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NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA
Nivel |
Definición |
Ejemplos |
Subatómico |
Formado por las partículas subatómicas que constituyen los átomos |
Electrones – Protones – Neutrones |
Atómico |
Átomos que son las partículas más pequeñas de un determinado elemento |
C - H - O - N - P - S - Na+ - Sodio |
Molecular |
Agrupaciones de 2º más átomos iguales o distintos |
CO2 - H2O - Glucosa |
Macromolecular |
Las macromoléculas son moléculas de gran tamaño constituidas por varias moléculas que pueden ser similares entre sí o no |
ADN – ARN – Fosfolípidos – Lípidos – HdC – Proteínas – Glucógeno - ADN Polimerasa |
Macromolecular Complejo |
Los complejos macromoleculares se forman por asociación de distintas macromoléculas formándose estructuras complejas, como la membrana plasmática u organoides |
Ribosoma – Virus – Mitocondria – Cromosomas – Organelas - Membranas |
Celular |
Las células son las unidades estructurales y funcionales de todo ser vivo. |
Eucariota - Procariota - Bacteria |
Tisular |
Los tejidos son un conjunto de células individuales que trabajan en forma cooperativa. |
Epitelial - Conjuntivo Nervioso – Muscular – Hongo – Anemona - Corales |
Órganos |
Se forman por asociación de tejidos que cooperan y actúan en coordinación tanto estructural como funcional |
Hígado - Cerebro – Plantas – Ovario – Piel - Pulmones |
Sistema de órganos |
Conjunto de órganos que trabajan en forma integrada realizando una función especifica |
Aparato Digestivo - Aparato Reproductor - Sistema Endocrino - Sistema Nervioso |
Individuo |
Son los seres vivos tal como los conocemos pueden ser muy sencillos unicelulares (amebas) o ser pluricelulares y presentar tejidos, órganos y sistemas de órganos |
Lechuga – Pulpo – Lombriz – Ameba – Gato – Caballo |
Población |
Conjunto de organismos de la misma especie, que pueden reproducirse entre sí y que conviven en el mismo lugar y al mismo tiempo |
Hormiguero – Población de peces cirujanos |
Comunidad |
Es un conjunto de organismos de distintas especies que habitan un ambiente común y que se interrelacionan entre si ejerciendo distintos tipos de interacciones entre las especies como simbiosis parasitismo etc. |
Comunidad selvática – Sabana Africana |
Bioma |
Está constituido por todos los organismos que componen esa unidad (que forman el componente biótico), más el ambiente en el que viven (o sea el componente abiótico) y todas las interrelaciones que haya entre ellos |
Lago |
Biosfera |
La biósfera es el espacio con vida de la envoltura del globo terráqueo que abarca todas las áreas donde hay vida. |
Conjunto de todas los ecosistemas que forman la tierra |
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PROCARIOTA |
EUCARIOTA ANIMAL |
EUCARIOTA VEGETAL |
NUCLEO |
NO |
SI |
SI |
PARED CELULAR |
SI |
SI. QUITINA |
SI. CELULOSA |
ORGANELAS |
NO |
GOLGI – RET – LISOSOMAS – PEROXISOMAS – MITOCONDRIAS – VACUOLAS PEQUEÑAS |
GOLGI – RET – LISOSOMAS – PEROXISOMAS – MITOCONDRIAS – VAC GRANDES – CLOROPLASTOS |
CENTRIOLOS |
NO |
SI |
NO |
CÉLULA PROCARIONTE
CÉLULA EUCARIONTE
VEGETAL ANIMAL
ORGANELA |
CELULA |
FUNCION |
NÚCLEO |
ANIMAL VEGETAL |
Contiene el ADN el cual almacena la informaión genética del organismo |
CITOPLASMA |
ANIMAL VEGETAL PROCARIOTA |
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CENTROSOMA |
ANIMAL VEGETAL PROCARIOTA |
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CENTRIOLO |
ANIMAL |
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APARATO DE GOLGI |
ANIMAL VEGETAL |
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LISOSOMAS |
ANIMAL VEGETAL |
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PEROXISOMA |
ANIMAL VEGETAL |
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MEMBRANA PASMATICA |
ANIMAL VEGETAL PROCARIOTA |
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MITOCONDRIAS |
ANIMAL VEGETAL |
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VACUOLA |
VEGETA |
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PARED CELULAR |
VEGETAL PROCARIOTA |
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CLOROPLASTO |
VEGETAL |
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REL |
ANIMAL VEGETAL |
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REG |
ANIMAL VEGETAL |
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RIBOSOMAS |
ANIMAL VEGETAL PROCARIOTA |
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CITOESQUELETO |
ANIMAL VEGETAL |
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BIOMOLECULAS
HIDRATOS DE CARBONO ENLACE GLUCOCIDICO |
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MONOSACARIDO |
DISACARIDO |
POLISACARIDO |
Ribosa Desoxirribosa Glucosa Fructosa Galactosa |
Lactosa (Glucosa + Galactosa) Sacarosa (Glucosa + Fructosa) Maltosa (Glucosa + Glucosa) |
Almidón Glucógeno Celulosa |
LÍPIDOS UNION ESTER |
||
ACIDOS GRASOS |
AGLICERIDOS |
ESTEROLES |
Saturados: grasas Insaturados: aceites |
Monoglicéridos (Glicerol + 1AC) Diglicéridos (Glicerol + 2AC) Triglicéridos (Glicerol + 3AC) |
Colesterol |
PROTEINAS UNION PEPTIDICA |
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PROTEINA |
AMINOACIDO |
ACIDOS NUCLEICOS UNION FOSFODIESTER |
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ARN ADN |
Nucleótidos |
EJEMPLOS PARCIAL
Biomolécula |
Ejemplo (Sustrato) |
Producto de hidrólisis |
Tipo de unión |
Carbohidratos |
Glucógeno |
Glucosa |
Enlace glucocidico |
Proteína |
Hemoglobina |
Aminoácidos |
Unión peptidica |
Ac. Nucleídos |
ARNm|ADN |
Nucleótidos |
Unión fosfodiester |
Lípidos |
Colesterol |
Ácidos grasos |
Unión Ester |
PROTEINAS
Ejemplos y funciones:
Estructura primaria |
Estructura secundaria |
Estructura terciaria |
Estructura cuaternaria |
La estructura primaria de una proteína es la secuencia u orden de los aminoácidos que la componen. La forma de plegarse le dará una forma particular que le permitirá cumplir determinada función.
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Los átomos que forman los aminoácidos pueden establecer uniones puente hidrógeno entre sí. Cuando lo hacen, la cadena ya deja de ser lineal y pasa a ser plegada.
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Una vez que una cadena polipeptídica está plegada formando una estructura secundaria, los grupos R de los aminoácidos pueden interactuar entre sí, y con el medio en que se encuentran. Las colas hidrofóbicas se agrupan mirando hacia el interior de la molécula, mientras que los grupos hidrofílicos se extienden hacia afuera mediante uniones puente de hidrógeno. |
Algunas proteínas están compuestas por más de una cadena polipeptídica. En las proteínas con estructura cuaternaria, a las distintas cadenas se las llama subunidades, y generalmente son entre dos y cuatro.
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ENZIMAS
Energía de activación:
Enzimas Michaelianas
Proteínas con estructura globular terciaria
Inhibidores: Son sustancias exógenas (que no son propias de la célula) y que inhiben el funcionamiento de las enzimas.
Irreversibles: Se unen de forma covalente a la enzima e inhiben la actividad enzimática PERMANENTEMENTE.
Reversibles: Se unen a través de uniones débiles (de tipo intermolecular).
Enzimas Alostéricas:
Cuando se produce la unión de un sustrato a unas de las subunidades de la enzima se facilita la unión de S en los otros protómero de misma debido a cambios en la conformación de las subunidades restantes. Esto hace que la curva tome el aspecto de sigmoidea.
Regulación:
Inhibición por producto final: Cuando la cantidad de P final es suficiente o un exceso del mismo podría ser perjudicial para la célula. El producto final de este ejercerá el efecto de modulador negativo o inhibidor. El mismo se unirá la sitio alostérico de la enzima y producirá una modificación de la estructura tridimensional de los sitios activos haciendo más dificultosa la toma de sustrato parte de estos. En estos casos es común que se ubique la enzima alostérica entre las primeras reacciones de la cadena, de esta forma evita la acumulación de productos intermedios evitando un gasto de energía innecesario.
Activación por precursor: Cuando la célula cuenta con gran cantidad de S inicial y la producción de P final es empleado por como reserva, el S inicial A actuará como modulador positivo de la enzima alostérica haciendo que toda la vía metabólica se acelere. En estos casos la enzima alostérica suele ubicarse cerca del final de la cadena de reacciones.
DESNATURALIZACION ENZIMATICA
Temperatura: La temperatura óptima de la enzima (aprox 37°). Ésta es la temperatura a la cual la enzima alcanza su máxima actividad. A temperaturas mayores, la enzima, como cualquier proteína, comienza a sufrir los efectos de la temperatura: se rompen las uniones débiles que mantienen las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria (desnaturalización), perdiéndose por ende su actividad biológica, o sea su capacidad de catalizar reacciones químicas específicas.
pH: Puede o no afectar a la estructura de las mismas. Esto dependerá de las características acido/básicas de sus aminoácidos constituyentes:
DESNATURALIZACIÓN E HIDROLISIS
PROPIEDADES DEL AGUA
MEMBRANA Y TRANSPORTE
COMPONENTES
FUNCIONES
CRITERIOS |
PASIVO |
ACTIVO |
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TIPO DE DIF. |
DIF. SIMPLE |
DIF. FACILITADA |
OSMOSIS |
T. BOMBA |
T. MASA |
ATP |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
Proteínas de membrana |
NO Solo actúa la bicapa |
SI Carrier (polares) Canal (Iones) |
NO Solo actúa la bicapa |
SI Bombas |
Involucra toda la membrana |
Tipo de sustancia que transporta |
O2, CO2, H2O Lípidos y Ác. Grasos, Etano, H. Esteroides |
Carrier Glucosa y Aa Canal iones Na+ o K+ |
H2O |
Iones (Na+ y K+) |
Macromoléculas Células Virus |
Gradiente |
A favor |
A favor |
A favor |
En contra |
Independiente |
Referencias:
TRANSPORTE PASIVO: A favor de gradiente. Sin gasto de ATP.
• Difusión simple: O2, CO, CO2, Lípidos, Ac. Grasos
• Difusión facilitada: → Por proteínas carrier: Aa, Monosacáridos y nucleótidos.
→ Por proteínas canal: Iones
→ Por osmosis: Pasaje de H2O a través de la bicapa de fosfolípidos
Difusión simple
Difusión facilitada
Las proteínas Carrier se unen a la molécula que van a transportar y sufren un cambio estructural que permite el paso de la sustancia hacia el otro lado de la membrana. Por este medio pasan los iones, los monosacáridos y los aminoácidos.
Las proteínas canal no se unen al soluto, sino que forman poros hidrofílicos que atraviesan la membrana permitiendo exclusivamente el pasaje de iones
Osmosis
TRANSPORTE ACTIVO: En contra de gradiente. Con gasto de ATP.
• En contra de la gradiente: Iones Na+/K+
• Independiente de la gradiente:
→ Transporte en masa: Macromoléculas, células, virus.
→ Transporte por bomba: Iones Na+/K+
Transporte por bomba
• Las proteínas bomba transportan algunos iones en contra del gradiente, es decir, de un lugar de menor concentración hacia uno de mayor concentración. Necesitan energía para actuar, por lo que se trata de un transporte activo.
Transporte en masa
RESPIRACION CELULAR AEROBICA
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SUSTRATO |
PRODUCTO |
UBICACIÓN |
GLUCOLISIS |
Glucosa 2 NAD+ 2 ADP + Pi |
2 Piruvato 2 NADH 2 ATP |
Citoplasma |
DESCARBOXILACION OXIDATIVA |
2 Piruvato 2 CoA 2 NAD+ |
2 Acetil coA 2 CO2 2 NADH |
Matriz mitocondrial |
CICLO DE KREBS |
2 ACETIL CoA 6 NAD+ 2 FAD 2 GDP + 2 Pi |
4 co2 2 CoA 6 NADH 2 FADH 2 2 GTP |
Matriz mitocondrial |
CADENA RESPIRATORIA |
10 NADH 2 FADH2 6 O2 |
10 NAD+ 2 FAD 6H2O |
Cresta mitocondrial |
FOSFORILACION OXIDATIVA |
34 ADP + 35 Pi |
34 ATP |
Cresta mitocondrial |
RESPIRACION CELULAR ANAEROBICA
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SUSTRATO |
PRODUCTO |
UBICACIÓN |
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GLUCOLISIS |
Glucosa 2 NAD+ 2 ADP + Pi |
2 Piruvato 2 NADH 2 ATP |
Citoplasma |
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REDUCCION DEL PIRUV. (FERMENTACION)
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2 Piruvato 2 NADH |
Fermentación Láctica |
Fermentación Alcohólica |
Citoplasma |
2 Ac. Láctico 2 NAD+ |
2 Etanol 2 NAD + |
FOTOSINTESIS
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SUSTRATO |
PRODUCTO |
UBICACIÓN |
ETAPA FOTOQUIMICA |
6 H20 12 NADP+ 18 ADP + Pi |
6 O2 12 NADPH 18 ATP |
Interior de la tilacoides |
ETAPA BIOQUIMICA (Ciclo de Calvin) |
6 CO2 12 NADPH 18 ATP |
Glucosa 12 NADP+ 18 ADP + 18 Pi |
Estroma del cloroplasto |
Preguntas y Respuestas entre Usuarios: