Aquí dejo mi puntuación obtenida en el test de los ácidos nucleicos.
domingo, 13 de noviembre de 2016
ESQUEMA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
Los ácidos nucléicos están compuestos de macromoléculas formadas por nucleótidos.
Están compuestos de:
Ácido fosfórico + pentosas (ADN/ARN) + base nitrogenada (púricas/ piriminídicas)
Las púricas son: Adenina y guanina (A/G)
Las piriminídicas: Citosina, Timina y Uracilo (C/T/U)
Sus enlaces entre pentosas y bases nitrogenadas son: N-Glucosídicos.
En cambio, los enláces que unen los nucleótidos son : Puente fosfodiéster
Se diferencian en:
ADN:
Forman hélices mediante cadenas de nucleótidos.
Según la célula lo podemos encontrar en diferente orgánulo:
-Células eucariotas:
.Núcleo
.Mitocondrias
.Cloroplastos
-Células procariotas:
.Nucleóide (Asociación del ARN de protínas no istónicas y proteínas parecidas a las istonas)
En el ADN encontramos tres niveles estructurales:
.Estructura primaria
.Estructura secundaria
.Estructura terciaria
(Dibujados los diferentes niveles estructurales en el esquema)
ARN:
Existen 6 tipos de ARN con la misma composición, pero distinta estructura y función:
.Mensajero: Monocatenario y generalmente lineal. Copia la información del ADN y la lleva hasta los ribosomas para para la síntesis de proteínas.
.Transferente: Se encuentra en el citoplasma y transporta aminoácidos determinados a los ribosomas donde según la secuencia de aminoácidos del ARNm se sintetizan las proteínas.
.Ribosómico: Monocatenario y segmentos de doble hélice. Origina lugares adecuados para la unión de ARNm y ARNt
.Nucleolar: Componente principal del nucléolo. Se origina a partir de ADN
.Pequeño nucleolar: Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. Se une a las ribonucleoproteínas que actuan eliminando los nitrones en el proceso de maduración del ARNm.
.Interferencia: Es de doble cadena y es usado por determinadas encimas para reconocer ARNm concetros.
Están compuestos de:
Ácido fosfórico + pentosas (ADN/ARN) + base nitrogenada (púricas/ piriminídicas)
Las púricas son: Adenina y guanina (A/G)
Las piriminídicas: Citosina, Timina y Uracilo (C/T/U)
Sus enlaces entre pentosas y bases nitrogenadas son: N-Glucosídicos.
En cambio, los enláces que unen los nucleótidos son : Puente fosfodiéster
Se diferencian en:
ADN:
Forman hélices mediante cadenas de nucleótidos.
Según la célula lo podemos encontrar en diferente orgánulo:
-Células eucariotas:
.Núcleo
.Mitocondrias
.Cloroplastos
-Células procariotas:
.Nucleóide (Asociación del ARN de protínas no istónicas y proteínas parecidas a las istonas)
En el ADN encontramos tres niveles estructurales:
.Estructura primaria
.Estructura secundaria
.Estructura terciaria
(Dibujados los diferentes niveles estructurales en el esquema)
ARN:
Existen 6 tipos de ARN con la misma composición, pero distinta estructura y función:
.Mensajero: Monocatenario y generalmente lineal. Copia la información del ADN y la lleva hasta los ribosomas para para la síntesis de proteínas.
.Transferente: Se encuentra en el citoplasma y transporta aminoácidos determinados a los ribosomas donde según la secuencia de aminoácidos del ARNm se sintetizan las proteínas.
.Ribosómico: Monocatenario y segmentos de doble hélice. Origina lugares adecuados para la unión de ARNm y ARNt
.Nucleolar: Componente principal del nucléolo. Se origina a partir de ADN
.Pequeño nucleolar: Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. Se une a las ribonucleoproteínas que actuan eliminando los nitrones en el proceso de maduración del ARNm.
.Interferencia: Es de doble cadena y es usado por determinadas encimas para reconocer ARNm concetros.
domingo, 6 de noviembre de 2016
ESQUEMA DE LAS PROTEÍNAS
Hola, para que sea más fácil comprender las respuestas a las preguntas dejadas anteriormente os dejo un esquema de las proteínas, un saludo.
Las proteínas son secuencias de aminoácidos pero, ¿Qué es un aminoácido?
Un aminoácido, pues las unidades estructurales que componen las proteínas, conocemos más de 200 aminoácidos pero sólo los proteicos (20 aminoácidos) son los que forman las proteínas.
Según hacia donde desvíen el plano de vibración de la luz conocemos dos tipos:
-Dextrógiro: Si la desvían hacia la derecha
-Levógiro: Si la desvían hacia la izquierda
Esto es debido a su función óptica.
También se pueden clasificar según su polaridad:
-No polares
-Polares sin carga
-Polares con carga negativa
-Polares con carga positiva
Si los aminoácidos poseen carácter anfótero estos pueden actuar como ácido y como base y estos son capaces de regular el pH.
Las proteínas poseen 4 estructuras:
-Primaria
-Secundaria
-Terciaria
-Cuaternaria
(Su forma está especificada en el esquema)
También podemos clasificar las proteínas según los aminoácidos por los que estén compuestas.
-Holoproteínas : Compuestas únicamente por aminoácidos
-Heteroproteínas: Aminoácidos + grupo prostético
Sus propiedades son:
.Solubilidad
.Desnaturalización
.Especificidad
.Capacidad amortiguadora
Y sus funciones más importantes:
.Estructural
.Trasporte
.Hormonal
.Enzimática
.Contráctil
.Homeostática
.Defensa
.Reserva
(Van acompañadas de un dibujo en el esquema con la finalidad de que sea más fácil recordarlas)
Las proteínas son secuencias de aminoácidos pero, ¿Qué es un aminoácido?
Un aminoácido, pues las unidades estructurales que componen las proteínas, conocemos más de 200 aminoácidos pero sólo los proteicos (20 aminoácidos) son los que forman las proteínas.
Según hacia donde desvíen el plano de vibración de la luz conocemos dos tipos:
-Dextrógiro: Si la desvían hacia la derecha
-Levógiro: Si la desvían hacia la izquierda
Esto es debido a su función óptica.
También se pueden clasificar según su polaridad:
-No polares
-Polares sin carga
-Polares con carga negativa
-Polares con carga positiva
Si los aminoácidos poseen carácter anfótero estos pueden actuar como ácido y como base y estos son capaces de regular el pH.
Las proteínas poseen 4 estructuras:
-Primaria
-Secundaria
-Terciaria
-Cuaternaria
(Su forma está especificada en el esquema)
También podemos clasificar las proteínas según los aminoácidos por los que estén compuestas.
-Holoproteínas : Compuestas únicamente por aminoácidos
-Heteroproteínas: Aminoácidos + grupo prostético
Sus propiedades son:
.Solubilidad
.Desnaturalización
.Especificidad
.Capacidad amortiguadora
Y sus funciones más importantes:
.Estructural
.Trasporte
.Hormonal
.Enzimática
.Contráctil
.Homeostática
.Defensa
.Reserva
(Van acompañadas de un dibujo en el esquema con la finalidad de que sea más fácil recordarlas)
ACTIVIDADES DE PROTEÍNAS
Hola de nuevo, queridos lectores hoy vengo con unas actividades de las proteínas ya resueltas, espero que os sirvan de ayuda:
1. Con respecto a las proteínas:
a) Enumerar los cuatro
niveles de estructura de las proteínas.
-Estructura primaria
-Estructura secundaria
-Estructura terciaria
-Estructura cuaternaria
b) Indicar qué tipos
de enlaces intervienen en la estabilización de cada uno de estos niveles
estructurales.
De la estructura primaria observamos que sus enlaces son los
peptídicos y sus aminoácidos se unen mediante enlaces covalentes. ( La
estructura primaria es una secuencia de aminoácidos)
En la segunda encontramos dos tipos de enlaces: (La
estructura secundaria forma una cadena con un tipo de hélice beta y otra hélice
alfa) los puentes de hidrógeno y los enlaces covalentes.
En la estructura terciaria encontramos puentes disulfuro,
puentes de hidrógeno y enlaces hidrófobos. ( La estructura terciaria forma una
conformación globular o filamentosa)
Y, finalmente, en la estructura cuaternaria encontramos
enlaces no covalentes y de disulfuro.( La estructura cuaternaria está formada
por dos o más cadenas polipeptídicas terciarias)
c) Especificar la
estructura que caracteriza a las α-queratinas.
La estructura secundaria es la encargada de formar las
α-queratinas
.
d) Describir dos
propiedades generales de las proteínas.
Solubilidad: Se
debe a la elevada cantidad de aminoácidos polares que establecen enlaces de
hidrógeno con las moléculas de agua y cada radical polar queda cubierto de una
molécula de agua.
Capacidad amortiguadora: Las proteínas tienen carácter anfótero con lo
cual son capaces de neutralizar el pH del medio ya que tienen la capacidad de
comportarse como un ácido o como una base.
e) Describir dos
funciones de las proteínas. Indica ejemplo.
Función enzimática: La
gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar debido a un catalizador
específico para cada proteína denominados enzimas. (La maltasa, convierte la
maltosa en 2 glucosas)
Contráctil: Gracias
a esta función es posible la movilidad. (Actina y miosina para la contracción
muscular)
f) Defina el proceso
de desnaturalización. ¿Qué tipo de enlaces no se ven afectados?
La desnaturlización es pérdida de la estructura superior de
la proteína (secundaria, terciaria o cuaternaria) dejando a la proteína sin
ningún orden estructural fijo.
Los enlaces que no se ven afectados por la desnaturalización
son los enlaces peptídicos, por lo que, la estructura primaria no se ve
afectada por la desnaturalización.
g) ¿Qué significa que
un aminoácido es anfótero?
Un aminoácido es anfótero siempre y cuando sea capaz de
actuar como ácido y base, y sucede
cuando el grupo ácido libera protones y el grupo básico capta protones.
Cuando esto sucede, el pH se ve regulado y es denominado efecto
tampón.
martes, 25 de octubre de 2016
ACTIVIDADES LÍPIDOS
Hola queridos biólogos aquí os dejo unas pocas preguntas resueltas acerca de los lípidos para repasar el esquema dejado anteriormente, espero que os sirvan de ayuda, un saludo.
1. Con respecto a los
fosfolípidos:
a) Explique su composición química, haciendo referencia
al tipo de enlaces que unen a sus componentes.
Según
su composición química podemos encontrar dos tipos:
ºFosfoglicéridos: 2 ácidos grasos + glicerina + un
alcohol. (Los encontramos en la membrana plasmática) Ej: Lecitina.
ºFosfoesfingolípidos: Ésteres de ácido graso + una
esfingosina + un grupo fosfato + un aminoalcohol. Ej: Esfingomielina.
b)
¿En qué estructura
celular se localizan mayoritariamente los fosfolípidos?
Gracias al carácter anfipático de los
fosfolípidos, estos pueden formar parte de las membranas celulares.
c)
Explique qué significa
que los fosfolípidos son compuestos anfipáticos y su implicación en la
organización de dicha estructura.
El echo de que los fosfolípidos
posean carácter anfipático quiere decir que poseen una parte polar y una parte
apolar hidrofóbica.
Gracias a esto se forman unas estucturas
esféricas denominadas micelas, de esta forma se permite que la parte polar esté
contacto con el agua y la parte apolar no lo esté.
2. Los lípidos son
moléculas orgánicas presentes en todos los seres vivos con una gran
heterogeneidad de funciones.
a) Indique la
composición química de un triacilglicérido de origen vegetal.
Los triacilglicéridos son saponificables (grasas).
Cuando son de origen vegetal se denomina aceite (en temperatura ambiente es
líquido)
Glicerina + 3 ácidos grasos insaturados (unidos por un enlace tipo éster).
b) La obtención del
jabón se basa en una reacción en la que intervienen algunos lípidos; explique
esta reacción e indique cómo se denomina.
La reacción se llama saponificación: Transformación de un ácido graso en
jabón.
Un éster + hidróxido alcalino = Jabón + un alcohol.
d) Justifique si el aceite de oliva empleado en la cocina
podría utilizarse para la obtención de jabón.
Sí, ya que el aceite es un acilglicérido compuesto por
ácidos grasos.
Jabón
Ácidos insaturados + glicerina à Base fuerte =
/\/\/\/\/\/\/\
H2O
3. Dada la
siguiente estructura indique:
a. ¿Qué tipo de molécula se
muestra?
b) Indique las
principales propiedades físicas y químicas de este grupo de moléculas.
Los triacilglicéridos son apolares debido a que son unas grasas neutras
formadas por:
Glicerina + (1-3) ácidos grasos.
Los triacilglicéridos también poseen dos funciones : Reserva energética y
aislante térmico.
c) En los organismos
vivos animales y vegetales ¿dónde encontraría este tipo de moléculas?
Se encuentran en organismos animales y son la principal
reserva energética de los mismos.
Cada organismo los almacena en un lugar diferente:
Animales à
Tejido adiposo
Vegetales à
Vacuolas
ESQUEMA LÍPIDOS
Heyyyy, vengo con nuevas explicaciones.
He realizado un esquema acerca de los lípidos, para ello los he dividido en dos grandes grupos basándome en los ácidos grasos:
1ºSaponificables: Lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones de saponificación (transformación de un cuerpo graso en jabón)
Dentro de los saponificables encontramos:
-Holósidos: Acilglicéridos (Funciones:reserva energética y aislante térmico) y léridos .
-Heterolípidos: Fosfolípidos (Funciones: protectora y estructural) y esfingolípidos.
2ºInsaponificables: Esta clase de lípidos no se hidrolizan en presencia de hidróxidos.
Dentro de los insaponificables hay dos tipos:
-Isoprenoides: Monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos (Función vitamínica)
-Esteroides: Esteroles, hormonas esteroideas (suprarenales y sexuales (función hormonal)) y prostanglodinas.
jueves, 20 de octubre de 2016
ESQUEMA DE LOS GLÚCIDOS
Hola queridos lectores aquí os dejo unas fotos del último esquema que realicé de los glúcidos, espero que os sirva de ayuda.
En el esquema he dividido los glúcidos en dos grupos:
1. Monosacáridos: (Osas) de 3-7 átomos de carbono y dentro del mismo según su grupo principal los he dividido en:
-Aldosas: 1 grupo aldehído en el primer carbono
-Cetosas: 1 grupo aldehído en el segundo carbono.
Después de esta diferenciación he relacionado las diferentes propiedades de los monosacáridos con cada una de sus funciones.
2.Ósidos: Dentro de los ósidos se encuentran dos grandes grupos:
-Holósidos: Glúcidos formados por la unión de varios monosacáridos como:
.Oligosacáridos
.Disacáridos
.Heteropolisacáridos
.Hemopolisacáridos.
-Heterósidos: Moléculas de gran variedad que unen un glúcido con una molécula no glucosídica como:
. Glucolípidos
.Glucoproteínas
.Peptidoglucanos
.Proteglucanos
Y para terminar he enumerado las diferentes funciones:
1. Energétics
2. Estructural
3. Especifilidad membrana plasmática
4. Otras funciones específicas
5. Principios activos de plantas medicinales
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







