Programa y normas de la Asignatura: Fisicoquímica de Biomoléculas Licenciatura: Biotecnología Curso: 2º Tipo de asignatura: Obligatoria, cuatrimestral Créditos: 4+2 Curso Académico: 2011/2012 Área: Química Física Profesores: Patrick Merkling/Alejandro Cuetos Menéndez 1/4 Organización del curso y normas generales de la asignatura Clases de teoría: desarrollarán el programa expuesto mas abajo en esta clase Prof.Dr.Patrick Merkling, ed. 22, planta 3ª, despacho 11 Prof. Dr. Alejandro Cuetos Menéndez, de 22, planta 3ª, despacho 10 • • • • • • La asignatura se aprueba por la superación tanto de la parte teórica como de la parte práctica. La aprobación de la parte práctica (laboratorio) se realiza según se explica mas abajo La parte teórica se aprueba mediante la realización de trabajos y un examen final en las convocatorias legalmente establecidas: junio, septiembre y, en su caso, diciembre. Trabajos, Se entregarán tres trabajos, siguiendo las indicaciones especificas que aparecerán en la webct. Los primeros dos trabajos corresponderán a los temas 1 a 4. Pesaran un 30% en la nota de teoría. El tercer trabajo se referirá al tema 5 y contará un 20% en la nota final de teoría. Calificación final teoría= 50% trabajos + 50% examen final (Para poder hacer la media ponderada se requiere sacar al menos un 4 en el examen final. En ningún caso la nota final de teoría será inferior a la del examen final) Calificación final de la asignatura: 75% calificación final de teoría+ 25% calificación del laboratorio (con 5 como calificación mínima de prácticas) Prácticas 5 prácticas a lo largo del segundo cuatrimestre realizada un día por semana, en semanas que se irán anunciando. Tamaño de los grupos de prácticas: aprox. 20 estudiantes Lugar: Laboratorio 1 del edificio 23 (antes 24C). Aulas de informática por determinar. Duración de cada sesión: máximo 4 horas Material necesario para las prácticas: bata, calculadora (mejor si es programable), manual de esa calculadora, cuaderno tamaño DIN A4 Es condición absolutamente necesaria la aprobación previa de las prácticas para aprobar la asignatura. Una vez aprobadas las prácticas, ya no es preciso su repetición en cursos posteriores aunque no se haya superado el conjunto de la asignatura. Las prácticas se aprueban por la asistencia a todas ellas y su buen aprovechamiento. Para evaluar este aprovechamiento se realizará un examen final de prácticas Ficha: necesaria para entrar al laboratorio. Entregar la ficha rellena y con una foto reciente. NOTA IMPORTANTE: Las presentes normas regularán el funcionamiento de la asignatura a lo largo del curso. Cualquier caso particular no contemplado en las presentes normas será solventado por parte de los profesores responsables de la asignatura, oídos los representantes de los estudiantes (delegado y subdelegado de grupo). Los profesores no resolverán dudas de clase ni darán notas por e-mail o por teléfono. A este respecto se deberá hacer uso de los horarios de tutoría o excepcionalmente se atenderá fuera de horario, pero siempre en los despachos del campus. Las tutorías finalizan 3 días antes de la fecha de los exámenes. 2/4 FISICOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS Programa de Teoría TEMA 1.-Estructura y Dinámica de Macromoléculas (14 horas) 1.1 Electroforesis, pH y punto isoeléctrico. 1.2 Carbohidratos. Estereoisomeria. 1.3 El papel de los impedimentos estéricos: Tendencia de los aminoácidos a formar estructuras segundarias. Diedros de rotación de los ácidos nucleícos y aminoácidos y Diagramas de Ramachandran. Estructura de polisacáridos. 1.4 El papel de los puentes de hidrógeno: Apilamiento de bases. Estructura del colágeno, ... 1.5 Polimeros artificiales y bioplásticos. Macromoléculas y autoensamblados: catenanos, calixarenos, porfirinas, fulerenos y nanotubos de carbono. 1.6 QSAR, Función de energía potencial, Docking. introducción a la química computacional (Cálculos cuánticos, simulaciones de dinámica molecular y Monte Carlo) Modelos mesoscópicos y atómicos. TEMA 2.- Transferencia de carga y espectroscopía (6 horas) 2.1 Complejos de transferencia de carga. 2.2 Espectroscopia UV/visible. Grupos cromóforo, desplazamiento batocrómico. 2.3 Polarimetría. Dispersión de la luz. Turbidimetría. Nefelometría. Fluorimetría TEMA 3.-Fundamentos moleculares de la termodinámica: Termodinámica Estadística (8 horas) 3.1.-El origen y el lugar de la Mecánica Estadística: Recordatorio de conceptos básicos de termodinámica. Necesidad de la Mecánica Estadística. Los conceptos fundamentales de la Mecánica Estadística. Distribución de Boltzmann. La función de partición y las funciones termodinámicas 3.2.-Sistemas no interaccionantes: Gases ideales monoatómicos sin grados de libertad internos. Gases ideales con grados de libertad internos. Mezclas. 3.3.-Gases reales y fases condensadas: Fuerzas intermoleculares: su origen. Ecuación de estado de un gas real. 3.4- Fenómenos cooperativos. Sistemas con muchos mínimos en la superficie de energía potencial. TEMA 4.-Termodinámica de biomoléculas en disolución (8 horas) 4.1.- Sistemas multicomponentes. 4.2.- Movimiento Browniano. 4.4.-Sistemas cargados en disolución. TEMA 5.- Estabilidad y agregación de macromoléculas y coloides. Materia Condensada Blanda (4 horas) 5.1.-Química-física de lípidos, bicapas y membranas lipídicas. 5.2.-Cristales líquidos. 5.3.- Coloides. 5.4.Polímeros. 5.4 .- Interfases. 3/4 Programa de Prácticas PRÁCTICA 1. Estudio de los puentes de hidrógeno por espectroscopia Infrarroja PRÁCTICA 2. Determinación del pI de la caseína (tema 1) PRÁCTICA 3. Modelización molecular y diseño de fármacos (tema 1) PRÁCTICA 4. Simulación por ordenador de sedimentación de sistemas coloidales (tema3) PRÁCTICA 5. Fluorimetría (tema 2) Bibliografía. Manuales de la asignatura. P.Atkins y J.de Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences, Oxford Univ.Press, 2006. J.Bertrán Rusca y J.Núñez Delgado (coords.), Química Física (2 vols.), Ariel, 2002. I.Tinoco, Jr.,K.Sauer, K.C.Wang yJ.D.Puglisi.- Physical Chemistry. Principles and Applications in Biological Sciences, Pearson, 4ª.ed.,2002 Textos complementarios Ishrat M. Khan (Ed.), Synthetic Macromolecules with Higher Structural Order, ISBN13: 9780841237285, Oxford University Press, 2002 K.A.Dill y S.Bromberg, Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Chemistry and Biology, Garland,2003 K.C.van Holde,W.C.Johnson y P-S.Ho.-Principles of physical Biochemistry, 2ªed.,2006 Multitud de excelentes cursos on-line (Stanford, Erlangen, UCSD,…).. 4/4