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Biomoléculas orgánicas e inorgánicas

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Presentación del tema: "Biomoléculas orgánicas e inorgánicas"— Transcripción de la presentación:

1 Biomoléculas orgánicas e inorgánicas

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4 BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS
Sales minerales: A pesar que constituyen una pequeña fracción de la masa de los seres vivos, cumplen funciones fundamentales: Sodio y Potasio: Participan en la conducción del impulso nervioso. El sodio tiene gran potencial osmótico, es decir, arrastra agua. El potasio es importante para la mantención del volumen de agua intracelular.

5 BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS
Sales minerales Calcio: Forma parte de la estructura de huesos y dientes. Además participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y en la sinápsis. Fierro: es el constituyente de la hemoglobina, por tanto es fundamental para el transporte de gases.

6 BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS
Gases: El oxígeno y el dióxido de carbono se encuentran al interior de los organismos. El oxígeno es indispensable para el metabolismo de obtención de energía a partir de la glucosa y el CO2 es el producto de desecho de dicho proceso, el cuál debe ser eliminado.

7 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS
PROTEÍNAS Constituyen el 50% del peso seco de la célula. Desde el punto de vista funcional cumplen importantes roles en prácticamente todos los procesos biológicos. Transporte Movimiento Estructural Inmunológico (anticuerpos Transmisión de señales neurotransmisores Enzimática hormonal

8 Ejemplos de proteínas Colágeno, queratina, elastina (piel) Enzimas
actina, miosina .músculos tubulina :Microtúbulos de cilios y flagelos

9 Función biológica de las proteínas
-Hormonal -Enzimática. -Transporte.

10 UNIDAD BÁSICA: AMINOÁCIDO
AMINOÁCIDO: Cada aminoácido está formado de un grupo AMINO ( NH2) que es básico y un grupo CARBOXILO ( COOH), ácida. Un átomo central de C, al cual también se une un GRUPO RADICAL (R).

11 En la naturaleza existe un gran número de aminoácidos, pero sólo 20 forman parte de las proteínas. Los seres vivos, salvo las bacterias y vegetales, No son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, por lo cual se denominan esenciales ( 10) y deben ser incorporados en la dieta.

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13 Los aminoácidos se unen entre sí por un enlace peptídico, donde se une un grupo amino con el carboxilo del otro aminoácido, con perdida de una molécula de agua. La unión de ambos forma un dipéptido, de tres tripéptido y de muchos oligopéptido.

14 Enlace peptídico -Enlace peptídico se forma por una reacción de condensación. -Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.

15 NIVELES ESTRUCTURALES EN UNA PROTEÍNA

16 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS
Estructura primaria: Corresponde a una secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica, unida por enlaces polipeptídicos. Ejemplo la insulina.

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18 NIVELES DE ORGANIZACIUÓN DE LAS PROTEÍNAS
Estructura Secundaria: Se obtiene como resultado de una cadena sobre sí misma, de modo que adquiere una estructura tridimensional. Esto se produce gracias a la formación de puentes de Hidrógeno entre los aminoácidos. Beta plegada Fibrina de la seda Alfa hélice Queratina del pelo

19 Beta plegada Fibrina de la seda

20 Estructura secundaria de proteínas
HELICE -La estructura secundaria determinada por el plegamiento de las cadenas polipeptídicas.

21 Estructura terciaria:
La estructura secundaria se pliega de nuevo sobre sí misma, debido a las interacciones sobre los grupos R, dando lugar a una estructura terciaria. Forma globular

22 Ejemplo de terciaria Anticuerpo Receptor de membrana enzimas

23 Estructura terciaria de proteínas
-La estructura terciaria está determinada por enlaces covalentes intramoleculares de puente di-sulfuro (-S-S-) y por interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas

24 Desnaturalización de las proteínas

25 NIVELES DE ORGANIZACIUÓN DE LAS PROTEÍNAS
Estructura Cuaternaria: Unión de dos o mas cadenas polipeptídicas, para formar una gran proteína. Cada cadena tiene su propia estructura primaria, secundaria y terciaria para formar una proteína biológicamente activa.

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27 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

28 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS
CARBOHIDRATOS: Monosacáridos: Son azucares simples cuya fórmula general es (CH2O)n donde n representa el número de átomos de carbono de la molécula, su valor varía de 3 hasta 7, tienen color blanco y son solubles en agua. La función más importante de los monosacáridos es energética.

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30 Disacáridos: Están formados por dos monosacáridos unidos por un enlace covalente, denominado enlace glucosídico. Los disacáridos más importantes son: Sacarosa: Glucosa + fructosa Maltosa: Glucosa + glucosa Lactosa: Glucosa + galactosa

31 Oligosacáridos: Compuestos de tres o más monosacáridos
Oligosacáridos: Compuestos de tres o más monosacáridos. Intervienen en los procesos de reconocimiento celular, por lo que están ubicados en la membrana como glicolípidos o glicoproteínas. Polisacáridos: Están constituidos por muchas unidades de monosacáridos simples. Existen tres polisacáridos de importancia biológica: 1.Glucógeno 2.Almidón 3.Celulosa

32 Ejemplos de Carbohidratos:
Glucógeno: Está compuesto de muchas unidades de glucosa y su función es reserva energética. Se almacena en el hígado y en los músculos. Almidón: Constituido por glucosas, es un polímero de reserva energética vegetal. Celulosa: Presente en las células vegetales, su función es estructural. Quitina: Polisacárido compuesto por glucosas modificadas, el cual está presente en el exoesqueleto de artrópodos y en la pared celular de los hongos.

33 LíPIDOS Formados por C , H y O, al igual que los carbohidratos, pero con menor proporción de oxígeno. Algunos poseen : fósforo y nitrógeno. Son insolubles en agua. Su unidad básica son los ácidos grasos que se unen con el glicerol, mediante un enlace éster y forman monoglicéridos, o diglicéridos o triglicéridos.

34 Se disuelven en solventes orgánicos como alcohol, acetona, éter, cloroformo y benceno.
Vitaminas A E y K son lípidos Repelen el agua. Aportan 9 calorías por gramo.

35 Su función principal es de reserva energética tanto en animales como en vegetales. Aunque también algunos de ellos realizan funciones de tipo estructural como: la ceras, los fosfolípidos,y el colesterol, y otras funciones como, ser parte de sales biliares y hormonas.

36 Clasificación 1. Lípidos con ácidos grasos
Simples. Acilglicéridos ( grasas corporal) Céridos (ceras). Complejos. Fosfolídos: membranas celulares Esfingolípidos. Tejido nervioso

37 2.-Lípidos sin ácidos grasos
Terpenos Esteroides Prostaglandinas

38 Monoglicérido : 1 glicerol y 1 acido graso.

39 Triglicéridos Formados por 3 ácidos grasos y un glicerol.
Son conocidos como grasas y aceites. En plantas (palta y nueces) y animales(adipocitos) almacenan energía.

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41 Amortiguador de golpes.
La reserva de glucógeno alcanza para un día la de grasa para un mes.. Sirven como aislante térmico Amortiguador de golpes.

42 Sus cadenas hidrocarbonadas pueden ser Saturadas( sin enlaces dobles )lípidos animales.
Insaturadas con enlaces dobles ( aceites vegetales)

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48 Céridos Insolubles en agua
Impermeabilizantes: cera de abejas , cera de plumas aves, hojas de plantas.

49 Complejos Fofolípidos :Parecidos a los triglicéridos pero en vez del tercer ácido graso enlazado al glicerol, tienen un grupo fosfato unido a un grupo polar.

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51 Los dos ácidos grasos forman 2 colas apolares, y el (glicerol-grupo fosfato) grupo polar, constituye la cabeza polar. Poseen una porción hidrofóbica(colas) y una hidrofílica(cabeza).

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53 Función Forma capas superficiales , bicapas y esferas.
Estructural : membrana plasmática

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55 Lípidos sin ácidos grasos
Derivan de los hidrocarburos cíclicos Terpenos: Vitaminas K,A y E Esteroides: colesterol, vitamina D, homonas esteroideas, acidos biliares, prostaglandinas. Carotenos: pigmentos rojos, naranjos , amarillos.

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57 Esteroides El más conocido es el colesterol. Función
Estructural en membrana plasmática de animales Hormonas sexuales ( estrógenos , testosterona, progesterona). Corticoadrenales . Cortisol, aldosterona.

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60 Carotenoides Son de consistencia aceitosa presentes en pigmentos rojo, anaranjado y amarillos llamados carotenos. Utiles para la fotosíntesis flores y frutos atraen animales permitiendo la polinización y dispersión de semillas. Deriva el retinol o vitamina A de la que a su vez deriva el retinal ( ojos).

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63 Moléculas hecha de nucleótidos
Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Son el ADN y ARN y su función es permitir el almacenamiento y expresión de la información genética. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido.

64 ADN y ARN La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido.
El ADN y ARN , su función es permitir el almacenamiento y expresión de la información genética. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido.

65 Nucleótidos y ácidos nucleicos

66 Dinucleótidos Formadas por dos nucleótidos. Transfieren electrones e hidrógenos- Formas oxidadas quitan electrones e hidrógenos NAD+, NADP+,FAD Formas reducidas NADH, NADPH,FADH2 Son dadores de electrones e hidrógenos.

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68 Di y trifosfatos de Nucleótidos.
ATP consta de 1 pentosa, una molécula de Adenina y tres grupos fosfatos. Entre segundo y tercer enlace guarda energía cuando se rompe.

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71 MONOSACARIDOS de 5 carbonos, Pentosas
Pentosa = 5 átomos de carbono Desoxirribosa ribosa

72 Enlace fosfodiester

73 Hebras de DNA se aparean en forma antiparalela


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