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Germán Tenorio Biología NM-Diploma BI Tema 1. Biología Molecular 1.1 Moléculas para el metabolismo Idea Fundamental: Los organismos vivos controlan su composición mediante una compleja red de reacciones químicas.

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Germán Tenorio

Biología NM-Diploma BI

Tema 1. Biología Molecular1.1 Moléculas para el metabolismo

Idea Fundamental: Los organismosvivos controlan su composición medianteuna compleja red de reacciones químicas.

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Biología molecular El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 fue el inicio de la

revolución sufrida por la Biología, transformando nuestro entendimientode los seres vivos.

Muchas moléculas son importantes paralos seres vivos, desde las más simplescomo el agua, hasta las más complejascomo los ácidos nucleicos y proteínas.

IMAGEN: georbi.es.tl

IMAGEN: quantum-mind.co.uk

IMAGEN: georbi.es.tl

Actividad conocimientos previos

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Biología molecular

Aunque esta aproximaciónreduccionista del estudiode los componentes porseparado ha sido muyproductiva, tiene variosdetractores quemantienen que cuando loscomponentes se combinanaparecen propiedadesemergentes que solopueden ser investigadascuando se estudia el alsistema en su conjunto.

IMAGEN: georbi.es.tl

La aproximación de la biología molecular es reduccionista, es decir,investiga por separado los distintos componentes de los procesosbioquímicos. Es decir, la biología molecular explica los procesosvivos aludiendo a las sustancias químicas implicadas.

IMAGEN: thwink.orgVideo1

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Metabolismo: Conjunto de todas las reacciones químicas catalizadaspor enzimas que tienen lugar en una célula u organismo.

Consta de dos tipos de reacciones, lascuales no ocurren ni de formasimultánea ni en el mismo lugar de lacélula, pero que están acoplados.

Metabolismo

Catabolismo o fasedegradativa: Conjunto dereacciones metabólicas en lasque las moléculas orgánicascomplejas y reducidas sondescompuestas (degradadas) amoléculas más simples, incluidala hidrólisis de macromoléculasen monómeros.

El catabolismo incluye los procesos de respiración celular aerobia,fermentación, y digestión de moléculas complejas del alimento.

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Anabolismo o fase constructora: Conjunto de reacciones bioquímicasmediante las cuales las células sintetizan moléculas complejas a partir demoléculas más simples, incluida la formación de macromoléculas a partirde monomeros por reacciones de condensación.

El anabolismo incluye los procesos de sintesis de proteínas, síntesis deADN (replicación), síntesis de polisacáridos complejos como el almidón,glucógeno o celulosa, y la síntesis de glucosa (fotosíntesis).

Metabolismo

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La materia constituyente de los seres vivos está compuesta porbiomoléculas, que están a su vez formadas por la unión de ciertoselementos químicos. A los elementos químicos presentes en los seresvivos se les llama bioelementos.

Estos elementos químicos fueron seleccionados para la vida por sercapaces de construir estructuras y realizar funciones capaces de aumentarla supervivencia de las células que los incorporaron.

Elementos químicos de la vida: Bioelementos

Puesto que la vida parece que surgió enel seno de los mares primitivos,muchos de los elementos esencialespara la vida fueron seleccionados pordos parámetros:

1) Su comportamiento en el medioacuoso. Es decir, si son insolubles osolubles y, en este caso, el número decargas que tienen en forma iónica.

2) La reactividad de los átomos y lostipos de enlaces que pueden formarpara construir moléculas orgánicas.

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Elementos químicos de la vida: Bioelementos Existen unos 70 bioelementos y, al igual que el resto de elementos que

forman la materia general del Universo, todos ellos están presentes en latabla periódica.

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Elementos químicos de la vida: Bioelementos Sin embargo, al comparar la composición química de los seres vivos con la

de la corteza terrestre (inerte), los bioelementos mayoritarios nocoinciden, salvo el oxígeno, con los elementos más abundantes en lacorteza.

Se puede observar que los elementos químicos más frecuentes en losseres vivos son solo cuatro: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

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Principales bioelementos Los bioelementos se clasifican en dos grupos, en función de su presencia

y abundancia:

1) Biolementos mayoritarios. Están en todos los seres vivos y formanmás del 98% del total de la materia viva. Los primarios son C,H,O,N,P yS y constituyen los ladrillos con los que se fabrican las biomoléculas oprincipios inmediatos. Los secundarios son Na, K, Cl, Mg y Ca, ydesempeñan funciones de vital importancia en la fisiología celular.

2) Oligoelementos. Se encuentran presentes en pequeñísimascantidades y se distinguen a su vez esenciales para todos los seresvivos, que son solo 5 (Fe, Mn, Cu, Zn y Co), y no esenciales, nopresentes en todos los seres vivos pero que cumplen funcionesimportantes en el metabolismo, como Al y Li.

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Elementos químicos de la vida: bioelementos Los bioelementos secundarios y los oligoelementos, como los de la tabla,

son necesarios para los organismos vivos.

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La vida contiene carbonoen grandes cantidades. Esinteresante destacar que,siendo el C y el Si delmismo grupo del sistemaperiódico y por tantotener propiedades físico-químicas muysemejantes, y ademássiendo el Si casi 150veces más abundante enla corteza terrestre, hasido el carbono elseleccionado.

Aunque el carbono es solamente el décimoquinto elemento másabundante en la Tierra, puede usarse para fabricar una amplia variedadde moléculas diferentes, lo que hace que la compocisión química de losseres vivos sea casi ilimitada.

Los compuestos de carbono

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Importancia del carbono Las propiedades del carbono que le dan su gran idoneidad y a las que

se debe la diversidad de compuestos de carbono existentes.

Así, los atomos de carbono pueden formar cuatro enlacescovalentes, permitiendo la existencia de toda una serie decompuestos estables. El carbono posee 4 electrones desapareados(valencia IV), formando cuatro orbitales híbridos orientados hacia loscuatro vértices de un tetahedro que le permite formar cuatro enlacescovalentes simples al aceptar electrones para compartir sus cuatroorbitales enlazantes con otros átomos.

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La vida se basa en los compuestos de carbono, entre ellosglúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que al tenerdiferentes propiedades pueden usarse para propósitos diferentes.

Los glúcidos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, con unratio hidrógeno:oxígeno de 2:1, por lo que se les denomina carbohidratos.Los monosacáridos son los más simples, y constituyen los monómerospara la formación de los más complejos.

Clasificando los compuestos de carbonoIM

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Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculascaracterizadas por su insolubilidad en agua y queestán compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, yen menor proporción nitrógeno y fósforo.

IMAGEN: madsci.org

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Las proteínas son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno ynitrógeno, siendo los aminoácidos sus monómeros constituyentes.

Los ácidos nucleicos están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno,nitrógeno y fósforo, siendo los nucleótidos sus monómerosconstituyentes.

Clasificando los compuestos de carbono

IMAGEN: madsci.org IMAGEN: cahsbiology.weebly.com

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Las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos sondiferentes unas de otras, por lo que pueden distinguirse fácilmente.

HABILIDAD: Identificación de compuestos bioquímicos

Las proteínas y los ácidos nucleicos contienennitrógeno, a diferencia de los glúcidos y loslípidos.

Muchas proteínas contienen azufre, pero no asílos glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos.

Algunos lípidos y los ácidos nucleicos contienenfósforo, a diferencia de los glúcidos y lasproteínas.

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Hay que saber realizar un diagrama molecular de:

- los monosacáridos alfa-D-glucosa, beta-D-glucosa y D-ribosa.

- un ácido graso saturado.

- un aminoácido.

- un desoxirribonucleótido.

HABILIDAD: Dibujos de diagramas moleculares

Los distintos diagramas se irán realizando amedida que se expliquen las respectivasunidades.

Por otro lado, hay que saber reconocerdiagramas moleculares de la molécula deagua, monosacáridos, disacáridos, ácidosgrasos, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides,aminoácidos, dipéptidos, péptidos (proteínas),nucleótidos y ácidos nucleicos.

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Compuestos orgánicos e inorgánicos La materia constituyente de los seres vivos está compuesta, además de

por moléculas inorgánicas, por biomoléculas orgánicas.

Se consideran orgánicosaquellos compuestos de losorganismos vivos quecontienen carbono exceptolos:

- hidrogenocarbonatos obicarbonatos (NaHCO3);

- carbonatos (CaCO3);

- óxidos de carbono (CO/CO2).

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Si bien se consideran orgánicos aquellos compuestos de carbonofabricados por los seres vivos, existen exepciones, como la urea.

APLICACIÓN: La urea

IMAGEN: easynotecards.com

IMAGEN: andromeda.rutgers.edu

La urea es un compuesto nitrogenado de estructurarelativamente simple que forma parte de la orina, dondese descubrió por primera vez.

La urea se producecuando hay un exceso deaminoácidos en elcuerpo, como forma deexcretar el exceso denitrógeno debido a losmismos.

La urea se produce en elhígado mediante un ciclode reacciones catalizadasenzimáticamente.

La urea producida estransportada por la sangrea los riñones, donde sefiltra y pasa a la orina.Web2

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Sin embargo, la urea también puede sintetizarse artificialmente, aunquemediante un conjunto de reacciones químicas diferentes a las queocurren en el hígado que no están catalizadas por enzimas.

APLICACIÓN: La urea

IMAGEN: pixgood.org

Cerca de 100 millones de toneladas son producidasanualmente, en su mayoría para ser utilizados comofertilizantes nitrogenados para las cosechas de cereales.

Por tanto, ¿qué implica elque los compuestosorgánicos, característicosde los seres vivos,puedan ser obtenidosartificialmente?

IMAGEN: edalatsowda.com

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La urea fue descubierta en la orina a comienzos del siglo XVIII,asumiéndose que era producida por los riñones. Por aquel entonces secreía, en base a la teoría del vitalismo, que los compuestos orgánicosde las plantas y los animales, solo podían fabricarse con ayuda de un“Principio vital”, diferente de fuerzas puramente químicas o físicas.

NATURALEZA CIENCIAS: Refutación de teorías

IMAGEN: openlibrary.org

Un siglo más tarde (en 1828), el químico alemánFriedrich Wöhler sintetizó urea artificialmentea partir de cianato de amonio, siendo así elprimer compuesto orgánico en ser sintetizado.

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Dado que Whöler no usó ningún principio vital, la síntesis artificial dela urea ayudó a refutar el vitalismo.

NATURALEZA CIENCIAS: Refutación de teorías

IMAGEN: angelfire.com

Aunque actualmente estátotalmente aceptado quelos procesos en los seresvivos están gobernadospor las mismas fuerzasfísicas y químicas que en lamateria inerte, siguehabiendo algunoscompuestos orgánicos queno han podio sersintetizados artificialmente.

Así, proteínas complejascomo la hemoglobina nopueden sintetizarse sin losribosomas y otroscomponentes celulares.

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