Resolver
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Guía breve
Entender el cálculo
Herramienta científica de conversión entre 17 unidades de concentración química y biológica, agrupadas por familia: molares (M, mM, µM, nM, pM), recuento de partículas (copias/µL, copias/mL), másicas (g/L, mg/mL, µg/µL, ng/µL, pg/µL), proporciones masa/volumen (% m/v, ppm, ppb) y las dos que define una reacción, Normalidad y U/mL. Cruzar entre unidades molares y másicas pide la masa molar del soluto, con un catálogo de 14 moléculas y estimación por longitud para ácidos nucleicos.
Cuándo usar esta herramienta
Preparación de soluciones y pasaje entre la etiqueta del frasco y la concentración de trabajo: proteínas en mg/mL a µM para calcular relaciones molares, ADN y ARN en ng/µL a nM para ligaciones y bibliotecas, copias/µL para curvas estándar de qPCR, Normalidad para titulaciones ácido-base y redox, actividad enzimática en U/mL, y ppm o % m/v en control de calidad y análisis ambiental.
Cómo funciona
Escribí el valor, elegí la unidad del valor y la del resultado, y la página muestra la fórmula general del par elegido y, debajo, esa misma cadena con tu número sustituido. Las 17 unidades no pertenecen a una sola magnitud sino a dos dimensiones con su propio concentrador: mol/L para las molares y g/L para las másicas. Dentro de una dimensión la conversión es una razón pura y no depende del soluto —1 mg/mL son 1000 ng/µL sea lo que sea lo disuelto—; cruzar de una a la otra necesita la masa molar, porque es la que enlaza moles con gramos: g/L = M × M_w. Por eso la masa molar no aparece como un segundo operando sino en un riel de datos del soluto, que se muestra sólo cuando la lectura visible lo necesita: al abrir «Ver todas las equivalencias» el riel se amplía, porque ahora hay 17 filas en pantalla y tres de ellas piden un dato propio. Podés escribir la masa molar a mano o elegir una de las 14 moléculas del catálogo; para ácidos nucleicos se estima desde la longitud, con 650 Da por par de bases en ADN doble cadena, 330 Da por nucleótido en ADN simple cadena y 340 Da en ARN. La Normalidad necesita los equivalentes por mol y U/mL la actividad específica en U/mg. El selector de cifras significativas alterna entre 6 y 10, y esa precisión gobierna a la vez el resultado, la sustitución visible y la tabla de equivalencias.
La entrada debe ser un decimal finito, con notación científica opcional: una forma incompleta como 1e o un texto con letras se rechaza entero en vez de recortarse. La masa molar, los equivalentes, la actividad específica y la longitud deben ser números mayores que cero; si alguno no lo es, el conversor lo dice sobre su propio campo y no sobre el resultado. Un dato que falta no es lo mismo que una entrada inválida: la conversión queda en espera y avisa qué falta, mientras las equivalencias que no lo necesitan se siguen mostrando. Un valor negativo se convierte igual y aparece una advertencia, porque la cuenta es correcta aunque esa concentración no exista. Las filas que quedan fuera del rango de la coma flotante se declaran como tales. Sobre los supuestos: ppm y ppb se leen como masa sobre volumen (1 ppm = 1 mg/L), que es la convención de laboratorio en solución acuosa diluida y no coincide con ppm masa/masa si la densidad se aparta de 1 kg/L; la masa molar de un ácido nucleico calculada por longitud es una estimación promedio que ignora la composición de bases y los extremos de la cadena; y la herramienta convierte unidades, no prepara diluciones ni calcula cuánto pesar para un volumen dado.
Ejemplos verificados
- Proteína · BSA 2 mg/mL, M_w 66430 g/mol
g/L = 2; M = g/L ÷ 66430; µM = M × 10⁶ = 30.1069 - ADN · plásmido de 1000 bp a 50 ng/µL
1000 bp × 650 = 650000 g/mol; 50 ng/µL = 76.9231 nM - Suero fisiológico · NaCl 0.9 % m/v, M_w 58.44 g/mol
0.9 % m/v = 9 g/L = 154.004 mM - qPCR · patrón de 10 pM
M = 10 × 10⁻¹²; copias/µL = M × Nₐ × 10⁻⁶ = 6.02214e+6 - Titulación · H₂SO₄ 0.1 M con 2 eq/mol
N = 0.1 × 2 = 0.2
Preguntas frecuentes
¿Por qué me pide la masa molar para algunas conversiones y para otras no?
Porque una unidad molar cuenta partículas y una másica pesa gramos, y lo único que las enlaza es cuánto pesa un mol del soluto: g/L = M × M_w. Pasar de mg/mL a ng/µL no necesita saber qué hay disuelto, porque las dos miden masa sobre volumen y la conversión es una razón fija. Pasar de mg/mL a µM sí, porque 1 mg/mL de sal común y 1 mg/mL de un anticuerpo no contienen ni de lejos la misma cantidad de moléculas.
¿Cómo se estima la masa molar de un ADN o un ARN?
A partir de la longitud, con los promedios de uso habitual: 650 Da por par de bases para ADN doble cadena, 330 Da por nucleótido para ADN simple cadena y 340 Da por nucleótido para ARN. Un plásmido de 3000 bp da así 1950000 g/mol. Es una estimación promedio: no distingue la composición de bases ni los extremos de la cadena, así que para oligos cortos —donde esas diferencias pesan proporcionalmente más— conviene usar la masa exacta que informa el proveedor.
¿Los ppm de esta herramienta son masa sobre volumen o masa sobre masa?
Masa sobre volumen: 1 ppm equivale a 1 mg/L y 1 ppb a 1 µg/L, igual que 1 % m/v equivale a 10 g/L. Es la convención habitual en solución acuosa diluida, donde la densidad ronda 1 kg/L y ambas lecturas casi coinciden. En una matriz con densidad distinta —un solvente orgánico, una salmuera, un sólido— un ppm masa/masa no es el mismo número, y esa conversión pide la densidad de la muestra, que esta herramienta no maneja.
¿Qué son la Normalidad y U/mL, y por qué necesitan un dato propio?
La Normalidad cuenta equivalentes reactivos por litro en vez de moles, así que depende de cuántos H⁺, e⁻ u OH⁻ transfiere cada unidad de fórmula en la reacción concreta: el H₂SO₄ vale 2 eq/mol como ácido y el KMnO₄ vale 5 en medio ácido. U/mL mide actividad enzimática, no cantidad de sustancia, y para pasar a masa hace falta la actividad específica en U/mg de la preparación. Los dos son datos del ensayo, no propiedades de la unidad, y por eso el conversor los pide en vez de suponerlos.