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      <title>PROTEÍNAS by Rubi Machorro Flores</title>
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      <pubDate>2020-10-01 21:08:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA<br>PERPARATORIA: ALFONSO CALDERON MORENO<br>ALUMNO: RUBI MACHORRO FLORES<br>DOCENTE: NORMA ANGELICA CARREON RIVERA<br>MATERIA: BIOLOGIA 1<br>TEMA: PROTEINAS <br>GRADO Y GRUPO: 3°F<br>FECHA: 1 DE OCTUBRE DEL 2020</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-01 21:24:29 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>PROTEINAS:</div>]]></description>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un un biopolímero compuesto por aminoácidos que aparecen encadenados, estas proteínas se halla en las células.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-01 21:37:12 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>¿SABÍAS QUE?</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-01 21:40:48 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>1.-Está conformada por iones dipolares anfóteros que migran en campos eléctricos y tienen puntos isoeléctricos. <br>2.- Las proteínas están formadas por la unión de cientos o miles de aminoácidos.<br>3.-Contienen los mismos átomos que los hidratos de carbono o las grasas : carbono, hidrógeno y oxígeno, pero, a diferencia de estas, las proteínas contienen nitrógeno y algunas veces azufre (aminoácidos azufrados como la metionina ).<br>4.-Las proteínas de menor tamaño contiene entre 25 y 100 aminoácido, por ejemplo, la proteina ferredoxina o la hormona insulina.<br>5.-La mayoria de proteinas contiene de 100 y 500 aminoácidos, y la mas larga puede tener hasta 3000 monomeros.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-01 22:11:10 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>BENEFICIOS:</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 01:26:36 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las proteínas son compuestos químicos fundamentales para la funcionalidad bioquímica, estructural y fisiológica de los seres vivos.<br>Sus principales beneficios son:<br>1.-Ser responsables de formar tejido muscular<br>2.-Constituir el tejido adiposo<br>3.-Formar las mucosas, agentes protectores del cuerpo<br>4.-Formar el tejido de cada uno de los órganos (hay una proteína diferente para cada tejido, y por tanto, para cada órgano)<br>5.-Se encuentran también en las plantas y los hongos, participando en varios procesos biológicos<br>6.-La creación de los tejidos del cuerpo<br>7.-La formación y el aumento de la densidad muscular<br>Agilizar procesos bioquímicos<br>8.-Transportar nutrientes a través del organismo<br>9.-Conservar una salud estable y fuerte<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 01:30:57 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>ESTRUCTURA:</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 01:53:15 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>                                       ESTRUCTURA PRIMARIA.<br>La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos de la proteína, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. Por tanto, indica los aminoácidos que componen la cadena polipeptídica y en qué orden se encuentran. La función de cada proteína depende de su secuencia de aminoácidos que la forman y de la forma que ésta adopte.<br><br>Todas las proteínas tienen dos extremos:<br><br>Un extremo N-terminal en el que se encuentra el primer aminoácido con su grupo amino libre, por lo que se le llama aminoácido N-terminal.<br>Un extremo C-terminal, en el que está situado el último aminoácido con su grupo carboxilo libre, por lo que se llama aminoácido C-terminal.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 02:03:10 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>                                     ESTRUCTURA SECUNDARIA<br>La estructura secundaria de una proteína es la disposición en el espacio de la secuencia de aminoácidos o estructura primaria. Se debe a la capacidad de rotación de los enlaces que forman el carbono α, y a los radicales de los aminoácidos, que hacen que el polipéptido adquiera una disposición espacial estable, la estructura secundaria.<br><br>La estructura secundaria de la cadena polipeptídica depende de los aminoácidos que la forman.<br><br>Es el mayor nivel estructural que alcanzan las proteínas fibrosas.<br><br>Se conocen tres tipos de estructura secundaria:<br><br>La α-hélice: La estructura secundaria en la α-hélice se forma al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, de forma dextrógira (en el sentido de las agujas del reloj).<br><br>La lámina plegada o lámina β: Es una estructura en forma de zig-zag, forzada por la rigidez del enlace peptídico y la apolaridad de los radicales de los aminoácidos que componen la molécula. Varias cadenas se disponen en paralelo, formando una lámina plegada.<br><br>La hélice de colágeno: El colágeno posee una disposición en hélice especial, algo más alargada que la α-hélice, debido a la abundancia de glicina, prolina e hidroxiprolina. Estos aminoácidos poseen una estructura que dificulta mucho la formación de enlaces de hidrógeno, por lo que no se forma una α-hélice sino una hélice levógira algo más estirada que la α-hélice, teniendo únicamente tres aminoácidos por vuelta.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 02:24:54 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>                                       ESTRUCTURA TERCIARIA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 02:29:23 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>La estructura terciaria es la disposición que adopta la estructura secundaria en el espacio. Por tanto, la estructura primaria determina cuál es la estructura secundaria y la terciaria.<br><br>Esta estructura se mantiene gracias a los enlaces que se producen entre los radicales –R de los diferentes aminoácidos, situados en posiciones muy alejadas de la cadena peptídica.<br><br>1.-Enlaces por puente de hidrógeno entre grupos polares no iónicos en los que existen cargas parciales en su cadena lateral.<br>2.-Atracciones electrostáticas, enlaces iónicos entre grupos R de aminoácidos ácidos (con carga negativa, -COO-) y aminoácidos básicos (con carga positiva, -NH3+).<br>3.-Atracciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals entre radicales alifáticos de las cadenas laterales de aminoácidos apolares.<br>4.-Puentes disulfuro, enlaces covalentes entre dos grupos tiol (-SH), correspondientes a dos cisteínas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 02:31:32 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>ALIMENTOS QUE CONTIENEN PROTEÍNAS:</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 02:33:48 UTC</pubDate>
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         <author>rubimachorro2004</author>
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         <description><![CDATA[<div>ESPINACA           49%<br>KALE                     45%<br>BROCOLI              45%<br>COLIFLOR            40%<br>CHAMPIÑON      38%<br>PEREJIL               34%<br>PEPINO                24%<br>REPOLLO             22%<br>TOMATE              18%<br>CARNE                 26%<br>POLLO                  23%<br>HUEVO                 12%<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 02:51:14 UTC</pubDate>
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