismo, provocando daños en múltiples tejidos y órganos Los posibles síntomas abarcan: Inflamación de tobillos, pies y piernas Inflamación general Pérdida del apetito Dificultad para respirar, especialmente con la actividad Dificultad respiratoria al estar acostado Fatiga, debilidad, desmayos Disminución del estado de alerta o concentración Tos con moco o expectoración rosada o espumosa Disminución del gasto urinario (oliguria) Necesidad de orinar en la noche (nicturia) Sensación de latidos cardíacos fuertes (palpitaciones) Aparato Digestivo Aumenta la producción de ácido gástrico que genera irritación e inflamación en las paredes del estómago por lo que, a largo plazo, pueden aparecer úlceras, hemorragias y perforaciones de la pared gástrica El cáncer de estómago ha sido relacionado con el abuso del alcohol. También provoca cáncer de laringe, esófago y páncreas. Provoca esofagitis, una inflamación del esófago, varices esofágicas sangrantes y desgarros de Mallory-Weiss. Puede producir pancreatitis aguda, una enfermedad inflamatoria severa del páncreas, con peligro de muerte. Puede provocar pancreatitis crónica, que se caracteriza por un intenso dolor permanente. Otras alteraciones posibles son la diabetes tipo II y peritonitis. El hígado es el órgano encargado de metabolizar el alcohol, que es transformado por las enzimas del hígado primero en acetaldehído y después en acetato y otros compuestos. Este proceso es lento y no está exento de daños (el acetaldehído despolariza las proteínas, oxida los lípidos, consume vitaminas del grupo B y daña los tejidos). Al irritarse la célula hepática es posible que se produzca hepatitis alcohólica, debido a la destrucción celular e inflamación tisular. Con el tiempo, el hígado evoluciona (hígado graso o esteatosis) para adaptarse a la sobrecarga metabólica, pudiendo llegar a hepatitis y más tarde a la cirrosis hepática, producto de la muerte celular y la degeneración del órgano. Esta grave enfermedad puede degenerar finalmente en cáncer de hígado y producir la muerte. Otros signos de alteración hepática son la ictericia, un tono amarillento que adquiere la piel y la esclerótica, y los edemas, acumulacion de líquido en las extremidades. Altera la función del riñón, reduciendo los niveles de la hormona anti diurética, provocando deshidratación y tomando agua de otros órganos como el cerebro, lo cual genera dolor de cabeza. El alcohol aporta abundantes calorías (7 kcal por gramo de alcohol) con escaso valor nutritivo. No nutre pero elimina el apetito, sustituye a otros alimentos más completos y a la larga puede generar desnutrición. Esto se agrava pues inhibe la absorción de algunas vitaminas y minerales. En la Sangre Se produce entonces la dilatación o ensanchamiento de los vasos sanguíneos por la alteración química de la sangre. Al circular por el cuerpo, llega a todas las células del organismo. El otro 80% es procesado más lentamente y también se absorbe en el intestino delgado. Sin la suficiente cantidad de glóbulos rojos para transportar oxígeno, sobreviene la anemia megaloblástica. Cuando la velocidad de ingestión y la cantidad que se bebe son superiores al ritmo que el organismo puede procesarlo, se favorece el entorpecimiento de la coordinación muscular y el equilibrio; se obstaculizan las funciones cerebrales y se puede llegar a estados de intoxicación; es decir, envenenamiento, que pone en peligro la vida y que corresponde a la etapa número cinco. Al tomar un licor fuerte solo (anís, brandy, ginebra a orujo) con una concentración superior al 30%, si está con el estómago vacío, la mayor parte de su alcohol se absorbe en unos cuantos minutos, sin que el cuerpo tenga oportunidad de empezar a eliminarlo. El mismo porcentaje de alcohol diluido en cerveza por lo general se consume en poco más de una hora, mismo plazo que requiere para absorberse, tiempo en que el cuerpo elimina buena parte de él. Sistema Inmunolgico La falta de glóbulos blancos origina una falla en el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de infecciones bacterianas y virales. Disminuye la libido y la actividad sexual. Puede causar infertilidad y disfunción eréctil, así como hipertrofiar las glándulas mamarias en el hombre. Altera las hormonas femeninas en las mujeres por lo que trastorna el ciclo menstrual y produce infertilidad. Provoca una alteracion de las hormonas creando hormonas anormales En Embarazadas El abuso del alcohol en el embarazo puede desencadenar el Síndrome alcohólico fetal. Sus síntomas son un retardo del crecimiento, alteración de rasgos cráneo-faciales, malformaciones cardíacas, malformaciones hepáticas, malformaciones renales y malformaciones oculares. El mayor daño se produce en el sistema nervioso central del feto, en el que puede aparecer retraso mental. Aclaración La combinación de los anteriores efectos es causa de múltiples accidentes laborales y de circulación, que cuestan la vida cada año a millones de personas en todo el mundo. El alcohol es responsable del 30-50% de los accidentes con víctimas mortales. Las personas alcohólicas se aíslan de su entorno social, suelen padecer crisis en los ámbitos familiar (discusiones, divorcios, abandonos) y laboral (pérdida del empleo), lo que los conduce a la depresión y, en algunos casos, al suicidio. Aquí pondré unas imágenes:

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MegaPost | ¿Qué son los DASD?, Infórmate Aquí
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Ciencia EducacionporAnónimo3/4/2013

• Dispositivos de Almacenamiento de Datos • Deja cargar un momento el Post... Hola amigos taringueras y taringueros, les traigo este nuevo post, muy interesante espero que lo disfruten y espero sus comentarios. Dispositivo de Almacenamiento de Datos. Las unidades de almacenamiento son dispositivos o periféricos del sistema, que actúan como medio de soporte para la grabación de los programas de usuario y de los datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas; en otras palabras nos sirven para guardar la información en nuestro computador. Clasificación de los Dispositivos de Almacenamiento. Los Dispositivos de Almacenamiento se pueden clasificar de acuerdo al modo de acceso a los datos que contienen: Acceso secuencial: En el acceso secuencial, el elemento de lectura del dispositivo debe pasar por el espacio ocupado por la totalidad de los datos almacenados previamente al espacio ocupado físicamente por los datos almacenados que componen el conjunto de información a la que se desea acceder. Acceso aleatorio: En el modo de acceso aleatorio, el elemento de lectura accede directamente a la dirección donde se encuentra almacenada físicamente la información que se desea localizar sin tener que pasar previamente por la almacenada entre el principio de la superficie de grabación y el punto donde se almacena la información buscada. Tipos de Dispositivos de Almacenamiento. Memoria ROM Esta memoria es sólo de lectura, y sirve para almacenar el programa básico de iniciación, instalado desde fábrica. Este programa entra en función en cuanto es encendida la computadora y su primer función es la de reconocer los dispositivos, (incluyendo memoria de trabajo). Memoria RAM Esta es la denominada memoria de acceso aleatorio o sea, como puede leerse también puede escribirse en ella, tiene la característica de ser volátil, esto es, que sólo opera mientras esté encendida la computadora. En ella son almacenadas tanto las instrucciones que necesita ejecutar el microprocesador como los datos que introducimos y deseamos procesar, así como los resultados obtenidos de esto. Memorias Auxiliares Por las características propias del uso de la memoria ROM y el manejo de la RAM, existen varios medios de almacenamiento de información, entre los más comunes se encuentran: El disco duro, El Disquete o Disco Flexible, etc. Medidas de Almacenamiento de la Información. Byte: es una unidad de información que consta de 8 bits; en procesamiento informático y almacenamiento, el equivalente a un único carácter, como puede ser una letra, un número o un signo de puntuación. Kilobyte (Kb): Equivale a 1.024 bytes. Megabyte (Mb): Un millón de bytes o 1.048.576 bytes. Gigabyte (Gb): Equivale a mil millones de bytes. Dispositivos Magnéticos. Cinta Magnética Esta formada por una cinta de material plástico recubierta de material ferro magnético, sobre dicha cinta se registran los caracteres en formas de combinaciones de puntos, sobre pistas paralelas al eje longitudinal de la cinta. Estas cintas son soporte de tipo secuencial, esto supone un inconveniente puesto que para acceder a una información determinada se hace necesario leer todas las que le preceden, con la consiguiente pérdida de tiempo. Tambores Magnéticos Están formados por cilindros con material magnético capaz de retener información, Esta se graba y lee mediante un cabezal cuyo brazo se mueve en la dirección del eje de giro del tambor. El acceso a la información es directo y no secuencial. Disco Duro Es el principal subsistema de almacenamiento de información en los sistemas informáticos. Es un dispositivo encargado de almacenar información de forma persistente en un ordenador, es considerado el sistema de almacenamiento más importante del computador y en él se guardan los archivos de los programas. Las características principales de un disco duro son: Capacidad: Se mide en gigabytes (GB). Es el espacio disponible para almacenar secuencias de 1 byte. La capacidad aumenta constantemente desde cientos de MB, decenas de GB, cientos de GB y hasta TB. Velocidad de giro: Se mide en revoluciones por minuto (RPM). Cuanto más rápido gire el disco, más rápido podrá acceder a la información la cabeza lectora. Los discos actuales giran desde las 4.200 a 15.000 RPM, dependiendo del tipo de ordenador al que estén destinadas. Capacidad de transmisión de datos: De poco servirá un disco duro de gran capacidad si transmite los datos lentamente. Los discos actuales pueden alcanzar transferencias de datos de 3 GB por segundo. Disquete o Disco flexible Disco flexible o también disquete (en inglés floppy disk), es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de un material magnético que permite la grabación y lectura de datos, fino y flexible (de ahí su denominación) encerrado en una carcasa fina cuadrada o rectangular de plástico. Los discos, usados usualmente son los de 3 ½ o 5 ¼ pulgadas, utilizados en ordenadores o computadoras personales. Dispositivos Ópticos. CD-R Es un disco compacto de 650 o 700 MB de capacidad que puede ser leído cuantas veces se desee, pero cuyo contenido no puede ser modificado una vez que ya ha sido grabado. Dado que no pueden ser borrados ni re grabados, son adecuados para almacenar archivos u otros conjuntos de información invariable. CD-RW Posee la capacidad del CD-R con la diferencia que estos discos son regrabables lo que les da una gran ventaja. Las unidades CD-RW pueden grabar información sobre discos CD-R y CD-RW y además pueden leer discos CD-ROM y CDS de audio. Las interfaces soportadas son EIDE, SCSI y USB. DVD-ROM Es un disco compacto con capacidad de almacenar 4.7 GB de datos en una cara del disco, un aumento de más de 7 veces con respecto a los CD-R y CD-RW. Y esto es en una sola cara. Los futuros medios de DVD-ROM serán capaces de almacenar datos en ambas caras del disco, y usar medios de doble capa para permitir a las unidades leer hasta cuatro niveles de datos almacenados en las dos caras del disco dando como resultado una capacidad de almacenamiento de 17 GB. Las unidades DVD-ROM son capaces de leer los formatos de discos CD-R y CD-RW. Entre las aplicaciones que aprovechan la gran capacidad de almacenamiento de los DVD-ROM tenemos las películas de larga duración y los juegos basados en DVD que ofrecen videos MPEG-2 de alta resolución, sonido inversivo Dolby AC-3, y poderosas graficas 3D. DVD-RAM Este medio tiene una capacidad de 2.6 GB en una cara del disco y 5.2 GB en un disco de doble cara, Los DVD-RAM son capaces de leer cualquier disco CD-R o CD-RW pero no es capaz de escribir sobre estos. Los DVD-RAM son regrabables pero los discos no pueden ser leídos por unidades DVD-ROM. Pc - Cards La norma de PCMCIA es la que define a las PC Cards. Las PC Cards pueden ser almacenamiento o tarjetas de I/O. Estas son compactas, muy fiable, y ligeras haciéndolos ideal para notebooks, palmtop, handheld y los PDAs. Debido a su pequeño tamaño, son usadas para el almacenamiento de datos, aplicaciones, tarjetas de memoria, cámaras electrónicas y teléfonos celulares. Las PC Cards tienen el tamaño de una tarjeta del crédito, pero su espesor varía. La norma de PCMCIA define tres PC Cards diferentes: Tipo I 3.3 milímetros (mm) de espesor, Tipo II son 5.0 mm espesor y Tipo III son 10.5 mm espesor. Flash Cards Con tarjetas de memoria no volátil es decir conservan los datos aun cuando no estén alimentadas por una fuente eléctrica, y los datos pueden ser leídos, modificados o borrados en estas tarjetas. Con el rápido crecimiento de los dispositivos digitales como: asistentes personales digitales, cámaras digitales, teléfonos celulares y dispositivos digitales de música, las flash cards han sido adoptadas como medio de almacenamiento de estos dispositivos haciendo que estas bajen su precio y aumenten su capacidad de almacenamiento muy rápidamente. Dispositivos Extraíbles. Pendrive o Memory Flash Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los Pendrive son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable, como los CD y los disquetes. Los sistemas operativos más modernos pueden leer y escribir en ello sin necesidad de controladores especiales. Unidades de Zip La unidad Iomega ZIP es una unidad de disco extraíble. Está disponible en tres versiones principales, la hay con interfaz SCSI, IDE, y otra que se conecta a un puerto paralelo. Este documento describe cómo usar el ZIP con Linux. Se debería leer en conjunción con el HOWTO SCSI a menos que posea la versión IDE. Luego de la definición de los Dispositivos de Almacenamiento de Datos pasamos a la historia y evolución de ellos, a continuación se las dejo: Historia y evolución de los dispositivos de almacenamiento. Los inicios de las unidades de almacenamiento de datos, comenzaron con las tarjetas perforadas, unidades por cierto pocas cómodas, ya que había que recordar el orden de las mismas (ya que si este se perdía no había forma de recuperar el programa) estas tarjetas se insertaban en una máquina de procesamiento de manera secuencial, donde quedaba alojado en la memoria y listo para ser probado. La forma de lectura era semejante al sistema de lectura braile, la computadora leía por agujeros en las tarjetas. Vale destacar que en ocasiones u dependiendo de la complejidad del programa podía ocupar cerca de 200 tarjetas que había que colocar una por una dentro de la máquina, y al apagar la máquina todos esos datos se perdían. Cinta Magnética. Años más tarde debido a la necesidad de llevar un orden en estas tarjetas y de no tener que perder tanto tiempo introduciendo una por una, se crea la cinta de tarjeta perforada, mejor conocida como cinta perforada, y de esta manera se hace muchísimo mas fácil la portabilidad de este sistema. No paso mucho tiempo cuando se descubre las nuevas tecnologías de las cintas magnéticas y se comienza a aplicar en el almacenamiento de datos para computadoras ya que las misas consistían básicamente en espacios de cinta cubierta de oxido ferroso, donde se colocaba positivo y negativo, dependiendo del caso, el principio era tener una serie de imanes entrelazados en una cinta a los cuales les pedía cambiar la polaridad y esto hacia que se trabajara bajo el mismo principio de las perforados pero sin necesidad de tener orificios , solo trabajándola por ondas magnéticas, esto se lograba con el componente ferroso que se colocaba sobre la cinta; para asegurarse esos datos se crearon distintas formas que a la larga comenzaron a ser obsoletas, ya que el tamaño que tenían antes cintas era demasiado grande. Discos Magnéticos Rígidos Estos discos fueron los inicios de los disco duros, la idea era construir unas unidades en las que los datos permanecieran permanentemente en la computadora sin perderse cuando la misma se apagara, además de poder movilizar los datos de manera mas rápida, por otro lado también quería eliminarse los costos de los grandes carretes y de cinta que ocasionaba tener los dispositivos magnéticos. Efectivamente se logra crear estas unidades pero las cintas no estaban del todo eliminadas, así que se ven en la necesidad nuevamente de innovar, creando así los discos magnéticos removibles, conocidos como Diskettes, inicialmente se crearon de tamaño 5 ¼" que en su momento fue maravilloso poder contar con un avance tan pequeño, donde pudiese almacenarse tanta información como lo eran cerca de 500Kb inicialmente. Pero, la tecnología existente en cuanto al resto de la computadora se quedó muy pequeña al lado de la creación de estos grandes dispositivos de almacenamiento y se comienza a desarrollar todos los demás dispositivos que conforman al computador, como lo son: CPU Tarjeta Madre Memoria RAM (mayor capacidad), entre otras. A raíz de esto todas las empresas diseñadoras de estos equipos comienzan a utilizar la técnica de Miniaturización, cuya creación se les atribuye a los asiáticos; Para poder hacer computadoras personales, ya que hasta el momento solo se les daba uso en grandes empresas. Computadores Personales Cuando comienzan a venderse los computadoras personales los interesados en el área comenzaron a estudiar el como manejar estos equipos, programar, crear nuevas aplicaciones, entre otras. Y un grupo de estas personas se interesó en desarrollar simulaciones, juegos, y ambientes visuales para el computador, como consecuencia de esto, tanto los procesadores como dispositivos de almacenamiento empezaron a quedarse cortos para todos los recursos que consumían estos juegos y nuevas aplicaciones visuales. De igual manera empezó a ser de urgencia poder transportar todo este software de un computador a otro, ya que se presentaba el mismo problema de las tarjetas perforadas, hacía falta cerca de 5 diskettes para poder grabar un software bien hecho. Así que desarrollan los discos de 3 ½" y las nuevas computadoras salen al mercado con estas nuevas unidades, capaces de almacenar hasta 1.44 Mb sosteniendo el mismo principio de los discos de 5 ¼ " pero con una densidad de "pequeños imanes" mayor en un espacio menor. Un detalle importante y curioso que tuvo el desarrollo de los discos duros fue que en sus inicios algunas tarjetas madres no traían conexiones posibles directas para los disco duros, así que había que comprar una tarjeta SCSI con conexiones para las unidades, ya que no era solo el disco duro el afectado, también las unidades disqueteras se veían desconectadas de la tarjeta madre. Esto se hizo ya que abarataba el costo de la tarjeta madre y para algunas empresas podría ser funcional comprar 10 equipos de este tipo y 2 tarjetas SCSI que se fueran rotando conforme las personas terminaran algún trabajo. Discos Duros Pese a que la evolución de los discos duros está inmersa con la creación de los dispositivos magnéticos de almacenamiento, es preferible considerarlo en un punto aparte ya que su estructura compleja amerita utilizar un espacio reservado para él. Siempre han tenido el mismo principio de desarrollo, que consiste en que los discos duros se presentan recubiertos de una capa magnética delgada, habitualmente de óxido de hierro, y se dividen en unos círculos concéntricos cilindros (coincidentes con las pistas de los disquetes), que empiezan en la parte exterior del disco (primer cilindro) y terminan en la parte interior (último). Historia del Disco Duro - Al principio los discos duros eran extraíbles, sin embargo, hoy en día típicamente vienen todos sellados (a excepción de un hueco de ventilación para filtrar e igualar la presión del aire). - El primer disco duro, aparecido en 1956, fue el Ramac I, presentado con la computadora IBM 350: pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 MB. Más grande que una nevera actual, este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo. - Su gran mérito consistía en el que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria, a diferencia de las cintas magnéticas, donde para encontrar una información dada, era necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado, teniendo muy diferentes tiempos de acceso para cada posición. - La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado en pistas concéntricas, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de «ceros» y «unos». Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos años. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. - El mérito del francés Albert Fert y al alemán Peter Grünberg fue el descubrimiento del fenómeno conocido como magnetor resistencia gigante, que permitió construir cabezales de lectura y grabación más sensibles, y compactar más los bits en la superficie del disco duro. De estos descubrimientos, realizados en forma independiente por estos investigadores, se desprendió un crecimiento espectacular en la capacidad de almacenamiento en los discos duros, que se elevó un 60% anual en la década de 1990. - En 1992, los discos duros de 3,5 pulgadas alojaban 250 Megabytes, mientras que 10 años después habían superado 40 Gigabytes (40000 Megabytes). En la actualidad, ya contamos en el uso cotidiano con discos duros de más de 3 terabytes (TB), (3000000 Megabytes). - En 2005 los primeros teléfonos móviles que incluían discos duros fueron presentados por Samsung y Nokia, aunque no tuvieron mucho éxito ya que las memorias flash los acabaron desplazando, sobre todo por asuntos de fragilidad y superioridad. Cilindros Se dividen en sectores, cuyo número esta determinado por el tipo de disco y su formato, siendo todos ellos de un tamaño fijo en cualquier disco. Cilindros como sectores se identifican con una serie de números que se les asignan, empezando por el 1, pues el numero 0 de cada cilindro se reserva para propósitos de identificación mas que para almacenamiento de datos. En general su organización es igual a los disquetes. La capacidad del disco resulta de multiplicar el número de caras por el de pistas por cara y por el de sectores por pista, al total por el número de bytes por sector. Para escribir, la cabeza se sitúa sobre la celda en el sector a grabar y se hace pasar a través de ella un pulso de corriente, lo cual crea un campo magnético en la superficie. Dependiendo del sentido de la corriente, así será la polaridad de la celda. Para leer, se mide la corriente inducida por el campo magnético de la celda. Es decir que al pasar sobre una zona detectará un campo magnético que según se encuentre magnetizada en un sentido u otro, indicará si en esa posición hay almacenado un 0 o un 1. En el caso de la escritura el proceso es el inverso, la cabeza recibe un impulso de corriente que provoca un campo magnético, el cual pone la posición sobre la que se encuentre la cabeza en 0 o en 1 dependiendo del valor del campo magnético provocado por dicha corriente. Bueno amigos aqui termina el Post, espero que le haya gustado, nunca esta de mas saber un poco de esto aunque no es un tema muy complejo es algo bastante entretenido y muy interesante, un saludo yt nos veremos dentro de otro Post. Esperen la segunda parte que vendrá y deja un comentario Comunidad Recomendada Y un Saludo a mi amigo @growanks por su ayuda y consejos, gracias amigo, lo recomiendo para que lo sigan si no lo hacen.

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¿Te gusta Química? | Los Polímeros, todo aqui / #1
¿Te gusta Química? | Los Polímeros, todo aqui / #1
Ciencia EducacionporAnónimo5/8/2014

Holaa amigos, bueno vengo con un nuevo post, sobre los Polímeros, este post tendrá dos partes en donde hablaremos de los Polímeros Sintéticos y los Polímeros Naturales. Si te gustan mis aportes puedes seguirme y así te enteraras de los próximos que haré. Introducción a los Polímeros 1. Características generales de los polímeros Es difícil poder imaginar que exista alguna relación entre la clara del huevo, el papel, un envase de bebida desechable y el material genético de una célula. Sin embargo, si analizamos detenidamente la estructura de las moléculas que conforman cada uno de los ejemplos señalados, veremos que tienen características comunes. Por ejemplo: Todas estas moléculas poseen una masa molecular muy alta, mayor a 10 000 unidades, característica por la cual también se llaman macromoléculas (de macro = grande). Rstán formadas por unidades estructurales que se repiten siguiendo, casi siempre, un patrón determinado. Esta particularidad les confiere el nombre de polímeros , donde cada unidad se conoce como monómero . En la naturaleza se encuentra una cantidad considerable de polímeros que se denominan polímeros naturales. Algunos se conocen desde la antigüedad, tales como el algodón, la seda y el caucho. Los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos también son polímeros naturales que cumplen funciones biológicas de extraordinaria importancia en los seres vivos, y por ello se les llama biopolímeros. Muchos de los materiales que utilizamos a diario están hechos de polímeros sintéticos, es decir, macromoléculas creadas en un laboratorio o en la industria. El polietileno de los envases plásticos, el poliuretano de las zapatillas y el rayón de una prenda de vestir son polímeros sintéticos. 2. Clasificación de los polímeros 2.1. Clasificación de los polímeros según la estructura de sus cadenas: lineales y ramificadas Cuando los monómeros se unen, pueden formarse largas cadenas de diferentes formas y estructuras, generándose polímeros lineales y ramificados. A. Polímeros lineales. El monómero que los genera presenta dos puntos de ataque, de modo que la polimerización ocurre unidireccionalmente y en ambos sentidos. B. Polímeros ramificados. El monómero que los origina posee tres o más puntos de ataque, de modo que la polimerización ocurre tridimensionalmente, es decir, en las tres direcciones del espacio. Muchas de las propiedades de los polímeros dependen de su estructura. Por ejemplo, un material blando y moldeable tiene una estructura lineal con sus cadenas unidas mediante fuerzas intermoleculares débiles; en tanto, un material rígido y frágil posee una estructura ramificada; un polímero duro y resistente tiene cadenas lineales con fuertes interacciones intermoleculares entre las cadenas. 2.2. Clasificación según su origen: polímeros naturales y sintéticos A. Polímeros naturales. Corresponden a los polímeros que forman parte de los seres vivos, como plantas y animales. Algunos ejemplos son: almidón, caucho natural, proteínas y ácidos nucleicos. Caucho Natural B. Polímeros sintéticos o artificiales. Son aquellos polímeros sintetizados a través de procesos químicos en laboratorios o en industrias a partir de materias primas (unidades monoméricas) específicas. Algunos ejemplos son el caucho vulcanizado, el polietileno y el poliéster. Entre los polímeros naturales y sintéticos no hay grandes diferencias estructurales; ambos están formados por monómeros que se repiten a lo largo de toda la cadena polimérica. Caucho Vulcanizado 2.3. Clasificación según la composición de sus cadenas: homopolímeros y copolímeros Tanto los polímeros naturales como los sintéticos están estructuralmente formados por cadenas carbonadas en las que pueden repetirse monómeros iguales o diferentes. De acuerdo con el tipo de monómeros que constituyen la cadena, los polímeros se clasifican en: homopolímeros y copolímeros. A. Homopolímeros. Son macromoléculas formadas por la repetición de unidades monoméricas idénticas. La celulosa y el caucho son homopolímeros naturales; el polietileno y el PVC son homopolímeros sintéticos. B. Copolímeros. Son macromoléculas originadas por dos o más unidades monoméricas distintas. La seda es un copolímero natural y la baquelita, uno sintético. Los copolímeros más comunes están formados por dos monómeros diferentes que pueden generar cuatro combinaciones distintas. Parte 1: Polímeros sintéticos 1. Historia de los polímeros sintéticos La historia de los polímeros sintéticos es larga. Por mucho tiempo solo se usaron polímeros naturales, como la celulosa, en la fabricación de papel, o algodón, en la confección de prendas de vestir. Sin embargo, con el paso del tiempo, el objetivo fue imitar y sintetizar estos polímeros naturales. Hoy día ni siquiera nos podríamos imaginar un mundo sin ellos: ropa que no se arruga, recubrimientos sintéticos en baños y cocinas, partes de aparatos electrodomésticos y un sinnúmero de otras cosas. En el pasado, solo disponíamos del caucho natural, que es un polímero del isopreno o poliisopreno que se extrae de la savia o látex de ciertos árboles tropicales nativos de Sudamérica. Este es un material pegajoso, blando cuando se le aplica calor, duro y fácil de quebrar en frío. El caucho natural se produce cuando se enlazan entre sí las moléculas de isopreno (2-metil-1,3-butadieno), mediante la acción de ciertas enzimas que posibilitan que todos los monómeros unidos se conformen en sus isómeros cis. El norteamericano Charles Goodyear (1800-1860) mezcló accidentalmente en una estufa caliente azufre y caucho, obteniendo así un material que no se fundía ni se ponía pegajoso al calentarlo, y tampoco se quebraba cuando se le sometía a bajas temperaturas. Bautizó a este nuevo material con el nombre de caucho vulcanizado. El proceso se llama vulcanización. En él, el azufre provoca el entrecruzamiento de las cadenas del polímero, a través de reacciones que se producen entre algunos de los dobles enlaces C—C, como se muestra a continuación: 2. Clasificación de los polímeros sintéticos Aunque ciertos productos sintéticos ocasionan algunos problemas, como por ejemplo su eliminación residual, por otra parte, han mejorado tanto la calidad de vida del ser humano, que actualmente son insustituibles. Por esta razón, es importante saber de dónde provienen, cómo se sintetizan y cuáles son sus propiedades. 2.1. Clasificación de los polímeros sintéticos según el tipo de síntesis Los polímeros son macromoléculas que se forman a partir de la unión de monómeros. El proceso por el que se unen los monómeros se llama polimerización. La polimerización puede ser por adición o por condensación. A. Polimerización por adición. Los polímeros se forman por la sucesiva unión de monómeros que tienen uno o más enlaces dobles y triples. La polimerización comienza cuando el iniciador (catión, radical libre o anión) se adiciona a un doble enlace carbono-carbono de un sustrato insaturado (un monómero vinilo) y forma un intermediario reactivo. Este intermediario reacciona con una segunda molécula del monómero y da un nuevo intermediario; este último reacciona con una tercera unidad monomérica, y así sucesivamente, hasta que la cadena polimérica deja de crecer (si es una polimerización catiónica), o si se destruyen los radicales libres (polimerización radicalaria), o bien, si se neutraliza el carbanión (polimerización aniónica). B. Polímeros de condensación. Se forman por un mecanismo de reacción en etapas, es decir, a diferencia de la polimerización por adición, la polimerización por condensación no depende de la reacción que la precede; el polímero se forma porque las unidades monoméricas que intervienen son principalmente: diácidos carboxílicos, diaminas y dialcoholes. Además, en este tipo de reacciones, por cada nuevo enlace que se forma entre los monómeros, se libera una molécula pequeña, generalmente de agua. 2.2. Clasificación según propiedades de los polímeros sintéticos Las propiedades de un polímero son determinantes a la hora de decidir la aplicación que se le dará. Por ejemplo, si deseamos fabricar un objeto que sea elástico, deberá estar hecho de un polímero con propiedades elásticas, es decir, nos interesará principalmente su capacidad de elongación y su resistencia a la flexión. Los polímeros sintéticos se pueden clasificar según sus propiedades físicas y su comportamiento frente al calor. A. Según propiedades físicas B. Con relación a su comportamiento frente al calor 3. Polímeros por adición 3.1. Polimerización catiónica: formación del polipropileno En 1954, Giulio Natta, siguiendo la línea de trabajo de Karl Ziegler, logró obtener polipropileno de estructura muy regular, denominado isotáctico (polímero que tiene todos los grupos metilo del mismo lado del esqueleto hidrocarbonado). Esto se logró seleccionando el catalizador apropiado para la polimerización. La importancia de su trabajo y el empleo de nuevos catalizadores revolucionaron el campo de la química industrial. El polipropileno es una sustancia parecida al caucho. Se emplea para fabricar recipientes para microondas y alfombras artificiales. En la polimerización catiónica de un alqueno, el extremo por el que crece la cadena es un catión (electrófilo). A continuación, se presentan las etapas. Se adiciona un ácido (HA) al propileno. El protón H + (reactivo iniciador) ataca los electrones del enlace doble y termina uniéndose a uno de los átomos de carbono. En esta reacción se genera un ion carbonio o carbocatión (especie deficiente en electrones). Como existe una muy baja concentración de HA, con respecto al alqueno, es improbable que el ion carbonio se encuentre con el A – y sea neutralizado. En vez de esta reacción, el ion carbonio ataca al doble enlace (alta densidad electrónica) de otra molécula de propileno, formando un nuevo ion carbonio, y así sucesivamente se va alargando la cadena y el polímero sigue creciendo. La cadena deja de crecer y ahora es posible la reacción entre el ion carbonio y el anión. 3.2. Polimerización aniónica: formación del cloruro de polivinilo (PVC) El PVC (cloruro de polivinilo) fue descubierto accidentalmente por Henri Victor Regnault en el año 1838, por medio de la exposición directa del cloruro de vinilo a la luz del día. Sin embargo, no advirtió la importancia de su descubrimiento. En 1872, Eugen Baumann fue el primero en sintetizar polímeros derivados de haluros de vinilo con propiedades físicas relacionadas con un plástico. La polimerización aniónica comienza por medio de un iniciador. En este caso, el iniciador es un anión, es decir, un ion con carga eléctrica negativa. Existe una gran variedad de iniciadores empleados en la polimerización aniónica; sin embargo, el más utilizado es el n-butil-litio (CH 3–CH 2–CH 2–CH 2–Li). El butil litio se separa para formar un anión butilo y un catión litio. La carga negativa del butilo se localiza sobre un átomo de carbono, lo que genera un carbanión. Este carbanión reacciona con el cloruro de vinilo, iniciándose así la polimerización. El carbanión resultante reacciona con otra molécula del monómero, así el proceso se repite muchas veces y de este modo la cadena se va alargando. La polimerización finaliza con la neutralización del carbanión; esta reacción se logra a través de la adición de un protón proveniente del agua. De este modo se obtiene, finalmente, el cloruro de polivinilo. 3.3. Polimerización radicalaria: formación del polietileno El polietileno fue sintetizado por primera vez en el año 1898, por el químico alemán Hans von Pechmann, quien, accidentalmente, calentando diazometano (CH 2N2), obtuvo una sustancia blanca similar a la cera. La polimerización radicalaria se inicia al generarse radicales libres en el medio, especie muy reactiva y que forma intermediarios sin cargas, ya que la reacción genera una ruptura hemolítica del enlace. Por ejemplo, la descomposición de un peróxido origina un radical libre que puede adicionarse a un alqueno, produciéndose un radical carbono. Veamos el caso de la polimerización radicalaria del etileno con el radical libre obtenido del peróxido de benzoílo (C 6H5COO) 2, para producir el polietileno. El peróxido de benzoílob se descompone por efecto de la temperatura, liberando dióxido de carbono y dos radicales libres, cada uno actuando como iniciador de la reacción. La ecuación de la izquierda representa la reacción entre el radical libre y el etileno. En este caso, el par electrónico del doble enlace es atacado fácilmente por el radical libre, formando un nuevo radical. El radical reacciona con otra molécula de etileno, y así el proceso se repite n veces, para ir alargando la cadena. es decir: –(CH 2–CH 2)n–, donde hemos destacado el monómero correspondiente. Las propiedades del polietileno son muy distintas a las del monómero que lo origina (el etileno). La cadena termina a través de cualquier reacción en la que se destruyen los radicales libres, dando lugar al polímero llamado polietileno, formado por moléculas con un número n de monómeros. 3.4. Aplicaciones comerciales de algunos polímeros de adición El siguiente cuadro indica las propiedades y aplicaciones comerciales de algunos polímeros de adición. 4. Polímeros por condensación En las polimerizaciones de condensación, dos monómeros reaccionan para formar un dímero, el que, a su vez, puede seguir reaccionando (por ambos extremos) con otras moléculas, alargando así indefinidamente la cadena del polímero. Algunos polímeros sintetizados por este método son: poliamidas, poliésteres, siliconas y resinas. Síntesis del nailon. A. Poliamidas. Fibra sintética que tiene la propiedad de formar hilos que se estiran bastante sin romperse. Se pueden usar para hilar y hacer tejidos. Una de las poliamidas más conocidas es el nailon. Este polímero se obtiene por la polimerización de un ácido dicarboxílico (1,6-ácido hexanodioico) y una diamina (1,6-hexanodiamina), según muestra la siguiente ecuación B. Poliésteres. Se sintetizan de manera similar a las poliamidas, condensando un ácido con un alcohol. Por ejemplo, en la formación del polímero llamado polietilentereftalato (PET) reacciona el ácido tereftálico (ácido 1,4–benzodioico) con el etilenglicol (1,2–etanodiol), en presencia de un catalizador o bien por efecto de la presión o del calor. El grupo OH de uno de los grupos carboxilo del ácido reacciona con el átomo de H de uno de los grupos hidroxilo del etilenglicol para formar un éster simple y agua (como subproducto). Cada unidad del éster simple contiene un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo, que pueden reaccionar con otras moléculas y generar otras uniones ésteres y, por tanto, moléculas más grandes, que pueden seguir reaccionando, y así sucesivamente. El PET fue patentado en 1941 por John Whinfield y James Dickson. Las fuertes atracciones intermoleculares de sus cadenas poliméricas le confieren la capacidad de formar hilos con una alta resistencia. A continuación, se presenta la ecuación de la formación del PET, en medio ácido: C. Siliconas. Fueron descubiertas a principios del siglo XX por el químico británico Frederick Kipping. Son los polímeros inorgánicos más comunes, donde el silicio es el átomo central, tetravalente. Su estructura presenta cadenas de átomos de silicio (Si) alternados con átomos de oxígeno (O) y unidos a grupos metilo (–CH 3). Presentan propiedades físicas similares a las de las resinas y al caucho, pero son más estables frente al calor y a la oxidación. Las siliconas son muy poco reactivas, y por esta razón se emplean en el campo de la medicina, por ejemplo, en la fabricación de corazones artificiales e implantes cosméticos. D. Resinas. La baquelita fue la primera resina sintetizada por el químico estadounidense de origen belga Leo Baekeland en 1907. Las resinas se caracterizan por sufrir una transformación química cuando se funden, convirtiéndose en un sólido que, si se vuelve a fundir, se descompone. La baquelita resulta de la reacción entre el fenol y el formaldehído (metanal). Es un polímero duro y quebradizo. La polimerización para obtener baquelita ocurre por condensación. En la próxima entrega vendrá: Polímeros Naturales, espero que les sirva esta informacion y como saben aprender nunca está de más. Saludos!

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Hazlo Tu MismoporAnónimo5/28/2013

Crop top DIY Materiales: Tela Papel de periódico para hacer el patrón Velcro Centímetro Tiza Rotulador Tijeras Alfileres Aguja e hilo o máquina de coser Paso a paso: Cortar el patrón en papel. Mis medidas para hacer una talla 40 han sido dos rectángulos de 10 x 80cms para los tirantes, dos rectángulos de 26 x 15cms para los laterales y 4 rectángulos de 14 x 27cms para las partes centrales. Pasar el patrón a la tela y cortar todas las piezas Doblar los tirantes por la mitad, coser y dar la vuelta. Unir dos parejas de partes centrales y coser. Hacer el dobladillo superior a las dos piezas centrales y las laterales. Coser las partes centrales a los tirantes como se ve en la imagen. Coser las partes laterales a los tirantes como se ve en las imágenes. Cortar la parte central por la mitad y hacer el dobladillo en el bajo de toda la pieza. Coser el velcro para poder abrir y cerrar el top. ¡Y así queda la pieza una vez terminada y cerrada! Colgador con un cajón reciclado Materiales: El frontal de un cajón Pincel finito 2 tiradores 2 cáncamos cerrados Metro Cinta de pìntor Esponja broca de madera Pinturas de diferentes colores Tijeras Rotulador Destornillador Taladro Pintura en spray blanca Periódicos viejos Lija Masilla Recipiente pequeño para preparar la masilla Paso a paso: Retiramos los tiradores del cajón y tapamos los agujeros con masilla. Cuando la masilla se haya secado, lijamos toda la pieza y tapamos con cinta de pintor la zona que no queramos pintar. Pintamos con pintura en spray la pieza y sólo tres tiradores. Marcamos los puntos donde querremos los colgadores, los taladramos y colocamos los tiradores. Cortamos un triángulo de esponja. Estampamos la superficie con el triángulo. Seguimos decorando a nuestro gusto... Colocamos los dos cáncamos en los extremos superiores para poder sujetar el colgador a la pared. Gato de calcetines reciclados Materiales: Calcetín Relleno Tijeras Fieltro Hilo y aguja Paso a paso Dividiremos el calcetín en 3 partes: La cabeza una parte, y el cuerpo dos más un poco y las manitas el resto. La cabeza, que será la puntera del calcetín (equivaldrá a 1/4 parte del total). El cuerpo, que será la zona central (equivaldrá a un poco más de 2/4 del total). Las manos, que serán la parte del elástico (equivaldrá a un poco menos de 1/4 del total). Daremos forma redondeada para los orejas con la tijera y coseremos con hilo doble. Hay que coser con mucha paciencia y tal vez nos toque dar dos pasadas para que no se vaya el punto. También tenemos que cortar un poco la puntera para meter el relleno. Metemos el relleno y cerramos la cabeza. Hacemos lo mismo con las manos. También con el cuerpo, les damos forma, cosemos y rellenamos. Unimos la cabeza y las manos al cuerpo. Cesta para la ropa hecha con una funda de almohada Materiales: Funda de almohada para reciclar Aro de mimbre Aguja Hilo Botón de presión Tijera Paso a paso: Para hacer este cesto para la ropa, comenzaremos por tomar la funda de almohada y pasarla a través del aro de mimbre. Asegúrate de que la parte abierta de la funda de almohada quede hacia arriba. Dobla el borde de la parte abierta de la funda de almohada, de manera de que cubra el aro de mimbre. Ahora toma ambas partes del botón a presión para colocarlo en la tela de funda de almohada. Con el hilo y la aguja, cose el botón. Coloca una parte en el borde de la almohada, en la parte que ha quedado por arriba del aro de mimbre. Coselo por los agujeros del botón de manera que quede firme, así no se saldrá con el uso del cesto para la ropa. Y cose la otra parte del botón en la parte de la funda de almohada que ha quedado ubicada debajo del aro de mimbre. Asegúrate de coser el botón de forma que puedas abrochar éste a través del aro de mimbre. Algo así es lo que debes tener. No olvides coser ambas partes del botón tan firmemente como puedas, de esta manera el cesto para la ropa será más resistente. Funda de móvil para correr Materiales: Tu móvil Mantel individual plástico (también serviría un retal de hule, el caso es que sea un material plástico para proteger el móvil del sudor) Dos gomas para el pelo Lápiz Regla Tijeras Pegamento de contacto transparente Paso a paso: Empieza dibujando la forma marcada en lápiz sobre el mantel, adaptándola a las medidas de tu móvil. Recorta y comprueba que se ajuste bien a las dimensiones del aparato. Encola las pestañas de la parte que cubrirá el móvil a la zona central Pasa una goma del pelo por la lengueta superior y encólala como se muestra en las imágenes. Repite la operación añadiendo la otra goma a cualquiera de las lengüetas laterales. Encola la otra lengüeta a la misma goma formando un "brazalete". Esta son las vistas delantera y trasera de la pieza una vez acabada. Introduce el móvil y cierra la funda con la goma de la lengüeta superior. Recipientes tejidos con periódicos Materiales: Periódicos Pegamento en barra Un palo de brochette Cartón Pinzas para ropa Tijeras Pintura Barniz Paso a paso: Comienza cortando una hoja de periódico a lo largo, en tres partes. Toma una hoja cortada, coloca el palito de brochette en una esquina y enrolla hacia arriba, tal como observas en la imagen siguiente. Mientras giras la hoja no la puedes soltar, por eso lo mejor es poner un poco de pegamento en el borde superior, en el centro y en la esquina izquierda antes de comenzar a enrollar. Termina de girar el papel presionando apenas en la zona donde has puesto el pegamento. De esta forma obtienes un rollito de papel bien fino para tejer el recipiente. Haz varios rollos de papel y corta dos círculos de cartón. Luego corta a la mitad los rollos de papel y coloca varios de forma radial. Puedes colocar la cantidad de tira que desees, pero es mejor que sea un número impar. Pon pegamento, coloca otro cartón encima y pon arriba algunos libros para prensar. Deja unas horas hasta que se seque totalmente. Pega un rollo en la esquina del círculo y asegúralo con una pinza de ropa. A continuación, comienza a enrollarlo, pasándolo una vez por encima y otra vez por debajo de los rollitos adheridos al cartón. La clave es a paciencia, hay que ir enrollando de a poco e ir amoldando el papel a la forma de tubo. Cuando se te termine el papel, simplemente coloca dentro del rollo otro de los que tienes preparados. No hace falta pegarlo, sólo gíralo para que ambos queden bien sujetos. Al terminar, corta cada tira de papel horizontal, colócale un poco de pegamento, dóblala hacia adentro y colócale una pinza. Una vez que hayas terminado, sólo resta pintar el recipiente y barnizarlo para que quede más firme. Yo pinté este recipiente con nogalina, que es una pintura al agua que le da al papel un color madera y luego lo pinté con una capa de barniz. Revistero reciclado Materiales: Cajón de madera 4 rueditas para mesa Taladro Tornillos para madera Pintura (color a elección) Pincel Paso a paso: Consigue un cajón de madera. Puedes pedir alguno en cualquier verdulería de tu vecindario. Las medidas no importan: queda a tu gusto, dependiendo de cuántas revistas quieras guardar en él. ¡Ahora comenzamos a trabajar! Con el taladro, fija las cuatro rueditas sobre la base del cajón. ¡Si bien este podría ser un paso opcional, ten en cuenta que un revistero con ruedas es mucho más práctico, pues puedes trasladarlo de un lugar a otro de tu hogar. Como último paso, solo queda pintar el revistero. Puedes usar un color solo, como aquí hemos utilizado el blanco, o combinar varios, realizarle algún dibujo, etc. ¡La decoración del revistero queda a tu gusto! g Convierte una funda de almohada en una delicada musculosa Materiales: Funda de almohada Tijera Tiza Cinta Hilo Aguja Paso a paso: Para convertir una funda de almohada en una musculosa, el primer paso que debes realizar, es tomar la funda de almohada y con la tiza, marcar un arco en una de las esquinas de ésta. Usa una de las esquinas del borde con costuras de la funda de almohada. Repite el paso anterior, pero ahora hazlo en la otra esquina del mismo borde de la funda de almohada. Ahora, haz un semicírculo en el medio del borde de la funda de almohada. Este semicírculo será el escote de la musculosa, así que debes estar segura de que tu cabeza pase por ahí. Dobla la funda al medio por el lado más largo de ésta. Asegúrate de que los dos arcos que habías hecho en las esquinas de la funda de almohada estén superpuestos. Luego corta las esquinas por la línea trazada. Usa la tijera para cortar también el semicírculo que habías hecho en el medio del borde de la funda. Con la funda de almohada aún doblada, debería quedarte una forma similar a esta que ves en la imagen. Desdobla la funda de almohada y tendrás algo como esto. Ya se puede notar la forma de la musculosa. ¿Qué te parece? Toma nuevamente la tijera, y con ésta amplía el escote de la musculosa para que luzca más bonita. Intenta que quede lo más simétrico y prolijo posible. Más o menos así es como debería quedar ahora el escote. Ahora toma un trozo de la cinta y con ésta haz una moña. Usa la aguja y el hilo para coser la moña en la musculosa. ¡Listo! Ya tienes una nueva musculosa para estrenar este verano. ¡Qué sencillo ha sido realizarla! Carpeta de cartón Materiales: Cartón Cúter Regla Pegamento Pinzas de ropa Papeles de colores Elástico 2 botones Hilo Punzón (o herramienta en punta) Paso a paso: Comienza cortando los laterales de una caja grande de cartón y dibuja sobre ella la plantilla de la carpeta. Si la caja que vas a reciclar no es tan grande, puedes cortar el dibujo de la carpeta en dos partes y luego pegarlos. Para doblar los lados del cartón tienes que apoyar sobre la línea una regla, hacer una marca con un cuchillo sin filo y luego doblar el cartón. Luego pega las dos partes para hacer la forma de la carpeta reciclada. Para que la carpeta cierre perfectamente puedes agregarle o quitarle algunos milímetros al ancho de la tapa. Lo mejor es cortar esta parte un poquito más grande que la medida de 24 centímetros y luego, al cerrar la carpeta, marcar la medida exacta y cortar el cartón. El paso siguiente es pegar recortes de papeles de colores en las áreas del cartón que están impresas. Otra opción es usar el cartón al revés, dejando el lado impreso hacia adentro de la carpeta. Si haces la carpeta con cartón impreso, fórrala con un collage, Para ello puedes usar recortes de revistas, de papel glasé, copias de fotografías, las páginas de una revista de historietas antigua, etcétera. Y una vez que se haya secado bien el collage puedes comenzar a armar el cierre de la carpeta con elástico y botones. Para hacer el cierre primero haz dos agujeros sobre la parte de adentro de la carpeta, pasa un elástico y hazle dos nudos, tal como observas en la imagen siguiente. De esta forma, quedará un lazo elástico por detrás de la carpeta. Tienes que hacer dos lazos para que se ajuste bien. Para colocar los botones cierra la carpeta, estira el lazo y marca en la parte delantera hasta donde llega el elástico. De esta forma, sabrás exactamente dónde colocar cada botón. Para colocar los botones haz dos agujeros en la parte delantera en el sitio marcado, coloca el botón y anuda el hilo detrás del cartón. Luego cierra la carpeta y pasa los lazos alrededor de los botones. Puedes usar los botones que tengas en casa. Asegúrate que sean bastante grandes y que elástico no se escape cuando le pases el lazo. Ya está terminada la carpeta reciclada. Imanes reciclando muñecos Materiales: Muñecos de goma Imanes Pintura en spray Periódico Cuchillo Mechero Pegamento de impacto Paso a paso: Calentar el cuchillo con el mechero y cortar los muñecos por la mitad. Pintar los muñecos con spray sobre el periódico esperando unos 3 minutos entre capa y capa. Encolar los muñecos a los imanes con pegamento de impacto. Y ¡listo! Ya podéis utilizarlos para colgar las listas de la compra, tickets o lo que te de la gana. pantuflas con una toalla reciclada Materiales: 1 par de viejas sandalias (ojotas) 1 toalla Piel sintética Cuero sintético Máquina de coser (o hilo y aguja) Tijeras Pinzas Cinta métrica Paso a paso: Comienza cortando las correas de las sandalias y úsalas para hacer un molde sobre cartón, agregando un centímetro para el margen de la costura. Corta en esta medida dos piezas de cuero sintético, dos piezas de toalla y dos piezas de piel. Luego mide el contorno y el alto de la suela y corta las piezas laterales: dos de toalla (5 cms. más largas de la medida de las suelas y 3 cms. más altas) y dos de piel, en la misma medida. A continuación corta las piezas superiores. Para ello dibuja sobre la toalla y sobre la piel cuatro piezas como la que observas en la imagen. En las piezas de la piel, recorta el borde interior para que la pieza entre dentro de la pantufla. De esta forma habrás obtenido las piezas necesarias para comenzar a hacer las pantuflas recicladas. El paso siguiente es coser el contorno de las piezas superiores. Y coser el contorno de las piezas enteras. Luego cose las tiras laterales. Y corta triángulos sobre el borde de la suela para poder doblarlo después. Sujeta las piezas con pinzas y pon la suela hacia abajo en la parte superior. Cose las piezas juntas dejando la parte del talón abierta lo suficiente como para insertar luego por allí la suela de las sandalias. De esta forma has terminado unas pantuflas hechas a mano que parecen comodísimas. Bueno amigos aquí finaliza este Post espero que lo hayan pasado bien y que les haya gustado, Saludos y Suerte a todos. nos vemos dentro de otro Post

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MegaPost | Blanquea tus Dientes aqui
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Hazlo Tu MismoporAnónimo7/28/2012

• Blanquea tus Dientes • Deja cargar un momento el Post... Hola a todos taringuer@s, les traigo este post con trucos o técnicas caseras para blanquear sus dientes, son muy útiles ademas de económicas, espero que les guste, comenten. Antes que nada quiero agradecerles por el Top, de veras muchas Gracias Haga una dieta de dientes blancos Lo que consume se muestra en sus dientes. Así que si está bebiendo vino tinto y té negro, o fumando cigarros o puros, espere que el resultado sea unos dientes no tan blancos como perlas. Otros culpables de los dientes sucios incluyen refrescos, aderezos y jugos de color oscuro. El punto es que si está oscuro antes de meterlo a la boca, probablemente manche sus dientes. Así que, paso uno: cepíllese los dientes inmediatamente después de comer o tomar alimentos que manchen los dientes. Paso dos: use un buen agente blanqueador con regularidad, ya sea uno sin receta o en el consultorio dental. Paso tres: esté consciente de los alimentos y bebidas en su dieta que pueden manchar sus dientes, e ingiéralos sólo si tiene un cepillo de dientes a la mano. Si no cuenta con uno, tome una manzana como postre, le proporcionará una acción que limpie sus dientes. Haga una dieta de dientes blancos Investigadores británicos encontraron que el tiempo ideal para limpiar toda la placa del paquete bacteriano es de al menos dos minutos. Cante "Row, Row, Row Your Boat" para acompañar su cepillado (esta canción dura exactamente dos minutos). O, coloque un reloj en el baño y ponga la alarma para dos minutos. Haga una dieta de dientes blancos ¿Su cepillo dental parece que acaba de lavar un auto? Si es así, probablemente se cepilla muy fuerte. Contrario a lo que algunas personas que gustan del cepillado piensan, cepillarse con fuerza no es la mejor forma de eliminar la placa. De acuerdo con el cirujano dentista Harold Katz, de Beverly Hills, la mejor forma de cepillarse es colocar su cepillo en un ángulo de 45 grados contra sus encías y moverlas suavemente en un movimiento circular, en lugar de un movimiento hacia atrás y hacia adelante. Tome el cepillo de dientes como un lápiz para que no se cepille demasiado fuerte. Haga una dieta de dientes blancos Parece que los flavonoides y otros ingredientes en el té evitan que bacterias dañinas se peguen a los dientes, y también bloquean la producción de un tipo de azúcar que contribuye a las caries. El té también contiene una gran cantidad de flúor. Use un enjuague bucal sin alcohol para enjuagar la bacteria La mayoría de los enjuagues sin receta contienen mucho alcohol, que pueden secar los tejidos en su boca, haciéndolos más susceptibles a las bacterias. Algunos estudios incluso sugieren una relación entre enjuagues bucales con alcohol y un incremento en el riesgo de cáncer oral. Para estar seguro, considérese un abstemio cuando elija un enjuague bucal. Haga una dieta de dientes blancos Limpie su lengua con un raspador de lengua cada mañana, para eliminar la placa en ella y refrescar su aliento. Una razón importante del mal aliento es la acumulación de bacteria en la lengua, que un raspado diario puede ayudar a eliminar. Además, de acuerdo con el Dr. Katz, usar un raspador de lengua es más efectivo que hacerlo con el cepillo dental. Haga una dieta de dientes blancos Cepíllese los dientes con bicarbonato de sodio una vez por semana, para eliminar las manchas y blanquear sus dientes. Utilícelo como si fuera dentífrico. También puede usar sal como alternativa de pasta dental. ¡Sólo asegúrese de escupirla para no considerarla como ingesta de sal! También, si sus encías empiezan a sentirse ásperas, cambie al cepillado con sal cada tercer día. Haga una dieta de dientes blancos Tenga abridores de hule de botellas y un par de Tijeras en su bolsa o en el cajón del escritorio. De esa forma, no tundra que usar sus dientes como herramientas, lo cual puede dañarlas. De hecho, nunca use sus dientes como herramientas, excepto para comer. Haga una dieta de dientes blancos Tome un vaso con agua por cada hora que esté en el trabajo. De esa forma, cuando llegue a casa, tundra su dosis diaria recomendada. Si trabaja en casa, asegúrese de tomar un vaso de 300 mililitros cada hora durante ocho horas. El agua no sólo mantiene sano su sistema digestivo, controla su peso e hidrata su piel, sino también le ayuda a mantener sus dientes blancos como perlas. Entre más agua beba, eliminará más bacteria de sus dientes y de su boca, lo cual significa menor riesgo de enfermedad de las encías, menos caries y un aliento más fresco. Haga una dieta de dientes blancos Investigadores en la Universidad de Illinois en Chicago encontraron que masticar goma de mascar con sabor canela reduce las bacterias en la boca. ¿La razón? La goma de mascar contiene un aldehído cinámico, un aceite esencial de una planta que se emplea como saborizante que inhibe el crecimiento de caries que originan las bacterias. Eso fue todo, Comenten

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E.E.U.U Mata a Bin Laden
E.E.U.U Mata a Bin Laden
InfoporAnónimo5/3/2011

BIENVENIDOS A MI POST --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- By Gha_Sro18 Sigueme LA "SUPUESTA" MUERTE DE OSAMA BIN LADEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- By Gha_Sro18 Claves Se ha acabado con el terrorista más buscado pero quedan dudas por resolver La operación ha puesto en entredicho el papel de Pakistán La muerte de Bin Laden ha sorprendido al mundo. El día uno de mayo pasará a la historia como el momento en el que el terrorista más buscado perdía la vida a manos de las fuerzas estadounidenses. Pese al secretismo que ha rodeado la actuación, hay puntos clave que han trascendido y que deben ser tenidos en cuenta. Estas son las claves de una operación que ha terminado con el enemigo número uno de Estados Unidos desde hace años. ¿Dónde se encontró a Bin Laden? Abbottabad, a unos 100 kilómetros de la capital de Pakistán, era el lugar en el que el líder de Al Qaeda vivía. La localidad se caracteriza por ser, esencialmente, una zona militar ya que en ella se encuentra una academia del ejército y gran parte de la tierra es de la propiedad o es controlada por el ejército paquistaní y oficiales retirados. Todas estas características han hecho que surjan dudas sobre cómo es posible que Bin Laden viviera allí durante seis años sin levantar sospechas y más si tenemos en cuenta que la multimillonaria mansión del líder de Al Qaeda se encuenta muy cerca de la academia militar. De hecho, los mapas de la zona muestran "áreas restringidas" que están bajo control militar próximas a la multimillonaria residencia. Por ello, tal y como recoge el diario The New Yorker, estas circunstancias dejan lugar a varias dudas. ¿A quién pertenece la tierra en que Bin Laden construyó su casa? ¿Cómo adquirió el terreno y a quién pertenecía? ¿Quién diseñó la casa? ¿Quién instaló los sistemas de seguridad? ¿Quiénes trabajaban allí? ¿Hay testigos que hayan visto quiénes han visitado la casa, con qué frecuencia y con qué propósito? ¿Con quién vivía Bin Laden? Según los primeros informes el líder de Al Qaeda vivía en su residencia con su esposa más joven. Bin Laden, que tenía 43 años en el momento de su muerte, había vivido casi siempre rodeado de su familia e hijos, por lo que no resulta extraño que así lo estuviera haciendo incluso pese a ser un fugitivo. Tenía cuatro esposas que, al parecer, han sido su gran apoyo. De la primera ha trascendido que era una prima de Siria. La segunda y tercera fueron educadas como mujeres sauditas. Y, por último, la cuarta, era algo así como una novia de Yemen con la que había mantenido el contacto por correo electrónico y con quien se casó cuando vivía en Afganistán durante la década de los noventa, según el exguardaspaldas del líder de Al Qaeda. ¿Qué implica la muerte del líder de Al Qaeda? La muerte de Bin Laden tiene un elevado componente simbólico. Es, ante todo, la venganza de un país al que el 11 de septiembre marcó un antes y un después en su historia. Pero, con todo, destaca también por lo que no es: el final de Al Qaeda. Es una de las cosas que más se ha escuchado a los expertos una vez se ha conocido el fin de Bin Laden: habrá más terrorismo islámico. De hecho la Interpol ha sido contundente y ha alertado de la posibilidad de atentados como represalia. Pero la organización no se ha quedado sin "cabecilla". Todos las miradas se centran ahora en el que hasta ahora era su número dos: Aymann al Zawahiri. De hecho, ya había asumido la función de portavoz en numerosas ocasiones y en los últimos años ha llegado a difundir más mensajes y amenazas terroristas que el propio Bin Laden. ¿Cómo se ha desarrollado la búsqueda? Una vez que Barack Obama asumió el cargo de presidente, él y el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, reorganizaron el equipo de analistas encargados de encontrar a Bin Laden. Todos ellos trabajaron juntos en la planta baja de las oficinas de la sede de Langley. Eran al menos dos docenas de implicados, algunos de ellos formaban parte de una CIA que ya buscaba al líder a finales de los años noventa. Otros eran nuevos, demasiado jóvenes para haber sido profesionalmente activos cuando Bin Laden fue procesado por primera vez como fugitivo de la justicia estadounidense. Reacciones lConsejo de Seguridad de la ONU ha manifestado este lunes su satisfacción por la noticia de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, que considera “un hito en la lucha común contra el terrorismo" y ha señalado en una declaración adoptada por unanimidad que se trata de un "avance crucial" en la lucha contra el terrorismo. "El Consejo de Seguridad recibe con satisfacción la noticia de que Osama bin Laden nunca más podrá perpetrar actos de terrorismo y reafirma que el terrorismo no puede ni debe ser asociado a ninguna religión, nacionalidad o grupo", ha señalado el embajador francés, Gérard Araud, presidente de turno del Consejo al leer la declaración. Araud ha añadido que el Consejo “reconoce este avance crucial y otros logros obtenidos en la lucha contra el terrorismo y exhorta a todos los Estados a permanecer alerta e intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo”. Testamento Osama bin Laden dejó escrito un supuesto testamento fechado el 14 de diciembre del 2001, tres meses después de los brutales atentados del 11-S en EEUU, que su muerte se produciría por la "traición" de alguien de su entorno. Así lo revela el diario kuwaití Al Anbaa, que se hace eco de un documento de cuatro páginas cuya veracidad, advierte el rotativo, no ha podido ser confirmada. En él, el líder de Al Qaeda lanza un mensaje a los integrantes de Al Qaeda. Les invita a olvidarse "de momento" de combatir a "judíos y cruzados" y a dedicarse a "purificar" la organización de "agentes, traidores y ulemas del mal que no participan en la yihad". link: http://www.youtube.com/watch?v=RYBM3phk37A Comenten Fuente

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Dave Mustaine
Dave Mustaine
InfoporAnónimo5/8/2011

Biografia Dave Scott Mustaine, (nacido el 13 de septiembre de 1961 en La Mesa, California, California), compositor, vocalista y guitarrista principal de la banda de thrash metal Megadeth y ex-miembro de Metallica. Dave Mustaine nació el 13 de septiembre de 1961 en La Mesa, California, hijo de John y Emily Mustaine. Sus padres se divorciaron cuando él era todavía muy joven, por lo que pasó la mayor parte de su juventud con su madre y hermanas; y en constante movimiento, para así evitar el contacto con su padre,un alcohólico violento, el cual agredió a Dave algunos años antes. En febrero del '75 la familia se mudó con su hermana mayor Susanne; poco después, a la edad de 15 años Dave estaba listo para vivir él solo así que dejó el hogar y en el otoño del '76 tenía su propio apartamento, el cual pagaba vendiendo droga. Dave vendía droga a una chica que trabajaba en una tienda de discos, ella le daba los discos y él la hierba; de esta manera fue como Mustaine consiguió sus primeros discos de Iron Maiden, Motorhead y Judas Priest, lo que contribuyó a que formara un gusto por el heavy metal. A fines de la década de 1970, Mustaine comenzó a tocar la guitarra eléctrica, en particular una B. C. Rich y forma la banda conocida como Panic por un tiempo, conociendo el éxito por primera vez en su vida. Con Metallica Realizó con Metallica algunas grabaciones, así como su debut discográfico en la recopilación Metal Massacre, con Hit the lights. Dave Mustaine con el conjunto Metallica también grabó un demo llamado "No Life 'Till Leather" que constaba de 8 temas, compuso parte de las canciones de su primer álbum Kill 'Em All y otras partes fueron utilizadas en 2 temas de Ride the Lightning. Fue expulsado de la banda, debido a sus problemas de alcoholismo y drogadicción y a una disputa con James Hetfield, al estar muy borracho y golpearlo; se dice que James propinó una patada a su perro, a lo que Mustaine respondió dándole a Hetfield un puñetazo en la cara. Con Megadeth El guitarrista Dave Mustaine funda Megadeth en 1983, tras ser expulsado de Metallica debido a problemas de personalidad y alcohol (según otra versión, Dave fue expulsado por propinar un puñetazo a James Hetfield, tras agredir este último al perro del pelirrojo guitarrista, el cual le guardaba que nadie le tocase las drogas que llevaba en el coche). Sus antiguos compañeros le habían echado y lo habían enviado de regreso a casa en un viaje de 48 horas en autobús, durante el cual la ira que Mustaine llevaba dentro provocó que se acentuase la idea de iniciar su propia banda. Durante este viaje, Mustaine leyó en un panfleto político el término "megadeath" (megamuerte, unidad de medida equivalente a un millón de muertes humanas empleada en cálculos del ejército estadounidense) y de ahí vino el nombre de este exponente del thrash metal. Más tarde, Mustaine declararía que, "después de ser despedido de Metallica, todo lo que recuerdo es que quería sangre, la suya. Quería ser más rápido que ellos". Anteriormente, Mustaine había estado barajando el nombre de Fallen Angel, el nombre de un proyecto de corta vida establecido en 1983 con el bajista Matt Kisselstein. Después de buscar infructuosamente durante seis meses un vocalista para la banda, es Mustaine quien coge las labores de cantante, quedando la formación semilla de Megadeth conformada con Mustaine como cantante y guitarrista, Dijon Carruthers en la batería (que fue después reemplazado por Lee Rausch), el bajista David Ellefson y el guitarrista Greg Handevidt, que acabó marchándose de la banda para formar su propio proyecto, "Kublai Khan", dejando la formación en un trío. Después de grabar una primera demo, Lee Rausch es sustituido por el baterista Gar Samuelson, y, aconsejado por Samuelson, entra en la formación Chris Poland, el segundo guitarrista que daría a la banda un sonido más entero. Antes de la llegada de Poland, el segundo guitarrista de la banda fue Kerry King, pero estuvo un sólo mes en la banda, cuando regresó a Slayer. Esta circustancia dio pie a un enfrentamiento entre Slayer y Mustaine que duró varios años. Como una de las bandas de heavy metal comercialmente más exitosas de toda la historia, Megadeth ha vendido más de 20 millones de álbumes alrededor del mundo, incluyendo cinco álbumes platino consecutivos y siete nominaciones consecutivas al Grammy como Best Metal Act (mejor acto de Metal). A través de sus 21 años activos, Megadeth ha tenido 18 miembros oficiales, siendo Mustaine el único miembro permanente y el principal compositor. Megadeth es comunmente mencionada como miembro de "the Big Four (las cuatro grandes)" bandas del trash metal, con Metallica, Slayer y Anthrax. Rivalidades Dave Mustaine durante los años ha tenido grandes rivalidades con diferentes músicos, entre los que están Metallica y Slayer. El primero debido a la abrupta manera con la que dejó Metallica y el segundo debido a que antaño, Mustaine expulsó de la banda a Kerry King, actual guitarrista de Slayer (estuvo por un corto tiempo en Megadeth). Pero todo acabó el 22 de junio del 2010, ya que en el primer concierto de los Cuatro grandes del thrash metal en Bulgaria, Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax tocaron juntos la canción "Am I Evil?" en la cual Mustaine les dio un abrazo de fraternidad a los 4 integrantes de Metallica. Algunas de sus Guitarras Dave Mustaine Signature VMNT USA Dave Mustaine VMNT Limited Dave Mustaine VMNTX Dave Mustaine Gears of War V USA Dave Mustaine Double Neck Imagenes Wallpapers

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