viernes, 19 de septiembre de 2014

ECE 1. PRIMER CONTACTO CON EL PROXIMO VINO DEL AÑO


Este año llegaron a nuestro lagar uvas procedentes de tres viñas: Forlong, Zarzuela y Vistahermosa. Las variedades que hemos vivificado: 

Cabernet savignon
Syrah
Tintilla de Rota 
Petit verdot-Pinot noir

Colombard
Palomino

Otras: Turinga nacional, Melonera, Cabernet franc .. 

Aquí dejo un plano de la sala de vinificación que os puede ayudar a situar las distintas variedades y los movimientos de vendimia. 


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MÓDULO DE ESTABILIZACION Y CRIANZA Y ENVASADO. CONTENIDOS BÁSICOS

Bloque 0.- Introducción


Bloque 1.- Planificación de la estabilización.
  • Tipos de estabilización (coloidal, tártrica, físico-química y microbiológica).
  • Determinación del proceso de estabilización según el tipo de vino.
  • Organización de los equipos, instalaciones y secuenciación de las operaciones. Puesta a punto.
  • Necesidades de servicios auxiliares: Agua, frío, calor, gases y electricidad.
  • Condiciones higiénicas. Mantenimiento, preparación y regulación de los equipos.
  • Parámetros de control de las operaciones de estabilización. Medidas correctoras.
  • Medidas de seguridad en el manejo de los equipos e instalaciones.
  • Condiciones ambientales de los locales de estabilización y crianza.
  • Eliminación controlada de residuos y efluentes originados en la estabilización.

Bloque 2.- Organización de la clarificación.
·      Propiedades de los coloides.
·      Sustancias en estado coloidal en los vinos y derivados.
·      Fundamentos de la estabilización coloidal.
·      Factores que influyen en la clarificación.
·      Productos clarificantes. Efectos. Influencia en las características organolépticas.
·      Protocolo de la clarificación. Dosis. Preparación. Técnicas de adición.
·      Control de la estabilidad coloidal. Ensayos.
·      Riesgos y medidas de seguridad en la clarificación azul con ferrocianuro potásico.

Bloque 3.- Control de la filtración.
  • Mecanismos de la filtración. Fundamentos. Tipos de filtración (profundidad, superficie y tangencial).
  • Características de los turbios y de los líquidos a filtrar.
  • Características de las materias filtrantes.
  • Sistemas de filtración: Tierras, placas, cartuchos lenticulares, bujías, vació de membrana, tangenciales.
  • Efectos de la filtración en la calidad de los vinos.
  • Manejo de los filtros. Sistemas de seguridad. Operaciones de limpieza, desinfección. Mantenimiento y preparación.
  • Control de los parámetros de filtración (caudal, presión y limpidez) y del estado de las materias filtrantes (punto de burbuja y test de integridad).
  • Evaluación de resultados en la filtración.
  • Alternativas a la filtración. Centrifugación. Aplicaciones enológicas.
  • Identificación de las desviaciones y sus medidas correctoras.



Bloque 4.-Control de la estabilidad tártrica y acondicionado final.
  • Origen de los precipitados no coloidales en los vinos.
  • Precipitaciones y enturbiamientos. Ensayos de identificación.
  • Tratamientos para la estabilización tártrica: Frío, metatártrico, manoproteínas y otros. Efectos secundarios.
  • Tratamientos por frío.
  • Control de los tratamientos por frío. Medidas de la estabilidad tártrica.
  • Efectos de la estabilización


  • por frío. Alternativas: Electrodiálisis e intercambio iónico.
  • Estabilización biológica. Métodos tecnológicos.
  • Correcciones y acondicionado físico-químico de los vinos.
  • Sulfuroso. Acidez (cítrica, tartárica y otras).
  • Formación de los lotes. Realización de «coupages».
  • Identificación de las desviaciones y sus medidas correctoras.
  • Criterios analíticos y de cata.
  • Nuevas tendencias en la estabilización de los vinos.


Bloque 5.- Control de los procesos de crianza:
  • Características de los vinos y derivados destinados a crianza: Analíticas y organolépticas.
  • Recipientes para la crianza. Tipos de madera.
  • El Roble. Orígenes. Composición. Fabricación de barricas.
  • Tratamientos térmicos de la madera y su influencia en las características organolépticas.
  • Fenómenos físico-químicos durante la crianza.
  • Condiciones ambientales de la crianza. Humedad. Temperatura.
  • Operaciones durante la crianza. Controles. Tiempo de estancia en barrica.
  • Riesgos durante la crianza: Brettanomyces. Bacterias acéticas. Defectos relacionados con la humedad. Oxidaciones.
  • Alternativas a la crianza: Chips, virutas, tacos, zig-zag y micro-oxigenación.
  • Nuevas tecnologías que se utilizan en la crianza.
  • Implicaciones económicas y sobre la calidad de los vinos de crianza.
  • Envejecimiento en botella. Fenómenos físico-químicos. Condiciones ambientales. Evolución de la calidad.
  • Medidas de seguridad en las operaciones de crianza.

Bloque 6.- Organización del envasado.
  • Control de los productos destinados al envasado.
  • Líneas de envasado. Tipos de maquinaria.
  • Sistemas de seguridad. Operaciones de limpieza y desinfección. Mantenimiento y preparación.
  • Regulación y/o programación de los equipos de envasado.
  • Auxiliares de envasado: Botella, «tetra-brick», bag in box, tapones, cápsulas, agrafes, etiquetas y cajas.
  • Controles de los materiales auxiliares.
  • El tapón de corcho. Fabricación. Propiedades. Controles de calidad.
  • Alternativas al tapón de corcho natural: Aglomerados, técnicos, micronizados, sintéticos, extrusionados, metálicos de rosca y vidrio.
  • Innovaciones en los materiales y tipos de envases, cierres y etiquetado de los productos.
  • Medidas de seguridad en maquinas y equipos.

Bloque 7.- Elaboración de vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros:
  • Normativa referente a la elaboración de vinos espumosos, dulces, licorosos y generosos.
  • Características de la materia prima. Variedades. Estado de madurez.
  • Vinos espumosos. Tipos. Métodos de elaboración. La toma de espuma. Segunda fermentación. Levaduras específicas.
  • Estabilización y envasado.
  • Vinos dulces y licorosos. Tipos de vinos: Málaga, Pedro Ximénez y otros. Pasificación. Métodos de elaboración Estabilización y conservación.
  • Vinos generosos andaluces. Tipos: Fino, manzanilla, oloroso. amontillado y otros. Crianza biológica o bajo velo de flor y crianza oxidativa. Fundamentos.
  • Sistemas de criadera y solera. Características de las bodegas. Condiciones ambientales. Influencia organoléptica.
  • Vinos ecológicos. Características y tipos.


miércoles, 19 de marzo de 2014

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

Esquema de la fermentación alcohólica



Esquema de la Fermentacion Gliceropirúvica




Los productos secundarios

Durante el proceso de fermentación se forman una gran cantidad de productos secundarios que influyen en la calidad y tipicidad del vino.


jueves, 16 de enero de 2014

ÁCIDOS NUCLEICOS: Actividades

Una de actividades... 

Te propongo un poco de todo para repasar este bloque.. actividades de respuesta directa teórica, actividades a partir de imágenes y aplicación de Chargaff..  tienes donde elegir.


1 Describa las funciones más relevantes de los nucleótidos. Cite un ejemplo de nucleótido que participe en cada una de ellas

2 En relación con los ácidos nucleicos, indique: 
3 Explique las funciones de los distintos tipos de RNA que participan en la síntesis de proteínas.
6  Diferencias y semejanzas en la estructura , función y localización del ADN y ARN.
7 En relación con los ácidos nucleicos, indique:
  • ¿Mediante qué proceso podríamos obtener una molécula de ARN?.¿En qué consiste?
  •  Escribe la molécula resultante . ¿Qué tipo de ARN sería?
  •  ¿Que tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteínas y 
  • Cuál es la función que realizan?
  • ¿Cómo sería la cadena complementaria del ADN? Escríbela
10  En relación con la figura adjunta, responda las siguientes
13 El análisis del ácido nucleico de un virus ha dado los siguientes resultados: A 24%, G 31%, T 33% y C 12%. ¿Qué conclusiones se pueden obtener acerca del tipo de ácido nucleico del virus?]. Razone la respuesta.
a)¿Cuáles son los componentes de un nucleótido?.
b) ¿Cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina?
c) ¿y de la pirimidina?
d)¿Qué bases nitrogenadas entran a formar parte en la composición del RNA y del DNA?
e) ¿Qué tipo de enlaces soportan la estructura de los ácidos nucleicos?


4 Defina los siguientes conceptos: replicación, transcripción y traducción ¿En qué parte de la célula procariota y eucariota tienen lugar estas funciones celulares?

5  Indique de forma esquemática cómo se realiza la expresión de la información genética desde ADN a proteína. 


¿Qué son los ac nucleicos?
¿Cuáles son los componentes?
¿Cómo se forma un nucleótido?

La secuencia de bases de una molécula de ADN es AGATTGCGCATA ….
ACTIVIDADES CON IMÁGENES


El siguiente esquema representa la estructura de una molécula biológica:
a)Indique de qué molécula se trata e identifique los elementos señalados con las letras A, B y C.
b)¿Qué representan las líneas de puntos?. 
c)¿Qué indican los números 5’ y 3’? 
b).‐ Cite dos procesos fundamentales para la vida relacionados con esta molécula y explique el significado biológico de cada uno. 



cuestiones:
a).‐ Nombre el tipo de molécula de que se trata .Cómo se denominan sus monómeros y cuál es su composición.

b).‐ ¿Cómo se denomina el proceso por el cual esta molécula se
duplica? 
c) Realice una breve descripción de la estructura de la molécula que observa



11 A la vista de la imagen, responda las siguientes cuestiones:
a).‐ ¿Qué tipo de monómeros están implicados en la reacción?  ¿Cuáles son sus componentes? . Indique el nombre de las posibles bases que puedan formar parte de ellos. Describa dos funciones de estos monómeros.
b).‐ ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce entre los monómeros? . Indique los grupos químicos que intervienen en su formación . 
c)¿Qué nombre reciben las moléculas biológicas formadas por gran cantidad de monómeros unidos por enlaces de este tipo? 
d) Indique en qué lugares de la célula se realiza este proceso 




12 En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
a).- ¿Qué representa el conjunto de las figuras?. ¿Qué representan las figuras indicadas con las letras A, B y F? 
b).- ¿Cuál o cuáles de esas estructuras se pueden observar al microscopio óptico y cuándo se observan? . 
c)¿Cuál es la finalidad de que la estructura representada en A acabe dando lugar a la estructura representada en F?

Ejercicios de aplicación de las leyes de Chargaff


14 El material genético de los virus DNA puede estar formado por una sola cadena de nucleótidos (DNA unicatenario) o por dos (DNA bicatenario). Si el análisis cuantitativo del DNA de un virus demuestra que tiene un 40% de G y un 30% de A, ¿puede afirmarse que sea un DNA unicatenario? Razone la respuesta

15 Si la razón A + G / T + C en una de las hebras de ADN es 0’6 ¿Cuánto valdrá en la hebra complementaria? ¿Cuánto valdrá en la molécula completa? Responde razonadamente


miércoles, 15 de enero de 2014

ACIDOS NUCLEICOS 2

Conceptos genéticos y algo mas..


GLOSARIO  GENÉTICO HABLADO  ENLACE AQUI

ESTRUCTURA DNA  


CONDENSACION DEL  DNA 


Os incluyo un video con los distintos niveles de condensación del DNA. Está en  ingles pero no  por ello deja de entenderse. Las imagenes son muy claritas y tienen subitulos.


CARIOTIPO



Se llama cariotipo al número, forma y tamaño de los cromosomas de una determinada especie. Esto es, al conjunto de los cromosomas de una célula. Los cromosomas de una célula pueden ser observados al microscopio óptico, fotografiados y sobre estas fotografías pueden contarse y medirse con toda facilidad. Los cromosomas pueden recortarse de la fotografía y ordenarse por su tamaño, de mayor a menor, y por la posición del centrómero. Esta distribución ordenada de los cromosomas recibe el nombre de idiograma.
La figura siguiente muestra el cariotipo del ratón (Mus musculus)


Si observas verás que  el ratón tiene 20 pares de cromosomas, total 40

El número de cromosomas es fijo para cada especie.

especie diploide (2n), es decir  que contiene  dos juegos de cromosomas..
Ratón 40 ( 20 pares )
Conejo 44
Cobayo 16
Rata 42
Hamster 44
Perro 78
Humano 46

El número de cromosomas de las células somáticas  siempre par, ya que cada célula somática dispone de dos juegos de cromosomas y cada cromosoma de una serie tiene su homólogo en la otra. Los cromosomas homólogos provienen cada uno de un progenitor. Es por esto que contienen información para los mismos caracteres pero no necesariamente la misma información, pues uno de los progenitores ha podido aportar un alelo para un gen y el otro progenitor otro. 


En los mamíferos los cariotipos del macho y de la hembra son diferentes. La hembra tiene dos cromosomas X (XX-homogamética) y el macho tiene un cromosoma X y otro Y (heterogamético- XY). Estos cromosomas que determinan el sexo se llaman, sexuales. El resto de los cromosomas se denominan autosomas.



EXPRESION GÉNICA

TEORÍA ENDOSIMBIOTICA



martes, 26 de noviembre de 2013

PROTEÍNAS




1. Tipos de Aminoácidos




2. Enlace Peptídico

3. Estructuras de las proteínas







La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma originando una conformación globular.

En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por tanto la terciaria..
Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte , enzimáticas , hormonales, etc. conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces:
  • el puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tiene azufre.
  • los puentes de hidrógeno
  • los interacciones electrostáticas
  • las interacciones hifrófobas y fuerzas de van der Waals
ESTRUCTURA CUATERNARIA
Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles (no covalentes) de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero.
La asociación o unión de las moléculas que forman una estructura cuaternaria, se consigue y mantiene mediante enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas y algún que otro puente disulfuro.



4. Clasificación
Se clasifican en :
  • HOLOPROTEÍNAS :Formadas solamente por aminoácidos
  • HETEROPROTEÍNAS: Formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico, que se denomina "grupo prostético

5. Funciones

6. Propiedades

Las propiedades de una proteína, incluso su carga eléctrica, dependen de los restos o radicales de los aminoácidos que quedan en su superficie y que podrán interaccionar mediante enlaces covalentes o no covalentes con otras moléculas. A continuación veremos las propiedades más importantes:

Solubilidad.

Las proteínas que tienen conformación filamentosa son insolubles mientras, que las que tienen conformación globular son solubles en agua. Debido al elevado peso molecular que suelen tener forman dispersiones coloidales.

La solubilidad se debe a los restos de los aminoácidos superficiales que forman la molécula de la proteína, que tienen grupos polares y grupos que se pueden ionizar, estos grupos establecen puentes de hidrógeno con el agua, formándose alrededor de la molécula de proteína una capa de moléculas de agua llamada capa de solvatación, que impide su unión con otras moléculas de proteínas. Si esta capa de solvatación se rompe, las moléculas de proteínas se unen entre sí formando un agregado insoluble y precipitan. Esto ocurre cuando se añaden iones (sales en disolución) que compiten con las cargas de los restos de los aminoácidos por unirse a las moléculas de agua de la capa de solvatación.
Los radicales de los aminoácidos permiten a las proteínas interaccionar con el agua. Si abundan radicales hidrófobos, la proteína será poco o nada soluble en agua. Si predominan los radicales hidrófilos, la proteína será soluble en agua.



Especificidad: de función y de especie

La especificidad se refiere a su función; cada una lleva a cabo una determinada función y lo realiza porque posee una determinada estructura primaria y una conformación espacial propia; por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar una pérdida de la función.

Además, no todas las proteinas son iguales en todos los organismos, cada individuo posee proteínas específicas suyas que se ponen de manifiesto en los procesos de rechazo de órganos transplantados. La semejanza entre proteínas son un grado de parentesco entre individuos, por lo que sirve para la construcción de"árboles filogenéticos"

Desnaturalización.

Consiste en la pérdida de la estructura terciaria, por romperse los puentes que forman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente, por lo que una proteína soluble en agua cuando se desnaturaliza se hace insoluble en agua y precipita. 
La desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura, ( huevo cocido o frito ), variaciones del pH... etc En algunos casos, si las condiciones se restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior plegamiento o conformación, proceso que se denomina renaturalización.