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En el proceso de entrevista, te dicen que tendrás una semana de trabajo de 5 días y que tendrás un fin de semana libre al mes. Esto no es cierto. Es muy común que los subgerentes trabajen 6-7 días a la semana, y no tengan fines de semana libres durante meses, si es que los tienen. Sé que los últimos 6 meses que estuve en la empresa, trabajé 6 días a la semana y no vi un fin de semana libre en todo ese tiempo.
Hablando de noches, las trabajarás y a menudo. La mayoría de las veces, el horario es de 9 a 6 de la tarde y luego se espera que vuelvas a la 1 o 2 de la tarde para trabajar de 1 a 10 o de 2 a 11. Esto es muy agotador, por decir lo menos.
Te dicen en el proceso de contratación que el horario se hará por mes y que lo recibirás a tiempo. Otra vez se equivocan. Realmente no siempre sabes cuándo trabajarás de una semana a otra y cambiará según «las necesidades del negocio». Si te quejas, escucharás eso como respuesta y de nuevo, caso cerrado.
Como gerente con esta compañía, ya sea que sea un swin…másPreferente paquete de beneficios para la gerenciaLa cultura corporativa es horrible2.0Swing Manager | New Haven, MI | 17 de diciembre de 2019Amaba mi trabajo, pero luego experimenté una reacción violenta por defenderme a mí mismo y a otros.Personalmente, tuve una muy mala experiencia trabajando para McDonald’s.
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The project of the Institute of Ceramic Technology of Castellón, in which Carburos Metálicos has also collaborated, has been successfully concluded. The project has studied the substitution of natural gas for hydrogen in the ceramic and glass manufacturing industry…
Together with its subsidiaries Feige Filling, Aventus and Haver Automation, Haver & Boecker will present different models and machines of all brands in the same stand, an intense live digital program and streaming for a 360-degree view, and filling and palletizing processes by machines in operation…
Cidetec participates in two new projects funded by the European Union focused on the development of new materials for hydrogen storage and platinum substitution. The production of hydrogen as an energy vector through the electrolysis of water, the so-called green hydrogen, is a priority for the European Union in order to achieve the European Green Pact and the much-desired energy transition…
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El sistema inmunitario protege al organismo contra las infecciones y las enfermedades. Es un sistema complejo e integrado de células, tejidos y órganos que tiene funciones especializadas de defensa contra sustancias extrañas y microorganismos patógenos, como bacterias, virus y hongos. El sistema inmunitario también funciona para evitar el desarrollo del cáncer. Para estas acciones, el sistema inmunitario debe reconocer a los invasores extraños, así como a las células anormales y distinguirlas de las propias (1). Sin embargo, el sistema inmunitario es un arma de doble filo, ya que los tejidos del huésped pueden resultar dañados en el proceso de lucha y destrucción de los patógenos invasores. Un componente clave de la respuesta inmunitaria inmediata es la inflamación, que puede causar daños en los tejidos del huésped, aunque el daño no suele ser significativo (2). La inflamación se trata en otro artículo; este artículo se centra en la nutrición y la inmunidad.
Las células del sistema inmunitario se originan en la médula ósea y circulan hacia los tejidos periféricos a través de la sangre y la linfa. Los órganos del sistema inmunitario incluyen el timo, el bazo y los ganglios linfáticos (3). Los linfocitos T se desarrollan en el timo, que está situado en el tórax directamente encima del corazón. El bazo, situado en la parte superior del abdomen, produce anticuerpos y elimina los glóbulos rojos viejos y dañados (4). El sistema inmunitario se divide a grandes rasgos en dos componentes principales: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata implica respuestas inmediatas e inespecíficas a los invasores extraños, mientras que la inmunidad adaptativa requiere más tiempo para desarrollar sus respuestas complejas y específicas (1).
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Zhou Q, Avila LZ, Konowicz PA, Harrahy J, Finn P, Kim J, Reardon MR, Kyazike J, Brunyak E, Zheng X, Patten SMV, Miller RJ, Pan CQ. Determinantes de la estructura del glicano para la unión del receptor de manosa 6-fosfato independiente de cationes y la captación celular de una proteína recombinante. Bioconjugate Chem 2013;24:2025-35. [DOI: 10.1021/bc400365a] [Citado por en Crossref: 13] [Citado por en F6Publishing: 12] [Influencia del artículo: 1,4] [Análisis de citas de referencia]
Kang JY, Shin KK, Kim HH, Min JK, Ji ES, Kim JY, Kwon O, Oh DB. Mejora de la orientación lisosómica mediante la conjugación de glicopéptidos que contienen glicanos de manosa-6-fosfato derivados de levadura de glicoingeniería. Sci Rep 2018;8:8730. [PMID: 29880804 DOI: 10.1038/s41598-018-26913-4] [Citado por en Crossref: 12] [Citado por en F6Publishing: 10] [Influencia del artículo: 3.0] [Análisis de citas de referencia].
Oh DB. Estrategias de glicoingeniería para el desarrollo de enzimas terapéuticas con eficacia mejorada para el tratamiento de enfermedades de almacenamiento lisosomal. BMB Rep 2015;48:438-44. [PMID: 25999178 DOI: 10.5483/bmbrep.2015.48.8.101] [Citado por en Crossref: 19] [Citado por en F6Publishing: 8] [Influencia del artículo: 3.2] [Análisis de citas de referencia]