miércoles, 12 de febrero de 2014

"PROTEINAS Y LIPIDOS"

“PROTEINAS”

Las proteínas son esenciales para las células, ya que son las que forman la gran parte de una célula y también determinan el tamaño de las células, sirven para el funcionamiento de ellas, son moléculas orgánicas formadas por aminoácidos.  

  • AMINOÁCIDOS: ESQUEMATIZACIÓN, ZWITTERION, ENLACE PEPTÍDICO



AMINOACIDO: Es una molécula que está compuesto por un grupo amino y un ácido.




Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).













ZWITTERION: Es un compuesto neutro portador de una carga negativa y una positiva,  que se forma cuando un grupo carboxilo ácido dona un ion hidrógeno al grupo amino básico

                              


Imagen tomada de   Química de los Organismos
Bloomfield, M.



















ENLACES PEPTIDICOS: 


Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).















  • ESTRUCTURA PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA Y CUATERNARIA


ESTRUCTURA PRIMARIA: es la secuencia de aminoácidos del polipéptido.
ESTRUCTURA SECUNDARIA: es la forma en la cual se pliegan los aminoácidos vecinos en una cadena polipectidica, las más comunes son las hélices alfa y las láminas beta.
ESTRUCTURA TERCIARIA: es la manera tridimensional de la cadena polipectidica.
ESTRUCTURA CUARTENARIA: es la disposición de dos o más cadenas polipeptidicas entre sí.







Imagen tomada de Principios de Anatomía y Fisiologia.Tortora, G., & Derrickson, B. (2006).




























  • TIPOS: SIMPLES Y CONJUGADAS

SIMPLES: que también son conocidas como holoproteínas son las que  por hidrolisis total  solo se obtiene alfa-aminoácidos y sus derivados. Entre ellas se pueden diferenciar por sus funciones que cada una realiza  y por sus propiedades físicas y químicas. Entre ellas  están:
  • ·         Albúminas
  • ·         Globulinas
  • ·         Gluteinas
  • ·         Prolaminas
  • ·         Protaminas
  • ·         Histonas
  • ·         Escleroproteínas : colágeno elastina y queratina


CONJUGADOS: También reciben el nombre de  heteroproteínas, son las que por hidrolisis no solo obtiene aminoácidos sino que también otros compuestos orgánicos e inorgánicos


“PROTEINAS CONJUGADAS”
Clase
Grupo prostético
Ejemplos
Glicoproteínas
Carbohidratos
Tejido conectivo, mucina heparina, inmunoglobulinas
Lipoproteínas
Análisis
Lipoproteínas de baja y alta densidad en la sangre
Nucleoproteínas
Ácidos nucleicos
Virus, cromosomas.
Metaloproteinas
Iones metálicos
Ferritina (Fe) deshidrogenasa alcohólico.
Cromoproteínas
Grupos colearados: riboflavina hemo, etc. 
Hemoglobina, clorofila, luciferasa, citocromos.
Tabla  tomada de  Química de los Organismos Bloomfield, M.


CLASIFICACIÓN BASADA EN FUNCIONES EN SERES VIVOS

Clase
Función (un ejemplo)
Enzimas
Catalizan reacciones biológicas: la pepsina cataliza la degradación de proteínas en el estómago.
Proteínas estructurales
Proveen soporte estructural: el colágeno es el principal soporte extracelular en tendones y huesos.
Proteínas almacenadoras
Almacenan nutrientes: la ferritina almacena Fe en un vaso
Proteínas de transporte
Unen y transforman moléculas especificas en la sangre: la hemoglobina transporta oxígeno.
Hormonas.
Regulan el metabolismo del cuerpo: la insulina regula el metabolismo de la glucosa.
Proteínas contráctiles
Efectúan contracciones y movimientos: la actina y miosina forman el sistema contráctil de los músculos.
Proteínas protectoras.
Protegen contra sustancias extrañas: los anticuerpos inactivan las proteínas extrañas en la sangre.
Toxinas
Defienden a los organismos: la toxina botulínica es venenosa para otros organismos que no sean el Clostridium botulinum.
Imagen tomada de   Química de los Organismos Bloomfield, M.






“LIPIDOS”

Son sustancias extraídas de la célula y tejidos mediantes compuestos orgánicos, pueden guardar energía para la célula, son insolubles en agua pero solubles en compuestos orgánicos, en sus moléculas contienen grupos de hidrocarbonados de cadena larga, tienen diferentes tipos de clasificaciones que a la vez se subdividen. El colesterol y las grasas son unas de las familias más importantes de los lípidos.

  • CLASIFICACIÓN:





Esquema tomada de   Química de los Organismos
Bloomfield, M.








Los lípidos se pueden clasificar en saponificados (que se pueden hidrolizar con una base) y no saponificados, las saponificados pueden tener una subdivisión que sería en simples y compuestos. En los simples encontramos a los triglicéridos, que están constituidos por esteres del glicerol y 3 ácidos grasos, ellos también tienen su clasificación, se dividen en simples: contienen el mismo tipo de ácido graso en las 3 posiciones y los mixtos: tienen 2 o más ácidos grasos diferentes.




Imagen tomada de   Química de los Organismos
Bloomfield, M.














  • ESTRUCTURA GENERAL DE UN ÁCIDO GRASO Y ESQUEMATIZACIÓN


Los ácidos grasos se forman por la hidrolizacion de los triglicéridos, son ácidos carboxílicos


Imagen tomada de Principios de Anatomía y Fisiologia.Tortora, G., & Derrickson, B. (2006).














ACIDO GRASO SATURADO E INSATURADO



Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).















  • TIPOS DE ÁCIDOS GRASOS:


SATURADOS: solo tienen enlaces simples de carbono a carbono, no son reactivos.




Imagen tomada de   Química de los Organismos, Bloomfield, M.


























INSATURADOS: tienen uno o más dobles enlaces de carbono a carbono.





Imagen tomada de   Química de los Organismos, Bloomfield, M. 


















ACIDOS GRASOS COMUNES:
  • ·         Mantequilla
  • ·         Manteca
  • ·         Sebo
  • ·         Grasa humana
  • ·         Maíz
  • ·         Algodón
  • ·         Linaza
  • ·         Oliva
  • ·         Cacahuate
  • ·         Cártamo
  • ·         Soya





  • ACIDOS GRASOS TRANS (HIDROGENACIÓN) (CONCEPTO CIS-TRANS)


Los ácidos grasos  trans son los ácidos grasos saturados que tiene un enlace doble, tiene dos átomos de hidrógenos  del enlace  estos al ser trans se encuentran localizados en los lados opuestos de este y no al mismo lado .estos los podemos encontrar en   alimentos como la grasa de la leche de carne  y en grasas que se obtienen de vegetales
Los acidos grasos cis quiere decir que su posición de los hidrógenos se encuentran en el mismo lado  de los carbonos  del doble enlace, este lo podemos encontrar en gran porcentaje en el acido oleico,en  el aceite de oliva  tambien en el aguacate y en el mani
La hidrogenacion de los aceites es lo que produce que se obtengan los dobles enlaces  tanto para cis como trans.



















  • ESTRUCTURA GENERAL DE UN TRIGLICÉRIDO (ENLACE ESTER).


TRIGLICERIDOS: Están formados por un glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos.





Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).














  • FOSFOLÍPIDOS Y GLICOLÍPIDOS

FOSFOLIPIDOS: forman parte de la membrana de la célula y son importantes para el transporte de lípidos en el organismo.



 Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).






















GLUCOLIPIDOS: tienen un grupo azúcar que puede ser la galactosa o glucosa






Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).




















  • ESTEROIDES, COLESTEROL Y MEMBRANAS CELULARES


ESTEROIDES: Los esteroides son moléculas muy  complejas que difícilmente se pueden descomponer  por hidrólisis  por lo que están clasificadas entre  los no saponificables, el esteroide es una molécula muy compleja ya que está compuesta por  4 anillos de los cuales 3 son ciclo hexanos y 1 ciclo pentano. Algunos esteroides más comunes los podemos encontrar en las vitaminas  en hormonas  y fármacos.





Imagen tomada de   Química de los Organismos
Bloomfield, M.

















COLESTEROL: El colesterol  es el más conocido,  son esteroles  de alcoholes esteroides, es muy importante ya que   todas las membranas celulares  tienen. En la sangre  la podemos encontrar en  forma de lipoproteínas,  una de sus funciones es que  es utilizado como materia prima para poder sintetizar a otras moléculas.





Imagen tomada de  Introducción a la Biología Celular. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., et al. (2006).




















MEMBRANAS CELULARES: Las membranas celulares tienen una gran variedad de funciones una de ellas es que son las encargadas de dejar entrar o salir sustancias de ellas, además  que son las que  le dan forma a la célula y las que la controlan su movimiento, tiene receptores para muchas hormonas.
Está compuesta por lípidos y proteínas, la estructura de una membrana está constituida por una capa doble de lípidos  dos filas de  fosfolípidos  sus cabezas polares  se encuentran en el exterior de las células y sus colas  no polares están en el interior.






Imagen tomada de   Química de los Organismos
Bloomfield, M.















IMPORTANTE: Un tema de mucha importancia en la actualidad es sobre la diabetes, en mexico existe una gran cantidad de personas que padecen esta enfermedad sin embargo la mayoría de ellos no las atendido. La insulina es importante para la regularización de la glucosa. Quiero compartirte estos artículos donde podrás encontrar información de lo anterior comentado. 




Aquí te dejamos un vídeo para poder entender mejor este tema: 


http://www.youtube.com/watch?v=EFyZMAnapDg 



TRABAJO REALIZADO POR: MIRIAM VAZQUEZ OVANDO Y YULIANA SANCHEZ MARTINEZ. 


Referencias:

Bloomfield, M. (1993). Química de los Organismos Vivos. México: Limussa