quinta-feira, 2 de agosto de 2012

ISÓTOPOS Vegetarianos:


 

Sete refrigerantes têm substâncias cancerígenas.


 Coca Zero é proibida


sexta, 13 de janeiro de 2012 • 15:51
Coca-cola Zero. Sukita Zero. Fanta Light. Dolly Guaraná. Dolly Guaraná Diet. Fanta Laranja. Sprite Zero. Sukita. Oito bebidas e duas substâncias altamente nocivas ao ser humano. Na Coca-cola Zero, está o ciclamato de sódio, um agente químico que reconhecidamente faz mal à saúde. Nos outros sete refrigerantes, está o benzeno, uma substância potencialmente cancerígena.Essa é a mais recente descoberta que vem sendo publicada na mídia e que só agora chega aos ouvidos das maiores vítimas do refrigerante: os consumidores. A pergunta que vem logo à mente é: “por que só agora isso está sendo divulgado?”. E, pior: “se estes refrigerantes fazem tão mal à saúde, por que sua venda é permitida?”.

Nos Estados Unidos da América, a Coca-cola Zero já é proibida pelo F.D.A. (Federal Drugs Administration), mas sua venda continua em alta nos países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, como os da Europa Oriental e América Latina. O motivo é o baixo custo do ciclamato de sódio (10 dólares por quilo) quando comparado ao Aspartame (152 dólares/Kg), substância presente na Coca-cola Light. O que isso quer dizer? Simplesmente que mesmo contendo substância danosa à saúde, a Coca Zero resulta num baixo custo para a companhia, tendo por isso uma massificação da propaganda para gerar mais vendas.

Não basta o cigarro?

E a ironia não para por aí. Para quem se pergunta sobre os países desenvolvidos, aqui vai a resposta: nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na maioria dos países europeus, a Coca-cola Zero não tem ciclamato de sódio. A luta insaciável pelos lucros da Coca-cola Company são mais fortes nos países pobres, até porque é onde menos se tem conhecimento, ou se dá importância, a essa informações.

No Brasil, o susto é ainda maior. Uma pesquisa realizada pela Pro Teste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor – verificou a presença do benzeno em índices alarmantes na Sukita Zero (20 microgramas por litro) e na Fanta Light (7,5 microgramas). Já nos refrigerantes Dolly Guaraná, Dolly Guaraná Diet, Fanta Laranja, Sprite Zero e Sukita, o índice de benzeno estava abaixo do limite de 5 microgramas por litro.

Só para se ter uma idéia, o benzeno está presente no ambiente através da fumaça do cigarro e da queima de combustível. Agora, imagine isso no seu organismo ao ingerir um dos refrigerantes citados. Utilizado como matéria-prima de produtos como detergente, borracha sintética e náilon, o benzeno está relacionado a leucemias e ao linfoma. Contudo, apesar de seus malefícios, o consumo da substância não significa necessariamente que a pessoa terá câncer, pois cada organismo tem seu nível de tolerância e vulnerabilidade.
Corantes e adoçantes

Na mesma pesquisa da Pro Teste, constatou-se que as crianças correm um grande risco, pois foram encontrados adoçantes na versão tradicional do Grapette, não informados no rótulo. Nos refrigerantes Fanta Laranja, Fanta Laranja Light, Grapette, Grapette Diet, Sukita e Sukita Zero, foram identificados os corantes amarelo crepúsculo, que favorece a hiperatividade infantil e já foi proibido na Europa, e o amarelo tartrazina, com alto potencial alérgico.

Enquanto a pesquisa acusa uma urgente substituição dos corantes por ácido benzóico, por exemplo, a Coca-cola, que produz a Fanta, defende-se dizendo que cumpre a lei e informa a presença dos corantes nos rótulos das bebidas. A AmBev, que fabrica a Sukita, informou que trabalha “sob os mais rígidos padrões de qualidade e em total atendimento à legislação brasileira”.

Por fim, a Refrigerantes Pakera, fabricante do Grapette, diz que a bebida pode ter sido contaminada por adoçantes porque as duas versões são feitas na mesma máquina e algum resíduo pode ter ficado nos tanques.

Quando será o fim dessa novela e da venda dos refrigerantes que contém substâncias nocivas à saúde, ninguém sabe. Mas enquanto os fabricantes deixam a ética e o respeito ao cidadão de lado em busca do lucro exacerbado, você tem a liberdade de decidir entre tomar esse veneno ou preservar a qualidade do seu organismo. Agora, é com você!

Água, Luz do Sol e... Voilà !


EXTRA: dispositivo implantado na pele pode converter luz em energia elétrica


Luz para poder nanobiodevices

(A) Ilustração de uma célula fotovoltaica de laser-driven contendo uma terra rara nanophosphor filme nanorod.  (B) e (c) O dispositivo sobre a pele de galinha com um laser de 980nm desligado e ligado
(A) Ilustração de uma célula fotovoltaica de laser-driven contendo uma terra rara nanophosphor filme nanorod. (B) e (c) O dispositivo sobre a pele de galinha com um laser de 980nm desligado e ligado
Cientistas na China criaram uma 
célula fotovoltaica de laser-driven que pode produzir energia elétrica para nanobiodevices implantados sob a pele.
Nanobiodevices sem fio, como os nanorobôs e pacemakers cardíacos, atualmente são limitados em suas aplicações por sua exigência de poder.Nanogenerators que convertem a energia mecânica em energia eléctrica tenham sido investigados, mas a potência de saída é demasiado baixo para muitas nanobiodevices médicas, e as células de biocombustível que utilizam energia química para fornecer energia são severamente limitada pela ambiente in vivo dos dispositivos.
As células fotovoltaicas como fonte de energia tenham sido previamente limitado pela eficiência de conversão de luz baixa e sua falta de biocompatibilidade. No entanto, Chen Zhigang da Universidade Donghua , Xangai, e colegas, melhorou a eficiência de conversão de seus sensibilizadas por corante de células solares de tal forma que, mesmo através de camadas de pele, a luz laser produz energia suficiente para esses dispositivos.
A equipe melhorou de rendimento e biocompatibilidade, alterando duas das células dos componentes das células - a terra rara nanophosphor (NaYF 4 : Yb, Er - a parte responsável pela conversão de luz de baixa energia de luz de alta energia, conhecido como up-conversion) e o eletrólito. "Melhoramos os nanophosphors 'propriedades acima de conversão de luminescência em uma síntese de uma etapa", diz Zhigang. Fizeram isso aumentando a quantidade de ligandos na superfície da nanophosphor, que diminuiu os defeitos de superfície, e aumentando o tempo de reacção, o que levou à formação de nanorods. Ambas as acções melhorou a eficiência de luminescência. Eles descobriram que a célula era quase duas vezes tão eficiente quanto nanophosphors anteriores formadas em duas etapas.
Muitos componentes em células fotovoltaicas não são biocompatíveis. Um em particular é o electrólito líquido orgânico, porque pode vazar e evaporar. O electrólito líquido pode ser substituído por um electrólito sólido, mas a um custo de redução na eficiência. Em vez disso, Zhigang substituiu o eletrólito líquido com um eletrólito gel succinonitrilo-based. O gel é estável até 80 ° C e durante longos períodos de tempo e aumenta a biocompatibilidade do dispositivo.
Para testar a célula sob a pele, a equipa de coberto a célula com uma camada de pele de galinha e utilizado um laser de intensidade que é seguro para a exposição humana (720 mW cm -2 ). Eles descobriram que a nova célula produz uma potência máxima de 22.2μW ', que é eficiente o suficiente para poder vários tipos de dispositivos in vivo', diz Zhigang.
Richard Brutchey , um especialista em nanomateriais inorgânicos para aplicações fotovoltaicas na University of Southern California, EUA, diz que o trabalho é "um bom passo em frente rumo ao desenvolvimento bioeletrônica implantáveis, no entanto, uma fonte de alimentação externa ainda é necessário (ou seja, luz)". Ele diz que o próximo passo seria aumentar a potência de saída para competir com a potência de pico de células de combustível implantáveis ​​e para tornar o dispositivo completamente biocompatível.

NOVIDADE: superfícies GELOFÓBICAS,

onde o gelo não adere! Imagine um freezer sem crosta de gelo ou aviões que nao precisam se preocupar com icing. É o que promete este novo material: http://bit.ly/MXg5RI


Imagem abstrata
Ice-repelentes revestimentos podem ter um impacto significativo na economia global de energia e melhorando a segurança nas infra-estruturas diversas, transporte, e sistemas de refrigeração. Esforços recentes para desenvolver ice-fóbicos superfícies têm sido dedicada principalmente a utilização de superfícies de lótus folha de inspiração hidrofóbicas, no entanto, estas superfícies não em condições de alta umidade devido à condensação de água e formação de geadas e até mesmo levar à adesão de gelo aumentou devido a uma grande superfície área. Relatamos um tipo radicalmente diferente do gelo-repelente com base em materiais escorregadios, líquidos infundidos superfícies porosas (talão), onde um estábulo, UltraSmooth, histerese baixa sobrecamada lubrificante é mantida através da infusão de um líquido imiscível em água em uma superfície nanoestruturada quimicamente funcionalizados para ter uma elevada afinidade para o líquido infiltrado e fixá-la no lugar. Nós desenvolvemos um método de fabricação direto de desliza sobre metais industrialmente relevantes, particularmente alumínio, um dos mais utilizados leves materiais estruturais. Nós demonstramos que não SLIPS superfícies revestidas com Al apenas suprimir gelo / geada por acreção efetivamente removendo a umidade condensada, mas também apresentam pelo menos uma ordem de magnitude menor aderência de gelo do que o estado-da-arte materiais.Com base de uma análise teórica seguido por formação de gelo extensa / degelo experiências, discutem-se vantagens especiais dos deslizamentos como repelentes de gelo superfícies: altamente reduzido tamanhos de gotas de deslizamento resultantes da histerese extremamente baixo ângulo de contato. Nós mostramos que nossas superfícies permanecem essencialmente frost-free em que todos os materiais convencionais acumular gelo. Estes resultados indicam que MUDAS é um candidato promissor para o desenvolvimento de robustas anti-gelo materiais para aplicações gerais, como a refrigeração, aviação, telhados, fios, os sinais exteriores, grades e turbinas eólicas.

Palavras-chave: 

anti-geada superfícies; revestimento nanoestruturado, superfície de líquido infundido escorregadio porosos; eletrodeposição

Você sabe o que você COME?

                  Conheça as MOLÉCULAS que CONSERVAM e dão mais SABOR aos            ALIMENTOS:http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/aditivos.html

A química está no cardápio: ADITIVOS ALIMENTARES
Basta uma rápida refeição e centenas de aditivos químicos são ingeridos: substâncias capazes de conservar e melhorar as qualidades dos alimentos. Tão velhos quanto os humanos, os aditivos sempre estiveram presentes em nossa dieta.QMCWEB apresenta a química dos aditivos alimentares.
os aditivos naturais...Os aditivos alimentares têm sido usados por séculos: nossos ancestrais usaram sal para preservar carnes e peixes; adicionaram ervas e temperos para melhorar o sabor dos alimentos; preservaram frutas com açúcares e conservaram pepinos e outros vegetais com vinagre. Entretanto, com o advento da vida moderna, mais aditivos têm sido empregados, a cada ano. A existência de vários produtos modernos, tais como os de baixo valor calórico, fast-food, salgadinhos embalados (snaks), não seria possível sem os aditivos atuais. Estes são usados para preservar os alimentos, melhorar o seu aspecto visual, seu sabor e odor, e estabilizar sua composição. Além disso, são empregados para aumentar o valor nutricional e evitar a sua decomposição ou oxidação com o passar do tempo. O número de aditivos atualmente empregados é enorme, mas todos eles sofrem uma regulamentação federal no seu uso: alguns são permitidos somente em certas quantidades, enquanto que outros já foram banidos de nosso cardápio. E são dos laboratórios de química que saem, anualmente, mais e melhores aditivos.
Existem cinco importantes razões para se utilizarem aditivos:
Para manter a consistência do produto: o que mantém o sal soltinho e livre? O que faz com que emulsões, como molhos de salada, fiquem estáveis e não se separem? Certos ingredientes, tais como emulsificantes, estabilizantes, expessantes e agentes anti-aglutinantes ajundam a manter a textura e características do alimento. Exemplos incluem alginatos, lecitina, glicerídeos, metil-celulose, pectina, goma arábica, aluminossilicatos, entre outros.Para manter ou melhorar o valor nutricional: vários nutrientes dos alimentos podem ser perdidos durante o processo de manufaturação. Por isso as indústrias adicionam vitaminas A, D, ferro, ácido ascórbico, cálcio, riboflavina, niacina, ácido fólico, zinco, entre outros, a vários alimentos, tais como a margarina ou o leite. As nove vitaminas garantidas na caixa do sucrilhos, por exemplo, foram todas adicionadas propositalmente.Para manter a palatabilidade: os alimentos perdem, naturalmente, o sabor e a frescura devido ao envelhecimento e à exposição a agentes como umidade, oxigênio, bactérias e fungos. Para evitar isso, as indústrias adicionam ácido ascórbico, BHA, BHT e nitrito de sódio, numa tentativa de evitar a oxidação e a perda de sabor nos alimentos.Para aumentar a maciez ou controlar o pH:qualquer dona de casa sabe que, sem fermento, o bolo não cresce. O fermento pode ser um pó químico: bicarbonato de sódio. Este é um aditivo alimentar. Algumas vezes, deseja-se modificar o pH de certas comidas, para melhorar o sabor ou a aparência.Para melhorar sabor ou cor: vários temperos naturais e aromatizantes artificiais são empregados para melhorar o sabor de alimentos. As cores, também, podem ser alteradas com o uso de aditivos, numa tentativa de atender as espectativas do consumidor.
Um aditivo alimentar, no senso comum, é qualquer substância adicionada ao alimento. Legalmente, entretanto, o termo significa "qualquer substância adicionada propositalmente a um alimento com o objetivo de alterar características deste". Esta definição abrange qualquer composto usado na produção, processo, embalagem, transporte ou estoque do alimento. 
tarefa.de.casa
Procure, na sua geladeira, um pote de margarina. Encontre, na embalagem, a lista dos ingredientes. Identifique e diga a função de cada um dos aditivos alimentares presentes.

Os aditivos alimentares e seus metabólitos são sujeitos aanálises toxicológicas rigorosas antes da aprovação do seu uso na indústria. Os estudos são conduzidos com espécies animais (e.g., ratos, cães, coelhos), objetivando se determinar os efeitos tóxicos a curto e longo prazo. Estes testes monitoram o comportamento dos animais, seu crescimento, taxa de mortalidade, reprodução, química do sangue e desenvolvimento de tumores, durante um perído de 90 dias. A menor quantidade de aditivo que não produz nenhum efeito tóxico é chamada de "No-effect level", ouNOEL. Este valor é, geralmente, dividido por 100 e se obtém o máximo "acceptable daily intake", ADI.

Os aditivos nutricionais
A incrementação nutricional dos alimentos teve início em 1924, quando, nos EUA, o iodo foi adicionado ao sal de cozinha, numa tentativa de inibir o bócio. Vitaminas são comumente adicionadas a muitos alimentos; as vitaminas D são adicionadas a cereais, farinha, macarrão; a vitamina C é adicionada a bebidas, derivados do leite e confeitos. Além destes, aditivos como óleos essenciais (e.g., ácido linoléico), minerais (e.g., ferro e cálcio) e fibras diéticas são também empregados.

margarina com EDTA e benzoato de sódioAgentes ProcessantesUm grande número de substâncias químicas é adicionado aos alimentos durante o processo de fabricação. Entre eles estão osemulsificantes, que são utilizados para manter uma dispersão uniforme de um líquido em outro, tal como óleo e água. A estrutura química de um agente emulsificante, em geral, inclui uma porçãohidrofóbica (tal como uma longa cadeia alquílica) e uma parte hidrofílica(iônica ou polar). São, na verdade, surfactantes: a porção hidrofóbica do agente se dissolve no óleo e a hidrofílica na fase aquosa, formando uma dispersão de micro-gotas deste olho. Estas substâncias são usadas em emulsões (maionese), para facilitar a dispersão de aromatizantes hidrofóbicos, prevenir a formação de cristais de gelo em produtos congelados (sorvete), e melhorar o volume e uniformidade de produtos assados.
estabilizantes e expessantes tem muitas funções nos alimentos. A grande maioria é formada por polissacarídeos, como amido, ou ainda por proteinas, tais como a gelatina. A principal função éaumentar a viscosidade do produto final, bem como estabilizar emulsões. A formação e estabilização de espuma em vários produtos também é um efeito destes aditivos. 

EDTA
Os agentes quelantes (ou sequestrantes) protegem os produtos de muitas reações enzimáticas que podem promover a deterioração durante o processamento e estocagem. Estas substâncias se ligam a muitos dos minerais presentes nos alimentos (e.g., íons cálcio e magnésio) que são requeridos como co-fatores para a atividade enzimática de certas proteínas. Um dos compostos mais utilizados para este fim é o EDTA - ácido etilenodiaminotetracético.

gliceril octanoato
Além destes agentes processantes, existem os humectantes, que mantém o alimento úmido e macio. No côco ralado, por exemplo, é adicionado glicerina. Nos marshmallows, adiciona-semonoestearato glicérico.

hamburguer com nitrito de sódioAgentes Preservativos
Para evitar a ação do tempo nos alimentos, as indústrias se valem de agentes que preservam a integridade do produto, aumentando a sua data de validade. Existem dois grandes grupos: os antioxidantes e os antimicrobiais. Os antioxidantes são compostos que previnem a deterioração dos alimentos por mecanismos oxidativos. A oxidação envolve a adição de um átomo de oxigênio ou a remoção de um átomo de hidrogênio das moléculas que constituem os alimentos. São dois os principais tipos de oxidação: a auto-oxidação dos ácidos graxos insaturados (i.e., aqueles que contém uma ou mais ligações duplas nas cadeias alquílicas) e a oxidação catalizada por enzimas. No primeiro caso, a reação envolve as ligações duplas do ácido graxo com o oxigênio molecular (O2). Os produtos desta reação, chamados radicais-livres, são extremamente reativos, produzindo compostos responsáveis pelo mau odor e pela rancificação do alimento. Os compostos que reagem com os radicais livres podem reduzir a velocidade da auto-oxidação. Estes antioxidantes incluem os naturais, tais como o tocoferol (vitamina E) e os sintéticos, tais como o BHA e BHT, ambos derivado do fenol. 
Tocoferol
tocoferol (vitamina E)

oxidação dos alimentos também pode ser causadas por reações enzimáticas específicas. Basta cortar uma maça ou uma banana, por exemplo, que enzimas chamadas fenolases rapidamente catalisam a oxidação de certas moléculas (e.g., tirosina, um amino-ácido), deixando a face exposta com uma cor escura. Este "bronzeamento enzimático" leva à formação de pigmentos, tais como a melanina. Os antioxidantes que inibem este tipo de oxidação incluem agentes que se ligam ao oxigênio livre (tal como o ácido ascórbico) ou agentes que inibem a atividade enzimática, tais como o ácido cítrico e sulfito de sódio.

As funções de alguns aditivos, além de complexas, são múltiplas. É o que ocorre com a vitamina D que, quando adicionada ao leite, além de torná-lo mais nutritivo, melhora a absorção de íons cálcio pelo organismo.
Ácido ascórbicoOutro exemplo é aVitamina C (ácido ascórbico). É um agente nutricional e antioxidante: como ácido ascórbico é facilmente oxidado pelo ar, este sofre a oxidação em preferência ao alimento, preservando a sua qualidade.

Ácido sórbico
ácido sórbico
Além de processos oxidativos, ocrescimento de microorganismos, como fungos e bactérias, também pode ser prejudicial para a qualidade do alimento. Juntamente com outras técnicas, tal como embalagens hermeticamente fechadas e refrigeração, várias substâncias químicas são utilizadas como agentes antimicrobiais. O cloreto de sódio, ou sal de cozinha, é provavelmente o mais antigo destes agentes. Ácidos orgânicos, tais como o acético, benzóico, propanóico e o ácido sórbico, são usados como antimicrobiais em alimentos com pH baixo. Nitratos e nitritos são usados para inibir o crescimento da bactéria Clostridium botulinum em alimentos que contém carne crua, tais como a linguiça, o presunto, o bacon e o salame. Dióxido de enxofre e sulfitos são usados para controlar o crescimento de microorganismos em frutas secas, sucos e vinhos. Nisin e natamicina são usados para inibir o crescimento de bactérias e fungos.
morango com chocolate dietAgentes SensoriaisNossa interface com o mundo, incluindo os alimentos, é feita através de percepções sensoriais, tais como visão, olfato e paladar. A cor de um alimento, por exemplo, influencia diretamente na percepção do sabor e da qualidade do produto. O processamento pode causar a degradação de pigmentos naturais encontrados nos alimentos. Outros produtos, ainda, precisam da adição de corantes (naturais ou sintéticos) para possuirem uma aparência agradável e diferencial, tal como em refrigerantes (você consegue diferenciar uma coca-cola, uma fanta e um sprite apenas pela cor?), sorvetes, e snacks. Até mesmo o pipoqueiro da esquina costuma adicionar anilina aos grãos de pipoca, pois sabe que a pipoca rosada é "mais gostosa".

Nitrito de Sódio: 
mocinho ou bandido?!

Um dos aditivos mais utilizados é o nitrito de sódio, NaNO2. Ele é um excelente antimicrobial e está presente em quase todos os alimentos industrializados a base de carne, tal como salames, presuntos, mortadelas, bacon, etc.. O problema é que existem estudos que evidenciam que, no estômago, o nitrito de sódio pode se transformar em metabólitos carcinogênicos: nitrosaminas.
É um processo que envolve 3 etapas, iniciando com a dissociação do sal em água::

1) NaNO2 Na+ + NO2-

O íon nitrito reage, no estômago, com o ácido clorídrico:

2) NO2- + HCl HNO2 + Cl-

Finalmente, sabe-se que o ácido nitroso pode reagir com certas aminas (como as obtidas pela hidrólise de proteínas) e formar nitrosaminas. Por exemplo, na reação abaixo, com a dimetilamina, o ácido nítrico gera a N-nitrosodimetilamina; esta reação já foi feita em laboratório.
3) HNO2 +   nitrosamina
Apesar destas evidências, continuamos ingerindo nitrito de sódio diariamente...
Os corantes podem ser naturais: derivados de plantas, animais, ou mesmo minérios (tal com o óxido de titânio, TiO2, presente em sucos artificiais). A grande maioria é derivado e extratos de plantas; estes, entretanto, apresentam algumas desvantagens: instabilidade quando expostos à luz e ao calor, insolubilidade em água, a falta de fornecedores, a reatividade com outros componentes da comida, e a presença de aromas ou odores indesejados. 
Os corantes sintéticos são solúveis em água e avaliáveit como pó, pastas, grânulos ou soluções. Muitas substâncias utilizadas como corantes, tal como o "Brilliant Blue FCF", o "Indigo Carmine", o "Fast Green FCF" e "Allura Red AC" são bastante tóxicas. Mas, como a concentração utilizada nos alimentos é muito pequena, não chegam a ser preocupantes. Mesmo assim, certos corantes permitidos no Brasil (tal como o Allura) foram proibidos em vários países (como o Canadá).
Além da cor, os aditivos também são utilizados para alterar o odor e paladar: são os agentes flavorizantes. Nós somos capazes de perceber 5 sabores básicosdoce, salgado, amargo, azedo eunami. Isto é possível porque certas moléculas são capazes de sensibilizar células especializadas localizadas nos nódulos palatativos, na língua, boca e garganta.

glutamato monossódico (MSG)
Além de sensibilizar o paladar, um agente flavorizante pode estimular células do olfato, que são capazes de detectar mais de 10.000 estímulos diferentes. Há vários séculos atrás, na Ásia, já se utilizava uma substância que acabou sendo o primeiro flavorizante a ser vendido comercialmente como tal: os cozinheiros de lá usavam o amino-ácido L-glutâmico ou o glutamato monossódico (MSG). Esta substância é capaz de proporcionar um sabor rico e característico (chamado unami), típico em pratos orientais. Outros compostos que são utilizados como flavorizantes são as lactonas, ésteres, os 5'-ribonucleotídeos, monofosfato de inosina (IMP), malte e proteínas vegetais hidrolizadas.
BHA e BHT contra o câncer!
Muitos aditivos são reconhecidos por siglas. É o caso do 2-t-butil-4-metoxifenol, o BHA, e do 2,6-di-t-butil-4-metilfenol, o BHT.

BHA

BHT
Estes derivados do fenol inibem reações oxidativas que podem acontecer nos alimentos, capazes de alterar suas qualidades. Ambos são muito utilizados; confira, por exemplo, uma embalagem de margarina: na certa, um deles estará presente.
Evidências indicam que, além de antioxidantes, estes compostos auxiliam na prevenção contra o câncer. Andrew Dannenberg, do Cornell Medical College, recentemente publicou um estudo demonstrando que tanto o BHA como o BHT podem reduzir o risco de câncer, em humanos, da mesma forma de alguns vegetais fazem (brócolis, repolho, couve).


sacarose (açúcar comum)
Além dos flavorizantes, as indústrias se utilizam deagentes adoçantes. A sacarose, por exemplo, é uma das substâncias químicas mais vendidas no mundo. Todos nós temos, em casa, quilos deste produto químico. Como ela fornece energia na forma de carbo-hidratos, é considerada um adoçante nutritivo - tal como a glucose, frutose, xarope de milho, sorbitol, etc.. Desde a descoberta da síntese dasacarina, há quase 200 anos, os químicos vem preparando mais e mais adoçantes não nutritivos, que fornecem nada ou poucas calorias e nutrientes. Estes adoçantes, em geral, são muito mais poderosos que a sacarose e, portanto, bastam quantidades minimas para se provocar o efeito desejado. São usados na produção de praticamente todos os produtos de baixa-caloria, tais como doces, bolos, derivados do leite, refrigerantes e confeitos. Ao contrário dos adoçantes nutritivos, estes adoçantes não fornecem textura ou viscosidade aos produtos, então é necessário a adição de agentes, tal como a polidextrose. Alguns adoçantes, entretanto, podem provocar câncer: é o que aconteceu com o estudo, em ratos, dos ciclamatos e com a sacarina. Bombom com adoçante não nutritivoPor causa disso, os ciclamatos foram proibidos nos EUA (embora sejam vendidos livrementes no Brasil) e a sacarina recebeu uma menção de alerta pelo FDA. Uma grande polêmica surgiu, também, em torno do aspartame: boatos diziam que ele poderia causar vários males, desde câncer até impotência sexual. Mas não existem evidências de que o aspartame seja realmente prejudicial. Para o FDA a substância não apresenta nenhum efeito colateral. Toda a confusão iniciou na internet (quem nunca recebeu algum spam-e-mail alertando sobre os perigos do aspartame?) e, provavelmente, foi movida por indústrias açucareiras que perceberam o grande potencial do rival sintético. O aspartame, contudo, é um dos adoçantes artificiais menos tóxicos já fabricados pelo homem.


Saiba mais:
>Margarina que diminui a concentração sanguínea de colesterol
>Uma compilação dos aditivos alimentares (em potuguês!)
>Um review sobre aditivos alimentares, da FDA
>O que a FDA fala sobre o MSG
>Uma tabela de aditivos da CNN
>O sistema de classificação dos aditivos
>Um banco de dados sobre os aditivos
>O que são aditivos alimentares - FDA
O uso dos aditivos alimentares possibitou ao homem uma alimentação mais sadia, segura e higiênica. A ameaça do botulismo, comum em décadas passadas, foi praticamente banida. Hoje os alimentos podem ser guardados por longas datas, mesmo sem refrigeração. Com um rígido controle de toxidade, foi possível se estabelecer uma estreita relação entre a química e os alimentos: os sabores foram realçados, as aparências melhoraram e os micróbios morreram. Os químicos trabalham incessantemente para o aumento do conforto humano; este campo, dos aditivos alimentares, é apenas uma das inúmeras áreas de atuação de nossos profissionais. 

criação: minatti

MARAVILHAS da NATUREZA: os CRISTAIS de ÁGUA na NEVE

 são lindos e fantásticos. Aproveitando que está nevando muito aqui na sede do falaQuímica, visite o MELHOR WEBSITE dedicado à NEVE:http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/

snow.jpg (2935 bytes)snowcrystal.jpg (2764 bytes)"Como completa do gênio criativo é o ar em que estes são gerados! 
devo admirar mais dificilmente se verdadeiras estrelas caiu 
um nd apresentada em meu casaco. " 
- Henry David Thoreau, 1856 [1]
Bem-vindo ao SnowCrystals.com!    Este site tem tudo sobre cristais de neve e flocos de neve - o que são, de onde eles vêm, e como estas estruturas extremamente complexas e bonitas são criadas, literalmente, fora do ar.         
Snowflake Notícias
<<< NOVO LIVRO!  A Vida Secreta de um floco de neve   A Vida Secreta de um floco de neve descreve a arte ea ciência de flocos de neve, destinada a leitores de 6 a 12. Clique sobre o livro à esquerda para ver mais. Veja outros livros na Livros do floco de neve .
Ou adquirir cartões de floco de neve, gravuras e pôsteres na Loja Floco de neve . >>>
GRÁTIS!  Snowflake Wallpaper . Coloque um floco de neve impressionante em sua área de trabalho - garantido para fazer seu computador funcionar mais frio! Clique no tamanho adequado para a tela do computador: 640x480 , 800x600 ,1024x768 , 1152x864 , 1280x1024 , 1400x1050 , 1600x1200 , 1680x1050 .
 
Flocos de neve naturais
    Fotos, fotos, imagens. Visite os três Galerias de fotos para ver algumas fotografias espetaculares de cristais de neve.     Não sei um dendrito estelar de uma coluna tampado? O Guia de flocos de neve mostra diferentes tipos de cristais de neve que caem do céu. Ver os outros links na esquerda para saber mais sobre flocos de neve natural.
Flocos de neve Designer
x11a.jpg (4964 bytes)    Nós crescemos os nossos próprios "designer" flocos de neve em todo o ano-lab, aqui mesmo no ensolarado sul da Califórnia. É parte de nossa investigação em curso sobre a física do crescimento de cristais e formação de padrões. Ver três gerações de laboratório-crescidas flocos de neve em nossas Galerias Designer floco de neve , ou assistir a algunsfilmes de cristais de neve em crescimento. 
Snowflake Física
snow.gif    Por que flocos de neve olhar a maneira como eles fazem? Confira o Primer do floco de neve para saber o que são cristais de neve, como se formam, e porque eles crescem em formas tão diversas. Ou visite o nosso Perguntas Frequentes página. 
Atividades de Neve e Gelo
icespikes.jpg (6128 bytes)    Além do esqui, snowboard patinação no gelo, e .... Aqui estão alguns projetos exclusivos que você pode fazer com gelo e neve. Você pode tentar crescer seus próprios cristais floco de neve, ou fotografar flocos de neve na natureza. Ou talvez você gostaria de tentar sua mão em criar alguns misteriosos picos de gelo , mesmo no seu freezer própria casa.
Algo ainda ...
Selos do floco de neve . Os EUA Postal Service criou um conjunto de selos postais comemorativos em 2006 através de fotografias por sinceramente - clique na imagem à direita para obter mais detalhes.


 

ENXERGANDO MOLÉCULAS:

químicos da IBM conseguiram visualizar a distribuição de carga elétrica de uma molécula de naftalocianina. O fato inédito foi obtido graças à técnica de Kelvin-AFM, que mede a diferença de potencial entre a ponta do AFM e a molécula no microscópio. Veja ARTIGO COMPLETO na NATURE:http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2012.20.html


Microscopia de tunelamento e microscopia de força atómica pode ser usado para estudar as propriedades electrónicas e estrutural de superfícies, bem como moléculas e nanoestruturas adsorvidos nas superfícies, com precisão atómica 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , mas não podem directamente sondar a distribuição de carga nestes sistemas. No entanto, outra forma de microscopia de varrimento da sonda, Kelvin microscopia de força sonda, pode ser usado para medir a diferença de contacto local potencial entre a ponta da sonda de digitalização e à superfície, numa quantidade que está estreitamente relacionada com a distribuição de carga sobre a superfície 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .Aqui, usamos uma combinação de microscopia de tunelamento, microscopia de força atômica e microscopia de força Kelvin sonda para examinar naftalocianina moléculas (que têm sido utilizados como interruptores moleculares 13 ) em uma fina camada isolante de NaCl sobre Cu (111).Mostramos que Kelvin microscopia de força sonda pode mapear a diferença de contato local potencial deste sistema com a resolução submolecular, e nós usamos cálculos de densidade funcional da teoria para verificar se esses mapas refletem a distribuição de carga intramolecular. Esta abordagem pode ajudar a fornecer conhecimentos fundamentais em uma única molécula de comutação e formação da ligação, os processos que são geralmente acompanhadas pela redistribuição da carga dentro ou entre as moléculas de 14 e 15 e 16 .

O que fazer com os restos de ÓLEOS?


Que tal transformá-los em PLÁSTICOS? Método inovador converte óleos vegetais em plásticos e cremes em uma única reação, SEM solventes e SEM purificação - um método VERDE! Veja artigo emhttp://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf204275q


ÁCIDO HIALURÔNICO

é um polissacarídeo importante nas juntas e cartilagens;  normalmente é aplicado em pacientes com problemas. Agora pode ser visto, a nível molecular, após aplicação, graças a complexos com Nanodots:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bm300796q

Abstrato

Imagem abstrata
Fluorescentes pontos de carbono nanométricos (cdots) é um agente bioimaging emergente com inércia química excelente e citotoxicidade marginal em comparação com o amplamente utilizados pontos quânticos de semicondutores. Neste trabalho, relatamos a aplicação de cdots para bioimaging tempo real de entrega-alvo específico de ácido hialurônico (AH) derivados. Polietileno glicol (PEG) diamina de casquilho cdots foram sintetizados pela pirólise de ácido cítrico em um solvente quente. Os cdots sintetizados mostraram forte fluorescência sob excitação de UV com propriedades de emissão de dependending no comprimento de onda de excitação. HA-cdot conjugados foram sintetizados por formação de uma ligação amida entre os grupos de amina de grupos cdot e carboxílico de HA. Após confirmação da citotoxicidade insignificante de cdots e HA-cdot conjugados, em bioimaging vitro foi realizado para entrega intracelular alvo específico dos conjugados HA-cdot por HA endocitose mediada por receptor. Além disso, em bioimaging em tempo real in vivo de cdots e HA-cdot conjugados exibiu a entrega alvo específico de HA-cdot conjugados para o fígado com os receptores de HA abundantes. Tomados em conjunto, pode-se constatar a viabilidade de derivados de HA, como um transportador de entrega de destino específico de drogas para o tratamento de doenças do fígado e cdots como um agente bioimaging promissora.

TINTA que TRANSFORMA ENERGIA SOLAR em ELÉTRICA!

Já pensou em pintar a sua casa com esta tinta e obter energia gratuita? A base de NANOPARTÍCULAS de CdS, CdSe e TiO2, a tinta faz conversão fotoelétrica. Saiba+http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn204381g


Imagem abstrata
A abordagem transformativa é necessária para atender a demanda de tecnologia de célula de energia solar economicamente viável. Ao fazer uso de recentes avanços na pesquisa de semicondutores nanocristais, que já desenvolveu uma pintura de uma demão-solar para as células solares de pontos quânticos projetando. Uma pasta ligante livre de composto de CDs, CdSe, e TiO 2 nanopartículas de semicondutores foi preparado e aplicado a condução de superfície de vidro e recozido a 473 K. O comportamento fotoconversão destes eléctrodos película semicondutora foi avaliada numa célula fotoelectroquímica consistindo de grafeno-Cu2 S eletrodo contador e sulfureto / polissulfureto par redox. Open-circuito de tensão tão alta quanto 600 mV e corrente de curto circuito de 3,1 mA / cm 2 foram obtidos com o CDS / TiO 2-CdSe/TiO 2 eletrodos. Uma eficiência de conversão de potência superior a 1% foi obtida por células solares construídas utilizando a abordagem simples escova convencional de pintura em condições ambientais. Considerando que a melhoria adicionais são necessárias para desenvolver estratégias para grande área, todos os dispositivos de estado sólido, este esforço inicial para preparar pintura solar oferece as vantagens de design simples e economicamente viáveis ​​células solares de última geração.

Palavras-chave: 

células solares; fotoconversão; pintura solar; nanocristais semicondutores; fotoeletroquímica; calcogenetos metálicos