Sales del ácido nitroso o compuestos que contienen el grupo NO2-. Los nitritos inorgánicos del tipo MNO2 (donde M=metal) son todos insolubles, exceptos los nitritos alcalinos. Los nitritos orgánicos pueden ser isoméricos, pero no idénticos a sus correspondientes compuestos nitrogenados.
Sal de sodio del ácido nitroso. Utilizado en muchos procesos industriales, en la preservación, coloración y curación de las carnes y como reactivo en TÉCNICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA. Es utilizado terapéuticamente como antídoto en el envenamiento por cianuro. El compuesto es tóxico y mutagénico y reacciona in vivo con aminas secundarias y terciarias produciendo por consiguiente nitrosaminas altamente carcinogénicas.
Grupo de enzimas que oxidan diversas sustancias nitrogenadas para formar nitrito. EC 1.
Esteres y sales orgánicas o inorgánicas del ácido nítrico. Estos compuestos contienen el radical NO3-.
Un vasodilatador que se administra por inhalación. Es utilizado también lúdicamente debido a su supuesta capacidad de inducir euforia y actuar como un afrodisiaco.
Radical libre gaseoso producido endógenamente por distintas células de mamíferos. Es sintetizado a partir de la ARGININA por la ÓXIDO NÍTRICO SINTASA. El óxido nítrico es uno de los FACTORES RELAJANTES ENDOTELIO-DEPENDIENTES liberados por el endotelio vascular e interviene en la VASODILATACIÓN. También inhibe la agregación plaquetaria, induce la desagregación de las plaquetas agregadas e inhibe la adhesión de las plaquetas al endotelio vascular. El óxido nítrico activa la GUANILATO CICLASA citosólica, elevando así los niveles intracelulares de GMP CÍCLICO.
Enzima que se encuentra principalmente en BACTERIAS y HONGOS y cataliza la oxidación del hidróxido de amonio a nitrito. Es un HEMO con hierro y azufre, FLAVOPROTEÍNA que contiene sirohemo y puede utilizar NAD y NADP como cofactores. Esta enzima ha sido anteriormente clasificada como EC 1.6.6.4.
Oxidorreductasas específicas para la reducción de los NITRATOS.
Enzima que cataliza la oxidación de nitrito a nitrato. Es una proteína citocromo que contiene HIERRO y MOLIBDENO.
Género de bacterias gram negativas en forma de bastoncillos que oxidan los nitritos a nitratos. Sus organismos se encuentran en medios aerobios donde la materia orgánica es mineralizada, incluido el suelo, el agua dulce y el agua de mar.
Reacción química en que un electrón se transfiere de una molécula a otra. La molécula donante del electrón es el agente de reduccción o reductor; la molécula aceptora del electrón es el agente de oxidación u oxidante. Los agentes reductores y oxidantes funcionan como pares conjugados de oxidación-reducción o pares redox.
Enzima NADPH-dependiente que cataliza la conversión de ARGININA y OXÍGENO en CITRULINA y ÓXIDO NÍTRICO.
La metahemoglobina es una forma de hemoglobina donde el hierro en el grupo hemo ha sido oxidado de su estado ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+), incapaz de transportar oxígeno eficazmente.
Proteína que contiene HIERRO y usa sirohemo y centros de hierro y azufre 4Fe-4S como grupos prostéticos. Cataliza la oxidación de seis electrones del AMONÍACO a nitrito.
Compuestos nitrosos se refieren a grupos funcionales o moléculas que contienen un átomo de nitrógeno unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace covalente, con una valencia de positiva sobre el nitrógeno.
Ausencia total, o (aproximadamente) la escasez, de oxígeno elemental disuelto o gaseoso en un lugar o ambiente determinado.
Proceso de reducción del nitrato, generalmente mediado por bacteria anaeróbica por la cual el nitrógeno disponible para las plantas se convierte en forma gaseosa y se pierde de la columna del suelo o del agua. Es una parte del ciclo del nitrógeno.
Subtipo de óxido nítrico sintasa independiente de CALCIO que puede estar implicada en la función inmunitaria. Es una enzima inducible cuya expresión está regulada transcripcionalmente por diversas CITOCINAS.
Género de bacterias gramnegativas, aerobias, y con motilidad que se encuentran en el agua y los suelos. Algunas son habitantes comunes del tracto intestinal de vertebrados. Estas bacterias producen ocasionalmente infecciones oportunistas en humanos.
Especie tipo del género NITROSOMONAS, un quimiolitotrofo gramnegativo que oxida amoníaco a nitrito. Se encuentra en el suelo, aguas residuales, aguas dulces, y en paredes de construcciones, y especialmente en áreas contaminadas en donde el aire contiene altos niveles de compuestos de nitrógeno.
Género de bacterias gramnegativas, en forma elipsoidal o de bastoncillos cuya fuente principal de energía y de potencia reductora es la oxidación de nitrito. Sus especies se encuentran en los suelos, océanos, lagos, ríos y sistemas de aguas de albañales.
Oxido de nitrógeno (N2O). Un gas incoloro e inodoro que es utilizado como anestésico y analgésico. Altas concentraciones causan un efecto narcótico y pueden reemplazar al oxígeno, causando muerte por asfixia. Es también utilizado como aerosol para alimentos en la preparación de la crema "chantilly".
Compuestos orgánicos que contienen el radical (-NH2OH).
Derivados de compuestos de amonio, NH4+ Y-, en los que los cuatro hidrogenos unidos al nitrogeno han sido reemplazados por grupos hidrocarbil. Se distinguen de las IMINAS, que son RN=CR2.
Substancias capaces de inhibir, retardar o interrumpir el proceso de fermentación, acidificación u otro deterioro de los alimentos.
Bacteria gramnegativa inmóvil que se encuentra en los suelos o salmueras.
Especie tipo de bacterias gramnegativas en el género ALCALIGENOS, encontrado en el suelo. No es patogénico, no es pigmentado, y se usa para la producción de aminoácidos.
Conversión a compuestos nitrosos. Un ejemplo es la reacción de los nitritos con compuestos aminados para formar N-nitrosaminas cancerígenas.
La porción de la hemoglobina que aporta el color. Se halla libre en tejidos y como el grupo prostético en muchas hemoproteínas.
Enzima que cataliza la oxidación de XANTINA en presencia de NAD+ para formar ÁCIDO ÚRICO y NADH. Actúa también sobre otras purinas y otros aldehídos.
Oxidos inorgánicos que contienen nitrógeno.
Proteína citocrómica mitocondrial del tipo c, de 30-kD, ligada a la membrana, que funciona como donante de electrones al GRUPO CITOCROMO C en la CADENA RESPIRATORIA mitocondrial y bacteriana (Traducción libre del original: Enzyme Nomenclature, 1992, p545).
Proteínas portadoras de oxígeno de ERITROCITOS. Se encuentran en todos los vertebrados y algunos invertebrados. El número de subunidades de globina en la estructura cuaternaria de hemoglobina difiere entre especies. El rango de estructuras monoméricos a una variedad de arreglos multimérica.
Reacciones vitales o metabólicas que ocurren en un ambiente que contiene oxígeno.
Un aminoácido esencial que es fisiológicamente activo en la forma-L.
Técnica aplicable a la gran variedad de sustancias que exhiben paramagnetismo debido a los momentos magnéticos de los electrones no pareados. Los espectros son útiles para la detección e identificación, para la determinación de la estructura del electrón, para el estudio de las interacciones entre moléculas, y para la medición de los "spins" y momentos nucleares. La espectroscopía nuclear electrónica de doble resonancia (ENDOR), es una variante de la técnica que puede dar una mejor resolución. El análisis de la resonancia del spin electrónico puede hacerse ahora in vivo, incluyendo aplicaciones imagenológicas como la RESONANCIA MAGNÉTICA.
Gas alcalino incoloro. Es formado en el cuerpo durante la descomposición de materiales orgánicos durante un gran número de importantes reacciones metabólicas. Notar que la forma acuosa del amoniaco se conoce como HIDRÓXIDO DE AMONIO.
Clase de todas las enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción. El sustrato que es oxidado es considerado donador de hidrógeno. El nombre sistemático está basado en la oxidorreductasa donadora:aceptora. El nombre recomendado es deshidrogenasa, siempre que sea posible. Como alternativa puede usarse reductasa. Oxidasa sólo se usa en los casos en que el O2 es el aceptor.
Un compuesto inorgánico incoloro (HONH2) utilizado en la síntesis orgánica y como agente reductor, debido a su capacidad de donar óxido nítrico.
Grupo de oxidorreductasas que actúan sobre el NADH o NADPH. En general, las enzimas que usan NADH o NADPH para reducir un substrato se clasifican de acuerdo con la reacción reversa, en la cual el NAD+ o el NADP+ es formalmente considerado como un aceptor. Esta subclase comprende sólo aquellas enzimas en las cuales algún otro transportador de redox es el aceptor. EC 1.6.
Proteínas de la membrana cuya función primaria es el transporte de moléculas cargadas negativamente (aniones) a través de una membrna biológica.
Grupo de nitritos que contienen azufre orgánico, alquil tionitritos. Los S-nitrosotioles comprenden compuestos tales como S-NITROSO-N-ACETILPENICILAMINA y S-NITROSOGLUTATIÓN.
Hemoproteínas cuyo modo de acción característico entraña la transferencia de equivalentes reductores asociados a un cambio reversible en el estado de oxidación del grupo prostético. Formalmente, este cambio de redox implica el equilibrio reversible de un solo electrón entre los estados de Fe(II) y Fe(III) del átomo central de hierro (Adaptación del original: Enzyme Nomenclature, 1992, p539). Las distintas subclases de citocromos se organizan por el tipo de HEME y por la amplitud de la longitud de onda de sus bandas de absorción alfa reducidas.
Un elemento que tiene por símbolo atómico N, número atómico 7 y peso atómico [14.00643; 14.00728]. El nitrógeno existe como un gas diatómico y conforma aproximadamente el 78 por ciento del volumen de la atmósfera terrestre. Es un constituyente de las proteínas y los ácidos nucleicos y se encuentra en todas las células vivientes.
Un compuesto formado por la combinación de hemoglobina y oxígeno. Es un complejo en el cual el oxígeno se enlaza directamente con el hierro sin provocar un cambio del estado ferroso al férrico.
La normalidad de una solución con respecto a los iones de HIDRÓGENO. Está relacionado a las mediciones de acidez en la mayoría de los casos por pH = log 1 / 2 [1 / (H +)], donde (H +) es la concentración de iones de hidrógeno en gramos equivalentes por litro de solución. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Una proteína bacteriana de las Pseudomonas, Bordetella o Alcaligenes, que funciona como una unidad de transferencia de electrones asociada con la cadena del citocromo. La proteína tiene un peso molecular de aproximadamente 16.000 Da, contiene un solo átomo de cobre, es intensamente azul, y tiene una banda de emisión fluorescente centrada en 308nm.
Familia de bacterias gramnegativas que se encuentran primariamente en el tracto intestinal y en las membranas mucosas de animales de sangre caliente. Sus organismos algunas veces son patógenos.
Un inhibidor competitivo de la óxido nítrico sintetasa.
Clase de enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción de aminoácidos.
El arte o proceso de comparar fotométricamente las intensidades relativas de la luz en diferentes partes del espectro.
Refierese a las condiciones necesarias para reducir al mínimo el deterioro de los alimentos durante su almacenamiento.
Un elemento con símbolo atómico O, número atómico 8 y peso atómico [15.99903; 15.99977]. Es el elemento más abundante de la tierra y es esencial para la respiración.

Los nitritos son iones inorgánicos que contienen nitrógeno y oxígeno, con la fórmula química NO2-. En el contexto médico, los nitritos a menudo se refieren a compuestos que contienen este ion, como el nitrito de sodio (NaNO2) o el nitrito de amilo (H2N(CH3)15CH2OH).

Estos compuestos se utilizan en medicina principalmente como vasodilatadores y antídotos contra el envenenamiento por cianuro. Cuando se administran, los nitritos se convierten en óxido nítrico (NO) en el cuerpo, que luego actúa para relajar los músculos lisos de los vasos sanguíneos, lo que provoca una dilatación de los vasos y una disminución de la presión arterial.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de nitritos también puede estar asociado con algunos riesgos para la salud, como la methemoglobinemia, una afección en la que la hemoglobina se oxida y ya no puede transportar oxígeno eficazmente. Por esta razón, el uso de nitritos está regulado y generalmente se limita a situaciones clínicas específicas bajo la supervisión de un profesional médico.

El nitrito de sodio es un compuesto químico con la fórmula NaNO2. En el campo médico, se utiliza principalmente como un vasodilatador, lo que significa que relaja y amplía los vasos sanguíneos, mejorando así el flujo de sangre. Se administra generalmente en forma de solución inyectable.

Es particularmente útil en el tratamiento de ciertas condiciones cardíacas agudas, como el angina de pecho inestable o la insuficiencia cardíaca congestiva grave. También se ha utilizado en el tratamiento del envenenamiento por cianuro, ya que el nitrito de sodio ayuda a liberar la molécula de hemoglobina de este tóxico.

Sin embargo, su uso debe ser cuidadosamente controlado y monitorizado, dado que altas concentraciones o dosis incorrectas pueden provocar efectos secundarios graves, como la methemoglobinemia, una afección en la que la hemoglobina se oxida y no puede transportar oxígeno de manera eficiente.

Las nitritorreductasas son un tipo de enzimas que catalizan la reducción de los iones nitrito (NO2-) a óxido nítrico (NO) o amoníaco (NH3). Esta reacción desempeña un papel importante en diversos procesos biológicos, como la dilatación vascular y el metabolismo del nitrógeno en algunas bacterias. Las nitritorreductasas se clasifican en diferentes tipos según el tipo de cofactor que utilizan para llevar a cabo la reducción, como las flavoproteínas o las hemoproteínas. Estas enzimas son objeto de estudio en diversas áreas de la biomedicina y la investigación bioquímica.

Los nitratos son compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno, donde el átomo de nitrógeno está unido a tres átomos de oxígeno (NO3-). En la medicina, los nitratos se utilizan principalmente en el tratamiento del dolor en el pecho asociado con enfermedades cardíacas, como la angina de pecho.

Los nitratos funcionan al relajar y ensanchar los vasos sanguíneos, lo que aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la carga de trabajo del corazón. Al hacer esto, pueden ayudar a aliviar el dolor en el pecho asociado con la angina de pecho. Los ejemplos comunes de nitratos incluyen la nitroglicerina, el mononitrato de isosorbida y el dinitrato de isosorbida.

Es importante tener en cuenta que los nitratos pueden interactuar con ciertos medicamentos y pueden causar efectos secundarios graves, como dolores de cabeza, mareos, baja presión arterial y ritmos cardíacos irregulares. Por lo tanto, siempre se debe usar bajo la supervisión de un médico capacitado.

El nitrito de amilo, cuya fórmula química es C4H8N2O3, es un compuesto organonitro utilizado en medicina como vasodilatador y antiespasmódico. Se administra generalmente por inhalación para tratar crisis de angina de pecho al dilatar los vasos sanguíneos, mejorando así el flujo sanguíneo y oxígeno hacia el corazón. También se utiliza en el tratamiento del cáncer de esófago y cardiopatías congénitas.

En un contexto no médico, el nitrito de amilo también se ha utilizado como droga recreativa por su capacidad para producir efectos eufóricos y relajantes musculares, aunque este uso es ilegal en muchos países y puede conllevar graves riesgos para la salud.

El óxido nítrico (NO) es una molécula pequeña y altamente reactiva, que actúa como un importante mediador bioquímico en el organismo. Es sintetizado a partir de la arginina por medio de las enzimas nitric oxide sintetasa (NOS).

En el contexto médico, el óxido nítrico se conoce principalmente por su función como vasodilatador, es decir, relaja los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca una dilatación de los mismos y, en consecuencia, un aumento del flujo sanguíneo. Por esta razón, el óxido nítrico se emplea en el tratamiento de diversas afecciones cardiovasculares, como la hipertensión arterial, la angina de pecho y la insuficiencia cardiaca congestiva.

Además, el óxido nítrico también interviene en otros procesos fisiológicos, como la neurotransmisión, la respuesta inmunitaria, la inflamación y la coagulación sanguínea. No obstante, un exceso o una deficiencia de óxido nítrico se ha relacionado con diversas patologías, como el shock séptico, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, el cáncer y otras enfermedades cardiovasculares.

Las nitrato reductasas son enzimas que catalizan la reducción del ion nitrato (NO3-) a ion nitrito (NO2-). Esta reacción desempeña un papel importante en el metabolismo de los nitratos y nitritos en varias formas de vida, desde bacterias hasta mamíferos. Existen diferentes tipos de nitrato reductasas, cada una con su propio mecanismo de acción y función específica. Algunas de estas enzimas participan en la biosíntesis de moléculas de señalización y otras contribuyen al proceso de desintoxicación de los nitratos en el organismo. En medicina, las nitrato reductasas pueden estar relacionadas con ciertas patologías, como la enfermedad del suero y la methemoglobinemia, que surgen de un malfuncionamiento o exceso de estas enzimas.

La nitrato reductasa es una enzima que participa en el metabolismo de los nitratos y se encarga de reducir los iones nitrato (NO3-) a iones nitrito (NO2-). Esta reacción desempeña un papel fundamental en diversos procesos biológicos, como la biosíntesis de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno y la desintoxicación de los nitratos presentes en el organismo.

Existen diferentes tipos de nitrato reductasas, clasificadas según su localización celular y los cofactores que intervienen en la catálisis de la reacción. Algunas de ellas se encuentran en el citoplasma y utilizan como cofactor la flavina o el tetrahidrofolato, mientras que otras se localizan en las mitocondrias y emplean el citocromo b como cofactor.

La actividad de la nitrato reductasa está regulada por diversos factores, como la disponibilidad de oxígeno y la concentración de nitratos y nitritos en el medio. En condiciones anaerobias o con bajas concentraciones de oxígeno, la actividad de esta enzima se incrementa, lo que permite al organismo aprovechar los nitratos como aceptores finales de electrones durante la respiración anaeróbica.

La importancia biológica de la nitrato reductasa radica en su participación en diversos procesos metabólicos y fisiológicos, como el crecimiento y desarrollo de organismos, la adaptación al medio ambiente y la interacción con otros seres vivos. No obstante, también puede desempeñar un papel patogénico en algunas bacterias, ya que la producción de nitritos a partir de nitratos puede favorecer la formación de compuestos tóxicos, como los nitrosaminas, asociados con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

'Nitrobacter' es un género de bacterias gramnegativas que desempeñan un papel importante en el ciclo del nitrógeno. Pertenecen al filo Proteobacteria y a la clase Betaproteobacteria. Estas bacterias son quimiolitotrofas, lo que significa que obtienen energía mediante la oxidación de compuestos químicos inorgánicos.

En particular, 'Nitrobacter' especies tienen la capacidad de oxidar el nitrito (NO2-) a nitrato (NO3-), un proceso conocido como nitritación. Este proceso es una etapa crucial en el ciclo del nitrógeno, donde las bacterias descomponedoras primero convierten el amoniaco (NH3) en nitrito, y luego 'Nitrobacter' especies convierten el nitrito en nitrato. La energía liberada durante este proceso se utiliza para la síntesis de ATP, que sirve como fuente de energía para el crecimiento y la reproducción celular.

Las 'Nitrobacter' especies también desempeñan un papel en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, donde ayudan a eliminar los nitritos y los nitratos del agua. Además, algunas especies de 'Nitrobacter' se han encontrado en suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas.

En términos médicos, la oxidación-reducción, también conocida como reacción redox, se refiere a un proceso químico en el que electrones son transferidos entre moléculas. Un componente de la reacción gana electrones y se reduce, mientras que el otro componente pierde electrones y se oxida.

Este tipo de reacciones son fundamentales en muchos procesos bioquímicos, como la producción de energía en nuestras células a través de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria durante la respiración celular. La oxidación-reducción también juega un rol crucial en la detoxificación de sustancias nocivas en el hígado, y en la respuesta inmunitaria cuando las células blancas de la sangre (leucocitos) utilizan estos procesos para destruir bacterias invasoras.

Los desequilibrios en la oxidación-reducción pueden contribuir al desarrollo de diversas condiciones patológicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Algunos tratamientos médicos, como la terapia con antioxidantes, intentan restaurar el equilibrio normal de estas reacciones para promover la salud y prevenir enfermedades.

La óxido nítrico sintasa (NOS) es una enzima que cataliza la producción de óxido nítrico (NO) a partir del aminoácido L-arginina. Existen tres isoformas principales de esta enzima: la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS), la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) y la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS).

La nNOS se expresa principalmente en el sistema nervioso central y participa en la transmisión neuronal y la plasticidad sináptica. La iNOS se produce en respuesta a diversos estímulos inflamatorios y produce grandes cantidades de NO durante períodos prolongados, lo que contribuye al control de la infección y a la patogénesis de varias enfermedades. Por último, la eNOS se expresa en el endotelio vascular y desempeña un papel crucial en la regulación del tono vascular y la hemostasis.

La actividad de la óxido nítrico sintasa requiere la presencia de cofactores como el tetrahidrobiopterina (BH4), la flavin mononucleótida (FMN) y la flavin adenín dinucleótida (FAD). La deficiencia o disfunción de estos cofactores puede alterar la producción de óxido nítrico y contribuir al desarrollo de diversas enfermedades cardiovascularas, neurológicas y pulmonares.

La metahemoglobina es una forma oxidada de la hemoglobina en la que el hierro ferroso (Fe2+) normalmente presente en el grupo hemo se ha oxidado a hierro férrico (Fe3+). Esta conversión impide que la hemoglobina transporte eficazmente oxígeno a los tejidos del cuerpo. Bajo condiciones normales, menos del 1% del total de hemoglobina en la sangre se encuentra como metahemoglobina. Sin embargo, ciertas sustancias químicas y medicamentos pueden aumentar los niveles de metahemoglobina en la sangre, lo que puede provocar hipoxia y cianosis, especialmente en bebés y personas con deficiencias enzimáticas. El tratamiento generalmente implica la administración de un agente reductor, como la metileno azul, que ayuda a restaurar el hierro a su estado ferroso y restaura la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina.

La Ferredoxina-Nitrito Reductasa es una enzima que se encuentra en algunos organismos, como las plantas, ciertas bacterias y archaea. Participa en el proceso de reducción de nitrito (NO2-) a amoniaco (NH3), un paso importante en el ciclo del nitrógeno. La ferredoxina-nitrito reductasa utiliza ferredoxina como dador de electrones y la energía liberada durante este proceso es utilizada para impulsar la reducción del nitrito. Esta enzima desempeña un papel crucial en la fijación del nitrógeno, un proceso mediante el cual las plantas y ciertos microorganismos convierten el nitrógeno atmosférico inerte en formas utilizables de nitrógeno, como amoniaco o nitratos. La presencia de esta enzima es particularmente importante en los sistemas de fijación del nitrógeno que funcionan en condiciones anaerobias, ya que ayuda a proteger a las otras enzimas del sistema de nitrogenasa de la inactivación por oxígeno.

Los compuestos nitrosos son una clase de compuestos químicos que contienen un grupo funcional con estructura de nitroso (-NO) unido a otro átomo o grupo de átomos. Estos compuestos se forman mediante la combinación de óxidos de nitrógeno con aminas u otras especies nucleófilas.

En el contexto médico, los compuestos nitrosos son conocidos por su capacidad de causar mutaciones y daño genético, lo que puede llevar al desarrollo de cáncer en humanos y animales. Se ha demostrado que la exposición a altos niveles de compuestos nitrosos está asociada con un mayor riesgo de cánceres gastrointestinales, especialmente del estómago.

La formación de compuestos nitrosos en el cuerpo puede ocurrir como resultado de la interacción entre los óxidos de nitrógeno presentes en el aire y las aminas presentes en los alimentos, particularmente en los productos cárnicos procesados. La cocción de los alimentos a altas temperaturas también puede conducir a la formación de compuestos nitrosos.

Además, algunos medicamentos y fármacos pueden descomponerse en el estómago para producir compuestos nitrosos. Por lo tanto, las personas que toman ciertos medicamentos, especialmente aquellos que contienen nitritos o nitratos, pueden tener un mayor riesgo de exposición a compuestos nitrosos.

En general, se recomienda limitar la exposición a los compuestos nitrosos tanto como sea posible, especialmente en aquellos que tienen factores de riesgo conocidos para el cáncer gastrointestinal. Esto puede incluir evitar los alimentos procesados y cocinados a altas temperaturas, así como limitar la exposición a los óxidos de nitrógeno en el aire.

La anaerobiosis es un estado en el que un organismo o un tipo particular de células puede vivir y crecer en ausencia de oxígeno. Los organismos que pueden sobrevivir en tales condiciones se denominan anaerobios. Hay dos tipos principales de anaerobiosis: la obligada y la facultativa.

La anaerobiosis obligada ocurre cuando un organismo solo puede crecer y desarrollarse en ausencia total de oxígeno. Si se expone a niveles incluso bajos de oxígeno, este tipo de organismos anaerobios pueden sufrir daños graves o incluso morir.

Por otro lado, la anaerobiosis facultativa se produce cuando un organismo puede crecer y desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Estos organismos prefieren vivir en condiciones con oxígeno, pero pueden adaptarse y sobrevivir sin él.

En el contexto médico, la anaerobiosis puede ser relevante en diversas situaciones, como por ejemplo en infecciones causadas por bacterias anaerobias que pueden ocurrir en tejidos con bajos niveles de oxígeno, como las heridas infectadas o los abscesos. Estas bacterias anaerobias pueden producir toxinas y otros factores patógenos que contribuyen a la gravedad de la infección. El tratamiento de estas infecciones requiere el uso de antibióticos específicos que sean eficaces contra las bacterias anaerobias.

La desnitrificación es un proceso microbiano en el que las bacterias reducen el nitrato (NO3-) a nitrito (NO2-) y luego a gas nitrógeno (N2) o nitroso (N2O) en condiciones anaerobias. Este proceso natural ayuda a eliminar el exceso de nutrientes, especialmente nitratos y nitritos, de los ecosistemas acuáticos y del suelo. La desnitrificación es un importante proceso que contribuye al ciclo del nitrógeno en la naturaleza. En el contexto médico, la desnitrificación puede referirse a procedimientos o tratamientos para reducir los niveles de nitratos y nitritos en el cuerpo humano, especialmente en situaciones donde se han acumulado en exceso debido a diversas razones, como trastornos gastrointestinales o dietas altas en nitratos. Sin embargo, este uso es menos común y la desnitrificación generalmente se considera un proceso microbiano más que un término médico directo.

La óxido nítrico sintasa de tipo II, también conocida como NOS2 o iNOS (del inglés inducible nitric oxide synthase), es una enzima isoforma de la familia de las óxido nítrico sintasas. A diferencia de las otras dos isoformas, la NOS1 (óxido nítrico sintasa neuronal) y la NOS3 (óxido nítrico sintasa endotelial), que son constitutivas y producen cantidades relativamente bajas y controladas de óxido nítrico (NO) en respuesta a estimulación, la NOS2 es inducible y puede generar grandes cantidades de NO en respuesta a diversos estímulos proinflamatorios.

La inducción de la NOS2 está mediada principalmente por citocinas proinflamatorias, como el interferón-γ (IFN-γ), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y diversos lípidos poliinsaturados. La expresión génica de la NOS2 es regulada principalmente a nivel transcripcional, aunque también se han descrito mecanismos de control postraduccional que modulan su actividad enzimática.

La producción de NO por parte de la NOS2 juega un papel crucial en la respuesta inmune innata y adaptativa, al participar en la eliminación de patógenos y en la comunicación celular entre células del sistema inmune. Sin embargo, el exceso de producción de NO puede resultar tóxico para las propias células del organismo, contribuyendo al desarrollo de diversas patologías, como la sepsis, la enfermedad inflamatoria intestinal o el daño neurológico asociado a enfermedades neurodegenerativas.

En resumen, la óxido nítrico sintasa de tipo II (NOS2) es una enzima que cataliza la producción de óxido nítrico (NO) a partir de arginina y oxígeno. Su expresión génica está regulada principalmente a nivel transcripcional y su actividad enzimática participa en diversos procesos fisiológicos y patológicos relacionados con la respuesta inmune y la inflamación.

*Alcaligenes* es un género de bacterias gramnegativas, aerobias y móviles que se encuentran en el suelo, agua y ambientes clínicos. Algunas especies pueden causar infecciones oportunistas en humanos y animales. Estas bacterias tienen la capacidad de crecer en condiciones alcalinas, lo que ha llevado a su nombre genérico. El género *Alcaligenes* pertenece a la familia Alcaligenaceae dentro de la clase Betaproteobacteria.

Las especies de *Alcaligenes* son generalmente oxidasas positivas y catalasas positivas, y pueden crecer en una amplia gama de temperaturas y condiciones nutricionales. Algunas especies, como *A. faecalis*, se encuentran comúnmente en el medio ambiente y raramente causan infecciones humanas. Sin embargo, otras especies, como *A. xylosoxidans* y *A. piechaudii*, pueden ser patógenos oportunistas que causen infecciones en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las infecciones por *Alcaligenes* pueden manifestarse como neumonía, bacteriemia, infecciones del tracto urinario, y meningitis, entre otras. El tratamiento de las infecciones causadas por estas bacterias generalmente implica el uso de antibióticos apropiados, aunque la resistencia a los antibióticos puede ser un problema en algunos casos.

En resumen, *Alcaligenes* es un género de bacterias que pueden encontrarse en diversos ambientes y causar infecciones oportunistas en humanos y animales. El diagnóstico y tratamiento de las infecciones por estas bacterias requieren una evaluación cuidadosa y a menudo implican el uso de antibióticos apropiados.

"Nitrosomonas europaea" es una especie de bacteria gram-negativa, aerobia y quimiolitotrófica. Es comúnmente encontrada en suelos, aguas residuales y sistemas de tratamiento de aguas servidas. Esta bacteria desempeña un papel importante en el ciclo del nitrógeno al oxidar amoniaco (NH3) a nitrito (NO2-). La reacción catalizada por la enzima nitrosomonas europaea es:

NH3 + 1.5O2 -> NO2- + H2O + energía

Esta bacteria es de interés particular para los científicos y los ingenieros ambientales porque su metabolismo ayuda a eliminar el exceso de nutrientes en forma de nitrógeno de las aguas residuales y otros efluentes. Además, la oxidación del amoniaco por nitrosomonas europaea es un paso importante en la producción industrial de ácido nítrico.

En términos médicos, no hay una definición específica para "Nitrosomonas europaea". Sin embargo, como parte de los microorganismos que descomponen y reciclan nutrientes en el medio ambiente, esta bacteria puede contribuir a la calidad general del agua y el suelo, lo que indirectamente puede tener un impacto en la salud humana.

"Nitrosomonas" es un género de bacterias gram-negativas que desempeñan un papel importante en el ciclo del nitrógeno. Estas bacterias tienen la capacidad de oxidar amoniaco (NH3) a nitrito (NO2-) utilizándolo como fuente de energía, un proceso conocido como nitrificación. La ecuación química para esta reacción es:

2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2- + 2 H2O + 2H+

Este género bacteriano es aeróbico, lo que significa que necesita oxígeno molecular (O2) para sobrevivir y llevar a cabo su metabolismo. Las especies de Nitrosomonas se encuentran comúnmente en suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas, donde desempeñan un papel crucial en la purificación natural de las aguas residuales y el mantenimiento del equilibrio ecológico.

En un contexto médico, Nitrosomonas podría estar relacionada con enfermedades humanas solo en casos muy específicos y raros, como infecciones nosocomiales o en individuos con sistemas inmunológicos gravemente deprimidos. Sin embargo, generalmente no se considera un patógeno humano importante.

El óxido nital, también conocido como gas de la risa o prostheticano, es un compuesto químico con la fórmula N2O. Es un gas incoloro, dulce y no inflamable que se utiliza en medicina como anestésico y analgésico suave. También se emplea como propelente en aerosoles y como agente refrigerante en algunos sistemas criogénicos. La exposición a niveles altos de óxido nital puede provocar efectos adversos para la salud, como somnolencia, euforia, mareos, confusión y daño neurológico permanente. Su uso médico está regulado y debe ser administrado por personal capacitado. (Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Organización Mundial de la Salud)

En términos más específicos, desde el punto de vista médico, el óxido nital se clasifica como un agente anestésico disociativo. Esto significa que produce anestesia al interferir con la transmisión de señales dolorosas en el sistema nervioso central, pero a diferencia de otros anestésicos, no causa pérdida de conocimiento o reflejos proteccionistas. En su lugar, produce una experiencia disociativa, en la que el paciente puede sentirse desconectado de su cuerpo y su entorno. Esta propiedad hace que el óxido nital sea útil como un anestésico complementario en procedimientos breves y poco dolorosos, o como un analgésico para aliviar el dolor leve a moderado en situaciones de emergencia.

Es importante destacar que, aunque el óxido nital se considera generalmente seguro cuando se administra correctamente, su uso inadecuado puede ser peligroso. La administración de dosis demasiado altas o durante períodos prolongados puede provocar efectos adversos graves, como hipoxia (falta de oxígeno en el cuerpo), convulsiones y daño cerebral. Por lo tanto, es crucial que el óxido nital se use solo bajo la supervisión de un profesional médico capacitado y con experiencia en su administración.

Las hidroxilaminas son compuestos orgánicos o inorgánicos que contienen el grupo funcional hidroxilamina (-NHOH). La hidroxilamina es un compuesto inorgánico con la fórmula NOH y está estructuralmente relacionada con el amoníaco (NH3) donde un átomo de hidrógeno ha sido reemplazado por un grupo hidroxilo (OH).

En el cuerpo humano, las hidroxilaminas no desempeñan ningún papel fisiológico conocido. Sin embargo, algunos compuestos que contienen hidroxilamina se utilizan en la medicina y la industria. Por ejemplo, la acetohidroxámica de sodio (solución de acetato de hidroxilamina) se utiliza como un agente desintoxicante en el tratamiento de intoxicaciones por cianuro.

Es importante tener en cuenta que las hidroxilaminas también pueden ser peligrosas y tóxicas, especialmente en altas concentraciones. Pueden causar irritación en los ojos, la piel y el sistema respiratorio, y su inhalación o ingestión puede ser perjudicial para la salud. Por lo tanto, se deben manejar con precaución y siguiendo las instrucciones de seguridad adecuadas.

Los compuestos de amonio cuaternario son una clase específica de compuestos químicos que contienen un átomo de nitrógeno con una carga positiva (+1) y está unido a cuatro grupos de carbono, lo que les da una carga neta positiva permanente. Debido a esta carga positiva, los compuestos de amonio cuaternario pueden interactuar fácilmente con moléculas que tienen cargas negativas, como los grupos fosfato en el ADN y ARN.

Estos compuestos se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones médicas y de cuidado personal. En medicina, se utilizan como desinfectantes y antisépticos tópicos, así como para mejorar la solubilidad y biodisponibilidad de algunos fármacos. También se emplean en el tratamiento de trastornos gastrointestinales, como la intoxicación por algún tipo de veneno o las úlceras gástricas.

Algunos ejemplos comunes de compuestos de amonio cuaternario incluyen la clorhexidina, un agente antimicrobiano utilizado en enjuagues bucales y desinfectantes para la piel; la benzalconio cloruro, un desinfectante utilizado en diversas aplicaciones médicas y de limpieza; y la cetilpiridinio cloruro, un antiséptico tópico que se encuentra en algunos colutorios y sprays nasales.

Es importante tener en cuenta que, aunque los compuestos de amonio cuaternario tienen diversas aplicaciones médicas útiles, también pueden causar irritación en la piel o las membranas mucosas si no se utilizan correctamente. Por lo tanto, siempre es importante seguir las instrucciones de dosificación y uso recomendadas por el fabricante o su proveedor de atención médica.

Los conservantes de alimentos son sustancias químicas que se añaden intencionalmente a los alimentos y bebidas durante su procesamiento para retardar la descomposición, el crecimiento de microorganismos y las reacciones químicas indeseables que causan deterioro. Estos aditivos ayudan a preservar la calidad, la frescura, el sabor, el color y la seguridad de los alimentos durante períodos más largos.

Existen diferentes tipos de conservantes de alimentos, entre los que se incluyen:

1. Antimicrobianos: inhiben el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras. Algunos ejemplos son el ácido sórbico, el benzoato de sodio y el propionato de calcio.
2. Antioxidantes: previenen la oxidación de los lípidos y otras moléculas en los alimentos, retrasando así la aparición de sabores y olores desagradables. Los antioxidantes naturales como el ácido ascórbico (vitamina C) y el tocoferol (vitamina E) se utilizan a menudo en los alimentos, al igual que los antioxidantes sintéticos, como el butilhidroxianisol (BHA) y el butilhidroxitolueno (BHT).
3. Agentes quelantes: se unen a los metales pesados y otras impurezas presentes en los alimentos, evitando que catalicen reacciones químicas indeseables. Los ejemplos incluyen al edetato sódico y el citrato de sodio.
4. Agentes anti-bronceado: previenen la decoloración enzimática de los alimentos, especialmente las frutas y verduras. El sulfito de sodio es un ejemplo común de este tipo de conservante.

Es importante tener en cuenta que, aunque los conservantes de alimentos pueden extender la vida útil de los productos, su uso debe estar regulado y controlado para garantizar la seguridad del consumidor. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) y otras agencias regulatorias internacionales establecen límites máximos permisibles para los conservantes en los alimentos y monitorean su uso para garantizar que se cumplan con las normas de seguridad.

"Paracoccus" es un género de bacterias gramnegativas, aerobias y oxidasas positivas que se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. La especie más conocida e investigada es Paracoccus denitrificans, que tiene la capacidad única de realizar la denitrificación, un proceso por el cual las bacterias reducen el nitrato a nitrógeno gaseoso. Estas bacterias son generalmente móviles y tienen forma de cocos o esféricas. Se les encuentra en una variedad de hábitats, incluyendo el suelo, el agua dulce y marina, así como en ambientes extremos como fuentes termales y lodos industriales. Las especies de Paracoccus desempeñan un papel importante en los ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y azufre.

*Alcaligenes faecalis* es una bacteria gramnegativa, aerobia y móvil que se encuentra comúnmente en el medio ambiente, como en el suelo, el agua y las plantas. También puede encontrarse en los intestinos de animales de sangre caliente y ocasionalmente en las heces humanas. Esta bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en condiciones adversas, como en entornos con altas concentraciones de sal o temperaturas elevadas.

En algunos casos, *Alcaligenes faecalis* puede causar infecciones en humanos, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Las infecciones por esta bacteria pueden incluir bacteriemia (infección del torrente sanguíneo), neumonía, infecciones del tracto urinario e infecciones de heridas. El tratamiento de las infecciones por *Alcaligenes faecalis* generalmente implica la administración de antibióticos apropiados, aunque algunas cepas pueden ser resistentes a varios antibióticos comunes.

Es importante mencionar que las infecciones por esta bacteria son relativamente raras y generalmente solo ocurren en individuos con factores de riesgo específicos, como un sistema inmunológico debilitado.

La nitrosación es un proceso químico en el que una especie nitroso (generalmente NO+ o NO2+) reacciona con otra molécula, a menudo una amina secundaria o terciaria, para formar una nitrosamina. Esta reacción puede ocurrir in vivo (dentro del cuerpo) o in vitro (en un entorno de laboratorio).

En el contexto médico, la nitrosación es importante porque las nitrosaminas son compuestos químicos que se sospecha que desempeñan un papel en la carcinogénesis, o formación de cáncer. Se han encontrado niveles elevados de nitrosaminas en algunos alimentos procesados, especialmente aquellos que contienen altos niveles de nitritos y aminas. La exposición a las nitrosaminas puede ocurrir a través de la ingesta de alimentos, el humo del tabaco y ciertos productos químicos industriales.

La nitrosación es un proceso dependiente del pH y se favorece en entornos ácidos. Por lo tanto, las condiciones gástricas después de una comida pueden favorecer la formación de nitrosaminas. Algunos estudios han sugerido que la ingesta simultánea de vitamina C, que es un agente reductor, puede ayudar a prevenir la formación de nitrosaminas en el estómago al neutralizar los nitritos.

En resumen, la nitrosación es una reacción química entre una especie nitroso y otra molécula que puede resultar en la formación de nitrosaminas, compuestos que se sospecha que desempeñan un papel en la carcinogénesis. La prevención de la nitrosación es un área activa de investigación en el campo de la química y la medicina preventiva.

'Hemo-' es un prefijo en la terminología médica que se deriva del término griego 'haima' o 'haimatos', el cual significa 'sangre'. Este prefijo se utiliza en términos médicos para referirse a sangre o relacionados con la sangre. Por ejemplo, los términos "hemoglobina", "hemodinámica" y "hemorragia" contienen el prefijo 'hemo-', lo que indica su relación con la sangre.

1. Hemoglobina: Una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo y desecha dióxido de carbono.
2. Hemodinámica: Se refiere al flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos y el corazón, incluyendo la resistencia vascular y la presión arterial.
3. Hemorragia: Es un término médico que se utiliza para describir una pérdida excesiva o anormal de sangre, ya sea interna o externamente, debido a una lesión o enfermedad.

La xantina deshidrogenasa (XDH) es una enzima intracelular que se encuentra en los mamíferos y desempeña un papel fundamental en el metabolismo de las purinas. Es una flavoproteína que contiene dos grupos prostéticos, FAD y Mo-co (molibdopterina), y cataliza la oxidación de xantina a urato, así como la reducción de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP+).

La XDH es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso y transportada al espacio intermembrana mitocondrial, donde realiza su función. Además de su papel en el metabolismo de las purinas, la XDH también puede actuar como oxidasa para reducir el oxígeno molecular a peróxido de hidrógeno (H2O2).

La deficiencia o disfunción de la XDH se ha relacionado con diversas enfermedades, incluyendo la xantinuria, una condición genética rara que se caracteriza por el depósito de xantina en los tejidos y puede conducir a la formación de cálculos renales. También se ha sugerido que la XDH desempeña un papel en la patogénesis de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, y en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

Los óxidos de nitrógeno (NOx) son compuestos químicos formados por nitrógeno y oxígeno. En términos médicos, se consideran contaminantes atmosféricos que pueden tener efectos adversos en la salud humana. Los dos principales óxidos de nitrógeno son el dióxido de nitrógeno (NO2) y el monóxido de nitrógeno (NO).

El dióxido de nitrógeno es un gas rojo-marrón, más denso que el aire, con un olor agudo y desagradable. Es uno de los principales contaminantes del aire urbano. Se produce principalmente por la combustión de combustibles fósiles en vehículos, centrales eléctricas y procesos industriales. El dióxido de nitrógeno puede irritar las vías respiratorias y reducir la capacidad pulmonar. La exposición a corto plazo puede causar tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. La exposición a largo plazo se ha asociado con el desarrollo de enfermedades pulmonares crónicas como el enfisema y la bronquitis crónica.

El monóxido de nitrógeno, por otro lado, es un gas incoloro e inodoro que se produce naturalmente en pequeñas cantidades durante los procesos de combustión y también se emite a través de ciertos procesos industriales. A altas concentraciones, el monóxido de nitrógeno puede ser letal ya que se une fuertemente a la hemoglobina en los glóbulos rojos, reduciendo su capacidad para transportar oxígeno a los tejidos corporales.

En resumen, los óxidos de nitrógeno son contaminantes atmosféricos que pueden causar problemas de salud graves, especialmente en las vías respiratorias y el sistema cardiovascular. Las fuentes principales incluyen procesos industriales y combustión de vehículos motorizados.

Los citocromos c son una clase de proteínas hemeproteicas que desempeñan un papel fundamental en la transferencia de electrones durante los procesos metabólicos, como la respiración celular y la fotosíntesis. El citocromo c1 es una forma específica de citocromo c que se encuentra en el complejo III (citocromo bc1) de la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna.

El citocromo c1 es una proteína monomérica con un grupo hemo unido covalentemente a su estructura, lo que le permite participar en la transferencia de electrones entre otras moléculas de citocromos y otros componentes del complejo III. La reacción redox del citocromo c1 ayuda a impulsar la generación de un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que finalmente conduce a la síntesis de ATP, la molécula energética principal de la célula.

La deficiencia o disfunción del citocromo c1 se ha relacionado con varias enfermedades mitocondriales y trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson y el síndrome de Leigh. Además, los cambios en la expresión o actividad del citocromo c1 también se han observado en diversos tipos de cáncer, lo que sugiere un posible papel en la patogénesis de estas enfermedades.

La hemoglobina es una proteína importante en los glóbulos rojos (eritrocitos) que transporta oxígeno desde los pulmones hasta las células y tejidos del cuerpo, y lleva dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Está formada por cuatro subunidades de proteínas globulares llamadas glóbulos, cada una de ellas contiene un grupo hemo unido que puede reversiblemente unir una molécula de oxígeno.

La estructura y función de la hemoglobina están íntimamente relacionadas. La hemoglobina normal adulta es una proteína tetramérica, compuesta por dos tipos de subunidades globulares, las cadenas alfa y beta, en proporciones iguales (α2β2). Cada cadena polipeptídica rodea un grupo hemo no proteináceo, que contiene un átomo de hierro (Fe2+) capaz de reversiblemente unir una molécula de oxígeno.

La hemoglobina desempeña un papel crucial en el transporte de gases en el cuerpo. En los pulmones, donde el oxígeno es alto y el dióxido de carbono es bajo, la hemoglobina se une al oxígeno para formar oxihemoglobina, que es luego transportada a los tejidos periféricos. A medida que la sangre fluye a través de los capilares, el oxígeno se difunde desde la oxihemoglobina hacia las células y tejidos del cuerpo, donde se utiliza en la producción de energía.

Mientras tanto, el dióxido de carbono producido como producto de desecho celular se difunde desde los tejidos hacia la sangre. En la sangre, el dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico, que luego se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. La hemoglobina se une a algunos de estos iones de hidrógeno, lo que ayuda a mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo.

La cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina está regulada por varios factores, incluido el pH, la temperatura y la concentración parcial de oxígeno. Por ejemplo, cuando el nivel de dióxido de carbono en la sangre es alto, el pH disminuye (lo que significa que el medio se vuelve más ácido), lo que hace que la hemoglobina libere oxígeno más fácilmente. Esto asegura que el oxígeno se entregue a los tejidos que lo necesitan, incluso cuando el nivel de oxígeno en la sangre es bajo.

Las mutaciones en los genes que codifican para las cadenas de hemoglobina pueden causar varias enfermedades hereditarias, como la anemia falciforme y la talasemia. Estas enfermedades a menudo se caracterizan por una producción deficiente o anormal de hemoglobina, lo que puede provocar anemia, infecciones recurrentes y otros problemas de salud. El tratamiento para estas enfermedades generalmente implica el uso de medicamentos, transfusiones de sangre y, en algunos casos, terapia génica.

La aerobiosis es el proceso metabólico en el que los organismos vivos utilizan oxígeno para producir energía a través de la respiración celular. Durante este proceso, la glucosa o otros substratos se oxidan completamente en la mitocondria, lo que resulta en la producción de dióxido de carbono, agua y ATP (adenosín trifosfato), que es una molécula energética vital para las células.

La aerobiosis se diferencia de la anaerobiosis, en la cual los organismos no requieren oxígeno para sobrevivir y obtienen energía a través de procesos metabólicos alternativos como la fermentación. La capacidad de realizar una aerobiosis eficiente es fundamental para el correcto funcionamiento de muchas células y tejidos en los organismos vivos, especialmente aquellos con altos requerimientos energéticos, como el músculo cardíaco y el cerebro.

En un contexto clínico, la aerobiosis también se refiere a la capacidad de una herida o tejido para recibir suficiente oxígeno para promover la curación y prevenir la infección. La falta de oxígeno en los tejidos (hipoxia) puede provocar un ambiente anaeróbico que favorezca el crecimiento bacteriano y dificulte la cicatrización de heridas.

La arginina es un aminoácido condicionalmente esencial, lo que significa que bajo ciertas circunstancias, el cuerpo no puede sintetizarla en cantidades suficientes y debe obtenerse a través de la dieta. Es esencial para el crecimiento y desarrollo normal, especialmente durante períodos de crecimiento rápido, como en la infancia, la adolescencia y después de lesiones o cirugías graves.

La arginina juega un papel importante en varias funciones corporales, incluyendo:

1. Síntesis de proteínas: Ayuda a construir proteínas y tejidos musculares.
2. Sistema inmunológico: Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
3. Función hepática: Ayuda en la eliminación del amoniaco del cuerpo, un subproducto tóxico del metabolismo de las proteínas, y desempeña un papel en el mantenimiento de una función hepática normal.
4. Síntesis de óxido nítrico: Es un precursor importante para la producción de óxido nítrico, un compuesto que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo.
5. Crecimiento y desarrollo: Ayuda en la liberación de hormona de crecimiento, insulina y otras hormonas importantes para el crecimiento y desarrollo.

La arginina se encuentra naturalmente en una variedad de alimentos, como carnes rojas, aves de corral, pescado, nueces, semillas y productos lácteos. También está disponible como suplemento dietético, aunque generalmente no es necesario si se consume una dieta equilibrada y variada.

En algunas situaciones clínicas, como la insuficiencia renal, la deficiencia inmunológica o las lesiones graves, se pueden recetar suplementos de arginina para apoyar el tratamiento médico. Sin embargo, siempre es importante consultar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos dietéticos.

La espectroscopia de resonancia de spin electrónico (ESR, por sus siglas en inglés), también conocida como espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR), es una técnica espectroscópica que se utiliza para estudiar materiales con propiedades paramagnéticas. La técnica se basa en la interacción entre radiación electromagnética y sistemas electrónicos con spin no apareado, lo que da lugar a transiciones de spin entre estados de energía electrónica diferentes.

En ESR, se aplica un campo magnético externo al espécimen, lo que hace que los niveles de energía de los electrones con spin no apareado se dividan en varios subniveles debido al efecto Zeeman. La radiación electromagnética se introduce después, y cuando su frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos subniveles de spin, se produce una absorción de energía, lo que da lugar a un pico en el espectro ESR.

La espectroscopia de resonancia de spin electrónico se utiliza en diversas áreas de la investigación médica y biológica, como el estudio de la estructura y dinámica de proteínas y radicales libres, el análisis de mezclas complejas y la caracterización de materiales magnéticos. La técnica puede proporcionar información valiosa sobre la estructura electrónica, las interacciones magnéticas y las propiedades dinámicas de los sistemas en estudio.

La definición médica de 'amoníaco' es un gas con fórmula química NH3, que se produce en el cuerpo como resultado del procesamiento de proteínas y es descompuesto por las bacterias en la materia fecal. En concentraciones altas, el amoníaco puede ser tóxico y causar irritación de los ojos, nariz y garganta. También se utiliza en algunos productos de limpieza y desinfectantes.

Las oxidorreductasas son enzimas que catalizan las reacciones de oxidación-reducción, también conocidas como reacciones redox. Estas enzimas participan en la transferencia de electrones desde un donante (que se oxida) a un aceptoro (que se reduce) en una reacción química.

El nombre sistemático de estas enzimas según la nomenclatura EC (Enzyme Commission) es oxidorreductasa, seguido del sufijo "ase". La nomenclatura EC clasifica las oxidorreductasas en función del tipo de donante y aceptor de electrones que participan en la reacción.

Por ejemplo, las oxidorreductasas que transfieren electrones desde un grupo alcohol a un aceptor de electrones se clasifican como EC 1.1.1., mientras que aquellas que transfieren electrones desde un grupo aldehído se clasifican como EC 1.2.1.

Las oxidorreductasas desempeñan un papel fundamental en muchos procesos metabólicos, como la respiración celular, la fotosíntesis y la fermentación. También están involucradas en la detoxificación de sustancias extrañas y tóxicas, así como en la biosíntesis de moléculas complejas.

La hidroxilamina es un compuesto químico con la fórmula NH2OH. En la medicina y bioquímica, se refiere a menudo a sales de hidroxilamina, como el nitrito de hidroxilamina (NOHIO). La hidroxilamina es un agente reductor fuerte que se utiliza en química orgánica para la síntesis de diversos compuestos.

En el contexto médico y bioquímico, la hidroxilamina y sus sales se utilizan principalmente como agentes de blanqueamiento y descolorantes. También se han investigado como posibles terapias para enfermedades como la anemia falciforme y el cáncer, ya que pueden contribuir a la formación de especies reactivas del nitrógeno (RNS) y óxido nítrico (NO), que desempeñan un papel en la señalización celular y la respuesta inmunitaria.

Sin embargo, el uso de hidroxilamina y sus sales en medicina es limitado debido a su toxicidad y reactividad relativamente altas. La exposición excesiva puede causar efectos adversos como náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos e incluso daño renal o hepático en casos graves. Por lo tanto, su uso requiere precaución y control cuidadosos.

Las NADH-NADPH oxidorreductasas son un grupo de enzimas que catalizan la transferencia de electrones desde el nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) o nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) a diversos aceptores de electrones. Estas enzimas desempeñan un papel crucial en los procesos redox dentro de las células y participan en varias vías metabólicas, como la respiración celular y la biosíntesis de lípidos y esteroides.

La familia más conocida de NADH-NADPH oxidorreductasas son las NADPH oxidasas, que están involucradas en la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS). Las NADPH oxidasas utilizan NADPH como donante de electrones y transfieren esos electrones al oxígeno molecular, generando peróxido de hidrógeno y superóxido. Estos ROS desempeñan un papel importante en la respuesta inmunitaria, pero también pueden contribuir a procesos patológicos, como el estrés oxidativo, la inflamación crónica y el daño tisular.

Otra clase de NADH-NADPH oxidorreductasas son las dihidrónicotinamida ribosa reductasas (NRDRs), que participan en la biosíntesis del cofactor piridina nucleótido, como el NADPH y el NADH. Las NRDRs utilizan NADP+ o NAD+ como aceptores de electrones y reducen estos compuestos a sus formas respectivas de NADPH o NADH, utilizando NADH o NADPH como donantes de electrones.

En resumen, las NADH-NADPH oxidorreductasas son un grupo diverso de enzimas que participan en diversos procesos metabólicos y fisiológicos, desde la respuesta inmunitaria hasta la biosíntesis de cofactores. Su actividad está regulada por diversos factores, como los niveles de oxígeno, las concentraciones de sustratos y los mecanismos de control alostérico, y su disfunción se ha relacionado con varias enfermedades humanas.

Las proteínas de transporte de aniones son un tipo específico de proteínas que se encuentran en la membrana celular y su función principal es facilitar el paso de aniones (iones negativamente cargados) a través de la membrana. Estas proteínas ayudan a mantener el equilibrio de los aniones entre el citoplasma y el medio extracelular, lo que es fundamental para el correcto funcionamiento de la célula.

Un ejemplo bien conocido de una proteína de transporte de anión es la bomba sodio-potasio (Na+/K+-ATPasa). Aunque su nombre no lo indique directamente, también transporta iones cloruro (Cl-) para mantener el equilibrio electrolítico. Otras proteínas de transporte de aniones incluyen canales iónicos y cotransportadores, que permiten la difusión facilitada o el transporte activo de aniones respectivamente.

Las disfunciones en estas proteínas pueden conducir a diversas patologías, como trastornos neuronales o renales, debido a las alteraciones en el equilibrio iónico y osmótico que conllevan.

Los S-nitrosotioles (SNO) son compuestos organonitrosos formados por la unión de un grupo nitrosilo (-NO) a un grupo tiol (-SH) en una molécula. Se trata de un tipo de modificación postraduccional reversible que puede ocurrir en diversas proteínas y que está mediada por la acción del óxido nítrico (NO).

El NO es un potente vasodilatador y neurotransmisor que, una vez sintetizado en el organismo, puede reaccionar con los grupos tiol de las proteínas para formar S-nitrosotioles. Esta modificación postraduccional puede influir en la actividad, estabilidad y localización de las proteínas, desempeñando un papel importante en diversos procesos fisiológicos y patológicos, como la respuesta inflamatoria, el estrés oxidativo, la apoptosis y la señalización celular.

La formación y eliminación de S-nitrosotioles está regulada por una serie de enzimas y mecanismos moleculares que permiten mantener un equilibrio entre su nivel de formación y eliminación, evitando así posibles efectos adversos asociados a su acumulación excesiva o disminución. No obstante, cuando este equilibrio se ve alterado, pueden producirse diversas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la diabetes y el cáncer, entre otras.

Los citocromos son proteínas que contienen grupos hemo y desempeñan un papel fundamental en la transferencia de electrones durante las reacciones redox en células vivas. El grupo hemo es un complejo orgánico formado por un átomo de hierro rodeado por un tetrapirrol, una molécula similar a un anillo de porfirina.

Existen diferentes tipos de citocromos clasificados según la estructura del grupo hemo y el entorno proteico en que se encuentran. Los citocromos pueden actuar como oxidantes o reductores, dependiendo si aceptan electrones (reducción) o los ceden (oxidación).

Los citocromos desempeñan un papel crucial en diversas vías metabólicas, incluyendo la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias, donde participan en la generación de energía a través de la fosforilación oxidativa. También están involucrados en procesos como la detoxificación de xenobióticos y el metabolismo de fármacos, así como en reacciones fotosintéticas y respiratorias en bacterias y plantas.

La actividad de los citocromos está regulada por diversos factores, como la disponibilidad de sustratos, la concentración de oxígeno y otros metabolitos, así como por la expresión génica y la modificación postraduccional de las proteínas. Las alteraciones en la función de los citocromos pueden tener consecuencias graves para la salud, incluyendo trastornos metabólicos, enfermedades neurodegenerativas y cáncer.

El nitrógeno (símbolo químico N) es un elemento gaseoso incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 78% del volumen del aire que respiramos. Es un gas no reactivo en condiciones normales, pero cuando se calienta o se somete a descargas eléctricas, forma varios compuestos, especialmente óxidos de nitrógeno.

En el cuerpo humano, el nitrógeno es un componente importante del tejido corporal y del líquido corporal, incluida la sangre. El aire que se inspira contiene alrededor del 78% de nitrógeno, pero dado que el nitrógeno es inerte, no interviene en los procesos respiratorios normales y simplemente se exhala sin cambios cuando se exhala.

Sin embargo, si la presión parcial de nitrógeno en el aire inspirado aumenta (como ocurre con la respiración de aire comprimido o en ambientes de alta altitud), el nitrógeno se disuelve más fácilmente en los líquidos corporales. Si la presión se reduce rápidamente, como al ascender rápidamente desde profundidades considerables mientras se bucea, este exceso de nitrógeno puede formar burbujas en los tejidos y el torrente sanguíneo, lo que provoca una afección potencialmente mortal llamada enfermedad descompresiva.

Además, algunos compuestos de nitrógeno, como el óxido nítrico (NO) y el monóxido de nitrógeno (NO2), son importantes moléculas de señalización en el cuerpo humano y desempeñan un papel crucial en una variedad de procesos fisiológicos, como la regulación de la presión arterial y la función inmunológica.

De acuerdo con la definición médica, la oxihemoglobina es la forma combinada de hemoglobina (una proteína presente en los glóbulos rojos) con oxígeno. Cuando los glóbulos rojos absorben el oxígeno de los pulmones, se forma oxihemoglobina, que luego se transporta a través del torrente sanguíneo hasta las células y tejidos del cuerpo, donde el oxígeno es liberado para su uso en la producción de energía celular. La cantidad de oxihemoglobina en la sangre puede utilizarse como un indicador de los niveles de oxígeno en el cuerpo y la capacidad de los pulmones para absorberlo.

La concentración de iones de hidrógeno, también conocida como pH, es una medida cuantitativa que describe la acidez o alcalinidad de una solución. Más específicamente, el pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno (expresada en moles por litro):

pH = -log[H+]

Donde [H+] representa la concentración de iones de hidrógeno. Una solución con un pH menor a 7 se considera ácida, mientras que una solución con un pH mayor a 7 es básica o alcalina. Un pH igual a 7 indica neutralidad (agua pura).

La medición de la concentración de iones de hidrógeno y el cálculo del pH son importantes en diversas áreas de la medicina, como la farmacología, la bioquímica y la fisiología. Por ejemplo, el pH sanguíneo normal se mantiene dentro de un rango estrecho (7,35-7,45) para garantizar un correcto funcionamiento celular y metabólico. Cualquier desviación significativa de este rango puede provocar acidosis o alcalosis, lo que podría tener consecuencias graves para la salud.

La palabra "Azurina" no está directamente relacionada con la medicina como un término médico específico. Sin embargo, Azurina es el nombre común de un tipo de pez que pertenece a la familia de los Caesionidae, también conocidos como delfines o barriletes marinos. Estos peces son nativos del Océano Índico y el Pacífico Occidental.

Aunque no es un término médico, es posible que en algún contexto muy específico y especializado se utilice este término en la ciencia médica o de la salud, por ejemplo, en estudios de biología marina, ecología o zoología relacionados con la medicina. En tales casos, el término "Azurina" se referiría al pez y no a ninguna condición médica o patológica.

Bacteroidaceae es una familia de bacterias gramnegativas, anaerobias o aerotolerantes, que se encuentran normalmente en el tracto digestivo de los humanos y animales. Estas bacterias son importantes descomponedores de polisacáridos y proteínas en la microflora intestinal. Algunas especies de Bacteroidaceae también pueden encontrarse en ambientes acuáticos y suelos. La familia incluye géneros como Bacteroides, Prevotella y Porphyromonas. Las infecciones causadas por estas bacterias pueden ocurrir, especialmente en individuos con sistemas inmunológicos debilitados o después de procedimientos médicos invasivos, y pueden incluir abscesos, meningitis y bacteriemia.

La omega-N-metilarginina, también conocida como NG-monometil-L-arginitina o L-NG-metilarginitina, es un inhibidor competitivo no selectivo de las enzimas nitric oxide sintetasas (NOS), que desempeñan un papel crucial en la producción del monóxido de nitrógeno (NO) en el organismo. La omega-N-metilarginina se une a los sitios activos de las NOS, evitando así que el sustrato L-arginitina se una y, por lo tanto, inhibe la producción de NO.

Este compuesto se utiliza en investigaciones científicas como herramienta de bloqueo para estudiar los efectos fisiológicos y bioquímicos del NO en diversos sistemas y procesos biológicos, como la neurotransmisión, la respuesta inmunitaria, la vasodilatación y la señalización celular. Sin embargo, no se utiliza clínicamente como fármaco debido a sus efectos no selectivos sobre los tres isoformas de NOS y posibles efectos secundarios adversos.

Las aminoácido oxidorreductasas son un tipo específico de enzimas involucradas en el metabolismo de los aminoácidos. Más específicamente, estas enzimas catalizan la transferencia de electrones desde un sustrato reducido (como un aminoácido) a un aceptor de electrones, como el oxígeno molecular o NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido), en una reacción redox.

Existen dos tipos principales de aminoácido oxidorreductasas: las flavoproteínas y las pirroloquinolinas. Las flavoproteínas contienen un grupo prostético de flavina, mientras que las pirroloquinolinas contienen un grupo prostético de pirroloquinolina.

Estas enzimas desempeñan un papel importante en la regulación del metabolismo de los aminoácidos y en la producción de energía a partir de los aminoácidos. También están involucradas en la síntesis y degradación de neurotransmisores, hormonas y otras moléculas biológicamente activas derivadas de aminoácidos.

Las mutaciones en genes que codifican para las aminoácido oxidorreductasas pueden dar lugar a diversas enfermedades genéticas, como la fenilketonuria (PKU), una enfermedad metabólica hereditaria causada por la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que conduce a un aumento de los niveles de fenilalanina en sangre y puede provocar daño cerebral si no se trata adecuadamente.

La espectrofotometría es una técnica analítica utilizada en medicina y ciencias relacionadas, no es una condición médica en sí misma. Se refiere al proceso de medir la cantidad de luz absorbida por una sustancia a diferentes longitudes de onda. Esto permite identificar y cuantificar la sustancia mediante el análisis de su patrón de absorción, que es único para cada compuesto.

En un dispositivo espectrofotométrico, una fuente de luz blanca se divide en sus longitudes de onda componentes utilizando un prisma o rejilla difractiva. Luego, esta luz monocromática incide sobre la sustancia cuya absorción se desea medir. La cantidad de luz absorbida se registra y se representa como una curva de absorbancia frente a la longitud de onda, creando un espectro de absorción característico para esa sustancia específica.

En el campo médico, la espectrofotometría se utiliza en diversas aplicaciones, como el análisis químico de fluidos corporales (por ejemplo, sangre, orina), la identificación de fármacos y toxinas, o incluso en procedimientos diagnósticos como la endoscopia con luz estructurada.

La conservación de alimentos es el proceso de tratamiento, manipulación y envasado de alimentos para retardar su deterioro y mantener su frescura, calidad y seguridad durante períodos más largos. Esto se logra mediante una variedad de métodos, que incluyen:

1. Refrigeración: al enfriar los alimentos a temperaturas bajas, se ralentiza la actividad de los microorganismos y las enzimas naturales que causan el deterioro.
2. Congelación: cuando los alimentos se congelan a temperaturas muy bajas, las células del alimento se vuelven inactivas, deteniendo efectivamente el crecimiento de microorganismos y la actividad enzimática.
3. Deshidratación: eliminando la humedad de los alimentos, se crea un entorno hostil para el crecimiento de microorganismos, lo que ayuda a preservar su calidad y frescura durante largos períodos.
4. Enlatado: el proceso de sellado al vacío y calentamiento de los alimentos en latas o frascos estériles mata a los microorganismos y crea un ambiente protector que previene la recontaminación y el crecimiento de nuevos microorganismos.
5. Asepsia: este método implica la eliminación completa de todos los microorganismos en los alimentos mediante el uso de calor, radiación o productos químicos.
6. Preservantes: se utilizan sustancias químicas naturales o sintéticas para inhibir el crecimiento de microorganismos y retrasar la oxidación y el deterioro enzimático. Algunos ejemplos comunes incluyen el ácido cítrico, el sorbato de potasio y el benzoato de sodio.
7. Barrera al oxígeno: se utilizan envases especiales o atmósferas modificadas para reducir la exposición de los alimentos al oxígeno, lo que ayuda a prevenir la oxidación y el crecimiento microbiano.

Es importante tener en cuenta que cada método tiene sus propias ventajas e inconvenientes, y se debe elegir cuidadosamente el método más adecuado según las características del alimento y los requisitos de conservación. Además, es fundamental garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos durante todo el proceso de conservación, desde la selección de los ingredientes hasta el empaque y el almacenamiento final.

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 21% del aire que se respira. Su fórmula química es O2, lo que significa que cada molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos de oxígeno. Es un elemento esencial para la vida en la Tierra, ya que desempeña un papel vital en la respiración celular y el metabolismo de la mayoría de los organismos vivos.

En el cuerpo humano, el oxígeno se transporta a través del torrente sanguíneo desde los pulmones hasta las células por medio de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Una vez dentro de las células, el oxígeno participa en la producción de energía a través de la respiración celular, donde se combina con la glucosa para formar dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), liberando energía en el proceso.

El oxígeno también desempeña un papel importante en muchos otros procesos fisiológicos, como la neutralización de toxinas y la síntesis de algunas moléculas importantes, como el ADN y las proteínas. Además, se utiliza en medicina para tratar diversas afecciones, como la insuficiencia respiratoria, las quemaduras graves y las infecciones bacterianas.

Los nitritos forman parte de muchas formulaciones de sales para salar carnes (E249 = nitrito de potasio; E250 = nitrito de ... Al nitrito de amilo se lo usa en medicina para tratamientos de enfermedades del corazón. No debe confundirse a los nitritos con ... Los nitritos pueden formar sales o ésteres a partir del ácido nitroso (HNO2). En la naturaleza los nitritos aparecen por ... Los nitritos resultan ser tóxicos para los peces. Una concentración de 0,2-0,4 mg/l mata al 50 % de una población de truchas. ...
El nombre sistemático de esta clase de enzimas es nitrito:nitrito oxidorreductasa. Otros nombres de uso común pueden ser ... La nitrito dismutasa (EC 1.7.6.1) es una enzima que cataliza la siguiente reacción química: 3 NO− 2 + 2 H+ ⇌ {\displaystyle \ ... rightleftharpoons } 2 NO· + NO− 3 + H 2O Por lo tanto los dos sustratos de esta enzima son nitrito, y iones hidrógeno; mientras ...
Al igual que otras sales nitritos como el nitrito de sodio, el nitrito de potasio es tóxico si se ingiere y pruebas de ... El nitrito de potasio no debe confundirse con el nitrato de potasio. Como un aditivo alimentario, el nitrito de potasio se ... Nitrito de sodio Nitrato de potasio Nitrito Número CAS Carta Internacional de Seguridad Química 1069 Datos: Q409179 Multimedia ... El nitrito de potasio, es una sal con fórmula química (KNO2), es un material que contiene potasio, oxígeno, y nitrógeno. ...
El nitrito de metilo puede prepararse mediante una reacción de nitrito de plata con yodometano: El nitrito de plata (AgNO2) ... El nitrito de metilo es el más simple de los nitritos de alquilo. Es un agente fuertemente oxidante,[1]​ explosivo y altamente ... A temperatura ambiente el nitrito de metilo existe como una mezcla entre dos confórmeros: Los cis y los trans. El confórmero ... WebBook page for CH3NO2 Datos: Q2730177 Multimedia: Methyl nitrite / Q2730177 (Nitritos). ...
El nitrito de sodio es una sal sódica de la familia de los nitritos de fórmula: NaNO2. Uno de los usos más comunes es en la ... El nitrito sódico actúa como anticorrosivo de armaduras de hormigón siendo sumergido en disolución de cloruros y sulfatos. En ... El nitrito de sodio posee una fuerte propiedad bacteriostática impidiendo el crecimiento de bacterias esporógenas como la ... Suele emplearse en combinación con otras sales, en las denominadas sales de curado: nitritos y nitratos de sodio y de potasio ( ...
El nitrito de amonio, NH4NO2, es una sal que contiene iones amonio y nitrito. Se utiliza como raticida, microbiocida y ... o nitrito de plata con cloruro de amonio, o perclorato de amonio con nitrito de potasio. El precipitado se filtra y la solución ... Enciclopedia VIAS: Nitrito de amonio». Esta obra contiene una traducción derivada de «Ammonium nitrite» de Wikipedia en inglés ... Datos: Q421538 Multimedia: Ammonium nitrite / Q421538 (Wikipedia:Páginas con traducciones del inglés, Nitritos, Compuestos de ...
Al igual que otros nitritos, es también conocido como popper. El nitrito de amilo fue descubierto en 1844 por el químico ... El nitrito de amilo es un compuesto químico que se presenta en estado líquido en condiciones normales. Tiene un color amarillo ... Una vez en el sistema, es absorbido a través de la membrana mucosa de los pulmones, es el nitrito de acción más rápida (los ... Ahora existe una amplia gama de preparados médicos para esta afección, y el empleo del nitrito de amilo queda restringido al ...
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Causas Intoxicación por nitritos. Intoxicación por monóxido de carbono. La hemoglobina posee una afinidad por el monóxido de ...
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Primeramente, las bacterias nitrosomonas convierten el amoníaco en nitritos. Luego, las nitrobacterias convierten los nitritos ... Las nitrobacterias juegan un papel importante en el ciclo del nitrógeno por oxidación de nitrito en nitrato en el suelo. A ... Deben oxidar amoníaco y nitritos para suplir sus necesidades de energía y fijar el dióxido de carbono inorgánico (CO 2) para ... En presencia tanto de nitrito como de sustancias orgánicas, las células pueden mostrar un crecimiento bifásico, primero ...
La presencia de nitratos o nitritos puede ser fuente de errores tanto positivos como negativos. Los nitratos o nitritos pueden ... No incluye, por tanto, los nitratos ni los nitritos. El nombre procede del método creado por el químico danés Johan Kjeldahl en ... Si se sospecha que la concentración de nitratos o nitritos de la muestra puede causar desviaciones inaceptables o bien pérdida ... Se recomienda realizar una determinación previa de nitritos o nitratos para asegurarse de que no se van a producir ...
Originalmente la salchicha de Fráncfort se produce sin nitritos. Tras los procesos de curado y ahumado las salchichas ahumadas ...
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También se usa como refugio para absorbentes de nitritos. Muchas introducciones de la invasora Caulerpa al ambiente, se estima ...
Escisión desaminativa con nitrito de isoamilo. Se utiliza en la fabricación de certoparina. Escisión alcalina beta-eliminativa ...
La metahemoglobina también se puede producir por intoxicación de nitritos. Carbaminohemoglobina: se refiere a la hemoglobina ...
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El nitrito debe estar cerca de cero. El nitrato debe estar muy por debajo de 10 ppm, pero lo mejor es cerca de cero. El fosfato ... El ciclo del nitrógeno se refiere a la conversión de amoníaco tóxico en nitrito y finalmente en nitrato. Mientras que los ... La nitrificación biológica (bacteriana) convierte el amoníaco en iones de nitrito, NO 2 -, y luego en iones de nitrato, NO 3 ... El amoníaco y el nitrito deben analizarse con regularidad; cualquier nivel detectable (es decir, más de 0 ppm) puede ser ...
... "sin nitratos ni nitritos añadidos, salvo los que se encuentran de forma natural en el apio". También se vende tocino no curado ... si ha sido tratado con nitritos o nitratos (por ejemplo, nitrato de sodio o nitrato de potasio). Esto significa que el tocino ... con nitritos de cualquier origen.[7]​ En Japón, el bacon (ベーコン)[8]​ se pronuncia "bēkon". Se trata de carne de panceta curada y ... curado con nitritos derivados del apio o de la remolacha concentrados (que tiene el mismo resultado químico) debe etiquetarse ...
Cultivo y conservación del amoníaco y los oxidantes de nitritos.[10]​ Fellow of the Royal Society (FRE) por su contribución a ...
Reducen los nitratos en nitritos y pueden degradar gelatina y esculina.[1]​[2]​ Las colonias que forman son transparentes, ...
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Normalmente la oxidación de nitrito a nitrato por las nitrobacterias es inmediata a la del amoniaco a nitrito por las ... El nitrato se reduce así: el nitrato (NO3-) pasa a nitrito (NO2-) que pasa amonio (NH4-)y de ahí a amina (NH2-). Por este ... Cuando las temperaturas del suelo pasan de las indicadas ciertos grupos de bacterias convierten el N amoniacal en nitritos (NO2 ... reducen nitritos y nitratos a gases como óxido nitroso o nitrógeno elemental por haber poco oxígeno. Esta es la causa más ...
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  • E250 = nitrito de sodio). (wikipedia.org)
  • Algunas carnes y productos de carne contienen nitrato de sodio o nitrito de sodio como conservantes. (cdc.gov)
  • Los nitritos suelen añadirse en forma de sales de sodio o potasio, como la sal de nitrito o la sal de curado. (naturopatandco.com)
  • Al mezclarse con cloruro de sodio (sal común) aumenta el riesgo de que pueda transformarse en las potencialmente cancerígenas nitrosaminas, las cuales se forman en el estómago a partir de nitritos y proteínas. (aditivos-alimentarios.com)
  • El Nitrito de Sodio es una sal que reacciona con el oxígeno, por sus propiedades se puede utilizar en diversas industrias. (chemlogis.com)
  • Los componentes de nitritos combinados con otros elementos tales como sodio y potasio (para hacer nitrito de sodio y de potasio), se usan como conservadores y fijadores de color en embutidos. (zerust.com)
  • Los nitritos son particularmente buenos al prevenir el botulismo - una forma anaeróbica de una bacteria que causa parálisis y muerte - razón por la cual, por ley pequeños montos de nitrito de sodio se añaden comúnmente a los embutidos. (zerust.com)
  • El nitrito de sodio , sin embargo, no es solo un conservador de alimentos, es también es un excelente inhibidor de corrosión. (zerust.com)
  • Es por eso, que cuando NTIC inventó y comercializó el primer sistema antióxido VCI en embalaje de plástico, el sistema de protección de su química activa estaba formulada utilizando aditivos de comida comunes, incluyendo el nitrito de sodio. (zerust.com)
  • Los químicos conservadores de la vieja escuela generalmente no reconocen al nitrito de sodio como un vapor inhibidor de corrosión ya que, por sí mismo, tiene una presión de vapor tan baja que es prácticamente inmedible. (zerust.com)
  • Qué son los nitratos y nitritos de sodio en las carnes procesadas? (adrianazangarini.com)
  • Habemos un poco de los nitratos y nitritos de sodio y cómo puede afectar tu salud. (adrianazangarini.com)
  • Uno de estos aditivos es el nitrato de sodio, el cual se utiliza principalmente en la elaboración de carnes procesadas, como salchichas y embutidos. (adrianazangarini.com)
  • Sin embargo, es importante entender qué son los nitratos y nitritos de sodio, así como los beneficios y riesgos de consumirlos. (adrianazangarini.com)
  • El nitrato y el nitrito de sodio son conservantes que se agregan a los productos cárnicos procesados para mejorar su color rojo y su sabor. (adrianazangarini.com)
  • A principios del siglo XX, los productores descubrieron que el nitrato de sodio interactúa con las bacterias de la carne y se convierte en nitrito de sodio, lo que impulsó a muchos fabricantes a empezar a añadir nitrito de sodio directamente a sus productos. (adrianazangarini.com)
  • Para nuestra suerte, en la década de 1970, los científicos descubrieron que el nitrito de sodio se convierte en nitrosamina cuando se calienta por encima de los 130 grados centígrados. (adrianazangarini.com)
  • El nitrito de sodio en los alimentos es especialmente frecuente en las carnes procesadas. (adrianazangarini.com)
  • La manera más fácil de reducir tu consumo de alimentos con nitrito de sodio es simplemente cambiar los productos cárnicos procesados por tipos de carne no procesada. (adrianazangarini.com)
  • Limitar el consumo de alimentos con alto contenido de nitrito de sodio es esencial cuando se trata de minimizar el riesgo de enfermedades crónicas y optimizar tu salud. (adrianazangarini.com)
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  • Test de Nitritos extra-sensible, para acuarios marinos (agua salada). (todoanimal.es)
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  • También pueden utilizarse sales de potasio como sustituto de los nitritos, aunque estas sales no confieren a los alimentos el mismo sabor o color que los nitritos. (naturopatandco.com)
  • Sin embargo, existen alternativas a los nitritos, como el uso de extractos de plantas o sales de potasio, que pueden ofrecer las mismas ventajas en términos de conservación sin los riesgos para la salud. (naturopatandco.com)
  • Las sales de potasio no dan el mismo sabor y color a los alimentos que los nitritos, pero pueden ofrecer ventajas en términos de conservación, al tiempo que minimizan los riesgos para la salud asociados a la ingestión excesiva de nitritos. (naturopatandco.com)
  • Nitrito de Potasio. (aditivos-alimentarios.com)
  • El nitrato de potasio es un poderoso agente oxidante (libera oxígeno al calentarse) y se usa en pólvora y fertilizantes. (mubychem.com)
  • Además del potasio, el magnesio es uno de los macroelementos que necesitan los corales para un crecimiento sano y fuerte. (jbl.de)
  • 3]​ Se conocen al momento dos alternativas principales para evitar la formación de nitrosaminas como contaminantes tóxicos en los alimentos, la primera reducir el uso de nitritos o nitratos la mayor cantidad posible, y una segunda posibilidad es el empleo de aditivos químicos que bloqueen el mecanismo de formación de N-nitrosaminas como el ácido ascórbico y los tocoferoles. (wikipedia.org)
  • El riesgo de cáncer aumenta con la cantidad de nitritos consumidos. (naturopatandco.com)
  • Sin embargo, también se ha demostrado que dormir demasiado provoca dolores de cabeza, por lo que descansar la cantidad adecuada es importante para quienes buscan una prevención natural del dolor de cabeza. (menudospeques.net)
  • Qué son el nitrato y el nitrito? (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito son dos compuestos de nitrógeno que las plantas y los animales necesitan para vivir y crecer. (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito también se producen en el cuerpo. (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito también se usan en la conservación de alimentos, algunos medicamentos, y en la producción de municiones y explosivos. (cdc.gov)
  • Qué ocurre con el nitrato y el nitrito en el medioambiente? (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito se presentan de forma natural en la tierra, el agua, el aire y las plantas. (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito se disuelven fácilmente en el agua y, por lo tanto, pasan rápidamente a través de la tierra hacia el agua de la superficie y agua subterránea. (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito no se evaporan al aire. (cdc.gov)
  • El nitrato y el nitrito se encuentran en alimentos como verduras (en especial apio, lechuga y espinaca), frutas, carnes curadas, pescado, productos lácteos, cervezas y cereales. (cdc.gov)
  • Existen pruebas que pueden detectar el nitrato y el nitrito en la sangre y la orina. (cdc.gov)
  • Los nitritos son productos de partida en la síntesis de diversos compuestos químicos, sobre todo compuestos diazo. (wikipedia.org)
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  • Los nitritos se utilizan a menudo como conservantes en productos de charcutería, como el jamón y el bacon, para evitar la proliferación de bacterias y prolongar su vida útil. (naturopatandco.com)
  • Por lo tanto, es importante consumir estos alimentos con moderación y elegir productos de charcutería de alta calidad que contengan niveles más bajos de nitritos. (naturopatandco.com)
  • Los nitritos se utilizan a menudo como conservantes en los alimentos, sobre todo en los productos de charcutería, pero también pueden producirse de forma natural en el cuerpo humano. (naturopatandco.com)
  • Los nitritos inhiben el crecimiento de bacterias, lo que prolonga la vida útil de los alimentos, en particular de los productos de charcutería. (naturopatandco.com)
  • Su uso es especialmente frecuente como sustituto de los nitritos en los productos de charcutería, debido a sus propiedades antimicrobianas y a su capacidad para prolongar la vida útil de los alimentos. (naturopatandco.com)
  • Su uso no está permitido en productos dirigidos a niños menores de 6 meses ya que tienen un tipo diferente de hemoglobina, la cual es mucho más reactiva que la hemoglobina normal. (aditivos-alimentarios.com)
  • Búsquedas: aditivo alimentario E249, significado del número E-249, para qué sirve el código oficial SIN249, qué tipo de aditivo es SIN-249, riesgos y contraindicaciones de INS249, comprar productos que contienen INS-249, saminas. (aditivos-alimentarios.com)
  • Los nitritos en productos VCI normalmente son malinterpretados de acuerdo a preocupaciones de seguridad por su uso histórico de un componente específico, nitrito de diciclohexilamina, (o nitrito de diciclohexilamonio). (zerust.com)
  • Razón por la cual los productos VCI fabricados en las naciones industrializadas más avanzadas ya no utilizan el nitrito de diciclohexilamina. (zerust.com)
  • Es por eso que actualmente en la industria alimentaria, es común encontrar la presencia de aditivos en muchos de los productos que consumimos a diario. (adrianazangarini.com)
  • Muby Chemicals of Mubychem Group, establecido en 1976, es el fabricante original de productos químicos especiales, excipientes farmacéuticos, productos químicos de fragancias y sabores para alimentos, productos químicos de grado reactivo, productos químicos de fracturación de gas de esquisto en la India. (mubychem.com)
  • Los productos hechos en el país se apegan al Codex Alimentarius , que es un conjunto de normas internacionales que garantizan la calidad y que es avalado por la misma OMS", manifestó Randino. (nacion.com)
  • El ácido hialurónico es uno de los ingredietes top de la cosmética y está presente en muchos productos por su acción hidratante. (diariomedico.com)
  • La nitrificación es la oxidación biológica del amoniaco (ion amonio) en nitrito, seguida por la oxidación de los nitritos a nitratos. (hualix.com.pe)
  • Durante este rápido proceso, los niveles de amonio caen mientras los niveles de nitrito aumentan. (hualix.com.pe)
  • Es importante elegir alimentos que utilicen conservantes seguros y de alta calidad para minimizar los riesgos para la salud. (naturopatandco.com)
  • Los fabricantes utilizan nitritos en los alimentos por sus propiedades conservantes. (naturopatandco.com)
  • Un ejemplo de ello es el uso de oxidantes en las harinas o la adición de nitritos como conservantes. (consumer.es)
  • Es muy difícil decidir si la exposición endógena de nitrosaminas causa una mayor exposición a los compuestos formados previamente en diversos medios externos, pero se estima que al menos la exposición endógena es no menos de diez veces superior a su exposición exógena. (wikipedia.org)
  • L a Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) o bservó que la presencia de nitrito y algunos tipos de aminas o amidas en el ambiente ácido del estómago puede resultar en la producción de algunos compuestos de N-nitroso que causan cáncer. (cdc.gov)
  • Cuando se ingieren, los nitritos pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos químicos cancerígenos conocidos por provocar cáncer. (naturopatandco.com)
  • Los nitritos también pueden interactuar con otras sustancias presentes en los alimentos para formar compuestos cancerígenos. (naturopatandco.com)
  • Los Nitritos también son compuestos hechos de nitrógeno y oxígeno, pero en vez de tener tres moléculas de oxígeno, tienen sólo dos (NO 2 ). (zerust.com)
  • Los nitritos son compuestos químicos formados por la combinación de nitrógeno y oxígeno. (adrianazangarini.com)
  • Es un proceso que cambia la composición química del alimento y esto puede desarrollar compuestos cancerígenos. (nacion.com)
  • Son compuestos orgánicos que no puede sintetizar nuestro organismo debido a una cuestión evolutiva: es más económico para nuestro cuerpo obtenerlas a través de la dieta que mantener un sistema metabólico para su síntesis. (consumer.es)
  • Los procesos de cocción conllevan la eliminación de compuestos solubles en agua como las vitaminas hidrosolubles, es decir, la C y todo el complejo del grupo B. Supone la disolución de todas las vitaminas solubles en el medio acuoso que rodea el alimento. (consumer.es)
  • Los nitritos orgánicos pueden ser isoméricos, pero no idénticos a sus correspondientes compuestos nitrogenados. (bvsalud.org)
  • Considere comer menos de los alimentos que contienen niveles altos de nitrato o de nitrito. (cdc.gov)
  • Los líquidos que contienen nitrito también pueden ingerirse y provocar síntomas. (msdmanuals.com)
  • 2]​ El pH ácido del estómago favorece la formación de las N-nitrosaminas a partir de nitritos y aminas secundarias pues se ha observado que los nitritos en presencia de las condiciones ácidas del estómago, llevan a cabo una nitrosación. (wikipedia.org)
  • Sin nitratos ni nitritos agregados excepto los que se generan naturalmente en el polvo de apio fermentado y la sal marina. (boarshead.com)
  • Boar's Head Simplicity All Natural* Applewood Smoked Uncured Ham no tiene nitratos ni nitritos‡ añadidos y está ahumado de forma natural con virutas de Applewood para obtener un sutil sabor ahumado. (boarshead.com)
  • Así que decidí buscar en otra parte y mi pregunta es: ¿Cuál es el mejor test para medir los parámetros ya antes mencionados? (acuarioadictos.com)
  • Se nota una mortandad elevada de peces a partir de 0,15 mg/L. La alta ingesta de nitritos puede tener diversas consecuencias en el organismo, una de éstas está relacionada con el poder oxidante del nitrito, este tiene la propiedad de oxidar la hemoglobina a metahemoglobina y de esta forma ya no es apta para desempeñar su papel transportador de oxígeno y ocasiona una hipoxia a nivel de los tejidos. (wikipedia.org)
  • Sin embargo, se ha demostrado que una ingesta excesiva de nitritos puede aumentar el riesgo de cáncer, sobre todo el colorrectal. (naturopatandco.com)
  • Aunque una ingesta excesiva de nitritos puede aumentar el riesgo de cáncer, estas ventajas en términos de vida útil y sabor hacen que los fabricantes sigan utilizándolos en los alimentos. (naturopatandco.com)
  • Los embalajes VCI de ZERUST® jamás han contenido nitrito de diciclohexilamina , y, además no usan aminos de ningún tipo porque es sabido que son causantes de irritaciones de piel y vías respiratorias. (zerust.com)
  • Con el sera test de NO 2 es posible determinar de forma fácil y segura el contenido de nitrito en el agua dulce y salada. (mercadoacuatico.com)
  • Este contenido es inapropiado? (scribd.com)
  • Sin embargo, se ha demostrado que la ingestión excesiva de nitritos puede tener efectos perjudiciales para la salud, en particular aumentando el riesgo de cáncer. (naturopatandco.com)
  • Se ha demostrado que el consumo excesivo de nitritos aumenta el riesgo de cáncer. (naturopatandco.com)
  • Lo que sí está claro es que un alto consumo de nitritos puede estar asociado con riesgo de cáncer, diabetes tipo 1, enfermedad de Alzheimer, entre otros. (adrianazangarini.com)
  • Su consumo implica un riesgo cuando es de al menos 50 gramos al día. (nacion.com)
  • Los nitritos son una forma intermedia de nitrógeno, producido cuando el amoniaco se convierte en nitrato durante el ciclo del nitrógeno. (jufor.net)
  • El amoniaco, altamente tóxico, se convierte en nitrito por las bacterias, y el nitrito es convertido en nitrato por otras bacterias. (jufor.net)
  • Cuando comemos nitratos, nuestro sistema digestivo los convierte en nitritos. (zerust.com)
  • La potente botella Berlin XXX Black Label está fabricada con nitrito de amilo puro, ¡lo que la convierte en una de las botellas más fuertes y duraderas del mercado! (tiendapoppers.com)
  • También sirve para elaborar la Sal Nitro o Sal Cura, que es una mezcla de sal refinada de mesa con nitritos y nitratos que se aplica en la conservación y curación de carnes y embutidos salados. (aditivos-alimentarios.com)
  • En el caso de las carnes rojas, no es bueno sobrepasarse de 500 gramos a la semana, y en el de los embutidos, no más de 50 g al día. (nacion.com)
  • Muchos de estos tipos de bacterias cambian una sustancia química en su orina, llamada nitrato, por otra llamada nitrito. (medlineplus.gov)
  • Sin embargo, usted podría tener una infección aun si no se encuentran nitritos, debido a que algunos tipos de bacterias no siempre convierten los nitratos en nitritos. (medlineplus.gov)
  • Una deshidratación, una hipoglucemia o tomar alimentos ricos en glutamato monosódico o nitritos puede provocar cefaleas. (diariomedico.com)
  • Debido a que el nitrito es tan nocivo como el amoniaco, los niveles de nitrito deben mantenerse en niveles inconmensurables. (hualix.com.pe)
  • Este kit de prueba combinado proporciona 160 pruebas de nitrito o 100 pruebas de nitrato más 60 pruebas colorimétricas avanzadas de nitrito para los acuarios marinos. (socav.com)
  • Fármacos para la disfunción eréctil La disfunción eréctil es la incapacidad para lograr o mantener una erección satisfactoria para una relación sexual. (msdmanuals.com)
  • Un filtro biológico maduro debe estar en capacidad de mantener los niveles de nitrito bajos. (hualix.com.pe)
  • Mantener en nivel de nitritos controlado es fundamental para la buena salud de los peces y gambas del acuario. (nascapers.es)
  • Es importante controlar y adaptar periódicamente los parámetros del agua para mantener un acuario saludable con condiciones prácticamente naturales. (jbl.de)
  • Es importante pues, controlar los parámetros de almacenado de cada alimento y evitar mantener los alimentos durante largos periodos de tiempo. (consumer.es)
  • Esta nueva botella a base de nitrito de amilo es aún más fuerte y con efectos más duraderos. (tiendapoppers.com)
  • Los nitritos inorgánicos del tipo MNO2 (donde M=metal) son todos insolubles, excepto los nitritos alcalinos. (bvsalud.org)
  • Una de las mejores formas de reconocer los nitritos es comprobar los ingredientes de los alimentos antes de comprarlos. (naturopatandco.com)
  • Si estos ingredientes aparecen en la etiqueta, es muy probable que el producto contenga nitritos. (naturopatandco.com)
  • Por lo tanto, es importante limitar el consumo de nitritos eligiendo alimentos de alta calidad y evitando el exceso de alimentos procesados. (naturopatandco.com)
  • EL JBL PROAQUATEST NO2 NITRITO es un test rápido para conocer concentración de nitritos ( NO2 ) en acuarios de agua dulce . (nascapers.es)
  • En el caso de valores de nitrito un poco altos, recomendamos la utilización de sera bio nitrivec (agua dulce), sera marin bio reefclear (agua salada) o sera pond bio nitrivec (estanque). (mercadoacuatico.com)
  • Medición de nitrito NO2 del agua de tu acuario. (jellyfarmer.com)
  • Es una forma muy fácil y segura de conocer los parámetros del agua de tu acuario. (nascapers.es)
  • Ten en cuenta que la concentración de nitritos en tu acuario se da sobre todo al principio del ciclado. (nascapers.es)
  • El nitrito (NO 2 ) es una de las sustancias más tóxicas para los peces en el acuario. (mercadoacuatico.com)
  • 1]​ N-Nitrosaminas Otra vertiente de la intoxicación de los nitritos es al formar N-nitrosaminas, sustancias que son agentes cancerígenos. (wikipedia.org)
  • La activación metabólica de las nitrosaminas juega un papel determinante es sus efectos biológicos y para la salud. (wikipedia.org)
  • Existen varias alternativas al uso de nitritos como conservante en los alimentos. (naturopatandco.com)
  • No es destinado al consumo humano. (tiendapoppers.com)
  • Daniel Salas, del Departamento de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, señaló que es bueno limitar el consumo y no ingerirlos a diario. (nacion.com)
  • Añadió que este consumo no es de efecto inmediato, sino que se acumula en el tiempo. (nacion.com)
  • la decocción de los granos de sorgo es aconsejable para personas con estreñimiento por tener propiedades emolientes y laxantes . (botanical-online.com)
  • El Checker®HC HI 764 de HANNA es preciso y asequible. (hualix.com.pe)
  • El estilo contorneado de este Checker®HC cabe perfectamente en su mano y bolsillo y la gran pantalla LCD es de fácil lectura. (hualix.com.pe)
  • El uso del Checker®HC HI 764 es extremadamente simple: Primero, inicie el instrumento con su muestra de agua. (hualix.com.pe)
  • El medidor de nitrito HI 764 Checker se encuentra en la mitad entre los simples kits colorimétricos de ensayo y los fotómetros profesionales. (jufor.net)
  • Este checker de nitrito es exacto y económico. (jufor.net)
  • El perfeccionamiento de la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y el tratamiento adecuado a pacientes con insuficiencia cardíaca, es un desafío importante para todos los países, lo cual debe constituir una prioridad de las instituciones de salud, la población y los gobiernos. (sld.cu)
  • El uroanálisis, que incluye la prueba de nitritos en la orina, se usa para revisar su salud en general, incluyendo su tracto urinario y riñones. (medlineplus.gov)
  • E l Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS) no ha evaluado el nitrato ni el nitrito en cuanto a su carcinogenicidad (capacidad de causar cáncer). (cdc.gov)
  • 10. El aseguramiento de la calidad y seguridad de los medicamentos es fundamental para proteger la salud humana y promover el bienestar. (who.int)
  • La concentración en nitritos de la planta dependerá directamente del abonado de la tierra y su calidad. (botanical-online.com)
  • El uso incorrecto del producto es responsabilidad del consumidor. (tiendapoppers.com)
  • Cómo se detectan los nitritos en la orina? (medlineplus.gov)
  • Por qué necesito una prueba de nitritos en la orina? (medlineplus.gov)
  • Usted no necesita ninguna preparación especial para la prueba de nitritos en la orina. (medlineplus.gov)
  • Los nitritos resultan ser tóxicos para los peces. (wikipedia.org)
  • Este kit resulta esencial durante la maduración de todos los acuarios de arrecife y marinos y es adecuado para el control continuo de algas con NO3:PO4-X de Red Sea en sistemas solo de peces. (socav.com)
  • Esto es especialmente importante en el caso de los bebés y niños pequeños. (cdc.gov)
  • En estudios con animales, se observaron cambios en el funcionamiento de la tiroides en ratas que comieron o bebieron niveles altos de nitrato o nitrito. (cdc.gov)
  • Bajo estas condiciones, la IARC determinó que la ingestión de nitrato y nitrito es probablemente carcinogénica para los seres humanos. (cdc.gov)
  • La IARC aclaró que esto no es de causa-efecto inmediato. (nacion.com)
  • Entre los químicos que la IARC señala destacan los nitritos, los cuales son utilizados como preservantes. (nacion.com)