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b) Universalidad de las Moléculas Orgánicas

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Presentación del tema: "b) Universalidad de las Moléculas Orgánicas"— Transcripción de la presentación:

1 b) Universalidad de las Moléculas Orgánicas
Unidad 1: LA CÉLULA b) Universalidad de las Moléculas Orgánicas Composición molecular de los organismos Estructura y función de las moléculas orgánicas

2 En clases anteriores aprendimos que...
Que la célula es la unidad estructural, funcional, de origen y contiene el material hereditario que permite la reproducción. Dos tipos de célula: Eucarionte y Procarionte. Dos tipos de cél. eucariontes: Animal y Vegetal Estructuras internas y partes fundamentales de las células. Como se estudian las células

3 LA CÉLULA ES LA UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA

4 Lo que deben saber... ¿Explicar qué es un Elemento Químico?
* Sustancia pura constituida por una sola clase de átomos. Se representan mediante símbolos. ¿Qué es una Molécula? *Las moléculas están hechas de átomos de uno o más elementos. Algunas moléculas están hechas de un sólo tipo de átomo. Por ejemplo, dos átomos de oxígeno se unen para formar una molécula de O2. O el agua, que está formada de átomos distintos: 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxigeno.

5 ¿Están todas las células formadas por los mismos elementos y compuestos químicos?

6 Todos los seres vivos estamos formados por un conjunto limitado de elementos.
De los 92 elementos que existen en la naturaleza sólo 4 de ellos constituyen el 96% de la materia viva, siendo estos: CARBONO – HIDRÓGENO – OXÍGENO – NITRÓGENO El 4% restante se reparte en los elementos que se encuentran en pequeñísimas cantidades.

7 Gráfico que muestra la composición elemental del cuerpo humano (% del peso corporal).

8 Gráfico que muestra la composición elemental del cuerpo humano (% del peso corporal).

9 ¿Qué moléculas forman los seres vivos?
Las moléculas que forman los Seres Vivos pueden clasificarse en: Orgánicas: *Sustancias químicas que contienen carbono (C) , formando enlaces covalentes carbono-carbono y/o carbono-hidrógeno. Glúcidos, Lípidos, Proteínas y Ácidos nucleicos. Inorgánicas: * Son aquellas moléculas que no presentan enlace carbono-carbono o carbono-hidrogeno en su estructura. Agua, sales minerales y algunos gases.

10 REPARTICIÓN DE LOS COMPONENTES MOLECULARES DE LA CÉLULA (en % sobre masa total)
MOLÉCULAS Glúcidos Lípidos Proteínas Ácidos Nucleicos ARN ADN Precursores Agua Sales Minerales PROCARIOTAS 3 2 15 6 1 70 EUCARIOTAS 4,5 18 1,25 0,25

11 Biomoléculas (son las moléculas constituyentes de los seres vivos)
1.-EL AGUA: Composición atómica: Hidrógeno (H) y Oxígeno (O) Estructura molecular:

12 ¿Qué características presenta el agua que la hace tan importante para la vida?
Constituye del 50 al 90% de la masa de los seres vivos. Es una molécula estable, no se descompone fácilmente. Es una molécula bipolar, la diferencia en la carga eléctrica de los átomos de hidrógeno y oxígeno le confiere un polo levemente negativo y dos polos levemente positivos. Es un buen disolvente. A temperatura corporal se encuentra en estado líquido. Presenta un elevado calor específico. No es compresible.

13 2.- Proteínas Composición atómica: C – H – O – N – P – S – otros
Descripción: Las proteínas son polímeros (poli: mucho, mero: unidad) de aminoácidos, los cuales a su vez son monómeros. (mono: una, mero: unidad). Existen 20 tipos de diferentes de aminoácidos que se unen entre sí formando largas cadenas de proteínas. Una proteína puede contener desde 10 hasta mas de mil aa, con distintas secuencias. Estas cadenas de aa se pliegan sobre sí mismas formando estructuras tridimensionales.

14 Representación en un modelo de esferas de una biomolécula: un aminoácido.
COOH Carboxilo NH2 Amino

15 Los 20 aminoácidos existentes se caracterizan por poseer un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), un hidrógeno, un carbono central y un grupo lateral. Las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico. Es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, dando lugar al desprendimiento de una molécula de agua.

16 La organización de una proteína viene definida por cuatro niveles estructurales denominados: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cada una de estas informa acerca de la disposición de la estructura en el espacio.

17 Estructura primaria La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. *La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte.

18 Estructura Secundaria
La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Hélice alfa Lamina Beta

19 Estructura Terciaria La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma. Enlaces que estabilizan la estructura terciaria de una molécula de proteína.

20 Estructura Cuaternaria
Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles (no covalentes) de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico.

21 Funciones: Función estructural al formar el citoesqueleto de las células y, además, son un componente importante de las membranas celulares. Enzimática, es decir, son biocatalizadores que aceleran las transformaciones químicas, por ejemplo: la síntesis de nuevas moléculas o su ruptura durante la digestión. Transporte, (sangre), la hemoglobina transporta oxígeno. En las membranas las proteínas pueden formar canales por los que pasan diversas sustancias. Defensa; los anticuerpos son proteínas que nos protegen contra infecciones. Actúan como mensajeros químicos; las hormonas portan información a todo el cuerpo. Función receptora detectando estímulos en la superficie celular.

22 3.- Glúcidos (carbohidratos)
Composición atómica: C - O - H Descripción: Los glúcidos están formados por la unión de monosacáridos como la Glucosa, Fructosa, Ribosa y Galactosa. Algunos monosacáridos se unen y forman disacáridos como la lactosa (glucosa + galactosa), sacarosa (glucosa + fructosa) y maltosa (glucosa + glucosa), o bien formando polisacáridos como el almidón, el glicógeno y la celulosa.

23 Estructura de una molécula de glucosa:

24 Funciones: Energética: fuentes rápidas de energía.
Reservorio de energía de uso rápido en plantas (almidón). Reservorio de energía (hígado y músculo) de uso rápido en organismos animales, incluyendo el hombre (glicógeno). Estructural: pared de células vegetales (celulosa).

25 4.- Lípidos Composición atómica: C – H – O
Descripción: Están formados por los mismos elementos que los glúcidos, sin embargo, en relación con los glúcidos, en los lípidos el oxígeno se encuentra en menor cantidad que el hidrógeno y el carbono. Forman una gran variedad de tipos moleculares cuya principal característica es que no se disuelven en el agua, tal es el caso del aceite, las grasas, las ceras, los fosfolípidos y el colesterol.

26 Estructura de una molécula de fosfolípido:

27 Funciones: Reserva de energía, aunque en el organismo obtener energía de los lípidos es más lento que obtenerla de los carbohidratos. Tienen función estructural, tal es el caso de los fosfolípidos que forman la bicapa de las membranas celulares. Cumplen funciones de aislante térmico.

28 5.- Ácidos Nucleicos Composición atómica: C - H - O - N - P
Descripción: Estos elementos se unen formando nucleótidos (monómeros), los cuales a su vez, si se unen entre sí, pueden constituir cadenas de ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN). Un tipo particularmente interesante es el adenosin trifosfato (ATP), el cual participa en un gran número de reacciones celulares.

29 Estructura de un nucleótido
Un nucleótido está constituido por tres subunidades diferentes: un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada En el caso del ADN el azúcar es una desoxirribosa, y una ribosa en el caso del ARN.

30 TIPOS DE AZÚCAR

31 Estructura de un acido nucleico:

32 EL ATP

33 Funciones: El ADN contiene, transmite y expresa la información genética. El ARN determina la síntesis de proteínas y la secuencia de los aminoácidos que la forman. El ATP participa en muchas reacciones celulares, transfiriendo uno de sus grupos fosfato a otras moléculas.

34 Actividad: Realizar un cuadro resumen con el siguiente formato:
Composición atómica, características y funciones generales de los compuestos orgánicos de importancia biológica. COMPUESTO COMPOSICIÓN ATÓMICA DESCRIPCIÓN FUNCIÓN Proteínas Carbohidratos (glúcidos) Lípidos Ácidos Nucleicos

35 ¿por qué sudamos cuando hacemos ejercicio físico?
Para Finalizar... Te has preguntado: ¿por qué sudamos cuando hacemos ejercicio físico?

36 Anexo Sales minerales Son elementos que el cuerpo requiere en cantidades bastante pequeñas. Su función es reguladora, no aportan energía. Los macrominerales (calcio, fósforo, sodio, cloro, magnesio, hierro y azufre) son minerales esenciales y se necesitan en mayor proporción que otras sales. Los microminerales o elementos traza son también esenciales, pero el organismo los requiere en menor cantidad (cinc, cobre, yodo, cromo, selenio, cobalto, molibdeno, manganeso y flúor), por lo que no hay tanta posibilidad de que se produzcan déficits.


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