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Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes

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978-0-444-63438-2 (en línea)

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Cobertura temática: Ciencias químicas - Ciencias biológicas - Ingeniería química - Ingeniería de los materiales - Ciencias de la salud  

Biochemistry of Lipids: Lipoproteins and Membranes, Volume Six, contains concise chapters that cover a wide spectrum of topics in the field of lipid biochemistry and cell biology. It provides an important bridge between broad-based biochemistry textbooks and more technical research publications, offering cohesive, foundational information.

It is a valuable tool for advanced graduate students and researchers who are interested in exploring lipid biology in more detail, and includes overviews of lipid biology in both prokaryotes and eukaryotes, while also providing fundamental background on the subsequent descriptions of fatty acid synthesis, desaturation and elongation, and the pathways that lead the synthesis of complex phospholipids, sphingolipids, and their structural variants. Also covered are sections on how bioactive lipids are involved in cell signaling with an emphasis on disease implications and pathological consequences.

  • Serves as a general reference book for scientists studying lipids, lipoproteins and membranes and as an advanced and up-to-date textbook for teachers and students who are familiar with the basic concepts of lipid biochemistry
  • References from current literature will be included in each chapter to facilitate more in-depth study
  • Key concepts are supported by figures and models to improve reader understanding
  • Chapters provide historical perspective and current analysis of each topic

Biochemistry of Thermophily

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978-0-12-268250-6 (en línea)

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Cobertura temática: Ciencias biológicas - Ingeniería de los materiales - Ciencias agrícolas y veterinarias  

Biochemistry of Thermophily covers the proceedings of a seminar held under the auspices of the U.S.-Japan Cooperative Science Program at the East-West Center in Honolulu, Hawaii on June 22-24, 1977. This seminar focuses on biochemistry of thermophilic microorganisms. It presents an achievement in the complex field of thermophiles and their unique properties.
This book discusses the fatty acid composition in several strains of moderately and extremely thermophilic bacteria, the membrane and lipid components, the biosynthesis and function of ω-cyclohexyl fatty acids, and the influence of growth temperature and lipid state on lipid and protein distribution. It then presents the ecologic and genetic aspects of thermophilic bacteria, including their morphology, surface structure, and transfection. It also examines the function and thermostability of ribosomal proteins, polypeptides, and polyamines in thermophilic bacteria. Finally, the book discusses the thermostability of proteins, the effect of amino acid substitution on conformational stability of thermophile, the thermophilic enzymes, and the physiology of thermophilic bacteria.
This book will be helpful to molecular and research biologists, teachers, and students who wish to expand their understanding on mechanisms of thermophilicity, thermostability, and thermophilic microorganisms.

Biocomposites: Design and Mechanical Performance

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978-1-78242-373-7 (en línea)

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Cobertura temática: Ingeniería de los materiales - Biotecnología médica  

Biocomposites: Design and Mechanical Performance describes recent research on cost-effective ways to improve the mechanical toughness and durability of biocomposites, while also reducing their weight.

Beginning with an introduction to commercially competitive natural fiber-based composites, chapters then move on to explore the mechanical properties of a wide range of biocomposite materials, including polylactic, polyethylene, polycarbonate, oil palm, natural fiber epoxy, polyhydroxyalkanoate, polyvinyl acetate, polyurethane, starch, flax, poly (propylene carbonate)-based biocomposites, and biocomposites from biodegradable polymer blends, natural fibers, and green plastics, giving the reader a deep understanding of the potential of these materials.

  • Describes recent research to improve the mechanical properties and performance of a wide range of biocomposite materials
  • Explores the mechanical properties of a wide range of biocomposite materials, including polylactic, polyethylene, polycarbonate, oil palm, natural fiber epoxy, polyhydroxyalkanoate, polyvinyl acetate, and polyurethane
  • Evaluates the potential of biocomposites as substitutes for petroleum-based plastics in industries such as packaging, electronic, automotive, aerospace and construction
  • Includes contributions from leading experts in this field

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Biocomposites

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Cobertura temática: Ingeniería y tecnología - Ingeniería mecánica - Ingeniería de los materiales  


Biodegradable and Biocompatible Polymer Composites

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ISBNs: 978-0-08-100970-3 (impreso)

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Cobertura temática: Ingeniería de los materiales  


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Biodegradable Matrices and Composites

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Cobertura temática: Ingeniería y tecnología - Ingeniería civil - Ingeniería mecánica - Ingeniería de los materiales  


Biofiber Reinforcements in Composite Materials

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978-1-78242-122-1 (en línea)

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Cobertura temática: Ingeniería de los materiales - Economía y negocios  

Natural fiber-reinforced composites have the potential to replace synthetic composites, leading to less expensive, stronger and more environmentally-friendly materials. This book provides a detailed review on how a broad range of biofibers can be used as reinforcements in composites and assesses their overall performance.

The book is divided into five major parts according to the origins of the different biofibers. Part I contains chapters on bast fibers, Part II; leaf fibers, Part III; seed fibers, Part IV; grass, reed and cane fibers, and finally Part V covers wood, cellulosic and other fibers including cellulosic nanofibers. Each chapter reviews a specific type of biofiber providing detailed information on the sources of each fiber, their cultivation, how to process and prepare them, and how to integrate them into composite materials. The chapters outline current and potential applications for each fiber and discuss their main strengths and weaknesses.

  • The book is divided into five major parts according to the origins of the different biofibers - bast, leaf, seed; grass, reed and cane fibers, and finally wood, cellulosic and other fibers including cellulosic nanofibers.
  • This book provides a detailed review on how a broad range of biofibers can be used as reinforcements in composites and assesses their overall performance
  • The chapters outline current and potential applications for each fiber and discuss their main strengths and weaknesses

Biofilms and Implantable Medical Devices

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ISBNs: 978-0-08-100382-4 (impreso)

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Cobertura temática: Ingeniería de los materiales - Biotecnología industrial  


tesis Acceso Abierto
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Biogénesis de proteínas Fe-S en mitocondrias de plantas

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Autores/as: Laura Leaden ; Diego Fabián Gomez Casati ; María Victoria Busi

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No requiere 2014 Repositorio Hipermedial UNR (SNRD) acceso abierto

Cobertura temática: Ingeniería de los materiales  

Los grupos Fe-S son pequeñas moléculas inorgánicas con capacidad redox que se cuentan entre los cofactores más antiguos de la naturaleza. Las proteínas con centros Fe-S están involucradas en las principales rutas metabólicas y se encuentran ampliamente distribuidas en los tres reinos de la vida. La biosíntesis de estas moléculas inorgánicas requiere de un proceso controlado debido a que los iones Fe+2 y S-2 en sus formas libres son tóxicos para la célula. En organismos eucariotas y procariotas existen varios complejos proteicos encargados de la biosíntesis de los grupos Fe-S en diferentes situaciones fisiológicas denominados sistemas SUF, ISC y CIA. El mecanismo básico para el ensamblado de los grupos Fe-S en todos estos sistemas se puede dividir en dos etapas: la unión del hierro y el azufre a una proteína molde y la transferencia del centro Fe-S a las apoproteínas blanco mediado por chaperonas con especificidad variable. Se propone que los grupos Fe-S son liberados de Isu1, la proteína molde del sistema ISC, mediante la interacción de ésta con HscA, una chaperona de tipo Hsp70, en colaboración con la co-chaperona HscB, que estimula la función ATPasa de HscA. Dicha interacción provocaría un cambio conformacional de la proteína Isu1 y en consecuencia el centro Fe-S se liberaría de la proteína molde. Diversos estudios realizados, han mostrado que las proteínas que componen la maquinaria de la biogénesis de los centros Fe-S se han conservado en todos los eucariotas. Sin embargo, la chaperona mitocondrial HscA especializada en la formación de centros Fe-S, no fue transferida o no fue mantenida en las eucariotas ancestrales. Los análisis realizados sobre las chaperonas involucradas en la formación de los centros Fe-S han sugerido que la función de HscA fue adoptada por las chaperonas mitocondriales de los diferentes organismos, que además de cumplir su rol en el plegamiento de proteínas, actúan también en la biogénesis de los centros Fe-S. En Arabidopsis thaliana, la proteína molde AtIsu1 y la co-chaperona de tipo J AtHscB han sido halladas y estudiadas. La proteína AtIsu1 se expresa en todos los tejidos de Arabidopsis y puede reemplazar funcionalmente a la proteína homóloga Isu1 de Saccharomyces cerevisiae. Plantas de Arabidopsis deficientes en AtHscB tienen disminuida la actividad aconitasa y succinato deshidrogenasa, indicando que ésta proteína podría estar involucrada en la formación de los centros Fe-S. Se sabe relativamente de las chaperonas mitocondriales de Arabidopsis. Los genes AtHscA1 y AtHscA2 surgieron por duplicación génica y codifican para dos chaperonas mitocondriales que podrían estar involucradas en la biogénesis de centros Fe-S. Previamente, se ha demostrado que AtHscA1 puede reemplazar funcionalmente a Ssq1, la chaperona homóloga en S. cerevisiae, sugiriendo que AtHscA1 estaría involucrada en la biosíntesis de los centros Fe-S. Sin embargo, AtHscA2 no ha sido estudiada, y ésta última también podría participar en la vía de formación de los centros Fe-S. Con el fin de avanzar en la caracterización de la co-chaperona de tipo J de Arabidopsis thaliana, los genes AtHscB, AtIsu1 y AtHscA2 se expresaron en un sistema heterólogo bacteriano. La posterior expresión y purificación nos permitió analizar la interacción entre estas proteínas. Además, pudimos determinar la actividad ATPasa de la proteína AtHscA2 y analizar si AtHscB y AtIsu1 eran capaces de modular dicha actividad. De esta primera parte de la tesis, se desprende que AtHscA2 interacciona con AtHscB y AtIsu1 y que dicha interacción modula la actividad ATPasa de la chaperona. Estos resultados indican que, al igual que AtHscA1, AtHscA2 también podría estar involucrada en la biogénesis de los centros Fe-S. Con la intención de avanzar en la caracterización de AtHscB in vivo, en el segundo capítulo de esta tesis, se estudiaron plantas con ganancia y pérdida de función de dicho gen. Los resultados indican que ambos tipos de plantas presentan clorosis y menores áreas foliares que las plantas de tipo de salvaje. Además, las plantas sobreexpresantes desarrollan raíces anómalas, con disminución significativa del número y largo de las raíces secundarias. La actividad de enzimas con centros [Fe-S] como aconitasa y succinato deshidrogenasa (SDH) es la esperable en raíces: ligeramente aumentada en las plantas sobreexpresantes (AtHscBmyc) y notoriamente disminuida en las mutantes deficientes (athscb). Sin embargo, en las hojas, tanto las plantas AtHscB-myc como las athscb presentan actividades aconitasa y SDH disminuidas. Por otra parte, el análisis de los niveles de los transcriptos de aconitasa y SDH mostró un aumento en las hojas de las líneas athscb y una reducción de los mismos en las líneas AtHscB-myc, con respecto a las hojas de las líneas salvajes. Estos resultados, junto con evidencias previas que indican que la síntesis de los centros Fe-S afecta al metabolismo del Fe, nos llevaron a estudiar, en el tercer capítulo de la presente tesis, la relación entre AtHscB y la incorporación, la distribución y la regulación del Fe. Se pudo confirmar que la sobreexpresión de AtHscB produce activación del sistema de incorporación de hierro, acumulación del metal en la raíz y reducción en las partes aéreas, mientras que las plantas deficientes presentan acumulación de hierro en las partes aéreas, a pesar de tener niveles normales de captación de hierro. Además las tinciones de Perls parecen indicar que en las raíces de plantas athscb todo el hierro pasa a los haces vasculares, mientras que en las raíces de plantas AtHscB-myc el metal estaría atrapado en el espacio simplástico por fuera de las bandas casparianas. Teniendo en cuenta las anomalías en la distribución del hierro, se realizaron diversos experimentos para comprobar el correcto funcionamiento de los mecanismos de homeostasis del Fe. Así, se pudo verificar que la vía de respuesta a la deficiencia de hierro controlada por las partes aéreas opera correctamente, en todas las líneas en estudio. En consecuencia, finalmente, se propone la hipótesis y se aporta evidencia experimental, de que podría existir otro mecanismo regulatorio a nivel del transporte de Fe desde la raíz hacia las hojas, donde podría estar involucrado un sensor conteniendo centros Fe-S, que respondería al Fe acumulado dentro de la raíz. Con estos resultados, hipotetizamos que AtHscB podría estar regulando, directa o indirectamente el transporte del Fe desde las raíces hacia las hojas.

Bioimpedance and Bioelectricity Basics

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978-0-12-411470-8 (en línea)

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Cobertura temática: Ciencias biológicas - Ingeniería de los materiales - Ingeniería médica - Ciencias de la salud - Psicología y ciencias cognitivas  

Bioimpedance and Bioelectricity Basics, 3rd Edition paves an easier and more efficient way for people seeking basic knowledge about this discipline. This book's focus is on systems with galvanic contact with tissue, with specific detail on the geometry of the measuring system. Both authors are internationally recognized experts in the field. The highly effective, easily followed organization of the second edition has been retained, with a new discussion of state-of-the-art advances in data analysis, modelling, endogenic sources, tissue electrical properties, electrodes, instrumentation and measurements. This book provides the basic knowledge of electrochemistry, electronic engineering, physics, physiology, mathematics, and model thinking that is needed to understand this key area in biomedicine and biophysics.

  • Covers tissue immittance from the ground up in an intuitive manner, supported with figures and examples
  • New chapters on electrodes and statistical analysis
  • Discusses in detail dielectric and electrochemical aspects, geometry and instrumentation as well as electrical engineering concepts of network theory, providing a cross-disciplinary resource for engineers, life scientists, and physicists