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Las Ramas de la Química La bioquímica: La bioquímica es una ciencia que utiliza el conocimiento de la biología y la química para ser aplicado a la solución de problemas en las áreas de salud, industrial y agropecuaria. Podemos entenderla como una ciencia que estudia los procesos químicos de los seres vivos, como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además las reacciones químicas (metabolismo), para la obtención de energía (catabolismo) y generar biomoléculas (anabolismo). Los campos de aplicación y usos son orientados: a la salud y medicina, como la decodificación del mapa genético para detectar enfermedades, terapias genéticas consistentes en mantener homeostasis en el cuerpo (cáncer, Parkinson) y generar fármacos eficientes; a la agropecuaria, para el desarrollo de alimentos transgénicos eficientes y seguros; y para el área industrial al desarrollar mejores materiales y sustancias para hacer eficiente la producción. La Fisicoquímica: La fisicoquímica es la ciencia que se encarga de conferir conocimiento físico a la química, utilizando para ello: la cinética química, la termodinámica, la electroquímica, la mecánica, entre otras. Sus campos de aplicación y usos son en la industria metalúrgica, automotriz, robótica y petrolera: con mejora de polímeros y macromoléculas, síntesis de materiales porosos, fabricación de materiales semiconductores eficientes; y en la salud con

Ramas de La Química

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Presenta las principales ramas de la Química y algunas aplicaciones.

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Page 1: Ramas de La Química

Las Ramas de la Química

La bioquímica: La bioquímica es una ciencia que utiliza el conocimiento de la

biología y la química para ser aplicado a la solución de problemas en las áreas de

salud, industrial y agropecuaria. Podemos entenderla como una ciencia que

estudia los procesos químicos de los seres vivos, como proteínas, carbohidratos,

lípidos y ácidos nucleicos, además las reacciones químicas (metabolismo), para la

obtención de energía (catabolismo) y generar biomoléculas (anabolismo). Los

campos de aplicación y usos son orientados: a la salud y medicina, como la

decodificación del mapa genético para detectar enfermedades, terapias genéticas

consistentes en mantener homeostasis en el cuerpo (cáncer, Parkinson) y generar

fármacos eficientes; a la agropecuaria, para el desarrollo de alimentos

transgénicos eficientes y seguros; y para el área industrial al desarrollar mejores

materiales y sustancias para hacer eficiente la producción.

La Fisicoquímica: La fisicoquímica es la ciencia que se encarga de conferir

conocimiento físico a la química, utilizando para ello: la cinética química, la

termodinámica, la electroquímica, la mecánica, entre otras. Sus campos de

aplicación y usos son en la industria metalúrgica, automotriz, robótica y petrolera:

con mejora de polímeros y macromoléculas, síntesis de materiales porosos,

fabricación de materiales semiconductores eficientes; y en la salud con el

desarrollo de fármacos, y procedimientos médicos como rayos X.

La Química Orgánica: La química orgánica es el área de la química que estudia

la reactividad y propiedad de las moléculas constituidas principalmente por átomos

de carbono. Se llama Orgánica ya que todos los compuestos orgánicos contienen

en sus moléculas átomos de carbono. Sus campos de aplicación y usos son:

síntesis medicamentos; elaboración de plásticos, pinturas, y pesticidas;

elaboración de alimentos; y en general toda la industria petrolera.

La Química Inorgánica: La química inorgánica es la rama de la química que

estudia las propiedades, estructura y reactividad de los compuestos inorgánicos,

su campo de estudio se refiere a las sustancias que forman el reino mineral. El

campo de aplicación y los usos de la Química Inorgánica abarcan principalmente

el área industrial, en la elaboración de diversos productos como: fertilizantes,

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disolventes, cerámicas, cables de fibra óptica, catalizadores, joyas, colorantes

minerales; y de igual medida en la medicina, como elaboración de antiácidos.

La Fotoquímica: La fotoquímica es la subespecialidad de la química que estudia

las trasformaciones químicas provocadas o catalizadas por la emisión o absorción

de luz visible o radiación ultravioleta. Los campos de aplicaciones y usos de la

Fotoquímica son muy diversos: síntesis: isomerizaciones, acciones,

substituciones, polimerización; preparación de agua ultrapura: eliminación de

trazas de compuestos orgánicos; potabilización del agua: desinfección, oxidación

de pesticidas; farmacéutica y cosmética: estudios de fotoestabilidad;

fotobioreactores: desinfección, producción de microorganismos, y esterilización de

proteínas.

La Electroquímica: La electroquímica es la subespecialidad de la química que

estudia la trasformación de la energía eléctrica y energía química. Las reacciones

químicas se dan en interfaz de un conductor eléctrico (electrodo) y un conductor

iónico (electrolito). El campo de aplicación de la electroquímica y sus usos están

orientados a la industria en general, mediante diversos métodos, la electrólisis

especialmente: desde producir sosa caustica; pasando por el horno eléctrico,

donde se fabrica aluminio, magnesio y sodio; hasta la galvanotecnia, donde se

depositan películas de metales preciosos en metales base.

La Nanoquímica: La nanoquímica es la subespecialidad de la química que

engloba las actividades de la nanociencia y la nanotecnología que poseen en

común la utilización de la química para crear, desarrollar y estudiar objetos que

presentan propiedades útiles debido a sus dimensiones nanoscrópicas. Tiene

como objetivo organizar la materia a escala nanoscrópica a partir de átomos o

moléculas con el fin de conseguir con ellos nuevas propiedades y aplicaciones.

Los campos de aplicación de la nanoquímica y sus usos son muy extensos: a la

energía, como elaboración de materiales de almacenamiento de energía,

superconductores, células solares y materiales aislantes térmicos; a las

tecnologías de la información y comunicación, con la fabricación de materiales

para pantallas, materiales para almacenamiento de información y materiales

ópticos; a la salud con terapias tumorales, fabricación de medicamentos de

liberación prolongada y fabricación de aparatos de detección inmediata; a la

seguridad con desarrollo de dispositivos de identificación biométrica, tejidos

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protectores y fibras textiles conductoras y ópticas. Además ha permitido la

investigación, el desarrollo y la fabricación de polímeros especiales, nano-

reforzantes para materiales compuestos, pigmentos, colorantes, catalizadores y

sensores.

La Astroquímica: La astroquímica es la subespecialidad de la química que utiliza

conocimientos de las astronomía y química para el estudio y análisis de la

abundancia de las moléculas y reacciones del medio interestelar, cuerpos celestes

y material difuso, y su relación con las formas de energía como la radiación. Los

campos de aplicación y los usos de la astroquimica son generalmente a la

investigación para la creación de bases de datos y programas computacionales

para entender la química de los astros, desarrollándose en tres ejes:

observacional, donde se busca la ubicación de cierta especie iónica aprovechando

la emisión de energía de diferentes partes del espectro magnético; teórica, crea

mediciones mediante la observación y desarrolla herramientas computacionales

que expliquen matemáticamente los fenómenos fisicoquímicos identificados.; y

experimental, donde se recrea en un laboratorio las condiciones existentes en

diversas partes del universo. La astroquímica ha permitido conocer más acerca del

origen del universo.

Conclusión

El presente trabajo me deja claro que la química es una ciencia multidisciplinar

porque está presente y/o relacionada con muchísimas áreas de nuestra vida. Si yo

debiera decidir una rama de la química sin duda me iría sobre la bioquímica

porque es lo que más se acerca a mis intereses -que son hacia la biotecnología-

porque me gustaría hacer investigaciones sobre la genética en plantas, animales y

humanos, para darles diversas aplicaciones, como desarrollar medicamentos para

enfermedades que hoy parecen incurables; hacer alimentos ligerísimos pero

aporten los nutrientes que aportaría una comida completa saciando el hambre y

utilizarlos en viajes espaciales; desarrollar técnicas para que los alimentos se

conserven por más tiempo sin afectar su sabor; desarrollar semillas mejoradas

que soporten condiciones climáticas extremas para asegurar el alimento de todo el

mundo, entre otras acciones; pero todo esto con sentido ético.

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Bibliografía

Paginas consultadas el 21 de Enero de 2015 de las 15 a las 20 horas.

http://www.ingenieriaquimica.net/articulos/248-ramas-de-la-quimica

http://salonvirtual.upel.edu.ve/mod/wiki/view.php?id=2131

http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/FISICOQUIMICA.html

http://www.profesorenlinea.com.mx/Quimica/Quimica_organica.html

https://sites.google.com/site/quimicayfisi/queeslaquimica/divisin-de-la-quimica

http://www.voestalpine.com/welding/mx/mexico/Industria-qu%C3%ADmica/Qu%C3%ADmica-inorg%C3%A1nica

http://www.quimicafisica.com/definicion-quimica-fisica.html

http://www.quimicafisica.com/definicion-quimica-inorganica.html

http://peschl-ultraviolet.com/spanisch/productos/fotoquimica/photochemie.html

http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/ELECTROQUIMICA.html

http://www.phantomsnet.net/Resources/files/Nanoquimica_alta.pdf

http://quimica.laguia2000.com/quimica-cuantica/la-nanoquimica

https://notasde10.files.wordpress.com/2013/05/astroquc3admica.pdf

http://lamagiadelaquimica-lamagiadelaquimica.blogspot.mx/2010/12/aplicaciones-de-quimica-inorganica.html

http://www.ecured.cu/index.php/Electroqu%C3%ADmica

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

Ortega Méreles Sergio Jesús, León Cortes Lilia, Rico Lira José Guadalupe. Química 1, Universidad de Guanajuato. Primera edición 2012. Editorial Progreso. México, DF. Página 24. Consultado el 21 de Enero de 2015.