domingo, 13 de marzo de 2016

Clasificacion de los aminoácidos proteicos

PROTEÍNAS

1. Definición e importancia
2. Aminoácidos:
- aminoácidos proteicos
-propiedades de los aminoácidos
-clasificación
3. Péptidos - Características de los enlaces peptídicos
4. Proteínas. Niveles de organización
5. Propiedades de las proteínas
6. Clasificación
7. Funciones Proteínas


Definición:

Son biopolímeros (forman parte de la vida, son muy grandes) de elevado peso molecular, compuesto por  C,H,O,N y algunas tienen S.
Están formadas por 20 unidades  que se llaman aminoácidos, de estos hay 10 muy importantes para nuestra dieta.
Son importante por que son abundantes en el organismo, tienen variedad de funciones, se pueden llevar a cabo muchas combinaciones de esas 20 unidades.

Aminoácidos: (grupo funcional de las proteínas). Un aminoácido es una molécula orgánica que tiene un grupo amino NH2 y otro carboxilo. Se unen a un H y una cadena R.
De los 20 aminoácidos que forman las proteínas solo podemos sintetizar 10, los 10 restantes debemos incluirlo en nuestra dieta y se llaman aminoácidos esenciales.
Propiedades:
Son sustancias anfóteras que se pueden comportar como un ácido gracias al grupo carboxilo.
En disolución acuosa en grupo ácido tienden a ceder protones y en el grupo amino tienden a captar protones quedando NH3+ con una carga positiva.



Los aminoácidos se clasifican en función de la polaridad , pueden ser de dos tipos;
1.- Apolares:
- Alifáticos (cadena lineal)
- Aromáticos (anillo aromático)
2.- Polares:
- Sin caga
- con carga (ácidos o básicos)

Péptidos: Los aminoácidos  se unen entre si por un enlace que se denominado enlaces  peptídicos. 
El enlace peptídico es un enlace covalente formado por el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino de otro, perdiéndose una molécula de agua.


Características de enlace peptidico
- Es un enlace covalente generalmente mas corto que el resto de enlaces CN.
- Tiene carácter de doble enlace, es decir, no puede girar libremente.
- Los átomos están en el mismo plano , los únicos enlaces que pueden girar son los formados por C- C alfa y N-C alfa.

Estructura ( niveles, organización estructural de las proteínas)
Las proteínas son cadenas de polipéptidos que poseen una estructura tridimensional, que le va a llevar a tener una función característica de las proteínas, podemos encontrar cuatro niveles o estructuras;
- Estructura primaria: Es la composición de los aminoácidos que forman la proteína y el orden que guardan unos aminoácidos respecto a otros.
- Estructura secundaria: Los polipeptídicos se van plegando a medida que se van sintetizando en los ribosomas hasta adoptar una conformación en el espacio mas estable, consiste en el plegamiento de la estructura primaria, debido a la infinidad de puentes de H que se forman entre los grupos C=O de un aminoácido y los grupos NH de otro aminoácido y las cadenas R adoptan una determinada posición en el espacio.
Existen tres tipos dentro de la secundaria:
Alfa hélice, es la mas frecuente, es h-dextrogira, las cadenas laterales R van para fuera y grupo CO y NH se disponen hacia arriba o hacia abajo en dirección paralela hacia el eje. Se
Establece un puente de H cada 4 (3.6) aminoácidos.
- Hoja plegada (lamina beta) se dan en algunas proteínas que conservan su estructura primaria en zig-zag. Y esta estructura se estabiliza nuevamente entre los mismos grupos CO y NH.
- Estructura Colágeno;
Colágeno, es una hélice formada por tres cadenas peptídicas que se enrollan entre si.
Una misma cadena polipeptídica puede tener diferente estructura en diferentes segmentos.
- Estructura terciaria;Es la conformación espacial definitiva que adopta las diferentes regiones con su hélice alfa o la que lleve.
Esta estructura es la consecuencia de las interacciones  establecidas con las cadenas R.
Tipos de interacciones entre los R:
-Puentes de Hidrógeno (entre grupos péptidos). CO y NH.
- Atracciones electrostática en grupos de cargas opuestas.
- Atracciones hidrofóbicas o fuerzas de Van der Waals entre radicales alifáticos o aromáticos.
- Puentes de disulfuro ( Colágeno) la queratina, fibroina de la seda, son proteínas fibrosas.
- Estructura cuaternaria: En algunas ocasiones existe un nivel estructural por encima del anterior. Para ello las proteínas han de tener mas de una cadena polipeptidica, los enlaces que van a establecer estas estructuras son las mismas que mantenían las estructuras terciarias. ( Inmunoglobulinas y la hemoglobina).


Propiedades
De las estructuras de las proteínas se van a derivar sus propiedades que van a hacer posible sus funciones.
- Especificidad
- Solubilidad
- Desnaturalización
1.-Especificidad, cada individuo tiene sus propias proteínas que difiere de las proteínas equivalentes de otro individuo esta especificidad deriva de la secuencia de aminoácidos que había en la estructura primaria.
2.-Solubilidad: Las proteínas son solubles en agua si tienen mas aminoácidos polares pero si presentan mas apolares que polares, los grupos apolares reaccionarían entre si, eso va a impedir que sean solubles en agua.
De forma general, las proteínas fibrosas son insolubles en agua y proteínas globulares van a ser solubles en agua de forma general.
3.- Desnaturalización: Es una propiedad que se basa en la perdida de la conformación espacial característica cuando la proteína se somete a condiciones ambientales desfavorables, entonces la proteína pierde su función biológica (calor excesivo) , cambios en el PH del medio, que se produzcan cambios también químicos, que se introduzca una sustancia química que las desnaturalice o físicos (el pelo rizado y lo fuerzas a que sea liso). La desnaturalización se produce por ruptura de los puentes de hidrógeno y por el resto de interacciones débiles, que mantenían las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias pero nunca se rompen los enlaces peptídicos. Quedaría de forma filamentosa, la desnaturalización puede ser reversible o irreversible.
- Desnaturalización reversible, queratina del pelo, leche (proteína).
- Desnaturalización irreversible, huevo (ovoalbumina).

Clasificación
La podemos clasificar en dos grupos,
- Holoproteinas, constituidas únicamente por aminoácidos
-Heteroproteinas, formada por aminoácidos (grupo proteico) constituidas por otros grupos que no son aminoácidos (prostético).
- Holoproteinas, se clasifican de acuerdo a su conformación espacial o su función.
1. Proteínas globulares, de forma esférica y solubles en agua. ejem: albumidas, globulinas (alfa y beta).
2. Histonas, son proteínas con función estructural, de soporte, ayuda al ADN a formarse en cromosomas.
3. Proteínas fibrosas, función estructural, queratina, colágeno, elastina.
- Heteroproteína, dependiendo de la naturaleza del grupo prostético se podrá clasificar si es un glúcido tendrá glucoproteínas (membrana celular) y si tiene un lípido será lipoproteína y si tiene pigmento seria cromoproteína (hemoglobina).
CO tiene más afinidad con la hemoglobina por eso te asfixias.

Funciones
- Función reserva,  (energética) hay proteínas pero muy pocas tienen este tipo de función. Ejem: ovoalbumida o la caseina de la leche.
- Función estructural, muchas proteínas son los elementos a partir de los cuales se construyen las estructuras celulares y el colágeno.
- Función activas, todas las funciones activas tienen en común que la proteína para desempeñar la función tiene que interaccionar con otras sustancias, se la llama (ligando), proteína con unción transportadoras se unen reversiblemente a un ligando y lo trasporta de un lugar a otro del organismo. Ejem. HDL y LDL
Y la hemoglobina que se una al oxigeno.
Función reguladora (dentro de las activas), estas son las que las proteínas interaccionan con el ligando y ponen en marcha determinados procesos celulares.
Ejem: hormonas, oxitocinas(da la orden de que se produzca leche en las mamas) la dilatación.
- Función contráctil, las dos proteínas características que están en los músculos, actina, miosina, contracción y extensión muscular.
- Función inmune, hay muchas proteínas que son antígenos, son las propias de un individuo pero extrañas para otros. Antígeno que hay en las células de la sangre: grupo sanguíneo, A,B;AB,O (mucina, esta en la saliva).
-Función enzimática,  la mayoría de las enzimas, es la función más importante de las enzimas, son las proteínas más numerosas y especializadas. Son biocatalizadoras, intervienen en las reacciones químicas de os seres vivos, muchas reacciones químicas no se pueden llevar a cabo sino es por la enzima.

ENZIMAS
Son biocatalizadores de miles de reacciones químicas. Actúan en concentraciones muy bajas y lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Todas son proteínas, exceptuando las ribozimas (pertenecientes al ARN), las enzimas se unen a un sustrato, produce unos cambios en el sustrato y se obtienen los productos.

            E+s =》(ES) =》E + P    complejo enzima sustrato


La unió enzimas-sustrato es altamente específica, existen dos modelos de acoplamiento enzima-sustrato uno es (modelo-fisher) o (llave-cerradura) este es el modelo inducido.

Mecanismo de acción enzimática
Las reacciones químicas que llevan a cabo las enzimas necesitan energía, esta energía se llama energía de activación (Ea). Todos los sustratos deben superar la energía de activación para convertirse en productos, una vez superado la energía de activación se forma el complejo enzima-sustrato y seguidamente se empieza a liberar el producto.
El mecanismo de acción enzimática consiste en disminuir la energía de activación y así acelerar las reacciones químicas.


Cofactores
Algunas enzimas están constituidas por aminoácidos otras necesitan la ayuda de otros grupos no proteico (prostético) etas enzimas que necesitan de la ayuda del grupo no proteico Holoenzimas.

                                     APOENZIMAS + COFACTOR = HOLOENZIMAS
                                      (parte proteica)  (grupo prostético)

El cofactor aporta a la enzima grupos funcionales que necesitan para ser activas.
- La especificidad de la enzima se consigue por que cada enzima tiene una hendidura que se denomina centro catalítica.

Cinética enzimática

Estudia la velocidad a la que ocurre las reacciones catalizadas por enzimas.
Deducen a partir de determinados parámetros la actividad de la enzima, su afinidad con el sustrato, el mecanismo enzimático que se lleve a cabo.

Actividad enzimática

Es la cantidad de moléculas de sustrato que la enzima es capaz de transformar por unidad de tiempo.
La cinética de una actividad enzimática responde a una ecuación llamada Michaelis- Menten.


(A mayor afinidad de sustrato mayor velocidad de la enzima)


Inhibición de la actividad enzimática

Son los que impiden que la enzima actúe.
Hay sustancias que son inhibidores enzimáticos por que disminuyen la velocidad de las reacciones químicas o incluso la anulan.
-Inhibidores reversibles, puede ser inhibidor competitivo y no competitivo . Se unen a la enzima de forma temporal y después cuando desaparece esta sustancia la actividad enzimática se puede recuperar, de ahí obtenemos el inhibidor competitivo, en el caso de este inhibidor, tiene una conformación espacial al sustrato, compite por el centro activo de la enzima impidiendo la unión enzima- sustrato.
-No competitivo, en este caso la unión del inhibidor no es en el centro activo de la enzima sino en otra parte de la enzima pera así va a cambiar la conformación espacial de la enzima y va a disminuir su actividad.
- Acompetitiva, se une al complejo enzima-sustrato, el inhibidor impide que se separe ese complejo y no se produzca el producto.
- Inhibidor irreversible, el inhibidor se une al centro activo de la enzima de forma irreversible y anula la capacidad de la enzima.

Factores que modulan la actividad enzimática

- Variaciones de temperatura, las funciones climáticas dependen de las estructuras terciarias y cuaternarias si las tuvieses.
La actividad de la enzima puede llegar a desaparecer sobrepasando una determinada temperatura, disminuye la velocidad cuando llega a cierta temperatura y desaparece.
La mayoría de las enzimas se convierten en inactivas a los 60°/ 50°.
Hay una temperatura optima, ideal en la actividad enzimática es máxima, alcanzamos la mayor concentración en poco tiempo.
Temperaturas bajas, también disminuye su capacidad de llevar a cabo la reacción química.

Cambios en el PH

- Oxidoreductasa, catalizan, reacción, oxidación, reducción.
-Transferasas, catalizan la transferencia de grupos químicos entre moléculas.
- Hidrolasas, catalizan la transferencia de ruptura de moléculas en presencia de agua.
- Liasas, unen moléculas.
- Isomerasas, reorganizan una molécula en otra diferente.

Nomenclatura
La enzima se nombra con el nombre del sustrato sobre el que actúan, a veces se añade la función que hacen y se finaliza con el sufijo asa.
Amilasa/almidón
Sacarasa/Sacarosa


Vitaminas
Son sustancias orgánicas de naturaleza variada, indispensables para el buen funcionamiento del metabolismo, las vitaminas son imposibles de sintetizar y por lo tanto tenemos que ingerirlas en la dieta, en pequeñas cantidades.
La carencia de vitaminas, es una enfermedad que es la hipovitaminosis (carencia vitaminas) hipervitaminosis (exceso vitamínico).
Sobre todo en la eliminación de vitaminas, son mas difíciles de eliminar las liposolubles.
                        
                           hidrosolubles (B,C)
2 Grupos =
                           liposolubles 8A;D;E;K)

-Vitamina C, ácido ascorbico, es un importante antioxidante. Importante para el sistema inmunitario, mantiene a tu sistema de defensa en alerta.     

Para las infecciones y para el estrés y para que sus hormonas estén estables y para el colágeno.
- Vitamina B9, está relacionada con el tubo neural precursor de la columna vertebral. (ácido fólico).
- Vitamina B12 (cobalamina).

ÁCIDOS NUCLÉICOS

1. Concepto
2. Nucleósidos
3. Nucleótidos
4. ADN
5. ARN
6. Funciones


Ácidos nucleicos
Son biopolímeros cuyas piezas elementales son los nucleótidos, la importancia es que contienen en su estructura la información genética y lleva las instrucciones para la lectura de esta. (libro de instrucciones de proteínas).

Nucleótidos
Moléculas resultantes de la combinación de tres componentes, el ácido fosfórico, un azúcar y una base nitrogenada.
- Ácido fosfórico (H3PO4)
- Azúcar, es una pentosa






+ Beta de Ribosa va a formar parte parte de los ribonucleótido, componente del ARN.
+ Beta de desoxirribosa, forma parte de los desoxirribonucleótidos (ADN).
- Base nitrogenada, es una estructura de un anillo que está compuesto de átomos de C y N.
+ Bases púricas, adenina y guanina.
+ Bases pirimidinicas, citosina, timina y uracilo.


Ácidos nucleósidos

Se denomina nucleosidos a la molécula que resulta de la unión de la pentosa ya sea ribosa o desoxirribosa, con la base nitrogenada ya sea purica o pirimidinica.
- Ribonucleósidos (Ribosa y A,G,C,U) ARN
-Desoxirribonucleósidos (Desoxirribosa y A,G,C,T) ADN.
El enlace entre la pentosa y la base nitrogenada se llama n- glucosídico.
Similar al enlace o-glucosídico entre dos monosacáridos donde se libera una molécula de H2O, la unión es siempre de la misma forma, se establece entre el OH hemiacetílico del C1 de la pentosa (ribosa o desoxirribosa) y el H del N1 pirimidinica) o del H9 de la base púrica.


El compuesto resultante del enlace n-glucosídico, se nombra de acuerdo a la base nitrogenada y a la pentosa que lleve.
Si lleva ribosa será ( Adenosina, guanosina, citidina, uridina).
Si lleva desoxirribosa será ( desoxiodenosina, desoxiguanosina, desoxicitina, desoxitimina).

Nucleótido

Se denomina nucleótido al resultante de la unión mediante enlace ester del ácido fosfórico con un nucleósido. (a.fosfórico, pentosa y base nitrogenada).


Los nucleótidos pueden estar libres por la células sin formar parte de los ácidos nucleícos en moléculas como el ATP o ADP que son moléculas en cuyos enlaces se almacena mucha energía.

Ácido desoxirribonucleíco

Es un polinucleotido estableciéndose el enlace fosfodiester 3' y 5', el fosfato de un nucleótido unido al c5 de la desoxirribosa se une también por un enlace ester al C3 de nucleótido siguiente, quedando una cadena formada por alternancia de desoxirrobosa y trifosfato, quedando la base nitrogenada a la pentosa.
Este filamento de ADN en medio acuoso, tiene una estructura tridimensional.
Solo va a manifestar estructura primaria y secundaria y después se va a asociar a proteínas para conseguir un empaquetamiento mayor.
Estructura primaria del ADN => Es la consecuencia característica de las bases nitrogenadas  (A,G,C,T).
En esa secuencia de aminoácidos reside la información para la síntesis de proteínas.
Estructura secundaria => Es una doble hélice formada por una cadena de polinucleótidos enfrentada por sus bases nitrogenadas y unida entre si por puentes de hidrógeno.
Este modelo fue compuesto por watson y crick (1953) características:
-Las cadena de polinucleotido son antiparalelas, es decir, si una presenta la dirección 3'/ 5'  y la otra en contrario (Para poder establecer los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas).
- Las secuencias de bases nitrogenadas son complementarias la adenina solo puede estar enfrentada a la tinina y la citosina solo pueden estar enfrentadas a la guanina.
- El enrrollamiento entre las dos hebras de ADN es dextrogiro.

Desnaturalización del ADN

Se produce desnaturalización del ADN cuando al aumentar la temperatura o el PH o someterlo a otras condiciones, se rompen los puentes de H entre las bases nitrogenadas y se separan las dos cadenas de adn sin que se vean afectados las E. fosfodiester de los polidesoxirribosafosfato.
Punto de fusión del ADN, es cuando la temperatura se encuentra desnaturalizada la mitad de las moléculas del ADN.
Es un proceso reversible ya que después de haber sido calentado se deja enfriar un tiempo suficiente y es capaz de recuperar su forma inicial de doble hélice.
La única  condición para que se renaturalice, es que las hebras enfrentadas tengan base complementarias.


Niveles de complejidad del ADN

-Empaquetamiento;
El ADN está asociado a proteínas, en las células procariotas el ADN está en forma de doble hélice circular.
El empaquetamiento da lugar a una estructura compacta gracias a su asociación con unas proteínas llamadas histonas.
El ADN asociado con histonas se llama cromatina.

Distintos niveles de empaquetamiento

1º Nivel, los nucleosomas y el collar de perlas para conseguir el máximo empaquetamiento, la doble hélice del ADN se enrrolla al grupo de proteínas llamada histonas para formar una subunidad (nucleosomas) que es la subunidad fundamental de la cromatina.
Los nucleosomas unidos mediante las proteínas histonas, da lugar al siguiente nivel de empaquetamiento denominado collar de perlas.
La histona da una vuelta y tres cuartos, casi dos vueltas.
El collar de perlas se enrrolla sobre si mismo hasta forma la estructura de 3ª solenóide, también llamada estructura de 30 nm.
Las estructuras se pliegan formando lazos y luego se forman bucles (célula en división o mitosis).
El nivel máximo seria los cromosomas por que se van compactando mas.

Ácido ribonucléico

ARN son biopolímero de ribonucleótidos. La estructura primaria del ARN es similar a la del ADN, los distintos ARN vienen determinados por la naturaleza y secuencia de nucleótidos que lleven.

Características químicas que los diferencian

- Los nucleotidos del ARN tienen ribosa mientras que los del ADN tienen desoxirribosa.
Por este motivo el OH del C2 del ribonucleótido queda libre. (el ARN es químicamente más inestable), es decir, el ARN en medio acuoso se hidroliza, por esta razón la información genética se encuentra mejor almacenada en el ADN ( una molécula de ARN puede durar una media de 4 años y del  ADN miles ).
- Las bases nitrogenadas del ARN poseen en vez de timina, uracilo.
- Las moléculas del ARN suelen tener únicamente estructura primaria, aunque en algunas ocasiones, pueden tener algunas región de la cadena con complementariedad de bases capaces de aparearse y formar estructuras secundarias e incluso estructura terciaria en ARN de virus. El ARN es el genoma de información genética de los virus y también está en las enzimas de las proteínas, algunas son ribozimas con "actividad catalítica", no proteica.

Tipo de ARN en la célula

El ARNn (mensajero) solo presenta estructura primaria por lo que su aspecto es filamentoso, tiene la información necesaria para la síntesis de una proteica determinada.    (copia una hebra del ADN).
Existe una correspondencia entre las secuencias de bases del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de la proteína que se forma.
De forma que tres bases de ARN mensajero se llama triplete o codón, cada una corresponde con un aminoácido determinado.


ARNr, (ribosómico) corresponde con el ribosoma, esta estructura tiene una subunidad pequeña y una grande, es una fabrica de proteínas, es "el lugar" donde se va a fabricar en el citoplasma.

ARNt, (transferente) son pequeñas moléculas que se encargan del transporte de aminoácidos hasta el ribosoma, donde ocurre la síntesis de proteínas, este ARN tiene estructura secundaria y terciaria a algunas regiones, es el más complejo.

Funciones biológicas de los ácidos nucleicos

La estructura de la doble hélice es un reflejo de subjunción y es de gran importancia para todos los seres vivos.
- La doble hélice de ADN se replica.
- cada molécula de adn origina dos replicas de si misma con la misma composición y frecuencia de base que la original y se repartirán en las dos células hijas.
La célula antes de repartirse hace una copia de sus genes, con el fin de que cada célula tenga la misma dotación genética en las descendencias.
- Transcripción, la información genética contenida en el ADN se expresa dando lugar a proteína mediante dos procesos, el 1º proceso es la transcripción por el cual la información se transfiere a una molécula del ARN mensajero.
- La traducción (2º proceso) mediante el cual el mensajero transportado por el ARN mensajero se traduce a proteínas.
El ADN contiene la información en la secuencia de los nucleótidos, es decir, contiene las instrucciones de como debe funcionar la célula, siendo las proteicas las que ejecutan dichas instrucciones, por ello la información contenida en el ADN se copia a una secuencia de ARN, en los ribosomas se traduce a proteínas y la descodificación del código genético ocurre en dos fases. ( Transcripción y traducción).

domingo, 7 de febrero de 2016

Bloque 4. Unidad y diversidad de los seres vivos


Todos los  átomos y moléculas se organizan  específica y precisa de forma que luya la energía.
Son los elementos químicos de la materia viva, los bioelementos.
Se pueden clasificar de la siguiente manera:
-Bioelementos primarios: C, H, O, N (2-60%) forman glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucléicos. -Bioelementos secundarios: P, S, Cl, K, Ca, Mg.
P: Transferencia de energía (ATP) Adenosin trifosfato.
S; Enlaces peptídicos de las proteínas.
 -Oligoelementos ( menos 0,02) ejemplo: B,Si,Fe, importantes porque forman parte de las enzimas.
Los bioelementos se unen y forman las biomoléculas.
Las podemos clasificar en dos grupos:
-Biomoléculas inorgánicas: Agua y sales minerales.
-Biomoléculas orgánicas: Glúcidos, Lípidos, Proteínas y Ácidos nucleicos.

AGUA


Gran parte de la masa de todos los organismos es simplemente agua: el 90% de los huesos es agua el 85% de la materia de esa célula es agua.
Estructura: Es una molécula dipolar , entre las moléculas de agua se establecen conexiones dipolo-dipolo son los llamados "puentes de hidrógeno".
Propiedades:
-Es disolvente universal, disuelve muchos tipos de compuestos.
-Facilita las reacciones químicas (siempre actua como producto o reactivo).
-Un gran lubricante para unir las articulaciones y órganos.
-Cohesión y adhesión: 
Cohesión, Las moléculas de Agua presentan una fuerte tendencia a unirse entre sí.
Adhesión, Las moléculas de Agua se adieren a otra sustancia (motivo por el que el agua moja cosas).
Por esto se produce el fenómeno no de la capilaridad, que es la tendencia del agua a ascender por un tubo de calibre muy pequeño.
-Elevado calor específico.
-Calor de vaporización, el agua absorbe calor a cambiar de estado , de líquido a gaseoso.
-Densidad del agua gr/cm3 a gr/l . El agua alcanza su mayor densidad a los 4º, si la temperatura, se hace menos densa, se expande, pesa menos y solidifica en forma de hielo y flota.

SALES MINERALES 


Son moléculas inorgánicas de fácil ionización en presencia del agua, en los seres vivos las vamos a encontrar, precipitadas, disueltas, asociadas...
Precipitadas: Silicatos y carbonatos.
Disueltas; Aniones y cationes, Estos son importantes por la presión osmótica.
Presión osmótica:  Aunque a uno y otro lado de la membrana plasmática hay concentración de iones y tipos de iones diferentes, la presión a uno y otro lado es la misma.
Fenómeno de la ósmosis: Cuando dos disoluciones están separadas por una membrana semipermeable y la concentración de solutos no es la misma en ambos lados se produce este fenómeno.
Consiste en el paso de moléculas de agua a través de la membrana hasta igualar la concentración en ambas disoluciones.


                                     


GLÚCIDOS

Tambié conocidos por azúcares o hidratos de carbono. Son moléculas orgánicas formadas por C,H y O.
-  El grupo funcional de los glúcidos, es una estructura submolecular que se caracteriza por su conectividad y composición específica y que confiere negatividad a la molécula que la posee.
El grupo funcional de los glúcidos son los aldehidos y las cetonas.
Aldehidos: Son compuestos orgánicos caracterizados por tener el grupo funcional C,H,O.
Cetonas: Se caracteriza por tener un grupo funcional que se llama R= radical libre (carbonilo)
El grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno y además unido a otros dos átomos de carbono.

CLASIFICACIÓN GLÚCIDOS

- Monosacáridos u osas: Son los más simples cuyas moléculas poseen de 3 a 9 moléculas de carbono. Sí tienen tres átomos de carbono se denominan triosas, cinco átomos pentosas, seis átomos de carbono, hexosas.
- Osidos: Soon glúidos formaados por la unión de monosacáridos mediante enlaces glucosídicos.
Existen dos tipos; Holosidos y Heterosido.
- Holosidos, se forman por la unión de monosacáridos. Si son dos monosacáridos se forman un disacárido, si se unen menos de 10 monosacáridos se llaman oligosacáridos y si son más de 10 se denominarían poligosacáridos.
Dentro de los poligosacáridos, si todos los que se unen son de la misma forma se llaman, homosacáridos y por el contrario, si todos los que se unen para su formación son diferentes, se denominan heterosacáridos.
-Heterosidos. Aquellos que además de glúcidos tienen otras sustancias. No son glúcidos en cuya estructura tiene una parte glúcida y otra no glúcida.

Funciones 

Su función es energética y estructural porque  forma parte de la membranas de las células y de las paredes celulares.

Glucidos de tres átomos de carbono. (Triosas) si está formado por un grupo aldehido, Glicealdehido y si está formado por un grupo cetona, Dihidroxicetona.

   H
    |
    C=O
    |
H-C-OH
    |                     GLICEALDEHIDO
H-C-OH
    |
   H


    H  
    |
H-C-OH
    |
   -C=O
    |                      DIHIDROXICETONA
H-C-OH
    |  
    H






Carbono asimétrico o quiral: Es aquel que todos sus monosacáridos tienen uno o más átomos de carbono asimeétricos o quirales. Las cuatro valencias de carbono están unidas al átomo o grupo atómico diferentes.


Isomería: Los isómeros son moléculas que tienen las mismas fórmulas molecular pero distinta estructura y eso confiere distintas propiedades.
Existes diferentes tipos de isómeros,entre ellos podemos destacar los "estructurales" cadena, posición y funcional, o los Esteroisómeros", geométricos, enantiomeros y diaestereasómeros.
Se pueden observar dieferncias en la posición que ocupan las moléculas en el espacio (esteroisómeros) y en la estructural, forma de unión de los átomos.

Enantiómeros. Está asociado a la presencia de un carbono o quiral.

(Los enantiómeros especular, es el reflejo del gliceraldehido pero no se pueden superponer).

Si el OH lo tiene a la derecha se llama D-Gliceraldehido ( dextrogiro) pero si por el contrario lo tiene en la izquierda el OH, este se denominaría L-Gliceraldehido (lebogiro).
El gliceraldehido tiene un solo carbono asimétrico o quiral que las cuatro moléculas de carbono.
Esto hace que se presente de dos formas en el espacio (D-Gliceraldehido o L-Gliceraldehido)
La diferencia es en el sentido en el que se desvía en un plano de luz polarizada, el 1º hacia la derecha y el 2º hacia la izquierda.
Qué sea un monosacádo es el de la serie D o L hay que mirar el carbono asimétrico o quiral más alejado al grupo aldehido o cetona. Pero esto no significa que sea D o L "dextrogiro o lebogiro", para ello tendríamos que tener en cuenta todos los centros girales de la molécula.

- Diastereoisómeros: Son un tipo de eseroisómeros que no son superponibles y no son imagenes especulares el uno del otro.


( Las tetrosas, son monosacáridos de cuatro carbonos, no todas pueden hacer ciclos, siempre se encuentran lineales)

-Proyección Fisher: SOn representaciones en dos dimensiones, los c en el plano y los grupos de la derecha y de la izquierda del C sobresaldrían y como en Bio las figuras planas no son útiles para relacionar la estructura de la molécula con la función biológica que va a desempeñar, se suelen utilizar fórmulas tridimensionales 3D como en el caso de la proyección Harworth la P.Harworth es fórmula cíclica.





La configuración alfa/beta de la glucosa no es algo trivial sino que adquiere importancia cuando estas unidades constituyen polisacáridos.
La polimerización alfa glucosa-alglucógeno en los animales y almidón en las plantas y la función es de reserva energética.
La polimerización del beta glucosa da lugar a la celulosa (solamente de las plantas), la glucosa es estructural.
Es la moneda energética, es e monosacárido más común y extremadamente importante para la vida.
En la fotosíntesis las plantas y las algas adquieren fotosintesis a través del CO2 y el H2O gracias a la luz solar, en la respiración celularse rompen los enlaces de la glucosa liberando la energía que hay en ellos.
Es tan importante la glucosa que sus niveles deben permanecer constantes.


Se dice que un compuesto es epímero con otro, cuando difiere solo en uno de sus carbono.
Para poder pasar la fructosa plana a la forma cíclica, se hace de la siguiente manera:
Si quiero hacer una forma alfa el OH eneacetalico se hace hacia abajo y hacia arriba la forma beta.
Los OH de la derecha se ponen hacia abajo y los de la izquierda hacia arriba y si es una forma D es C6 se pone hacia arriba, en cambio si es una forma L el C6 se pone hacia abajo.

Disacáridos: Un disacárid consta de dos monosacáridos unidos mediante un enlace covalente que se llama enlace glucosídico,que es un enlace covalente.
En este enlace se libera una molécula de H2O el primer tipo de enlace es el monocarbonílico y el segundo el dicarbonílico.
El primer monosacárido siempre actua con su OH hemiacetal.
El segundo, va a coger un grupo alcohol y coge el OH hemiacetal, es importante por que al disolverse el H2O el monosacárido que conserva su OH hemiacetal, puede volver a la fórmula plana, es decir, mostrar su grupo carbonilo.
(Cuando el enlace es dicarbonílico, se pierde el poder reductor).


Los sacáridos en general conservan las mismas propiedades que los monosacáridos, solubles en H2O, cristales blancos, se pueden hidrolizar en presencia del H2O, los oligosacáridos, son uniones de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos, generalmente menos de diez monosacáridos.

POLIGOSACÁRIDOS
Uniones de monosacáridos por enlaces glucosídicos con perdida de una molécula de H2O.
El número de monosacáridos de esta cadena es variable, va desde diez monosacáridos hasta cientos de miles.
Si son del mismo tipo se le llama homopolisacáridos y si son de distinto tipo, se les denomina heteropolisacáridos.
Mientras que los disacáridos conserva las mismas propiedades que los monosacáridos, los poligosacáridos no, ni son dulces, ni solubles en H2O y no poseen caracter reductor.
Almidón: Los enlaces son alfa glucosa y desemeñan función de reserva energética homopolisacáridos (plantas).
Una es la amilosa y la otra la amilopectina.
- Amilisa, es una forma más simple sin ramificaciones.
- Amilopectina, Tiene ramificaciones cada 20-25 uniones de monosacáridos.
Cuando la planta ecesita energía somete a hidrolosis al almidón y libera las subunidades de las glucosas.
Nosotros tenemos enzimas para hidrolizar el almidón y las plantas almacenan el almidón en amilosa o amilopectina en unos orgánulos.
Glucógenos: También son unidades de alfa-glucosa, es la forma en la que se almacena la gluosa en los tejidos animales, en este caso el glucógeno es una cadena totalmente ramificada y se almacena en el higado y en los musculos.
Celulosa: Es un poligosacárido con función estructural, es insoluble, forma parte de la pared celular de las plantas. La madera es celulosa en un 50% y el algodon en un 90% .
Los seres humanos no tenemos enzimaspara digerir la celulosa por lo tanto no la podemos usar. Es indispensable para nuestra dieta, los enlaces son beta-glucosa, son homopolisacáridos.
Quitina: So componentes hexoesqueletos de atrópodos y en particular en hongos, homopolisacáridos.
Pectina: forma parte de las paredes celulares de las plantas, heteropolisacáridos.
Agar-Agar: Presentes en las algas, se emplea como medio de cultivos de microorganismos, heteropolisacáridos.
Goma arábica: Sustancias viscosas que usan las plantas para protegerse de sus heridas.
Hemicelulosa: Forma parte de la pared celular de las plantas.

HETEROSIDOS
Son sustancias en cuya estructura cohexisten una parte glucídica y otra no glucídica de naturaleza variada, la parte no glucidica puede ser lípidos o proteínas.
Si es un lípido se llamará glucolípido y si es una proteína, será, glucoproteinas.

Actividades Glúcidos
  1. Los diastereoisómeros, es un tipo de estereoisómeros  que no son superponibles y no son imagenes especulares el uno del otro. Los enantiómeros son el reflejo del gliceraldehido pero no se pueden superponer. Está asociado a la presencia de un carbono asimétrico.
      2. El número de estereoisómeros = 2˜ siendo n= el númerode C asimétrico, por               tanto: número de átomos C asimétricos= 4 en aldohexosa y nº esteroisómeros =              24 = 16.

      3. Las dos forman un anillo furano all formarse.

      4. Un enlace O- glucosídico es el enlace entre el OH del primer monosacárido con             el segundo,  formándose un disacárido y una molécula de agua.

      5. Los de configuración alfa son energéticos y los de beta como la celulosa, tienen             una función estructural formando parte de la pared celular de las plantas.

      6. -Pared celular de los vegetales:  Da forma y rigidez a la célula e impide su                    ruptura.
          -Pared celular de hongos: Gran plasticidad e interacción con el medio.
          -Pared celular de las bacterias: Tiene una gran capa de mureina, formado por            una red de dos elementos unidos alternamente, formando largas cadenas.                      Antibióticos impideden enlaces petídicos. 


      7.  La adherencia intercelular, la regulación del crecimiento celular, la                                  fecundación, las funciones inmunitarias y el reconocimiento de una célula                   diana por una fibra nerviosa.

      8. 

       9. Son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos ,                  simples o compuestos. Función estructural y reconocimiento celular en la                      superficie de las membranas plasmáticas.

      10. Sacarosa, azucar de mesa y disacárido.
             Celulosa, tiene función estructural, solo se encuentra en vegetales.
             Glucógeno,se encuentra en los animales.
             Fructosa, es una cetosa, es una hexosa.
             Ribosa, función estructural, es una pentosa.
   
       11. Al establecer el enlace n-glucosídio para ser más graande se unen, tanto el                    primero como el segundo comparten el OH, este ya no puede volver a su                        fórmula lineal, por ello pierden el caracter reductor.



        12. Glucosa, disacárido;
             - Cuando las cuatro valencias del carbono, están unidas al átomo o grupo                          atómico diferentes.
             - Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero distintas                              propiedades y estructura.

LÍPIDOS


Son un grupo de moléculas orgánicas en cuya composició tenemos el C,H y O pero en menor proporción también podemos encontrar P y S.
La característica más común de todos los lípidos, es que son sustancias o nada o poco solubles en H2O pero son solubles en disolventes orgánicos, como el cloroformo CH3CL3 y el ester. Son un grupo muy heterogéneo ya que no tienen en común una estructura básica en sus moléculas y además una variedad de funciones, en general, función energética, estructural, vitamínica y hormonal. (Son reserva) Podemos distinguir dos grandes grupos;
- Saponificales:
1.- Acidos grasos, saturados e insaturados.
2.- Triglicéridos, aceites, mantecas y sebos.
3.- Lípidos complejos, gliceraldehido y esfigolípidos
4.- Ceras
5.-Eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos.
-insaponificables.
1.- Terpenos 
2.- Esteróides


Acidos Grasos: Se componen de una cadena carbonada, suele ser conocida como cadena R (Radical) y un grupo carboxilo (COOH).
La función general de los ácidos grasos es energética, se encuentran libre en el organismo o formando parte de otras moléculas, mediante enlaces éster.
Clasificación: Se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a la longitud de la cadena R (cadena carbonada o alifática).
-Con cadenas cortas de 4 a 6 átomos de carbono.
- Con cadenas medianas de 8 a 10 átomos de carbono.
- Cadenas largas de 12 a 24 átomos de carbono.
El grado de saturación, esto se refiere a que la cadena carbonada tenga enlaces simples o dobles.
-Saturadas, las cuales son con enlaces simples.
-Insaturadas, al menos tienen un enlace doble en su cadena.
Los monoinsaturados y los poliinsaturados.
Los ácidos grasos saturados tienen las cadenas rectas y los ácidos grasos insaturados tienen cambios de dirección en los lugares donde aparecen los enlaces dobles, es decir, tienen codos.
Propiedades
Las propedades físicas de los ácidos grasos dependen de la longitud de la cadena y del grado de insaturación.
1. Punto de fusión, este aumenta con la longitud de la cadena, es deccir, si la cadena es más larga más temperatura necesita para fundirse, por que si la cadena es más larga se va a establecer unos enlaces que se van a llamar "Fuerzas de Van der Waals".

Fuerzas de Van der Waals
Es la atracción electroestática entre dos moléculas, se caracterizan por que son fuerzas muy débiles pero aumentan su fortaleza con la masa molecular.
Los ácidos grasos insaturados, tienen un punto de fusión más bajo que los saturados, hay igual número de átomos de carbono, debido a que los codos de las cadenas reducen los enlaces de Van der waals.
Son insolubles en H2O, son moléculas anfipáticas/bipolares tienen una parte hidrofila (afinidad hacia el H2O) y otra parte hidrofoba (repele el H2O) 
La parte hidrofila del ácido graso es el grupo carboxilo. 


Como ejemplo de ácidos grasos saturados en sí, son las grasas de origen animal, sobre todo los mamiferos, manteca de cacao, chocolate, aceite de palma, aceite de coco...

Ácidos grasos insaturados:
Presentan insaturaciones, es decir, uno o más son de doble enlace, según sea monoinsaturado o poliinsaturado.
-Ácido Oléico (18 át C) 18:1 aceite de oliva, pescado.
-Ácido Linoleico (18 át C) 18:2 aceite girasol, semillas.
-Ácido Araquiclónico (20 át de C) 20.4 huevo, pesacado azul...
La presencia de insaturaciones en los ácidos grasos dan lugar a un tipo de isomería.


Propiedades
Desde el punto de vista químico los ácidos grasos son capaces de formar enlaces éster con grupos de alcohol de otras moléculas.
Cuando estos enlaces se hidrolizan con alcalis se rompen y se obtienen las sales de los ácidos grasos correspondientes denominados "jabones" y el proceso se llama saponificación, es la capacidad de formar jabones.



Triglicéridos o grasas
Las grasas resultan de la esterificación de una molécula de glicerol, el glicerol se llama glicerina y propanotriol, esterificación de esa molécula con tres moléculas de ácido graso, insaturados o saturados.
Clasificación:
Se clasifican de acuerdo al punto de fusión que van a depender de la cadena y de la cadena de insaturación del ácido graso.
En tres tipos:
Tocino, (puchero)cadena larga y no tiene doble enlace.
Mantecas, grasas semisólidas (manteca colorá).
Aceites, grasas líquidas, insaturadas "buenas" de cadena corta (aceite de oliva, girasol, soja...).
Funciones
De reserva energética, tienen un valor energético superior a los glúcidos y a las proteínas, se almacenan en el tejido adiposo (en animales) y en las plantas en las vacuolas, semillas y frutos.
Aislante térmico y físico, protege órganos internos, conserva el calor corporal, forma almohadillas protectoras.
Lípidos complejos o membranas
Se llaman así por que en su composición tienen sustancias no lipídicas y lipídicas, las lipídicas son los ácidos grasos y las no lipídica son los ácidos fosfóricos, glúcidos, derivados de aminos, alcoholes... 
Son constituyentes de las membranas celulares.
Estructura
Es una molécula anfipática que poseedos regiones.
Una región polar o hidrófoba, es la cadena del ácido graso que se une mediante enlace éster a un OH. Este OH puede ser el glicerol o la esfingosina. La zona polar o hidrófila son restos no lipídicos también unidos al OH.
Clasificación
En función del tipo de oh que contenga una molécula.En función de este OH dentro de la membrana, uno es el glicerolípido y los esfingolípidos que tienen la esfingosina.
(Esfingolípidos, son más conocidos como fosfolípidos, ácido fosfatídico=Glicerol + 2 ácidos grasos  + ácido fosfórico).


Los fosfolípidos son importantes porque forman parte de las membranas celulares, bicapa lipídica.
Esfingolípidos:
Son constituyentes de membranas celulares sobre todo del tejido nervioso, es decir, de las neuronas.
La unidad estructural del esfingolípido es la ceramida.
La ceramida, es un ácido graso más esfingosina.
Dependiendo a lo que se una la ceramida, hay dos grupos:
- Esfingomielinas, ceramidas más ácido fosfórico más colina.
- Glicolípidos, ceramida más glúcido.

Ceras
Son esteres (saponificables) de un ácido graso de cadena larga de 14-36 átomos de C más alcohol (13 átomos de C).
En general, las ceras son sólidas con punto de fusión entre los 60ºC y los 100ºC, son insolubles en H2O, son hidrófobas.
Funciones
Relacionadas con su impermeabilidad y su consistencia así que son protectora e impermeabiliza (pelos, plumas).
En las plantas : Impermeabiliza las hojas, frutos, semillas..
Ejemplos de ceras: La de abejas, compuesto de alcohol y ácido palmítico.
Lanolina (lana de oveja)
Espermaceti ( cerebro ballenas)

Eicosanóides: Son aquellos ácidos grasos polinsaturados de 20 átomos de carbono caracterizados por la amplia gama de actividades biológicas como señales químicas (hormonas), sustancias segregadas por células especializadas, glándulas y estas pueden ser endocrinas o exocrinas.
Tipos:
 -Prostaglandinas, contracción de la musculatura lisa, efectos antiinflamatorios. (Aborto).
- Tromboxanos, coaguación sanguinea.
- Leucotrienos, alérgias, problemas asmáticos.  
Insaponificables
Terpenos: derivan de su molécula "isopreno" 2 metil, 1-3 butadiere, se clasifican según el número de isoprenos (monoterpenos, diterpenos).
Esteroides. (Hormonas).
Monoterpenos: Sustancias volátiles en estado gaseoso y aromas penetrantes (esencias) mentol, limonero, anetol(anis9.
Diterpenos: Vitaminas liposolubles A,K,E.
La vitamina A se encuentra en alimentos vegetales, tomate (influyen en el mantenimiento sano, hueso, piel, dientes).
Vitamina E, Alimentos vegetales, sobre todo las hojas verdes, se relaciona con la fertilidad.
Vitamina K, intervienen los factores de coagulación.
Esteroides: Su estructura es muy diferente al resto de lípidos. Sus átomos dde C dispustos en anillos entrelazados. Tres de los anillos son de 6 átomos de c y el cuarto solo tiene 5 átomos de carbono.
La longitud y estructura de las cadenas laterales que parten de los anillos parten de la diferencia entre un tipo de esteróides y otro.
La molécula de colesterol, es apolar. Los más imortantes biológicamente son el colesterol, las hormonas sexuales masculinas y femeninas y la vitamina D.

Colesterol: Forma parte de la membrana plasmática celulares en los animales. No son malas, es imprecindible, lo malo es que alcance niveles muy altos en la sangre.
Es muy insoluble y para viajar por la célula necesita ir acompañado de unas proteínas en especial, lipoproteínas.
Hay de dos tipos..
LDL: Lipoprotein low density.
HDL: Lipoprotein Hight density.
Las de baja densidad llevan o transportan el colesterol malo, del higado a los tejidos.
Las de alta densidad va desde los basos sanguíneos al hígado.
El colesterol tiene la capacidad de transformarse en vitamia D.
Hormonas sexuales: Son lípidos que se pueden distinguir en dos grupos, las masculinas y las femeninas.
Las masculinas (testosterona, andrógenos), caracteres sexuales masculinos.
Las femeninas 8progesteronas y estrógenos), los estrógenos son los encargados de inducir el crecimiento de las pardedes del endiómetro.
La progesterona es la que aumenta con los embarazos.

Actividades de los Lípidoss.
1.- Lipófobo, es aquel que tiene afinidad con el H2O. Afipáica, que tiene un extremo polar y el otro apolar. Esterificación, tipo de enlace para hacerse más grande  o diferente compuesto. Hidrófobo, es aquel que repele el H2O.

2.-(V) Los triglicé1ridos son buenos conductores del calor.
     (V) Los fosfolípidos tienen como unidad estructural la ceramida.
     (F)Los aceites están formados por glicerol y tres ácidos grasos saturados.
     (F) El colesterol es una molécula muy abundante en la bicapa lipídica de las                        membranas celulares.

3.- Fosfoglicerido - Colesterol
     Terpeno - Vitamina A
     Esfingolípidos - Lecitina
     Triglicéridos - Tripalmitina
     Ácidos grasos - Ácido oléico

 4.- es un producto de formación química que usamos para la limpieza. Producidos mediante la reacción química de la saponificación, la grasa reacciona  con la sosa para producir jabón y glicerina.

5.- el colesterol forma parte de la membrana y participa en procesos fisiológicos, componente básico de las sales biliares, digiere las grasas. Precursor de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas y es parte de la vitamina D.

6.- Porqué va en función de los componentes de cada uno de ellos y estos según su composición, tendráuna función u otra y una serie de caracteristicas.

7.- Son tipos de compuestos contienen ácidos grasos en sus moléculas; por lo tanto, pueden dar la reacción de saponificación. Por consiguiente, son lípidos saponificables. En los dos tipos de compuestos hay glicerina; de ahí el nombre que tienen estos compuestos. Diferencias: En los triglicéridos hay tres moléculas de ácidos grasos que se esterifican con los tres grupos alcohólicos de la glicerina. Estos ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes, saturados o insaturados o de ambos tipos a la vez. En los fosfoglicéridos solamente hay dos moléculas de ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, que se esterifican con los dos primeros grupos alcohólicos de la glicerina. Los fosfoglicéridos contienen, además, una molécula de ácido ortofosfórico y una molécula de un aminoalcohol en su composición, mientras que los triglicéridos, no. Los triglicéridos son apolares, mientras que los fosfoglicéridos son bipolares. Los triglicéridos tienen, principalmente, función de reserva energética, y también son aislantes y protectores, mientras que los fosfoglicéridos son estructurales; forman parte de las membranas celulares.

8.-

9.- La tripalmitina y la trioleinaa temperatura ambiente se encuentran en estado líquido.

10.- el geraniol y el mentol

11.-  Aceite de maiz, soja de oliva...

12.-