BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS BIOELEMENTO Elemento químico que constituye las moléculas de los seres vivos. Se dividen en : PRIMARIOS: C,H,O,N,P y S . Son los más abundantes (96,2%) SECUNDARIOS: Na+, K+, Mg ++, Cl-, Ca++. en menor porcentaje, pero imprescindibles. OLIGOELEMENTO En proporción menor al 0,1%. Son indispensables y Isu deficiencia origina trastornos y enfermedades. Fe, I, Co, Mn, Si, F,... CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOELEMENTOS PRIMARIOS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOELEMENTOS PRIMARIOS Se encuentran con cierta facilidad y abundancia en las capas más externas de la Tierra. Sus compuestos son polares (partes de la molécula con carga + y otras con carga -) lo que hace a estos compuestos solubles en agua. C y N pasan con facilidad del estado oxidado al reducido y viceversa. Importante en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. C, H, O y N tienen pequeña masa atómica lo que permite una variabilidad de valencias y como consecuencia formar moléculas grandes, estables y variadas. La configuración tetraédrica de los enlaces del C moléculas orgánicas tridimensionales El C 4e- en su orbital más externo cuatro enlaces covalentes largas cadenas hidrocarbonadas (lineales, ramificadas,…) CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOELEMENTOS PRIMARIOS Se encuentran con cierta facilidad y abundancia en las capas más externas de la Tierra. Sus compuestos son polares (partes de la molécula con carga + y otras con carga -) lo que hace a estos compuestos solubles en agua. C y N pasan con facilidad del estado oxidado al reducido y viceversa. Importante en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. C, H, O y N tienen pequeña masa atómica lo que permite una variabilidad de valencias y como consecuencia formar moléculas grandes, estables y variadas. La configuración tetraédrica de los enlaces del C moléculas orgánicas tridimensionales El C 4e- en su orbital más externo cuatro enlaces covalentes largas cadenas hidrocarbonadas (lineales, ramificadas,…) CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOELEMENTOS PRIMARIOS Se encuentran con cierta facilidad y abundancia en las capas más externas de la Tierra. Sus compuestos son polares (partes de la molécula con carga + y otras con carga -) lo que hace a estos compuestos solubles en agua. C y N pasan con facilidad del estado oxidado al reducido y viceversa. Importante en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. C, H, O y N tienen pequeña masa atómica lo que permite una variabilidad de valencias y como consecuencia formar moléculas grandes, estables y variadas. La configuración tetraédrica de los enlaces del C moléculas orgánicas tridimensionales El C 4e- en su orbital más externo cuatro enlaces covalentes largas cadenas hidrocarbonadas (lineales, ramificadas,…) CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOELEMENTOS PRIMARIOS Se encuentran con cierta facilidad y abundancia en las capas más externas de la Tierra. Sus compuestos son polares (partes de la molécula con carga + y otras con carga -) lo que hace a estos compuestos solubles en agua. C y N pasan con facilidad del estado oxidado al reducido y viceversa. Importante en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. C, H, O y N tienen pequeña masa atómica lo que permite una variabilidad de valencias y como consecuencia formar moléculas grandes, estables y variadas. La configuración tetraédrica de los enlaces del C moléculas orgánicas tridimensionales El C 4e- en su orbital más externo cuatro enlaces covalentes largas cadenas hidrocarbonadas (lineales, ramificadas,…) • Fósforo – Componente de ac. Nucleicos – Procesos de osificación – Forma enlaces ricos en energía • Azufre – Forma enlaces energéticos – Elemento de algunos aminoácidos Los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre y en los seres vivos (%) Elementos Corteza (%) Oxígeno Silicio Aluminio Hierro 47 28 8 5 Elementos Seres vivos (%) Oxígeno Carbono Hidrógeno Nitrógeno 63 20 9,5 3 • Fósforo – Componente de ac. Nucleicos – Procesos de osificación – Forma enlaces ricos en energía • Azufre – Forma enlaces energéticos – Elemento de algunos aminoácidos Los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre y en los seres vivos (%) Elementos Corteza (%) Oxígeno Silicio Aluminio Hierro 47 28 8 5 Elementos Seres vivos (%) Oxígeno Carbono Hidrógeno Nitrógeno 63 20 9,5 3 • Fósforo – Componente de ac. Nucleicos – Procesos de osificación – Forma enlaces ricos en energía • Azufre – Forma enlaces energéticos – Elemento de algunos aminoácidos Los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre y en los seres vivos (%) Elementos Corteza (%) Oxígeno Silicio Aluminio Hierro 47 28 8 5 Elementos Seres vivos (%) Oxígeno Carbono Hidrógeno Nitrógeno 63 20 9,5 3 • Fósforo – Componente de ac. Nucleicos – Procesos de osificación – Forma enlaces ricos en energía • Azufre – Forma enlaces energéticos – Elemento de algunos aminoácidos Los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre y en los seres vivos (%) Elementos Corteza (%) Oxígeno Silicio Aluminio Hierro 47 28 8 5 Elementos Seres vivos (%) Oxígeno Carbono Hidrógeno Nitrógeno 63 20 9,5 3 BIOELEMENTOS SECUNDARIOS BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana BIOELEMENTOS SECUNDARIOS • Calcio – Contracción muscular – Estructuras: esqueletos, caparazones,… • Magnesio – Forma parte de la clorofila • Na+ ,Cl- , K+ – Conducción del impulso nervioso – Equilibrio osmótico a ambos lados de la membrana E L E O OLIG S O T N ME Esenciales, aparecen en todos los No esenciales organismos (Fe, Mn, Cu, Zn y Co) E L E O OLIG S O T N ME Esenciales, aparecen en todos los organismos (Fe, Mn, Cu, Zn y Co) • Hierro: Componente de hemoglobina, proteínas citrocromos. su deficiencia origina anemia ferropénica. • Manganeso: Interviene en la fotosíntesis y reacciones redox • Cobalto Componente de la vit. B 12. Acción anticancerosa • Zinc: actúa como cofactor en muchas enzimas • Cobre: influye en el sistema inmunológico. Ceruloplasmina No esenciales • Iodo: Formación de tiroxina. Deficiencia bocio. • Flúor: Esmalte de dientes • Silicio: Componente de caparazones de diatomeas. Proporciona resistencia al tejido conjuntivo E L E O OLIG S O T N ME Esenciales, aparecen en todos los organismos (Fe, Mn, Cu, Zn y Co) • Hierro: Componente de hemoglobina, proteínas citrocromos. su deficiencia origina anemia ferropénica. • Manganeso: Interviene en la fotosíntesis y reacciones redox • Cobalto Componente de la vit. B 12. Acción anticancerosa • Zinc: actúa como cofactor en muchas enzimas • Cobre: influye en el sistema inmunológico. Ceruloplasmina No esenciales • Iodo: Formación de tiroxina. Deficiencia bocio. • Flúor: Esmalte de dientes • Silicio: Componente de caparazones de diatomeas. Proporciona resistencia al tejido conjuntivo E L E O OLIG S O T N ME Esenciales, aparecen en todos los organismos (Fe, Mn, Cu, Zn y Co) • Hierro: Componente de hemoglobina, proteínas citrocromos. su deficiencia origina anemia ferropénica. • Manganeso: Interviene en la fotosíntesis y reacciones redox • Cobalto Componente de la vit. B 12. Acción anticancerosa • Zinc: actúa como cofactor en muchas enzimas • Cobre: influye en el sistema inmunológico. Ceruloplasmina No esenciales • Iodo: Formación de tiroxina. Deficiencia bocio. • Flúor: Esmalte de dientes • Silicio: Componente de caparazones de diatomeas. Proporciona resistencia al tejido conjuntivo E L E O OLIG S O T N ME Esenciales, aparecen en todos los organismos (Fe, Mn, Cu, Zn y Co) • Hierro: Componente de hemoglobina, proteínas citrocromos. su deficiencia origina anemia ferropénica. • Manganeso: Interviene en la fotosíntesis y reacciones redox • Cobalto Componente de la vit. B 12. Acción anticancerosa • Zinc: actúa como cofactor en muchas enzimas • Cobre: influye en el sistema inmunológico. Ceruloplasmina No esenciales • Iodo: Formación de tiroxina. Deficiencia bocio. • Flúor: Esmalte de dientes • Silicio: Componente de caparazones de diatomeas. Proporciona resistencia al tejido conjuntivo E L E O OLIG S O T N ME Esenciales, aparecen en todos los organismos (Fe, Mn, Cu, Zn y Co) • Hierro: Componente de hemoglobina, proteínas citrocromos. su deficiencia origina anemia ferropénica. • Manganeso: Interviene en la fotosíntesis y reacciones redox • Cobalto Componente de la vit. B 12. Acción anticancerosa • Zinc: actúa como cofactor en muchas enzimas • Cobre: influye en el sistema inmunológico. Ceruloplasmina No esenciales • Iodo: Formación de tiroxina. Deficiencia bocio. • Flúor: Esmalte de dientes • Silicio: Componente de caparazones de diatomeas. Proporciona resistencia al tejido conjuntivo BIOMOLÉCULAS BIOMOLÉCULAS El medio interno de los seres vivos es una compleja mezcla de moléculas. Miles de moléculas se encuentran dispersas en el medio celular interaccionando entre sí. Desentrañar este complejo mundo ha sido una tarea titánica.Hoy en día, después de más de 300 años de intensa búsqueda y descubrimiento, empezamos a conocer las moléculas que constituyen los seres vivos. BIOMOLÉCULAS El medio interno de los seres vivos es una compleja mezcla de moléculas. Miles de moléculas se encuentran dispersas en el medio celular interaccionando entre sí. Desentrañar este complejo mundo ha sido una tarea titánica.Hoy en día, después de más de 300 años de intensa búsqueda y descubrimiento, empezamos a conocer las moléculas que constituyen los seres vivos. BIOMOLÉCULAS El medio interno de los seres vivos es una compleja mezcla de moléculas. Miles de moléculas se encuentran dispersas en el medio celular interaccionando entre sí. Desentrañar este complejo mundo ha sido una tarea titánica.Hoy en día, después de más de 300 años de intensa búsqueda y descubrimiento, empezamos a conocer las moléculas que constituyen los seres vivos. BIOMOLÉCULAS El medio interno de los seres vivos es una compleja mezcla de moléculas. Miles de moléculas se encuentran dispersas en el medio celular interaccionando entre sí. Desentrañar este complejo mundo ha sido una tarea titánica.Hoy en día, después de más de 300 años de intensa búsqueda y descubrimiento, empezamos a conocer las moléculas que constituyen los seres vivos. BIOMOLÉCULAS El medio interno de los seres vivos es una compleja mezcla de moléculas. Miles de moléculas se encuentran dispersas en el medio celular interaccionando entre sí. Desentrañar este complejo mundo ha sido una tarea titánica.Hoy en día, después de más de 300 años de intensa búsqueda y descubrimiento, empezamos a conocer las moléculas que constituyen los seres vivos. Las biomoléculas han sido clasificadas tradicionalmente en principios inmediatos. Llamados así porque podían extraerse fácilmente mediante métodos físicos: disolución, filtración,... Concepto de Biomolécula Moléculas que pueden extraerse de la materia viva, mediante métodos físicos sencillos. Se dividen en Inorgánicas: agua (70%), dióxido de carbono, oxígeno, sales minerales. Orgánicas: Glúcidos Lípidos Proteínas (20%) Ácidos nucleicos Biocatalizadores: moléculas orgánicas de gran importancia, No tienen función energética ni estructural. Son necesarios en pequeñas cantidades. Enzimas Vitaminas Reparto de los componentes moleculares de la célula (% sobre masa total) PRINCIPIOS INMEDIATOS PROCARIOTAS EUCARIOTAS Glúcidos Lípidos Prótidos Ácidos nucleicos ADN ARN Precursores Agua Sales minerales 3 2 15 3 4,5 18 6 2 1 70 1 1,25 0,25 2 70 1 Algunas biomoléculas son pequeñas como el agua, otras son de mayor tamaño como la lactosa y otras son muy grandes (macromoléculas) como las proteínas , el ADN,... Los esqueletos de las cadenas carbonadas Las diferentes biomoléculas van a estar constituidas básicamente por átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces covalentes. La resistencia y versatilidad de los enlaces carbonocarbono y del carbono con otros elementos como el oxígeno, nitrógeno o azufre, va a posibilitar el que se puedan formar estructuras que serán el esqueleto de las principales moléculas orgánicas. Los esqueletos de las cadenas carbonadas Grupo funcional Familia Estructura HIDROXILO ALCOHOLES -OH CARBONILO CETONA ALDEHÍDO -CO-CHO CARBOXILO A. ORGÁNICOS -COOH ETER ETERES -O- ESTER ESTERES -COO- AMINO AMINAS -NH2 AMIDA AMIDAS -CON2- TIOL TIOLES -SH FOSFATO FOSFATOS -PO4 2- ALGUNAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS FUNCIONES ORGÁNICAS deshidrogenación (oxidación) R-OH R-CHO o R-CO-R´ R-COOH reducción 38 Formulación de las biomoléculas METANO ETENO ÁCIDO PIRÚVICO FÓRMULA SEMIDESARROLLADA FÓRMULA DESARROLLADA FÓRMULA EMPÍRICA FÓRMULAS SEMIDESARROLLADAS FÓRMULA SIMPLIFICADA Carotenoide Colesterol FÓRMULA DESARROLLADA FÓRMULA SIMPLIFICADA Carotenoide Colesterol FÓRMULA DESARROLLADA FÓRMULA SIMPLIFICADA Carotenoide Colesterol FÓRMULA DESARROLLADA Fragmento de almidón (polisacárido) Fragmento de almidón (polisacárido) Representación esquemática de la estructura terciaria de una proteína Representación esquemática de la estructura terciaria de una proteína Representación esquemática de la estructura del ADN Representación esquemática de la estructura del ADN CONCEPTO DE POLÍMERO Y MONÓMERO uma: unidad de masa atómica da: dalton 1 uma= 1da= 1,660 x 10 -24 g ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 ENLACES INTER E INTRAMOLECULARES Los medios biológicos son una mezcla compleja de compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, de pequeñas y grandes moléculas que interaccionan entre sí. - Reacciones químicas: transformación química - Formación de enlaces inter- e intramoleculares 48 Son enlaces muy resistentes. Unen subunidades proteicas Se deben a la mayor o menor electronegatividad de los elementos que participan en el enlace covalente. Son enlaces débiles, pero en gran número pueden dar gran estabilidad a las moléculas. Estas interacciones moleculares son relativamente débiles en medio acuoso, pero son importantes en la estabilidad de la estructura de ciertas moléculas como las proteínas Fuerzas de Van Der Waals. Son fuerzas de carácter eléctrico, debidas a pequeñas fluctuaciones eléctricas. Se producen cuando las moléculas están muy próximas entre sí. 52 Uniones hidrofóbicas. Se producen cuando sustancias insolubles están en un medio acuoso y por repulsión al medio tienden a unirse entre sí. Son uniones débiles Importantes en la estructura lipídica de las membranas celulares. 53 Uniones hidrofóbicas. Se producen cuando sustancias insolubles están en un medio acuoso y por repulsión al medio tienden a unirse entre sí. Son uniones débiles Importantes en la estructura lipídica de las membranas celulares. 53