Para la tarea del cuestionario de enzimas deben entrar al blog de algún compañero y publicarlo allá, indicándole a su compañero que debe resolverlo y después ya resuelto tienen que devolverlo para que se calificado. Si no conocen las direcciones de su compañeros soliciténsela. Estaré pendiente del avance de esta tarea.
Para aquellos que no hallan enviado la dirección de su blog, les pido amablemente que cumplan con este compromiso
martes, 9 de abril de 2013
lunes, 8 de abril de 2013
AVISO (SAETA)
Les recuerdo que esta semana es la última para publicar las tareas, para poner orden se las enlisto:
No pierdan la motivación, ya están a punto de llegar a la meta.
- comentarios en el blog del maestro.
- publicación del cuestionario de carbohidratos en su blog.
- elaborar cuestionario de enzimas y enviarlo a alguno de sus compañeros, estos deben devolver el cuestionario para que ustedes lo califiquen. En su blog personal debo encontrar el cuestionario resuelto.
- Vitaminas (hidrosulubles y liposolubles)
- Hormonas (animales y vegetales)
- Ácidos nucléicos (ADN y ARN)
No pierdan la motivación, ya están a punto de llegar a la meta.
sábado, 30 de marzo de 2013
VITAMINAS (PRIMERA PARTE)
El término vitamina se
refiere a un factor esencial de la dieta que es indispensable para el organismo
en pequeñas cantidades y cuya ausencia provoca enfermedades por deficiencia. Muchas
coenzimas contienen una vitamina como parte de su estructura. Es indudable que
esta relación crea una función “esencial” para las vitaminas.
Nicotinamida; ácido nicotínico
El término niacina es el
nombre oficial de la vitamina, la cual corresponde al ácido nicotínico o
nicotinamida.
La niacina aparece
ampliamente distribuida en los tejidos animales y vegetales. Los productos cárnicos
son una excelente fuente de ella. Sus formas coenzimáticas son los nicotinamida
nucleótidos (NAD+ y NADP+)
Nicotinamida
adenina dinucleótido (NAD+)
|
Nicotinamida
adenina dinucleótido fosfato (NADP+)
|
Funciones bioquímicas. Los nicotinamida nucleótidos son coenzimas para las enzimas que se conocen como deshidrogenasas, las cuales catalizan las reacciones de óxido-reducción.
Riboflavina
La riboflavina (vitamina B2)
está formada por un alcohol de azúcar (D-ribitol) unido, por sustitución, a u
anillo de isoaloxazina.
Riboflavina
|
Se ha demostrado que la riboflavina es un factor de crecimiento para las ratas. Una de las propiedades químicas más importantes de la riboflavina es su habilidad para intervenir en reacciones de óxido-reducción. La vitamina aparece en la naturaleza casi exclusivamente como u constituyente de las dos flavinas coenzimas: el flavín mononucleótido (FMN) y el flavín adenin dinucleótido (FAD).
Funciones bioquímicas. Como
ya se ha mencionado, el FMN es la coenzima del antiguo fermento amarillo de
Warburg. Asimismo, el FAD se identificó por primera vez como la coenzima de la
D-aminoácido oxidasa. Estas enzimas pertenecen a un grupo de proteínas que se
denominan flavoproteínas y que catalizan reacciones de oxido-reducción. A diferencia
de las nicotinamida nucleótido deshidrogenasas, las coenzimas prostéticas FAD y
FMN están firmemente unidas al componente prostético y se mantienen así durante
todo el proceso de purificación de la enzima.
Ácido lipoico
El ácido lipoico se pudo
descubrir gracias a que actúa como factor de crecimiento –una vitamina- para
ciertos microorganismos. El hígado y las levaduras son fuentes particularmente
ricas en este ácido. Esta vitamina aparece tanto en la forma oxidada como en la
reducida. Tal particularidad se debe a sus puentes disulfuro que pueden sufrir
procesos de óxido-reducción. El ácido lipoico se encuentra unido a una proteína,
de la cual puede separarse por medio de una hidrólisis ácida, básica o proteolítica.
Funciones bioquímicas. El ácido
lipoico es un cofactor de los complejos multienzimáticos deshidrogenasa pirúvica
y deshidrogenasa α-cetoglutárica. En estos complejos la enzimas que contienen ácido
lipoico catalizan la formación y transferencia de los grupos acilo. En el
proceso se reducen y posteriormente e reoxidan. En el paso inicial, en el cual
interviene la fracción molecular correspondiente al ácido lipoico, reacciona un
complejo acilol-tiamina con el residuo oxidado del ácido lipoico, para
constituir un complejo de adición. Posteriormente, este complejo se redistribuye
y se forma un residuo libre de la tiamina y el complejo acil-ácido lipoico. Es en
la citada reacción cuando la fracción molecular del acilol se oxida a un grupo
acílico, mientras que el ácido lipoico oxidado se reduce. Enseguida el grupo
acilo se transfiere desde el grupo acil-ácido lipoico hasta la coenzima A para
constituir la acil-CoA.
Por último, se oxida la
fracción molecular correspondiente al ácido lipoico reducido, por la acción de
una enzima que contiene FAD, para regenerar el resto lipoico oxidado y permitir
que el proceso se repita.
La biotina sirve como un
factor de crecimiento de las levaduras y ciertas bacterias. Además, se reconoce
su papel como “factor anti-clara de huevo”. Debido a ello se estableció su
naturaleza esencial. El término “factor anti-clara de huevo” se refiere a la
observación de la deficiencia nutritiva que puede inducirse en los animales,
mediante su alimentación con grandes cantidades de clara de huevo de aves. Estas
claras de huevo contienen una proteína básica que se conoce con el nombre de avidina,
la cual tiene una afinidad muy notable con la biotina, o bien, por su derivados
simples. La avidina es por tanto un inhibidor extremadamente efectivo para los
sistemas que requieren biotina. La biotina se distribuye ampliamente en la
naturaleza y as levaduras y el hígado son fuentes excelentes.
Funciones bioquímicas. La biotina,
unida a su enzima específica, se relaciona íntimamente con las reacciones de
carboxilación. Existen tres carboxilaciones muy conocidas que son catalizadas
por diferentes enzimas en las que interviene la biotina.[1]
Para ampliar la información
consulten la siguiente dirección electrónica:
[1] Tomado de Conn y Stumpf. 1978. Bioquímica Fundamental,
Tercera edición, Editorial Limusa, México. Capítulo 9 Vitaminas y coenzimas,
páginas 233-248
domingo, 24 de febrero de 2013
ESTUDIANDO A LAS ENZIMAS
Para
prepararnos para la evaluación de Bioquímica les publico una páginas
electrónicas que hay que consultar y estudiar en ellas el tema de las enzimas,
la lectura les permitirá ampliar el tema y tener una mejor comprensión de este
importante grupo de moléculas orgánicas.
AVISO AL GRUPO ESCOLARIZADO
Les recuerdo que la evaluación del primer parcial es el día 1° de marzo y que los temas que van a ser evaluados son los siguientes: agua, enzimas y carbohidratos. Los reactivos se elaborarán a patir de los temas presentados en el blog y de lo expuesto durante las clases. No se olviden de participar en el blog con sus comentarios relacionados con los temas estudiados; las tareas deben publicarse en su blog personal.
Para autoevaluarse les envío un cuestionario que deben contestar y publicarlo en su blog.
Cuestiones sobre carbohidratos[1]
1. ¿Cómo se definen los hidratos de
carbono? ¿Qué relación existe entre el nombre "hidratos de carbono y la
fórmula empírica de dichas moléculas?
2. ¿Qué son los
monosacáridos?
3. ¿Cómo se clasifican los glúcidos atendiendo
al número de monosacáridos que los componen?
4. ¿En base a qué criterios
se clasifican los monosacáridos?
5. ¿Qué es un carbono
quiral o asimétrico?
7. ¿Cuáles son los monosacáridos más
pequeños que conoce?¿Cuáles son las principales diferencias entre ellos?
8. ¿Por qué los dos isómeros ópticos de una
molécula que tiene un carbono asimétrico desvían en sentido diferente (opuesto)
el plano de la luz polarizada?
9. ¿Qué es una proyección de Fischer y qué
reglas se utilizan para desarrollarla?
10. ¿Qué son enantiómeros?¿Qué comportamiento
muestran frente a la luz polarizada?
11. ¿Cómo se refleja en la nomenclatura de las
moléculas quirales o asimétricos, su diferente comportamiento frente a la luz
polarizada?
12. Los monosacáridos se agrupan en dos
grandes clases, las series D y L. ¿Cómo se determina la pertenencia de un
monosacárido a la serie D ó L?
13. ¿Qué son monosacáridos
epímeros?
14. ¿Qué son estereoisómeros?
15. ¿Qué es un enlace
hemiacetálico?
17. ¿Cómo se obtienen los
ácidos glucónicos a partir de la glucosa?
18. ¿Cuáles son los ésteres
más importantes de los monosacáridos?
19. ¿Qué productos se obtienen de la reducción
fisiológica de los monosacáridos? Citar algunos ejemplos.
20. ¿Qué tipo de enlace forman los
oligosacáridos y que nombre recibe? ¿Cómo se forma?
[1] Tomado de http://www.uhu.es/08007/documentos%20de%20texto/apuntes/2008-09/problemas_carbohidratos.doc,
consultado el 24 de febrero de 2013.
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