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      <title>Análisis de datos  by LEIDY VAICILLA</title>
      <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9</link>
      <description>Preguntas basadas e datos </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-01-24 18:03:44 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-01-29 13:03:00 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>GRUPO 1 Las secuelas de Chernóbil</title>
         <author>vaicillaleidy</author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2861849802</link>
         <description><![CDATA[<p>1 Calcula el porcentaje de muertes adicionales por leucemia con</p><p>respecto a los grupos de control en personas expuestas a (a)</p><p>0,005-0,02 Sv ( sieverts) de radiación (b) &gt;1 Sv de radiación. </p><p><br/></p><p>2 Elabora un gráfico o esquema apropiado para representar los</p><p>datos de la columna de la derecha de la tabla, e incluye los dos</p><p>porcentajes que has calculado. Debe haber dos ejes Y, uno para</p><p>las muertes por leucemia y otro para las muertes por cáncer.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 15:49:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>GRUPO 2 Las secuelas de Chernóbil</title>
         <author>vaicillaleidy</author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2861853901</link>
         <description><![CDATA[<p>1.- Calcula el porcentaje de muertes adicionales por leucemia con</p><p>respecto a los grupos de control en personas expuestas a (a)</p><p>0,005-0,02 Sv ( sieverts) de radiación (b) &gt;1 Sv de radiación.</p><p><br/></p><p>2.- Compara el efecto de la radiación en las muertes por leucemia</p><p>y las muertes por cáncer. </p><p><br/></p><p>3.- Discute, aportando razones, que nivel de radiación en el medio ambiente puede ser aceptable.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 15:52:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> GRUPO 3. El polen modificado genéticamente y las larvas de monarca</title>
         <author>vaicillaleidy</author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2861859318</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>1 </p><p>a) Enumera las variables que se mantuvieron constantes en</p><p>el experimento. </p><p>b) Explica la necesidad de mantener estas variables constantes. </p><p><br></p><p>2 </p><p>a) Calcula el número total de larvas utilizadas en el experimento. </p><p>b) Explica la necesidad de repetir los experimentos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 15:56:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>GRUPO 4. El polen modificado genéticamente y las larvas de monarca</title>
         <author>vaicillaleidy</author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2861869108</link>
         <description><![CDATA[<p>3 El diagrama de barras y el grafico  muestran los resultados</p><p>promedio y las barras de error. Explica cómo ayudan las</p><p>barras de error a analizar y evaluar los datos. </p><p><br></p><p>4 Explica las conclusiones que pueden extraerse del porcentaje de supervivencia de las larvas en los tres tratamientos. </p><p><br></p><p>5 Sugiere razones de las diferencias en el consumo de hojas entre los tres tratamientos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 16:02:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>GRUPO 5. El polen modificado genéticamente y las larvas de monarca</title>
         <author>vaicillaleidy</author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2861873490</link>
         <description><![CDATA[<p>6 Predice la masa media de las larvas que se alimentaron de hojas espolvoreadas con polen no medicado genéticamente. </p><p><br/></p><p>7 Resume las diferencias entre los procedimientos utilizados en el experimento y los procesos que ocurren en la naturaleza,</p><p>que podrán influir en que las larvas de monarca resulten</p><p>verdaderamente perjudicadas por el polen Bt.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 16:05:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Grupo 6: Carlos Díaz, Emily Illescas, Andrea Quiroz y Fiorella Riccio</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862243303</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 21:44:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Integrantes: Ledio Orellana, Mía Torres, Elizabeth Delgado, Ángel Carreño y Thais (GRUPO 2)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862247578</link>
         <description><![CDATA[<p>2.- La leucemia y el cáncer son dos tipos de enfermedades que pueden estar relacionadas con la exposición a la radiación, se encuentra una relación de dosis donde un mayor nivel de exposición a la radiación se asocia con un mayor riesgo de desarrollar leucemia, sin embargo debemos de tener en cuenta que la exposición a la radiación tiene un efecto colateral durante el transcurso del tiempo.De igual manera tenemos el cáncer donde la radiación puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, no solo la leucemia, por ejemplo 0,005 a 0,2 existe un mayor numero de muertes por la exposición a la radiación comparada a la leucemia pero en cuestión de porcentaje son distintas en este caso tiene %14,28. Consideremos que esta &gt;1 donde adquiere el %83,92 de porcentaje de muertes atribuida a la exposición a la radiación el efecto es mas severo.  </p><p><br/></p><p>3.-La sensibilidad de los organismos a las radiaciones varía ampliamente, con mamíferos y aves siendo los más sensibles, seguidos por peces, reptiles e insectos. Un rango de dosis de radiación en el ambiente de 0,005 a 0,2 sieverts parece estar por debajo de la dosis promedio natural de 2-3 mSv, lo que significa que estos valores cumplen con las normativas de seguridad promedio natural y no representarían un riesgo para en el ambiente, y podrían considerarse aceptables, agregando que el porcentaje.</p><p> Las plantas muestran sensibilidad similar a la de los animales, con musgos, líquenes, algas y microorganismos siendo los menos sensibles. La etapa de desarrollo influye en la sensibilidad, siendo los embriones y las formas jóvenes más sensibles que los adultos. En plantas sensibles, dosis crónicas superiores a 400 microgray por hora pueden tener efectos moderados, pero probablemente no sean nocivas para la mayoría de las plantas en comunidades naturales.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 21:50:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Grupo 1: Rebeca Aguirre, Ashley Loor, Lissette Mendoza, Camila Ordoñez, Isabella Ponce y Andrea Yuquilema</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862270666</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 22:31:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Grupo 5: Andrea Verdezoto, Adrián Riofrío, Danna Pin, Kierina Sánchez y María Pía Salas </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862272889</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-25 22:36:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>GRUPO 2 Las secuelas de Chernóbil</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862340317</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Calcular el porcentaje                                  Casos favorables / Casos posibles <em> 100                                                                 10/70 * 100 = 14, 28%   R// El porcentaje de muertes adicionales por leucemia con respecto a los grupos de control en personas expuestas es del 14,28%, en el rango de dosis de 0,005-0,2.                                                                   47/56 </em>*<em>100 = 83,92% R</em>// El porcentaje de muertes adicionales por leucemia con respecto a los grupos por leucemia con respecto a los grupos de control en personas expuestas en del 83,92% en el rango de dosis de <strong>&gt;1                                     </strong></p><p> </p></li><li><p>Compara el efecto de radiación</p><p>En el gráfico se puede apreciar generalmente que la radiación afecta a ambas enfermedades, tomando en cuenta que la radiación puede inducir daño en el ADN y acelerar el crecimiento de las células cancerosas. Existe una relación indirecta tomando en que a menor cantidad de radiación expuesta,  mayor es el número de muertes de quienes se expusieron, pero también encontramos una relación directa ya que el número de muertes adicionales es menor, esto puede ser a causa de las muertes adicionales se dieron bajo grupos de control donde existió un probable resguardo. Como se puede observar el porcentaje de muertes atribuibles a la exposición a la radiación es más alto para la leucemia en todos los rangos de dosis en comparación con el cáncer. Esto significa que la radiación tiene un impacto más significativo en el riesgo de muerte por leucemia que por cáncer. También los resultados sugieren que la leucemia es mucho más sensible a la exposición a la radiación en comparación con el cáncer en general, a pesar de esto el número de muertes por cáncer es mayor a diferencia de la leucemia, esto puede ser a causa de que la leucemia es un tipo específico de cáncer que afecta a las células sanguíneas y la médula ósea. El cáncer, en cambio, abarca una amplia variedad de tipos que afectan órganos y sistemas. Esta puede ser la razón por la  que el cáncer contribuye al mayor número de muertes.</p><p> </p></li><li><p>Nivel de radiación que puede ser aceptable en el medio ambiente.</p><p>El nivel de radiación que puede ser aceptable en el medio ambiente debería ser de 0,005-0,2. Se he llegado a esta conclusión tras analizar la información presentada en el cuadro. </p><p>La primera razón que respalda a esta afirmación, es el hecho de que las personas que son directamente expuestas a dicha cantidad de radiación son fuertemente afectas, por lo que si se mantiene en el ambiente y no se da directamente a los seres humanos, estos no serán afectados de manera mortal. Otras de las razones por la cual se mantiene dicha premisa, es debido a que el ser humano diariamente esta expuesto a la radiación, ¨Esto significa que la dosis total diaria de radiación, sumando la radiación natural y artificial, generalmente oscila entre 0.2 y 0.6 mSv por día en promedio. Es fundamental tener en cuenta que estas cifras son aproximadas y pueden variar según las circunstancias individuales.¨ (Radiology, 2022), de acuerdo a esta información, la cantidad especificada es razonable.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-26 00:32:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Grupo 3. El polen modificado genéticamente y las larvas de Monarca </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862448571</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-01-26 02:36:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Integrantes: Carla Arboleda, Korina Gonzalez, Kristel Posligua, Nuria Toro, Marcos Veas. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2862523869</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>a) Enumera las variables que se mantuvieron constantes en el experimento</strong></p><ul><li><p>Hojas no espolvoreadas con polen (azul)</p></li><li><p>Hojas espolvoreadas con polen no modicado genticamente (amarillo)&nbsp;&nbsp;</p></li><li><p>Hojas espolvoreadas con polen de maíz Bt (rojo)</p></li></ul><p><strong>b) Explica la necesidad de mantener estas variables constantes</strong></p><p>Las variables tienen que mantenerse constantes para evitar alteraciones en los resultados, pues de esta forma se podrá analizar correctamente el resultado final revisando los cambios que hayan sucedido. De esta manera,nos permite obtener comparaciones válidas ya que si las variables se mantienen constantes se torna más fácil la comparación por otra parte tenemos la confiabilidad porque si se encuentran constantes tiende a ver la probabilidad de que los resultados sean aplicables.</p><p><strong>a) Calcula el número total de larvas utilizadas en el experimento.&nbsp;</strong></p><p>Datos= 5 larvas por hoja, 5 repeticiones, 3 hojas</p><p>5x3x5=75 larvas fueron utilizadas para el experimento.</p><p><strong>b) Explica la necesidad de repetir los experimentos&nbsp;</strong></p><p>Es necesario repetir los experimentos, ya que al realizarlo en diferentes situaciones o con diferentes sujetos se compara y comprueba la seguridad del descubrimiento. En este caso, al incluir tres tratamientos con cinco repeticiones de cada uno, se puede visualizar el efecto que causa los diferentes tipos de polen en las hojas (hojas espolvoreadas con polen, no espolvoreadas con polen, y con polen de maíz Bt) a las larvas de mariposa Monarca con tres días de vida. Analizando su supervivencia y masa al haber ingerido diferentes tipos de hojas. Por lo que, según la tabla, la supervivencia de aquellas que ingieren hojas no espolvoreadas con polen, tuvieron una capacidad de supervivencia bastante alta durante los cuatro días de experimento, al igual que con las hojas espolvoreadas con polen no modificado genéticamente.&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-26 04:00:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Grupo 4:  Emanuel Bolaños, Scarleth Muentes, Doménica Peñafiel, Alejandra Vinces y Dayanna Zamora</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vaicillaleidy/mjukdphndau364n9/wish/2865194990</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://docs.google.com/document/d/1dV8QcM4jjZGVrUvKf5J4_tBKK-Xg4TA4B9YjQnRL34o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1dV8QcM4jjZGVrUvKf5J4_tBKK-Xg4TA4B9YjQnRL34o/edit?usp=sharing</a> </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-01-29 13:03:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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