BIOQ 2 Técnicas de laboratorio
Bioquímica clínica: especialidad que estudia los procesos metabólicos y moleculares,
tanto en estados de salud como de enfermedad. Y para estudiarlos, se miden las
magnitudes bioquímicas → signos clínicos cuantitativos de los procesos metabólicos que
nos permiten conocer el estado de un paciente. Ej: determinación de colesterol en sangre o
de glucosa en la orina.
Estas pruebas son clave para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de una
enfermedad.
Técnicas espectrométricas, que se basan en el uso de radiaciones electromagnéticas. Se
basan en medir la interacción de la radiación con la muestra para obtener información
cualitativa y cuantitativa. Principalmente se usan las que están en el espectro visible,
ultravioleta e infrarrojo (VIS, UV, IR)
Radiaciones electromagnéticas.La energía se manifiesta en múltiples formas y que estas
radiaciones pueden describirse como ondas o como partículas → fotones.
Como onda, una radiación tiene varias magnitudes.
• La amplitud (A), que es la desviación de la onda.
• La longitud de onda (λ), que es la distancia entre dos crestas y se suele medir en
nanómetros.
• Y la frecuencia (ν), que es el número de oscilaciones por segundo y se mide en hercios
(Hz).
La longitud de onda y la frecuencia (λ y v) son inversamente proporcionales: a mayor
longitud de onda, menor frecuencia: + λ → - v
Y si la consideramos como partículas (fotones), su energía se relaciona con la frecuencia
con la fórmula E = h · ν. Esto significa que cuanto mayor es la frecuencia de una onda,
mayor es su energía. Y, por lo tanto, cuanto mayor es la longitud de la onda, menor es su
energía.
Interacción entre la radiación y la muestra. Cuando un haz de radiación incide sobre un
compuesto, pueden ocurrir varios fenómenos.
• Absorción: ocurre cuando hay una pérdida de intensidad de la radiación al atravesar la
sustancia, porque las moléculas ganan energía.
• Emisión: es cuando las moléculas liberan esa energía que ganaron y vuelven a su estado
de reposo.
• Dispersión: sucede cuando el haz de radiación choca con una partícula y cambia de
dirección sin variar su energía.
Bioquímica clínica: especialidad que estudia los procesos metabólicos y moleculares,
tanto en estados de salud como de enfermedad. Y para estudiarlos, se miden las
magnitudes bioquímicas → signos clínicos cuantitativos de los procesos metabólicos que
nos permiten conocer el estado de un paciente. Ej: determinación de colesterol en sangre o
de glucosa en la orina.
Estas pruebas son clave para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de una
enfermedad.
Técnicas espectrométricas, que se basan en el uso de radiaciones electromagnéticas. Se
basan en medir la interacción de la radiación con la muestra para obtener información
cualitativa y cuantitativa. Principalmente se usan las que están en el espectro visible,
ultravioleta e infrarrojo (VIS, UV, IR)
Radiaciones electromagnéticas.La energía se manifiesta en múltiples formas y que estas
radiaciones pueden describirse como ondas o como partículas → fotones.
Como onda, una radiación tiene varias magnitudes.
• La amplitud (A), que es la desviación de la onda.
• La longitud de onda (λ), que es la distancia entre dos crestas y se suele medir en
nanómetros.
• Y la frecuencia (ν), que es el número de oscilaciones por segundo y se mide en hercios
(Hz).
La longitud de onda y la frecuencia (λ y v) son inversamente proporcionales: a mayor
longitud de onda, menor frecuencia: + λ → - v
Y si la consideramos como partículas (fotones), su energía se relaciona con la frecuencia
con la fórmula E = h · ν. Esto significa que cuanto mayor es la frecuencia de una onda,
mayor es su energía. Y, por lo tanto, cuanto mayor es la longitud de la onda, menor es su
energía.
Interacción entre la radiación y la muestra. Cuando un haz de radiación incide sobre un
compuesto, pueden ocurrir varios fenómenos.
• Absorción: ocurre cuando hay una pérdida de intensidad de la radiación al atravesar la
sustancia, porque las moléculas ganan energía.
• Emisión: es cuando las moléculas liberan esa energía que ganaron y vuelven a su estado
de reposo.
• Dispersión: sucede cuando el haz de radiación choca con una partícula y cambia de
dirección sin variar su energía.