- ¿Qué es un laboratorio de análisis bioquÃmico? Explique
Los laboratorios clÃnicos, a diferencia de otros laboratorios de análisis, tienen caracterÃsticas particulares en relación a su contacto con los pacientes:
- Consideraciones pre-analÃticas hacia los pacientes relacionadas con la extracción, preparación, identificación y transporte de muestras
- Consideraciones post-analÃticas hacia el personal sanitario en relación a la validación, información, interpretación y asesoramiento. Además hay observaciones de seguridad, ética y prevención de enfermedades.
Para asegurar que se aplica un sistema de procedimientos normalizado a fin de controlar y mejorar la calidad de un servicio, proceso o producto, se requiere una documentación de soporte, completa y consensuada que describa los procedimientos adecuados que representen las mejores prácticas.
Dado que todos los laboratorios de análisisbioquÃmicos – ClÃnicos deben poseer documentos de diferentes tipos (y son pocos los que los poseen en su totalidad), se presenta en este trabajo un modelo de sistema de documentación que contiene los documentos requeridos en la actualidad por los organismos nacionales e internacionales y se formulan directivas y sugerencias para el control de dicha documentación.
- Investigue que patologÃas del ser humano han sido estudiadas a través de los avances en el conocimiento del genoma humano. Cite ejemplo
Los conocimientos generados a partir del genoma humano y el uso de las herramientas del ADN recombinante permitirÃan desarrollar técnicas de diagnóstico prematuro para diferentes enfermedades, asà como la predicción de posibles sÃndromes relacionados con predisposiciones genéticas.
Durante la realización del proyectogenomahumano se hanaisladomuchos genes porclonaciónposicional, pero la mayorÃa de ellossobre la base de mutaciones de delección, translocación o amplificaciones de trinucleótidos. La clonaciónposicional a partir de mutacionespuntualesesmás ardua, y suelerequerirmuchosmarcadorescercanos al gen y unacartografÃafina de desequilibrio de ligamiento. Porello, se recurreaotraestrategia: enfoque del candidatoposicional: se usainformacióndisponiblesobrefunción y posición en el mapa de genes previamente aislados, información que puede proceder de otros proyectos genoma o de ESTs/ADNc.
Porejemplo, una EST aleatoriamenteaislada y homóloga con unaglicerol- quinasa de S. subti¡is se cartografió en la región Xp21 humana. Tras obtener un ADNc más largo, se vio ese era el correspondiente al gen en cuestión.
- Gen de la retinitis pigmentosa.
- SÃndrome de Marfan.
- CardiomiopatÃahipertrófica familiar
- Atrofia muscular espinal y bulbar.
- SÃndrome de Waandenburg
- Esclerosis lateral amiotrófica.
La investigación genética, como el proyecto del genoma humano, es tan valioso, y es un campo en el que muchos expertos en bioquÃmica participar. Además, la investigación actual sobre las células madre ha dado lugar a una información muy importante acerca de los procesos quÃmicos que, básicamente, causar la muerte celular, o apoptosis. Si las células madre podrÃan utilizarse para reparar las partes del cuerpo, es esencial que las células serán viables. Comprender las señales quÃmicas que podrÃan matar a una población de células madre de las ayudas en la comprensión de cuándo y cómo las células madre podrÃan ser utilizadas.
La amniocentesis, por ejemplo, es capaz de detectar otros problemas además de la trisomÃa del 21 que pueden exceder la información solicitada por el obstetra o la paciente, evitándose esta circunstancia con la utilización de técnicas de hibridación in situ que sólo revelan el número de cromosomas 21 presentes. Al ser cada vez más sofisticadas, los resultados de determinadas pruebas genéticas tienen consecuencias que llegan más allá de las razones por las que se solicitaron, afectando a veces a las vidas de individuos que no se las han hecho.
El sÃndrome del cromosoma X frágil es una de las causas de deficiencia mental más común. Además de un cociente intelectual bajo, los sÃntomas clásicos incluyen un fenotipo distintivo y un temperamento hiperactivo, ocasionalmente irritable. Se trata de una enfermedad ligada al sexo (el gen responsable se encuentra en el cromosoma X), pero la padecen tanto las mujeres como los hombres. Es evidente que una copia normal del gen no es suficiente para que el efecto del gen mutado sea inapreciable. Con todo, las mujeres tienden a padecer menos sÃntomas y la incidencia de la enfermedad entre ellas es menor de 1 entre 5.000 comparada con 1 entre 2.500 en los varones. El sÃndrome del cromosoma X frágil está causado por una mutación que consiste en la presencia de tripletes CGG en una determinada región del ADN, que se repite una y otra vez.
Señale la importancia de la bioquÃmica en el área o industria farmacéutica. De ejemplos
La industria farmacéutica en gran medida depende de la bioquÃmica porque la composición quÃmica del cuerpo debe ser estudiado en relación con los productos quÃmicos que podrÃan poner en el cuerpo de a través de prescripción o medicamentos de venta libre. Algunos medicamentos se han desarrollado especÃficamente como consecuencia de la investigación bioquÃmica.
A partir del siglo XX se produjeron nuevos e importantes descubrimientos como los arsenicales y las sulfamidas de sÃntesis quÃmica y, más adelante, la penicilina obtenida a partir de un hongo.
El desarrollo de la industria farmacéutica dependÃa, por consiguiente, de la situación preexistente y se instauró el dominio del modelo centroeuropeo, como el alemán o el suizo, en el que el aislamiento de los alcaloides y la sÃntesis de nuevos medicamentos provenÃan de la aplicación de los principios de las industrias quÃmicas ya existentes. Por esta razón, el sector farmacéutico nació como un apéndice de estas industrias quÃmicas, con algunas excepciones como Merck-Darmstadt o Schering, que surgieron a partir de oficinas de farmacia previas.
Por ejemplo, los antidepresivos como Paxil, Zoloft y Prozac, llamados inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), se utilizanporque no hay unasuposiciónsubyacente de quemédicos en personas con depresión, la serotonina se acostumbrademasiadorápidopor el cuerpo. Estoafecta el estado de ánimo de manerasignificativa. Al agarrarrápida de la inhibición del cuerpo de la serotonina, la serotoninamásestáautorizado a circular y por lo tantomejora la depresión.
BioquÃmicaayuda a que el desarrollo de fármacoscomo los ISRS posibleporquelasteorÃassobre la base de estosmedicamentos se derivanespecÃficamente del estudio de lassustanciasquÃmicasproducidaspor el cuerpoqueafectan el estado de ánimo. BioquÃmica de trabajo en lashormonas, enzimas, proteÃnas y la interacción de célulasmejoran la comprensión de quétipo de quÃmicosquepodrÃansernecesariosparacorregir los desequilibrios, sin atentar contra los productosquÃmicosproducidos en el cuerpo. AsÃ, la investigaciónfarmacéutica y el desarrollosiguensiendoun campo muyimportantepara la bioquÃmica.
- Indique cuál ha sido el aporte de la bioquÃmica en el área de la agricultura e industria alimentaria.
En el área de alimentos por su base cientÃfica, la bioquÃmica le permite formular nuevos productos, controlar y mejorar el valor nutritivo y la calidad de los alimentos. La preparación le capacita para efectuar el control toxicológico de alimentos, fármacos y ToxicologÃa forense.
Los conocimientos impartidos en el campo de la QuÃmica, le permite brindar su aporte a la industria extractiva de productos naturales e industrias quÃmicas relacionadas a la profesión.
- Investigue cuál es la composición de la materia viviente
Toda materia viva está compuesta por:
- Agua (hasta 70-80% del peso celular),
- bioelementos primarios como C, O, N, H, P y S, imprescindibles para formar los principales tipos de moléculas biológicas (glúcidos, lÃpidos, proteÃnas y ácidos nucleÃcos).
- Bioelementos secundarios: algunos son imprescindibles como restantes como son el Ca, Na, Cl, K, Mg, Fe, etc., otrossólosonfundamentalesparaespeciesdeterminadas.
Aunque es muy común escuchar que toda materia orgánica está compuesta de carbono.
- Aporte un comentario importante que considere usted es valioso en instrumentación quirúrgica del estudio de la bioquÃmica.
El estudiante de Licenciatura Instrumentación Quirúrgica debe tener base sólida en el conocimiento de la BioquÃmica porque en esta carrera deberá tener conocimientos sobre diferentes procesos biológicos y quÃmicos que ocurren dentro del cuerpo humano que es una máquina quÃmica viviente que efectúa muchos trabajos. Para mantenerse en buen estado, necesita de muchos compuestos quÃmicos especÃficos, que en su mayor parte fabrica, el cuerpo que se compone de 100 millones de células pequeñÃsimas que cada dÃa llevan miles de reacciones quÃmicas.
El estudio de la BioquÃmica da al estudiante las bases para apreciar los fenómenos biológicos en términos quÃmicos. Permite que el estudiante conozca y domine la composición quÃmica y el metabolismo de los principales compuestos de los seres vivos. La bioquÃmica ayuda a comprender otras disciplinas como fisiologÃa, biologÃa y patologÃa, que están muy relacionadas con la Medicina.
El estudio de la bioquÃmica aporta importantes datos sobre la utilización y el cuidado de los instrumentos quirúrgicos, al conocer la composición de estos instrumentos, se puede determinar su uso, además sobre la forma de desinfección.
El asistente médico debe estar preparado para preparar el quirófano, como asà también de reacondicionarlo con posterioridad a cada intervención.
Por medio de los conocimientos de la bioquÃmica le permite al médico estar capacitado para participar como miembro activo del equipo de salud en el acto quirúrgico, siendo el responsable de la disponibilidad, organización, estado y utilización del instrumental clasificado y acondicionado para cada intervención quirúrgica.
GLOSARIO
- BioquÃmica: es una ciencia que estudia la composición quÃmica de los seres vivos, especialmente las proteÃnas, carbohidratos, lÃpidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones quÃmicas que sufren estos compuestos que les permiten obtener energÃa y generar biomoléculas propias.
- ADN recombinante: es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos de especies diferentes que normalmente no se encuentran juntos.
- El angstrom (A): es una unidad de longitud empleada principalmente para expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas, etc.
- El nanómetro: es la unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Comúnmente se utiliza para medir la longitud de onda de la radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz.
- Ãtomo: es la unidad de materiamás pequeña de un elemento quÃmico que mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible dividir mediante procesos quÃmicos.
- Azucares: se le denomina a los diferentes monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque a veces se usa incorrectamente para referirse a todos los glúcidos.
- Aminoácidos: Se conoce con la denominación de aminoácidos a aquellos ácidos orgánicos, algunos de los cuales son los componentes básicos de las proteÃnas humanas, por tanto, estos últimos son los más frecuentes y los que despiertan un mayor interés; y entonces, todos los aminoácidos componentes de proteÃnas se conocen como alfa aminoácidos.
- Moléculas: se le denomina a un conjunto de al menos dos átomosenlazadoscovalentemente que forman un sistema estable y eléctricamente neutro.
- Ribosomas: son complejos macromoleculares de proteÃnas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en retÃculo endoplasmatico y en los cloroplastos.
- Mitocondrias: son los organeloscelulares encargados de suministrar la mayor parte de la energÃa necesaria para la actividad celular. Actúan, por lo tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos.
- Células: es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.
- Reacción quÃmica: es todo proceso quÃmico en el cual una o más sustancias, por efecto de un factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos.
- Sistema biológico: es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo relacionado con la biologÃa.
- Picosegundos: es la unidad de tiempo que equivale a la billonésima parte de un segundo.
- El fotón: es la partÃcula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético.
- Enlace covalente: son las fuerzas que mantienen unidos entre sà los átomos no metálicos (los elementos situados a la derecha en la tabla periódica -C, O, F, Cl).
- Electrón: comúnmente representado por el sÃmbolo: e−, es una partÃcula subatómica de tipo fermiónico. En un átomo los electrones rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones, formando orbitales atómicos dispuestos en sucesivas capas.
- Electroestático: es la rama de lafÃsica que estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones del problema.
- Enlace iónico: se produce cuando átomos de elementos metálicos se encuentran con átomos no metálicos (los elementos situados a la derecha en la tabla periódica).
- Enlace salino: El enlace iónico, también llamado salino o electrovalente es el que se efectúa entre metales y no metales por transferencia de electrones.
- Polar: este tipo de enlace covalente está presente cuando dos átomos no metálicos de diferente electronogatividad se unen, comparten electrones pero la nube electrónica se deforma y se ve desplazada hacia el átomo mayor electronegatividad, originando polos.
- Puente salino: es un dispositivo de laboratorio utilizado para conectar las semiceldas de oxidación y reducción de una pila galvánica, un tipo de celda electroquÃmica.
- Enlace de vander waals: denominada asà en honor al cientÃfico neerlandés Johannes Diderik van der Waals, es la fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas distintas a aquellas debidas al enlace covalente o a la interacción electrostática de ionescon otros o con moléculas neutras.
- Cohesividad: La atracción entre moléculas que mantiene unidas las partÃculas de una sustancia. La cohesión es la fuerza de atracción entre partÃculas adyacentes dentro de un mismo cuerpo.
- Polaridad: es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas en la misma.
ABREVIATURAS COMUNES EN BIOQUÃMICAS
- A: Adenina, Adenosina
- ACP: ProteÃna portadora de acilo
- ADP: Adenosina 5′-difosfato
- Ala: alanina
- AMP: Adenosina 5′-monofosfato
- AMP cÃclico: adenosin-3´, 5´monofosfato cÃclico
- Arg: Arginina
- Asn: Asparragina
- Asp: Aspartato (ácido aspártico)
- ATP: adenosÃn trifosfato
- ATPasa: Adenosintrifosfatasa
- C: Citosina, citidina
- CDP: Citidin-5-difosfato
- CMP: Citidin-5-monofosfato
- CoA: coenzima A (CoA-SH)
- CoQ: Coenzima Q (ubiquinona)
- CTP: Citidin-5-trifosfato
- Cit: citocromo
- Cys: cisteÃna
- DNA: ácido desoxirribonucleico
- cDNA: ADN complementario es un ADN de cadena sencilla.
- EcoRI:
- EF: factor de alargamiento
- FAD: FlavÃn adenÃn dinucleótido
- FAD(H2): Flavinadenindinucleótido (reducido)
- G: guanine, guanosina, glucose (Glc)
- Gln: glutamina
- Glu: glutamato (ácido glutámico)
- Gly: Glicina o glicocola
- GDP: guanosin-5´-difostafo
- GMP: guanosin-5´-monofostafo
- cGMP: guanosin-5´-monofostafo cÃclico
- GMP cÃclico: guanosin-5´-monofostafo cÃclico
- GSH: Glutatión reducido
- GSSG: disulfuro de glutatión
- GTP: guanosin-5´-trifosfato
- GTPasa: guanosin-5´-trifosfatasa
- Hb: hemoglobina
- HDL: LipoproteÃna de alta densidad
- His: histidina
- Hyp: 4-hidroxiprolina
- IgG: isoleucina
- Ile: isoleucina
- IP3: Trifosfato de inositol
- LDL: LipoproteÃna de baja densidad
- Leu: leucina
- Lys: lisina
- Met: metionina
- NAD+: nicotinadenindinucleótido
- NADH: nicotinadenindinucleótido (forma reducida)
- NADP+: nicotinadenindinucleótido fosfato
- NADPH: nicotinadenindinucleótido fosfato (forma reducida)
- PFK: fosfofructocinasa
- Phe: fenilalanina
- Pi: punto isoeléctrico
- PLP: piridoxalfosfato
- Ppi: pirofosfato inorgánico
- Pro: prolina
- Q: transportador electrónico en fotosÃntesis
- RNA: Ãcido ribonucleico
- mRNA: ácido ribonucleico mensajero
- rRNA: ácido ribonucleico recombinante
- scRNA:
- snRNA: ribonucleoproteÃna nuclear pequeña
- tRNA: ácido ribonucleico de transferencia
- RNasa: ribonucleasa
- Ser: serina
- T: Timins, timidina
- TPP: trifosfato timidina-5´
- rHR: Velocidad de liberación de calor
- Trp: triptófano
- TTP: tiamina pirofosfato
- Tyr: tirosina
- U: uracilo
- UDP: uridina 5´-difosfato
- UTP: uridina 5´-trifosfato
- Val: valina
- VLDL: lipoproteÃnas de densidad muy baja
Citar este texto en formato APA: _______. (2014). WEBSCOLAR. Concepto del laboratorio de análisis bioquÃmico. https://www.webscolar.com/concepto-del-laboratorio-de-analisis-bioquimico. Fecha de consulta: 24 de junio de 2026.