jueves, 6 de abril de 2017

Práctica de Pan.

Práctica de Pan.

Objetivo:
Analizar el pan e identificar si existen sales, glúcidos, lípidos y prótidos, además de observar lo que pasa si se calienta.


Antecedentes:
Los alimentos permiten regenerar los tejidos del cuerpo y le suministran energía. Comprenden las sustancias que se han clasificado como glúcidos, grasas, proteínas, minerales y vitaminas. El cuerpo humano está constituido únicamente de los elementos químicos que están contenidos en su alimentación.


Hipótesis:
Con estos procedimientos podremos observar algunas características del pan, así como identificar si tiene sales, fosfatos, glúcidos, etc. 


Materiales:

  • 1 gradilla
  • 6 tubos de ensaye
  • 1 mechero de alcohol
  • Pinzas para tubo de ensaye
  • 3 pipetas
  • 1 vidrio de reloj
  • Estufa a 90-95°C
  • Balanza
  • Cristalizador
  • Agua destilada
  • Nitrato de plata 0.1 N
  • Cloruro de bario 1 N
  • Nitrato de amonio 1 N
  • NaOH al 40%
  • Sulfato de cobre
  • Molibdato de amonio al 16%
  • Ácido nítrico concentrado
  • Reactivo de Fehlin A y B
  • Lugol
  • Hidróxido de amonio
  • Pan
Combustión del pan
Mezcla de agua con pan y nitrato de plata.
Mezcla de agua con pan y cloruro de Bario.
Realización de baño maría.
Prueba de almidón en el pan.
Presencia de grasas en el pan (se observa en la hoja)





Sustancias:


 Alimento:



Procedimiento:
Parte A
1.    Coloca en un tubo de ensaye un trozo de miga de pan.
2.    Con las pinzas calienta en el tubo de ensaye en la llama del mechero,  anota tus observaciones.
Se produce una combustión del alimento orgánico (Pan) con lo que produce carbón.
¿De qué pueden ser las gotas que aparecen en el tubo de ensaye?
Es el desprendimiento de agua que tiene el pan, en mínima cantidad.


Parte B.
Presencia de Sales en el Pan.
Cloruros.
1.    Introducir un trozo de pan en un tubo de ensaye.
2.    Añadir agua destilada que sobresalga aproximadamente un cm del trozo de pan.
3.    Espera de 2 a 3 minutos, agita el tubo de ensaye, y a continuación añade gota a gota nitrato de plata.
¿Qué observas?
Esta reacción produce un precipitado blanco, lo que indica la presencia de cloruros en el pan.


Fosfatos:
1.    Introducir un trozo de miga en otro tubo de ensaye.
2.    Añade agua destilada suficiente hasta que sobre salga del nivel de la miga.
3.    Agitar el tubo de ensaye y añadir gota a gota una solución de cloruro de bario 1N.
¿Qué observas?
Se observa nuevamente un precipitado blanco (como masa blanca). Lo que indica que el pan si contiene fosfatos.



Parte C.
Análisis de Glúcidos.
Azúcares.
1.    Poner en un tubo de ensaye 1 ml de reactivo de Fehling A y añadir 1 ml de Fehling B
2.    Introducir un trozo de miga de pan en el tubo y llevarlo al baño maría.
¿Qué observas?
Primero se observó un color azul muy fuerte y después cambió de color (se tornó a un color café).


Se observará la reducción del reactivo, debido a la maltosa y glucosa presentes en el pan, formadas por la fermentación del almidón de la harina llevada a cabo por la levadura.

Almidón:
1.    Pon un trozo de pan en un tubo de ensaye y agrégale 10 ml de agua, caliéntalo a baño maría, cuando esté hirviendo, se verá una especie de engrudo, a contra luz se observará una difusión.
2.    En otro tubo prepara el reactivo de Fehling mezclando 2 ml de Fehling con 2 ml de Fehling B.
3.    Toma en otro tubo 1 ml del contenido del primer tubo (con el engrudo) y agrégalo al tubo que  contiene el reactivo de Fehling, y agrégale de 3 a 4 gotas de lugol, observa qué ocurre.
El pan se obscureció un poco.

Análisis de Lípidos:
1.    Tomar un trozo de miga de pan y frotar con ella una hoja de papel blanco: no dejará residuos grasos, con lo que se comprueba la pequeñísima cantidad de estos compuestos en el pan.
Aunque esta vez sí se observó una pequeña mancha traslucida en la hoja de papel.



Análisis de Prótidos.
1.    Tomar un trozo de miga de pan como un puñado, amasarlo y apretarlo hasta conseguir una bola espesa.
2.    Sigue amasándolo debajo de un chorro de agua, poniéndolo debajo un cristalizador cubierto con una malla o gasa, sujeta al recipiente por una liga.
3.    Cuando no te quede miga en la mano, se apreciará en la tela o malla una sustancia grisácea, recógela con la espátula y haz con ella dos bolitas e introdúcelas cada una en un tubo de ensaye.





4.    En el primer tubo de ensaye añade 1 ml de ácido nítrico y calienta en baño maría.
¿Qué observas?
En el fondo se hace un precipitado blanco con un poco de amarillo.

5.    Retira el exceso de ácido (vacíalo a un vaso que contenga agua de cal) reteniendo la bolita con la varilla, y echa 1 ml de hidróxido de amonio concentrado.
¿Qué observas?
La masa tiene forma de gel, con un toque de color morado.

6.    En el segundo tubo de ensayo añade 1 ml de NaOH al 40% y 10 gotas de sulfato de cobre 0.1 M-, Agita.
¿Qué observas?


Se produjo un gas de mal olor, con un precipitado blanco y en el fondo un color naranja.
Preguntas.
¿El pan es un alimento completo? 
No ya que no tiene los nutrimentos necesarios para poder tomarlo en cuenta como uno.
¿Tiene vitaminas? 
No, si hacemos experimentos de vitaminas con el pan, no tendrán resultados.
¿Será cierto que el pan tostado engorda menos que el fresco? ¿por qué?
Se ha comprobado esta teoría, ya que al estar tostado pierde la poca cantidad de grasas que tiene y es más fácil de digerir.
¿Qué es la reacción xantoprotéica?
Es un método que se puede utilizar para determinar la presencia de proteínas solubles en una solución, empleando ácido nítrico concentrado.

Conclusiones: Se cumplió lo escrito en la hipótesis, además observamos varias características del pan (lo que contiene) y con ello podemos ver si es conveniente de ingerir este alimento o no.

Referencia:
Practica de vitaminas proporcionada por la maestra de química del salón 206 A.
UNAM CCH Vallejo.
Ciclo escolar 2016-2017.
Ma. Guadalupe Carballo Balvanera.

martes, 4 de abril de 2017

Práctica de laboratorio: Nutrientes en los alimentos.

Nutrientes en los alimentos.

Problema:
¿Cómo se identifican experimentalmente los nutrientes en los alimentos?

Objetivo:
Identificar experimentalmente la presencia de nutrientes en diversos alimentos.

Antecedentes: 
Todos los alimentos que conocemos contienen nutrientes, ya sea en mayor o menor cantidad. Gracias a estos podemos realizar las cosas que hacemos en la vida cotidiana. La falta o exceso de estos pueden causar enfermedades por lo que debemos tener un buen equilibrio con base a los que necesitamos.

Hipótesis:
Identificaremos los nutrientes de los alimentos sugeridos por la práctica por medio de los cambios que observemos cuando reaccionen  las sustancias (ácido clorhídrico, solución de benedict, lugol, reactivo  biuret, alcohol etílico e hidróxido de sodio) con los alimentos.

Materiales:
  • 6 tubos de ensayo
  • Gradilla
  • Pinzas para tubo
  • Vaso de precipitados de 250ml
  • Mechero de Bunsen
  • Gotero
  • Pipeta de 5 ml
  • Mortero con pistilo
  • Papel de estraza



Sustancias:
  • Agua destilada
  • Reactivo de Benedict
  • Ácido clorhídrico diluido
  • Solución de lugol
  • Disolución de hidróxido de sodio al 10%
  • Reactivo Biuret
  • Alcohol etílico
  • Glucosa


Alimentos:
  • Aceite comestible
  • Bebida de soya
  • Leche
  • Clara de huevo
  • Carne molida
  • Papa
  • Crema de cacahuate
  • Jugo de naranja
  • Azúcar
  • Aguacate



Procedimiento:
1.- Si el alimento era de origen vegetal, primero debíamos triturarlo en un mortero con un poco de agua destilada y luego  decantarlo en un vaso de precipitado- si el alimento era de origen animal, además de triturarlo en el mortero con agua destilada, lo teníamos que meter en un vaso de precipitado y hacerlo hervir durante 2 o 3 minutos. Dejarlo enfriar y decantarlo en un vaso de precipitado. Si el alimento era líquido lo pasamos directamente a las pruebas.

2.- Numeramos del 0 al 5 los cinco tubos de ensayo, el tubo cero lo guardamos como testigo. Si hay cambios anótalo en una tabla.


Pruebas para carbohidratos:
A)     Identificación de azucares reductores como la glucosa. Agregamos 2 ml del alimento en los tubos del cero al cuatro. En el tubo cero no realizaremos nada.  Al tubo 1 añadiremos 1 ml de reactivo Benedict. Tomamos el tubo con las pinzas y lo calentamos suavemente sobre el mechero. Si hay cambio de color a naranja quiere decir que contiene azucares reductores.
Con esto observamos que  la crema de cacahuate y la clara de huevo contienen glucosa.





B) Identificación de azucares no reductores como la sacarosa. Al tubo dos añadimos tres gotas de ácido clorhídrico diluido. Lo hicimos hervir por uno o dos minutos. Lo enfriamos y añadimos bicarbonato de sodio hasta que no se produjera efervescencia. Lo anterior convierte las azucares no reductores en azucares reductores por una reacción de hidrólisis.
Observamos que el jugo de soya y el jugo de naranja contienen sacarosa.


C) Identificación de almidón. Al tubo tres añadimos unas gotas de lugol. Si la mezcla toma un color azul-violeta, esto indica que contienen almidón.
Identificamos que la papa contiene almidón.

                                                   
Prueba de proteínas. 
Tomamos el tubo cuatro y añadimos 1 ml de disolución de hidroxilo de sodio, cinco gotas de reactivo de Biuret agitando el tubo en cada gota. Si la disolución cambiaba a un color rosado-violeta, significa que el alimento contiene proteína.
Los alimentos que contienen proteína son: bebida de soya, clara de  huevo, carne, leche, la crema de cacahuate, papa y aguacate.



Pruebas para grasas.
A) La primera consiste en tomar un trozo del alimento y frotarlo encima de un papel de estraza. Si el alimento es líquido, basta con echar unas gotas sobre el papel. Dejamos secar la mancha y miramos el papel a tras luz. Si queda una mancha traslucida hay presencia de grasas.
Aquí identificamos que los alimentos que contenían grasas son: leche,  la carne, la crema de cacahuate, aceite comestible y el aguacate.



B) Para la segunda prueba, tenemos que colocar en un tubo de ensayo un trocito de alimento y añadir 2 ml de alcohol etílico. Si el alimento es líquido agregamos una o dos gotas de alcohol etílico. Agitamos por unos segundos y dejamos reposar por unos segundos para que se sedimenten los trozos de alimentos. Decantamos el líquido en un tubo de ensayo. Le añadimos a este segundo tubo un poco de agua. Si aparece un precipitado blanco significa que tiene lípidos.
Identificamos que la leche contiene lípidos.

Análisis y conclusiones:
1.¿Qué alimentos contienen azúcares o almidones?
La glucosa, azúcar, clara de huevo, jugo de naranja, crema de cacahuate, jugo de soya, contienen azúcares y la papa tiene almidón.
2.¿Qué alimentos contienen proteínas?
La clara de  huevo, carne molida, bebida de soya, leche, papa, crema de cacahuate, y aguacate.
3.¿Qué alimentos contienen lípidos? 
La leche y la carne molida.
4.¿Los alimentos contienen sólo un tipo de nutriente? Argumenta tu respuesta.
No, casi todos los alimentos contienen varios nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo, esto se debe a la composición que tiene cada uno de estos. 

Conclusión: Llegué a la conclusión de que cada tipo de alimento contiene diferentes nutrimentos, comprobando así nuestra hipótesis.

Referencia:
Autor: Antonio Rico y Rosa Elba Pérez Orta
Titulo: Química
Páginas: 291
Año: 2016
Editorial: CCH Vallejo
País: México D.F.

jueves, 23 de marzo de 2017

Tablas de alimentos que consumo.

La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay que ingerir un solo grupo de alimentos, ni tampoco, exagerar en la ingesta de un tipo de comida.
En estas tablas se muestra una alimentación no tan balanceada, ya que no tiene un equilibrio adecuado en los grupos alimenticios...
Si, la ingesta de alimentos sigue así, puede traer complicaciones en las salud provocando enfermedades del estomago y también crónicas como la gastritis y colitis.


La alimentación que se presenta esta muy elevada en el grupo de (otros) por lo que se requiere formar una dieta balanceada donde incluyan mas frutas y verduras, claro también cereales, por que el la grafica se aprecia que estos hacen falta para tener una alimentación saludable.

Estructura de Grupos funcionales (Modelos en 3D)

Grupos funcionales :)

Éter (Metoximetano)

Alcano (Etano)

Aldehído (Etanal)

Amina (Metilamina)

Alquino (etino)

Cetona (Propanona)

Ester (etanoato de metilo)

Ácido carboxílico (ácido etanoico)

Alcohol (Etanol)

Amida (Etilamida)

Alqueno (Eteno)
Referencia:
UNAM CCH Vallejo
Grupo: 206 A
Equipo: 2
Ciclo escolar: 2016-2017

jueves, 9 de marzo de 2017

Practica de combustión.

¿Combustión?

Antecedentes:
La Combustión es un proceso químico de oxidación rápida que va acompañado de desprendimiento de energía bajo en forma de calor y luz. Para que éste proceso se dé, es necesario la presencia de un combustible, un comburente y calor.

Objetivo:
Observar lo que sucede en una reacción de combustión y así comprobar la formación de CO+ H2O.

Hipótesis:
Los compuestos orgánicos son flamables debido a que estos funcionan como reactivos ya que están constituidos por átomos de C, H, O y N;  lo que permite la presencia de una ruptura de los enlaces de comburente y combustible (fuego), genera CO + H2O.

Materiales:

  • 2 vasos de precipitado de 100ml
  • 2 tubos de ensaye
  • 1 vaso de precipitado de 200ml
  • Mechero de Bunsen
  • Tiras de pH
  • Gradilla
  • Manguera
  • Soporte Universal
  • Anillo
  • Tela de asbesto
Sustancias:
  • Indicador universal
  • Agua destilada
Alimentos:
  • Pan
  • Tortillas 
  • Galletas


Procedimiento:
  1. Colocar el mechero en el soporte universal, poniendo el aro junto con la tela de asbesto.
  2. Agregar al tubo de ensayo una muestra del alimento seleccionado.
  3. En un vaso de precipitados agregar 40ml de agua destilada con indicador universal.
  4. Colocar el tubo de ensayo en el soporte universal.
  5. Tapar el tubo de ensayo con un tapón que esté conectado a una manguera y ésta entre al vaso de precipitados.
  6. Encender el mechero y dejar que la combustión suceda.
  7. Mojar un poco la tira de pH con agua destilada y acercarla al vapor producido por la combustión del alimento.
  8. Observar su coloración, tanto de la tira como del vaso.
  9. Repetir este procedimiento con los dos alimentos restantes.


Observaciones y conclusiones:
Observamos que en el agua destilada con indicador universal cambio de coloración: 


Galletas-amarillo




Tortilla-naranja-rojo



Bolillo-amarillo


También cambió la coloración de las tiras de pH.
Galletas- 6- muy poco ácida.
Tortilla-4- medio ácida.
Bolillo-5- poco ácido.


Conclusión: Llegamos a la conclusion de que se produjo  una reacción de combustión en la cual se formó  CO+ H2O (Dióxido de carbono + Agua) ya que los tres alimentos eran sustancias orgánicas. Provocando con esto un pH ácido en algunos alimentos.

Referencia:
Autor: Antonio Rico y Rosa Elba Pérez Orta
Título: Química
Páginas: 291
Editorial: CCH Vallejo
Año: 2016
País: México

miércoles, 1 de marzo de 2017

Actividad de laboratorio 1 (Propiedades de los compuestos del carbono).

Propiedades de los compuestos del carbono.

Problema:

¿Qué propiedades distinguen a los compuestos del carbono?

Objetivo:
Determinar experimentalmente algunas propiedades de los compuestos del carbono. 

Hipótesis: 
El carbono se puede encontrar en compuestos orgánicos e inorgánicos, con distintas propiedades que los hacen diferentes. Creemos que los compuestos orgánicos no son solubles en agua mientras que los compuestos inorgánicos si lo son, gracias a esta practica nos daremos cuenta si estamos en lo correcto. 

Materiales:

  • 4 vasos de precipitado.
  • 8 tubos de ensayo.
  • 4 tapones para tubo de ensayo.
  • Balanza granataria o electrónica.
  • Pinzas para tubo de ensayo.
  • Cerillos.
  • Trapo.
  • Circuito eléctrico.
  • Mechero de Bunsen.
Sustancias:
  • Tetracloruro de carbono (disolvente orgánico).
  • Parafina.
  • Agua destilada.
  • Naftalina.
  • Glucosa.
  • Ácido benzoico.

Procedimiento:


1. Solubilidad en agua.

  • Rotular cuatro vasos de precipitado con el nombre de los compuestos sólidos dados: ácido nítrico, ácido benzoico, parafina y naftalina.
  • Pesar 0.5g de cada compuesto y agregar cada uno al vaso correspondiente.
  • Agregar 20ml de agua destilada a cada vaso de precipitados y posteriormente agitar hasta ver si los compuestos se disuelven o no.

2. Conductividad eléctrica.
  • Con un detector de paso de corriente (Circuito) determina si las disoluciones en agua destilada conducen la corriente eléctrica. 
3. Solubilidad en un solvente orgánico.




  • Rotula cuatro tubos de ensayo con el nombre de los compuestos antes mencionados.
  • pesa 0.2g de cada solido y agrega cada uno al solido correspondiente.
  • vierte 2 ml de tetracloruro de carbono a cada tubo tapa, agita y observa.

4. Temperatura de fusión. 



  • Rotula nuevamente 4 tubos de ensayo con el nombre del solido y agrega 0.2g de cada compuesto.
  • coloca los tubos dentro del vaso de precipitados con agua, calentamos a baño maría hasta ebullición.


Observaciones:
1. ¿Qué propiedades distinguen a los compuestos orgánicos?
Que no son buenos solutos en el agua para formar disoluciones, como su conductividad eléctrica, su temperatura de fusión es baja y su tipo de enlace es covalente. 

2. ¿Las propiedades de los compuestos orgánicos e inorgánicos son semejantes o diferentes?
Son muy diferentes ya que muestran distintas propiedades, en realidad son todo lo contrario.

Conclusión:
Llegamos a la conclusión de que los compuestos orgánicos e inorgánicos se comportan de una manera muy diferente al reaccionar con otras sustancias dadas. Ya que cada compuesto tiene sus propias propiedades que los caracterizan.

Referencia:
Autor: Antonio Rico y Rosa Elba Pérez Orta
Título: Química
Páginas: 291
Editorial: CCH Vallejo
Año: 2016
País: México