martes, 29 de octubre de 2013

Semana 7 vitaminas

1.  Mapa conceptual sobre vitaminas 

2. aplicaciones biológicas de las vitaminas
3. Conceptualizacion

Vitaminas: Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma equilibrada promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos (directa e indirectamente). 
Las frutas y verduras son fuentes importantes de vitaminas.

Tipos de vitaminas:  Vitamina A – Retinol

Es un alcohol primario que deriva del caroteno. Afecta la formación y mantenimiento de membranas, de la piel, dientes, huesos, visión, y de funciones reproductivas.

El cuerpo puede obtener vitamina A de dos maneras: fabricándola a base de caroteno(encontrado en vegetales como: zanahoria, brécol, calabaza, espinacas y col), o la otra alimentándose de animales que se alimenten de estos vegetales, y que ya hayan realizado la transformación.

Vitamina B – Betacaroteno

Este grupo de vitaminas se reconoce porque son sustancias frágiles solubles al agua. La mayoría de las vitaminas del grupo B son importantes para metabolizar hidratos de carbono.

Vitamina B1 – Tiamina

Sustancia incolora. Actúa como catalizador de los hidratos de carbono. Lo que hace en este proceso es metabolizar el ácido pirúvico, haciendo que el hidrato de carbono libere su energía. LA tiamina regula también algunas funciones en el sistema nervioso. La tiamina se encuentra, pero en cantidades bajas, en los riñones, hígado y corazón.

Vitamina B2 – Riboflavina

La riboflavina actúa como enzima. Se combina con proteínas para formar enzimas que participan en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y especialmente en el metabolismo de las proteínas que participan en el transporte de oxígeno. También mantiene las membranas mucosas.

Vitamina B3 – Niacina

Se conoce también con el nombre de vitamina PP. Funciona como co-enzima que permite liberar energía de los nutrientes. Esta vitamina afecta directamente el sistema nervioso y el estado de ánimo, por lo que se han utilizado sobredosis experimentales en esquizofrénicos(aunque no se ha demostrado eficacia). Una sobredosis es capaz también de reducir los niveles de colesterol. Pero prolongada sobredosis son perjudiciales para el hígado.

Vitamina B5 – Acido pantoténico

Constituye una enzima clave en el metabolismo basal. Favorece el crecimiento del cabello. Es fabricado por bacterias intestinales, y se encuentra en muchos alimentos.

Vitamina B6 – Piridoxina

La Peridoxina es necesaria en la absorción y en el metabolismo de aminoácidos. Actúa también en el consumo de grasas del cuerpo y en la producción de glóbulos rojos. La Piridoxina es proporcional a las proteínas consumidas en el cuerpo.

Vitamina B8 – Biotina

Participa en la formación de ácidos grasos y en la liberación de los hidratos de carbono. Es co-enzima del metabolismo de glúcidos y lípidos. Es sintetizada por bacterias intestinales y se encuentra en muchos alimentos.

 Vitamina B9 – Acido fólico

Co-enzima necesaria para la formación de proteína estructurales y hemoglobina. Se usa para el tratamiento de la anemia y la psilosis. A diferencia de otras vitaminas también hidrosolubles, la folacina se almacena en el hígado.

Vitamina B12 – Cianocobalamina

Es necesaria(pero en pequeñas cantidades) para la formación de nucleoproteínas, proteína, y glóbulos rojos. La falta de esta vitamina se debe a la incapacidad del estómago para procesar glicoproteínas(factor necesario para absorber la vitamina B12). Esta vitamina se obtiene sólo del hígado, riñones, carne, etc. por lo que a los vegetarianos se les aconseja tomar suplementos vitamínicos B12.

Vitamina C – Acido ascórbico

Esta vitamina es importante en la formación de colágeno. Colágeno es una proteína que sostiene muchas estructuras corporales y tiene un papel muy importante en la formación de huesos y dientes; además de favorecer la absorción de hierro. La ausencia de Ácido ascórbico puede derivar en escorbuto. Esta enfermedad consiste en la caída de dientes, debilitamiento de huesos, y aparición de hemorragias; síntomas que se deben a la ausencia de colágeno.

Todavía no está completamente probado que la vitamina C ayuda a prevenir resfríos; pero sí está probado que, aunque el exceso se elimina rápidamente por la orina, el excesivo consumo puede provocar cálculos a los riñones y la vejiga.

Vitamina D – Calciferol

Tiene una importante función en la formación y mantención de huesos y diente. Se puede obtener de alimentos como huevo, hígado, atún, leche; o puede ser fabricado por el cuerpo cuando los esteroides se desplazan a la piel y reciben luz solar. Su excesivo consumo puede ocasionar daños al riñón, y pérdida del apetito.

Vitamina E – Alfatocoferol

La vitamina E posee la función de ayudar a la formación de glóbulos rojos, músculos, y otros tejidos. Previene de la oxidación de la vitamina A y las grasas.

Vitamina K – Fitomenadiona

Es necesaria para la coagulación de la sangre. Es necesaria porque produce una enzima llamada protrobina; la que interfiere en la producción de fibrina; que es la que finalmente interfiere en la coagulación. Normalmente se obtiene de la alimentación y de la cantidad segregada por las bacterias intestinales.

Enfermedades referentes a las vitaminas 

MARASMO
 Grave decaimiento somático y funcional del organismo provocado por una grave deficeincia de proteínas y de calorías. En los países en vías de desarrollo es la manifestación más común de una dieta deficiente. Está causado por un abandono prematuro del pecho de la madre como fuente de alimento y por las infecciones intestinales, generalmente gastroenteritis, que se producen cuando el niño es alimentado con biberón en malas condiciones higiénicas..
ESCORBUTO
Enfermedad causada por un déficit prolongado de vitmaina C (ácido ascórbico) en la ingseta. Aparece en los adultos tras una carencia alimenticia mayor de 6 meses. Se caracteriza por astenia progresiva, inflamación de encías, caída de dientes, inflamación y dolor de articulaciones, fragilidad capilar y equimosis. Con frecuencia también aparece la anemia como consecuencia de estas pequeñas hemorragias. La falta de vitmaina C bloquea la producción de sustancia intercelular para los tejidos conectivos (tejidos de soporte de las paredes de los vasos, del hueso, de la dentina, del cartílago, etc.).
El escorbuto era muy freceunte entre los marineros cuando pasaban meses de navegación sin tomar frutas o verduras frescas; muchos acababan muriendo. En 1795 se empezó a repartir regularmente jugo de lima a todas las tripulaciones británicas, procedimiento que al parecer llevaban aplicando durante siglos los marineros holadneses. Hoy día se utiilzan como antiescorbúticos las narnajas y los limnoes, más riocs en ácido ascórbico que las liams.
PELAGRA
Enfermedad prodcuida por deficeincia dietética deibda a la ingesta o absorción inadceuada de niaicna, uno de los compeustos del comlpejo de la vitamina B. El médico amerciano Joesph Goldebrger demostró que la enfemredad esatba prodcuida por una deficiencia vitamínica. Auqnue la pelgara es frecuente en todo el mudno, su inciedncia en algnuos países occidnetales es baja graicas a la suplementación del trgio procseado con vitamina B. La enfemredad afceta en espceial a aqulelas perosnas que siugen diteas porbes en proteínas, en espceial cuando la dieta está basada en el maíz como alimento principal, y en quienes padecen enfermedades gastrointestinales que originan una alteración de la absorción de vitaminas.
La enfermedad llamada pelagra es consecuencia de una deficiencia de niacina, una vitamina del grupo B. Se presenta con descamación, inflamación de la lengua y debilidad. Aunque es común en todo el mundo, la incidencia en países desarrollados es escasa, pues el trigo utilizado en los alimentos suele enriquecerse con vitamina B.
BERIBERI
La palabra "Beriberi", en lengua oriental, significa no puedo más. Su nombre encierra los síntomas que encierra esta enfermedad, como es la inactividad creciente que llevará a la parálisis total.
El Beriberi es una enfermedad debida a la carencia de la vitamina B1 o Tiamina en la alimentación. Ha causado estragos enormes entre la población de extremo oriente, especialmente en Japón, Filipinas y Malasia.
RAQUITISMO
El raquitismo se produce cuando falta en el organismo la vitamina D, necesaria para fijar en el esqueleto el calcio y el fósforo que contienen algunos alimentos.
Esta enfermedad es conocida desde tiempos antiguos aunque se le considero como un trastorno del crecimiento de los huesos. Al descubrirse la vitamina D se le consideró como enfermedad carencial en la mayoría de los casos.

lunes, 28 de octubre de 2013

Actividad semana 6


1.Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y, con el tiempo, afectan muchos procesos distintos, incluyendo:

Crecimiento y desarrollo

Metabolismo: cómo el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que usted consume

Función sexual

Reproducción

Estado de ánimo

2. Peptídicas: están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos u oligopéptidos. Estas hormonas, en su mayoría, no logran traspasar la membrana plasmática propia de las células dianas, esto hace que los receptores de esta clase de hormonas se ubiquen en la superficie celular. Algunos ejemplos de hormonas peptídicas son las hormonas del crecimiento o la vasopresina.

Lipídicas: estas hormonas son eicosanoides o esteroides y, a diferencia de las anteriores, si logran atravesar las membranas plasmática gracias a su cualidad lipófila. Esto permite que los receptores de dichas hormonas puedan ubicarse dentro de las células dianas. Las prostaglandinas y la testosterona son algunos ejemplos de estas hormonas.

Según su naturaleza existen las siguientes hormonas:

Esteroideas: se caracteriza por provenir del colesterol y ser producidas por los ovarios y testículos, que so órganos que se desarrollan a partir del mesodermo. Estas hormonas se liberan una vez producidas, no se almacenan. En los testículos se producen los andrógenos y la testosterona, mientras que en los ovarios la progesterona y el estrógeno.

Proteica: estas hormonas están conformadas por cadenas de aminoácidos y péptidos. Las proteicas son producidas por órganos que son originados por el endodermo y ectodermo. Algunos ejemplos son la LH y la FSH.

Derivados fenolicos: aquí se ubica por ejemplo la adrenalina, hormonas que se caracterizan por un peso molecular a pesar de su naturaleza proteica.

Según la función que posean en la reproducción existen dos hormonas:

3.

¿Qué funciones desempeñan las hormonas en el organismo?

En términos generales, las hormonas se encargan de mantener constante el medio interno regulando los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en el organismo, pero es tal la diversidad de sus funciones que los científicos han aislado algunas sin haber podido averiguar todavía el papel que desempeñan. Mencionaremos aquí sólo unos cuantos ejemplos de las funciones hormonales.

La hormona de crecimiento o somatotropina, secretada por la hipófisis, es responsable ?muchas veces a través de otras hormonas? del desarrollo de los huesos, los músculos y diversos órganos.

Las hormonas formadas por las glándulas suprarrenales tienen a su cargo un cúmulo de funciones, entre otras mantener estable la presión sanguínea y ayudar al organismo a defenderse del estrés.

El glucagón producido por el páncreas eleva el nivel de azúcar en la sangre cuando se encuentra bajo; ésta es una función de gran importancia, sobre todo porque el cerebro se vería amenazado si le faltara su principal nutriente, que es la glucosa, durante el tiempo que pasamos sin comer.

La vasopresina de la hipófisis ayuda al organismo a conservar el agua (aparentemente también tiene algo que ver con la memoria y el aprendizaje). La razón por la cual la cerveza, el vino y los licores aumentan la frecuencia con que se orina es porque el alcohol reduce la secreción de vasopresina

5.Las glándulas endocrinas, que son grupos especiales de células, producen las hormonas. Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas. Además de lo anterior, los hombres producen hormonas en los testículos y las mujeres en los ovarios.

Las hormonas son potentes. Se necesita solamente una cantidad mínima para provocar grandes cambios en las células o inclusive en todo el cuerpo. Es por ello que el exceso o la falta de una hormona específica puede ser serio. Las pruebas de laboratorio pueden medir los niveles hormonales con análisis de la sangre, la orina o la saliva. Su médico puede indicar estos exámenes si tiene síntomas de untrastorno hormonal. Las pruebas caseras de embarazo son similares - evalúan las hormonas del embarazo en la orina.


jueves, 3 de octubre de 2013

TALLER Y GLOSARIO


1.En un polinucleotido no podemos encontrar enlaces de tipo.
Podemos encontrar de todos los tipos

2.La cromatina contiene ADN y proteínas basicas.
Verdadero

3.La molecula de la imagen es.
Una  aldopentosa

4.La saponificación es la unión de un acido graso y un alcohol.
Verdadero


5.Las moléculas anfipaticas tienen una parte hidrofilica y otra hidrofobica.
Verdadera


6.existen aminoácidos que no forman parte de las proteínas.
Falso


7.la vitamina A se sintetiza apartir de carotenoides.
Verdadero

8.El colesterol.
Se transporta unido la proteína formando lipoproteínas

9.La molecula de agua esta formada por 2 atomos de oxigeno y 1 de hidrogeno.
Falso

10.La doble hélice de ADN se estabiliza mediante enlaces covalentes.
Verdadero

11.Los cerebrocidos son lípidos insaponificables.
Falso

12.Los polisacáridos.
Tienen función estructural  cuando sus enlaces son alfa-glicosidicos

13.Las sales minerales aportan energía a las células.
Falso

14.Las moléculas representadas a la derecha son.
Anomeros y enantiomeros

15.Los péptidos representados a la derecha.
Tienen distinta estructura  primaria por su secuencia de aminoácidos

16.cuando una proteína se desnaturaliza.
Se rompen los enlaces y se pierden todas las estructuras salvo la primaria

17.el ARN se sintetizan en los ribosomas.
Verdadero

18.La molécula de la imagen es.
Un esteroide

19.La molécula de la derecha.
Es un alfa-aminoácido básico

20.Las sustancias hidrosolubles son las que contienen grupos lipofilos.
Falso

21.El colágeno es una proteina con funcion estructural.
Verdadera

22.En la inhibición competitiva el inhibidor se parece al sustrato.
Verdadero 

23.Los disacaridos.
Pierden el poder reductor al formarse el enlace O-glicosidico  

24.Las sales biliares derivan del colesterol.
Verdadero

25.Los nucleotidos que forman el ARN son.
Ribonucleotidos 5`monofosfato de A, G, C y U

26.La molécula de la derecha es la citosina.
Se une a la guanina para formar un nucleosido 

27.Los polisacaridos.
Tienen funcion energetica cuando sus enlaces son Beta-glicosidicos

28.Las sales minerales insolubles en agua. 
Forman normalmente estructuras esqueleticas

29.La esterificacion de la glicerina con acidos grasos se llama saponificacion.
Falso

30.Las moleculas anfipaticas tienen una parte hidrofilica y otra hidrofobica.
Verdadero




GLOSARIO

  • Las lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo.
  • Los cerebrósidos son glucolípidos o glucoesfingolipidos, importantes componentes de la membrana celular del musculo y nerviosa, moléculas del sistema nervioso central y periferico, que forman parte de la vaina de mielina de los nervios.
  • En el ámbito de los glúcidos, el enlace O-glucosídico es el enlace mediante el cual se unen entre sí dos o más monosacaridos formandodisacaridos polisacaridos, respectivamente. Su denominación más correcta es enlace O-glucosídico pues se establece en forma de eter siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos.
  • Prueba de fehling: se utiliza como reactivo para la determinación de azúcares reductores.
  • Lipofilo: es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos.
  • Reacción de Barfoed: es un ensayo químico utilizado para detectar monosacáridos.
  • Cetosa: es un oligosacárido con un grupo cetona por molécula.
  • Citosina: La citosina es una de las cinco bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y en el código genético se representa con la letra C.
  • Aldopentosa: Monosacárido de cinco átomos de carbono con un grupo funcional aldehído.
  • Cerebrosidos: son glucolípidos o glucoesfingolípidos.
  • Colesterol: El colesterol es un esterol  que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el hígado, médula espinal, páncreas y cerebro.
  • Desoxirribonucleotidos: son los monómeros que constituyen el ADN. Y poseen la misma estructura que los nucleótidos; una base nitrogenada y un grupo fosfato.
  • Aldosa: es un monosacárido (un glúcido simple) cuya molécula contiene un grupo aldehído, es decir, un carbonilo en el extremo de la misma.
  • Prueba de Benedict: identifica azúcares reductores (aquellos que tienen su OH anumérico libre), como el lactosa, la glucosa, la maltosa, y celobiosa.
  • Levogiro: sustancia que tiene la propiedad de hacer girar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, en contraposición a las sustancias dextrógiras.
  • Ribonucleotido: es un nucleótido formado por la unión de una purina o una pirimidina y una molécula de ribosa (monosacárido de la familia de las pentosas).
  • Inhibición competitiva: El inhibidor se une al enzima reversiblemente en el mismo sitio que es substrato y por tanto inhibidor y substrato compiten por el mismo sitio.
  • Poder reductor: El poder reductor se refiere a la capacidad de ciertas biomoléculas de actuar como donadoras de electrones o receptoras de protones en reacciones metabólicas de óxido-reducción.
  • Fosfodiester: Los enlaces fosfodiéster son esenciales para la vida, pues son los responsables del esqueleto de las hebras de ADN y ARN.
  • Moleculas anfipaticas: hace referencia a una estructura molecular que contiene dos propiedades, una hidrofílica (afinidad por el agua) y otra hidrofóbica (rechazo del agua).
  • Estereoisomeria: es un isómero que tiene la misma fórmula molecular y la misma secuencia de átomos enlazados, con los mismos enlaces entre sus átomos, pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio.
  • Alfa aminoácidos: se caracterizan por tener un grupo amino y un grupo carboxilo unidos al carbono alfa.
  • ARN: es el ácido ribonucleico que contiene la información genética procedente del ADN para utilizarse en la síntesis de proteínas, es decir, determina el orden en que se unirán los aminoácidos
  • ADN: El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es 
    un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. 
  • Los polinucleótidos: son cadenas lineales de nucleótidos en los que los grupos de fosfato están esterificados a los hidróxidos 5´ y 3´ nucleótidos consecutivos.

martes, 17 de septiembre de 2013

Conceptos básicos de la bioquímica

Proteínas: Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos
Hormonas:Son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos
Lipidos: son compuestos químicos que ayudan al buen funcionamiento de los seres vivos, son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno.
Metabolismo: es el conjunto de procesos y transformaciones químicas a través de las cuales se renuevan las diversas sustancias del organismo.
Carbohidratos: Grupo de compuestos orgánicos, encontrados en las féculas y los azúcares, que constituye la principal fuente de energía del organismo y es esencial para el metabolismo.



CONTENIDO

LA BIOQUÍMICA

NOCIONES DE LA BIOQUÍMICA

BIOCOMPUESTOS:
-Lípidos
-Protidos

-Vitaminas
-Enzimas
-Hormonas
-Vitaminas
-Hidratos de carbono


METABOLISMO:
-Carbohidratos
-Lípidos
-proteínas

PROYECTOS DE GENOMA HUMANO:
-Ácido nucleico


PROCESOS DE TRANSFERENCIA ENERGÉTICA
-Ciclo de Krebs

-Glucosis
-Fosforilación oxidativa

-Ciclo de Calvin

Aplicaciones de la Bioquímica



Historia de la bioquímica

La Bioquímica comienza, luego del estudio de la química orgánica descubriendo que existen procesos de reacciones dentro de los organismo de los seres vivos y es necesario su análisis.
Una de las reacciones que dio pie a la creación de la bioquimica fue el descubrimiento de las transformaciones de los compuestos en los organismos como la urea a partir de cinato de Amonio y ácido acético a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno.
Estos procesos fueron explicados por varias ciencias como la matemática, la biología, fisiología y en el caso de la física, esto promovió el desarrollo de la primera ley de la termodinámica.
Darwin, en una de los premisas decía que la naturaleza actúa sobre toda la población y no sobre individuos y esta postulación permitió descubrir procesos químicos como fermentación, intercambio de gases (fotosíntesis) y respiración como proceso de oxidación. Gracias al analisis desarrollado se descubrió la importancia de las proteínas en los seres vidos quienes son esenciales para facilitar procesos fermentativos y/o metodológicos.

El significado de la bioquímica fue postulado por F. Hope Seyler en 1877 que es "Química de la vida"


Importancia y evolución de la Bioquímica

-La Bioquímica es importante porque es la ciencia que estudia la composición de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. 
-La Bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo tiene carbono, en general, las biomoléculas están formadas principalmente de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. 
-La Bioquímica y su conocimiento comenzó hace 5000 años con la producción de pan usando levadura en su proceso conocido como fermentación anaerobia.

-El primer aporte importante de la Bioquímica fue la creación del proceso de la síntesis de urea. 
-Luego se estudio la fermentación y se incluye la participación de la levadura.

-Se analiza el DNA gracias al estudio de la glucosa y se encuentra que este esta en todas las células y que los cromosomas tienen ADN.
-En 1928 se creó la penicilina.

A partir de 1950 comienza la revolución de la bioquímica, gracias al desarrollo de las técnicas experimentales como cromatografía, centrifugación y cristografía de rayos X. Gracias a este proceso se crea el primer ser humano con modificación de genes. Esta última disciplina esta impactando mucho en el siglo XXI por las grandes modificaciones que puede tener esta en la sociedad y el poder que este demanda. Pero, gracias a esto también se comienzan a crear fármacos más eficientes. 


martes, 10 de septiembre de 2013

Introducción Bioquímica

bioquimica26@blogger.com
La Bioquímica, es una rama de la química general que tiene como función estudiar los fenómenos químicos que forman parte de la naturaleza de los seres vivos.
Mejor dicho, la Bioquímica es la ciencia que se ocupa del estudio químico de la materia que integra los seres vivos. Son objeto de la bioquímica el conocimiento de los elementos y sustancias componentes de los animales y plantas así como el conjunto de reacciones químicas que dan lugar al fenómeno de la vida.

Por esto es tan importante el estudio de estos factores, ya que generan el conocimiento para poder analizar de una manera critica y reflexiva sobre el funcionamiento de todos los fenómenos químicos que ocurren alrededor de las personas, diariamente.