BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS

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BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS Prof. Daniel Zevallos Puente

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BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS. Prof. Daniel Zevallos Puente. Biomoléculas. Sales minerales. Agua. Gases. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nucleicos. - PowerPoint PPT Presentation

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BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS

Prof. Daniel Zevallos Puente

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BiomoléculasLa célula está constituida por dos tipos de biomoléculas: las inorgánicas y las orgánicas. Dentro del primer grupo tenemos al agua, las sales minerales y los gases, mientras que en el segundo encontramos a los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas.

Inorgánicas Agua

Gases

Sales minerales

Biomoléculas

Ácidos nucleicos

Glúcidos

Lípidos

ProteínasOrgánicas

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Nombre de origen griego que significa dulce, lo cual representa una propiedad de muchos de estos compuestos formados por largas cadenas de carbono, a las cuales se le suman átomos de hidrógeno y oxigeno. Los glúcidos mas básicos son los monosacáridos, los que responden a la formula general:

Glúcidos

(CH2O)n

Esta formula, al desarrollarse da monómeros, los que se unen para dar formas mas complejas como son los polímeros

Según el numero de carbonos que presente el monómero tendremos

Hexosas: C6H12O6 Ej.: Glucosa, Fructosa y Galactosa.  

Triosas: C3H6O3 Ej.: Gliceraldeido

Tetrosas: C4H8O4 Ej.: Xilulosa

Pentosas: C5H10O5 Ej.: Ribosa y Desoxirribosa

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Triosas: C3H6O3 (Ej.: Gliceraldeido)

Tetrosas: C4H8O4 (Ej.: Xilulosa)

Pentosas: C5H10O5 (Ej.: Ribosa)

Hexosas: C6H12O6 (Ej.: Glucosa)  

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Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos gracias a un enlace glucosídico con liberación de una molécula de agua

Según los monosacáridos implicados en la formación del disacárido tendremos:

OHOH

+OOH OHOHOH

+ OH2

Lactosa: Glucosa + Galactosa

Maltosa: Glucosa + GlucosaSacarosa: Glucosa + Fructosa

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El ultimo grupo de los glúcidos son los polisacáridos, los que resultan de la unión de muchos monosacáridos (mas de 1000). Entre los más estudiados tenemos:

Almidón: Cadena de glucosas que se emplea como reserva energética en las células vegetales.

Glucógeno: Cadena de glucosas que se emplea como reserva energética en las células animales.

Celulosa: Cadena de amilosa y amilopectina.

Los carbohidratos se pueden unir a lípidos formando glicolipidos o a proteínas dando glicoproteínas, este último tipo se presenta en la superficie de las células sanguíneas y se le conoce también como antígeno

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Prostaglandinas Terpenos Esteroides

Lípidos Los lípidos son una clase heterogénea que incluye grupos emparentados químicamente y otros cuya estructura difiere por completo; la característica común a todos ellos es la solubilidad en compuestos no polares (éter, cloroformo, benceno, alcohol), y la insolubilidad en agua y solventes acuosos.

Lípidos

Simples

Complejos

Asociados

Ceras Ácidos grasosAcilgliceridos

Fosfolípidos

Glucolípidos y esfingolípidos

Lipoproteínas y proteolípidos

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Lípido (del griego lipos = grasa)

Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos de origen biológico.

Son relativamente insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno.Los lípidos son constituyentes importante de la alimentación no sólo por su elevado valor energético, sino también por las vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales contenidos en la grasa de los alimentos naturales.

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Lípidos simplesGrasas: ácidos grasos + glicerol.Triglicéridos = 3 ac. Grasos + 1 glicerol

Lípidos complejosFosfolípidos (fosfato)

Glucolípidos (azúcares)

Contienen otros grupos químicos además de un glicerol y ácidos grasos

CLASIFICACION

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ACIDOS GRASOSACIDOS GRASOS

Los ácidos grasos poseen una larga cadena carbonada (C: 8-20)

saturado insaturado

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Proteínas C -H- O - N -S• Las proteínas construyen, mantienen y

reparan el organismo. • son largas hebras de aminoácidos que se

combinan entre sí según diversas secuencias, siendo imprescindibles en la dieta.

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Aminoácidos, son las unidades básicas que constituyen las proteínas.

Existen sólo 20 tipos de aminoácidos y estos pueden formar miles de proteínas diferentes

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-La estructura primaria de las proteínas está dada por la secuencia aminoacídica de éstas.

Estructura primaria de proteínas

NH2- -COOH

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-La estructura secundaria determinada por el plegamiento de las cadenas polipeptídicas.

Estructura secundaria de proteínas

HELICE

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

Estructura terciaria de proteínas

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ESTRUCTURA CUATERNARIA: LA HEMOGLOBINA

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Función biológica de las proteínas

-Transporte.

-Enzimática.-Hormonal

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Nucleótidos y ácidos nucleicos

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MONOSACARIDOS de 5 carbonos, Pentosas

Pentosa = 5 átomos de carbono

Desoxirribosa

ribosa

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Hebras de DNA se aparean en forma antiparalela