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      <title> LA FÍSICA TERMODINÁMICA EN LA MICROBIOLOGIA by abigail ramos</title>
      <link>https://padlet.com/abiramos015/hxbeqesz8ymw</link>
      <description>Realizado por: Oneyda Abigail Ramos, Maria de  los Ángeles Escoto
seccion 0902 de FS104, III PAC 2018</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-11-30 04:08:16 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-05-20 02:19:30 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Virología Física</title>
         <author>abiramos015</author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br></div><blockquote><strong> El objeto de estudio son los virus, pero vistos desde la perspectiva de la Física. En ese sentido, los virus son nanopartículas naturales con llamativas propiedades mecánicas y termodinámicas.<br></strong><br></blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:11:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>abiramos015</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los virus pueden formar espontáneamente una esfera de proteína que envuelve su propio material genético en un entorno completamente abarrotado de otras macromoléculas similares como es el citoplasma de la célula hospedadora. Este proceso ocurre sin una fuente de energía externa, es decir, sigue las leyes de la termodinámica de los procesos reversibles. </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:31:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>abiramos015</author>
         <link>https://padlet.com/abiramos015/hxbeqesz8ymw/wish/309641345</link>
         <description><![CDATA[<div>Para estudiarlos en el aspecto físico se usa el microscopio de fuerza atómica (MFA). Este tipo de microscopio actúa como si fuera una aguja de un antiguo tocadiscos. Esta técnica no sólo permite "ver" al virus, sino también estudiar las propiedades mecánicas de la partícula. Para ello, la aguja actúa como un martillo que golpea al virus produciendo nanomuescas. Así se ha encontrado que la cápside viral sufre "fatiga de material" al igual que las estructuras macroscópicas. Se han medido las curvas de deformación de diversas cápsides y se ha encontrado que se comportan como módulos elásticos cuya resistencia va desde el polietileno al plexiglas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:36:23 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>abiramos015</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uno de los resultados más curiosos ha sido encontrar que hay virus que se "ablandan" durante su proceso de maduración, mientras que otros se "endurecen" y se vuelven más resistentes a la tensión. En el primer caso tenemos a los retrovirus como HIV. En el segundo, a los virus bacteriófagos. Con respecto al HIV, se ha visto que hay una asociación entre la propiedad mecánica de ser más "blandos" y la infectividad. Las partículas virales inmaduras de HIV son más "duras" pero muchísimo menos infectivas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:37:49 UTC</pubDate>
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         <author>abiramos015</author>
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         <description><![CDATA[<div>Pero con una diferencia fundamental: una vez ensamblada la cápside esta no se vuelve a desensamblar. Por ello los virus son un buen modelo para estudiar la formación de nanoestructuras con un gasto de energía mínimo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:39:30 UTC</pubDate>
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         <author>abiramos015</author>
         <link>https://padlet.com/abiramos015/hxbeqesz8ymw/wish/309642159</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:45:10 UTC</pubDate>
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         <title>Los seres vivos son a las leyes de la Termodinámica lo que los abogados son a las leyes de la sociedad</title>
         <author>abiramos015</author>
         <link>https://padlet.com/abiramos015/hxbeqesz8ymw/wish/309642727</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-11-30 04:51:35 UTC</pubDate>
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