3°E – C5 Proteínas y Ácidos nucleícos

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01-04-2016
Biomoléculas Orgánicas II
Profesor Mauricio Hernández F – Electivo de Biología 3° Medio
INTRODUCCIÓN
Tal como se vio en la clase anterior, los elementos
químicos se organizan de tal forma que aumentan su
complejidad y desarrollan funciones que son específicas.
En esta sesión revisaremos dos compuestos más, que
son las proteínas y los ácidos nucleicos, los cuales
permitirán comprender otras funciones que se producen en
los seres vivos relacionadas con el material genético y su
expresión
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REPASO
Biomoléculas orgánicas
Lípidos
Carbohidratos
1.
2.
3.
4.
1. Monosacáridos: glucosa
2. Disacáridos: maltosa
3. Polisacáridos: glucógeno
Ácidos grasos
Triglicéridos
Fosfolípidos
Colesterol
Funciones
Funciones
Energética, estructural
Reserva energética, estructural,
mensajeros químicos (hormonas)
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PROTEÍNAS
Aminoácidos
Radical
H
R
N
H
Grupo amino
C
H
O
C
Grupo carboxilo
O
H
Carbono central
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PRTEÍNAS
Enlace Peptídico
Es un enlace covalente que se forma por un proceso de
CONDENSACIÓN entre el grupo carboxilo (-COOH) de un aminoácido y
el grupo amino (-NH2) de otro aminoácido, en el cual se libera una
molécula de agua.
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PROTEÍNAS
Niveles de Organización
Es la unión de los aminoácidos, a través del enlace peptídico y la
interacción de los distintos grupos que presentan, permitiendo que las
proteínas tengan distintas formas de organizarse en el espacio.
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PROTEÍNAS
Niveles de Organización
Estructura primaria: Corresponde a
la unión lineal de aminoácidos a
través del enlace peptídico (entre el
grupo amino y el grupo carboxilo),
como por ejemplo en la insulina. Se
inicia con un grupo amino–terminal y
finaliza con un grupo carboxi–
terminal.
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PROTEÍNAS
Niveles de Organización
Estructura secundaria: Corresponde a los aminoácidos de la estructura
primaria que interactúan entre sí, produciendo puentes de hidrógeno
entre los grupos aminos y los grupos carboxilos de distintos aminoácidos.
Puede ser de dos tipos:
β laminar (β plegada)
Ejemplo: queratina de la tela de araña
α hélice
Ejemplo:
elastina
de la piel
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PROTEÍNAS
Niveles de Organización
Estructura terciaria: Corresponde al plegamiento en el espacio de la
estructura secundaria, a través de
interacciones hidrofóbicas,
electrostáticas y puentes disulfuro. Ejemplo: enzimas.
En la imagen el color verde
corresponde a la estructura
beta laminar
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PROTEÍNAS
Niveles de Organización
Estructura
cuaternaria:
Corresponde a la interacción
de dos o más estructuras
terciarias. También se puede
definir como la interacción
entre las subunidades de una
proteína.
Ejemplo:
hemoglobina.
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PROTEÍNAS
CRITERIO DE
CLASIFICACIÓN
PROTEÍNAS
Elementos principales
C, H, O, N, S
Unidades básicas de
construcción (monómeros)
Aminoácidos
Tipo de enlace
Peptídico
Niveles de organización
Estructura primaria, secundaria, terciaria y
cuaternaria.
Fuentes
Carnes rojas y blancas, lácteos, huevos,
legumbres, frutos secos, etc.
1. Proteínas
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PROTEÍNAS
Funciones
Función
Característica
Estructural
Forman parte de las membranas celulares,
citoesqueleto y actúan como receptores.
componen
Enzimática
Biocatalizadores de las reacciones químicas.
Hormonal
Algunas son de naturaleza
proteica como
glucagón, hormona del crecimiento, entre otras.
Defensa
Forman inmunoglobulinas o anticuerpos.
Transporte
Transportadoras de gases respiratorios (hemoglobina), de lípidos en
sangre (lipoproteínas), en la membrana plasmática actuando como
carrier.
Contráctil
La actina
y la miosina
constituyen
responsables de la contracción muscular.
Energética
Solo en condiciones
extremas,
por
ejemplo, cuando
los
carbohidratos y lípidos han sido utilizados. Además es poco eficiente.
las
la
el
insulina,
miofibrillas
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Nucleótidos
Corresponden a los monómeros (o unidades básicas) para la formación
de los ácidos nucleicos. Están formados por:
1
2
3
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Nucleótidos
Bases nitrogenadas: Son 5 y se clasifican en dos grupos, los cuales
son:
Pirimidinas
Purinas
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Nucleótidos
Pentosas: Corresponden a monosacáridos que presentan 5 carbonos
en su estructura. Existen dos tipos (según en qué ácido nucleico se
encuentre) y son:
(ARN)
(ADN)
Diferencia
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Nucleótidos
Fosfato: Se ubica en el carbono 5 de la pentosa, aporta la energía para
que se puedan formar enlaces entre nucleótidos. Estos enlaces se
denominan fosfodiéster.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Nucleótidos
Adenosin trifosfato (ATP): Esta molécula guarda en los enlaces de sus
grupos fosfatos energía, la que se libera cuando se rompen. Es la
molécula que aporta energía a todos los procesos celulares.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Enlaces químicos
Enlace fosfodiéster: une los nucleótidos del ADN o del ARN. Es un
enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo (OH-) en el
carbono 3’ y un grupo fosfato (PO3−
) en el carbono 5’ del nucleótido
4
entrante.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
Enlaces químicos
Puente de hidrógeno: une las bases nitrogenadas de las dos hebras
del ADN.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
ADN
ADN Ácido desoxirribonucleico
Bases
nitrogenadas
Adenina
Guanina
Timina
Citosina
Pentosa
Desoxirribosa
Características • Corresponde a la unión de muchos
nucleótidos.
• Está formado por dos cadenas
conformando una doble hélice.
Funciones
Codifica
la
información
genética,
guardando en forma segura y fiel las
características de los organismos.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
ARN
ARN (Ácido ribonucleico)
Bases
nitrogenadas
Pentosa
Adenina
Guanina
Uracilo
Citosina
Ribosa
Características • Corresponde a la unión de muchos
nucleótidos.
• Está formada por una sola cadena
polinucleotídica.
Funciones
Existen diversos tipos de ARN, que tienen
como función decodificar el mensaje
genético del ADN y traducirlo a proteínas.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
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ÁCIDOS NUCLEICOS
CRITERIO DE
COMPARACIÓN
ÁCIDOS NUCLEICOS
Elementos principales
C, H, O, N, P
Unidades básicas de
construcción (monómeros)
Nucleótidos
Tipo de enlace
Fosfodiéster (dentro de una hebra).
Puentes de hidrógeno (entre hebras).
Función biológica
Almacenar y transmitir la información genética.
Ejemplos
ADN, ARN
2. Ácidos nucleicos
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