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      <title>Biomoléculas by </title>
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      <description>Hecho con un aura de misterio</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-25 17:14:56 UTC</pubDate>
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         <title>4.  Ácidos nucleicos </title>
         <author>aparicio_rodriguez_roxanna</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1. Estructura:&nbsp;</mark></strong></div><div>Los ácidos nucleicos están constituidos por monómeros conocido como nucleótidos, los cuales a su vez se constituyen de una pentosa, un grupo fosfato, y una base nitrogenada mediante un enlace glucosídico.</div><ul><li><strong>ADN:</strong> Cadenas antiparalelas (doble hélice- bicatenario)</li></ul><div><em>Desoxirribosa + ácido fosfórico + bases nitrogenadas (A, T, G, C)</em>; por un enlace glucosídico y por puentes de hidrogeno.</div><ul><li><strong>ARN:</strong> Cadena simple (concatenaría)&nbsp;</li></ul><div>Ribosa + ácido fosfórico + bases nitrogenadas (A, U, G, C); por un enlace glucosídico y uno fosfodiéster.</div><div><strong><mark>2. Clasificación:</mark></strong><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. Ácido desoxirribonucleico (ADN)<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. Ácido ribonucleico (ARN)<br><strong><mark>3. Funciones:</mark></strong><br><strong>- ADN:</strong> Contiene la información hereditaria, almacena la información para la síntesis de proteínas especificas.<br><strong>- ARN: </strong>Transporta información genética transcrita o copiada del ADN (mensajero), lleva los aminoácidos del citoplasma al ribosoma (Transferencia), interviene en la síntesis de proteínas (ribosomal).<br><strong><mark>4. Importancia:</mark></strong><strong><br></strong>Es esencial para la reproducción (preservación) y evolución de las especies así como su estudio.<br><strong><mark>5. Ejemplos:</mark></strong><strong><br></strong>ARNt<br>ARNr<br>ARNm</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-25 17:21:54 UTC</pubDate>
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         <title>3. Proteínas</title>
         <author>aparicio_rodriguez_roxanna</author>
         <link>https://padlet.com/aparicio_rodriguez_roxanna/v8tzjdlit83rh61c/wish/2199708224</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>1. Estructura:</mark></em></strong><strong><br></strong>Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos, mediante un enlace peptídico . Lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de que está hecha, se le conoce como estructura primaria de la proteína<br><br><strong><em><mark>2. Clasificación:</mark></em></strong></div><ol><li>Proteínas enzimáticas</li><li>Proteínas estructurales</li><li>Proteínas de almacenamiento</li><li>Proteínas de transporte</li><li>Proteínas hormonales</li><li>Proteínas receptoras</li><li>Proteínas motoras y contráctiles</li><li>Proteínas defensivas</li></ol><div><br></div><div><strong><em><mark>3. Funciones:</mark></em></strong></div><div><strong>- Proteínas enzimáticas:</strong> Aceleración de reacciones químicas</div><div><strong>- Proteínas estructurales:</strong> Sostén&nbsp;</div><div><strong>- Proteínas de almacenamiento:</strong> Almacenamiento de aminoácidos&nbsp;</div><div><strong>- Proteínas de transporte:</strong> Transporte de otras sustancias</div><div><strong>- Proteínas hormonales:</strong> Coordinación de las actividades de un organismo&nbsp;</div><div><strong>- Proteínas receptoras:</strong> Respuesta de la célula a un estímulo químico</div><div><strong>- Proteínas motoras y contráctiles:</strong> Movimiento&nbsp;</div><div><strong>- Proteínas defensivas:</strong> Protección contra enfermedades</div><div><br><br></div><div><strong><em><mark>4. Importancia:</mark></em></strong><br>Gracias a ella, se lleva a cabo la construcción de los músculos, los tendones, los órganos y los tejidos del cuerpo, además participa en la producción de enzimas, hormonas y muchas más moléculas importantes para el organismo.<br><br></div><div><strong><em><mark>5. Ejemplos:<br></mark></em></strong>Fibrina<br>Elastina<br>Actina&nbsp;<br>Insulina<br>(Pescado, carne y huevo)</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-25 17:22:08 UTC</pubDate>
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         <title>2. Lípidos </title>
         <author>aparicio_rodriguez_roxanna</author>
         <link>https://padlet.com/aparicio_rodriguez_roxanna/v8tzjdlit83rh61c/wish/2199708566</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. </mark><strong><em><mark>Estructura</mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>Los lípidos son biomoléculas que siempre contienen Carbono (C), Hidrogeno (H) y Oxigeno(O). Las adiciones a esta estructura básica producen una gran diversidad en los lípidos. Se han descubierto más de 10,000 tipos de lípidos hasta el momento, y muchos trabajan con una gran diversidad de proteínas para el metabolismo celular y el transporte de material. Los lípidos son considerablemente más pequeños que las proteínas.<br><strong><em><br></em></strong><strong><em><mark>2. Clasificación</mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>Los lípidos están clasificados en 2 categorías:<br>&nbsp;<strong>-Saponificables</strong>: Lípidos semejantes a las ceras y las grasas, que pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de éster.<br><strong>&nbsp;- No Saponificables</strong>: Lípidos que no pueden hidrolizarse por no presentar enlaces éster.<br><br><strong><em><br></em></strong><strong><em><mark>3. Funciones<br></mark></em></strong><strong><em>- </em></strong><strong>Reserva de energía del organismo animal. </strong>Ciertos lípidos conocidos como triglicéridos (tres moléculas de azúcar) constituyen en el cuerpo de los animales (incluido el ser humano) la reserva energética por excelencia.<br>-<strong>Soporte estructural del cuerpo.</strong> Los lípidos sirven como materia prima en la construcción de numerosas estructuras biológicas (como las membranas celulares).<br>-<strong>Regulación y comunicación celular.</strong> Diversas vitaminas, hormonas y glucolípidos no son más que grasas segregadas por diversos órganos y ganglios del cuerpo, que las emplea como mecanismo de regulación de diversas respuestas del organismo.<br>- <strong>Transporte.</strong> En conjunto con ácidos biliares y lipoproteínas, los lípidos van desde los intestinos a sus distintos destinos y sirven de transporte a otros nutrientes.<br>- <strong>Protección térmica. </strong>La grasa corporal defiende al interior del organismo de la acción del frío ya que a mayor grasa presente menor radiación térmica hacia afuera y, por ende, menor pérdida de calor.<br><strong><em><br></em></strong><strong><em><mark>4. Importancia</mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>Los lípidos son fuente de ácidos grasos esenciales, mismo que son indispensables para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares<br>Aparte de que sirven como vehículo biológico en la absorción de vitaminas liposolubles<strong><em><br></em></strong><strong><em><mark>5. Ejemplos</mark></em></strong></div><ul><li>ácidos grasos</li><li>los acilglicéridos</li><li>los céridos&nbsp;</li><li>los fosfolípidos<br>(Mantequilla, aceite, aguacate)</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-25 17:22:23 UTC</pubDate>
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         <title>1. Carbohidratos</title>
         <author>aparicio_rodriguez_roxanna</author>
         <link>https://padlet.com/aparicio_rodriguez_roxanna/v8tzjdlit83rh61c/wish/2199708808</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <strong><em><mark>Estructura</mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>También conocidos como hidratos de carbono, sacáridos o azúcares, los carbohidratos, como todas las biomoléculas, son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno como elementos básicos en las proporciones 6:12:6. La estructura química general de un carbohidrato es C<sub>n</sub>(H<sub>2</sub>0)<sub>n</sub>. Los grupos que caracterizan a los carbohidratos son el grupo carbonilo(-C=O) y el grupo hidroxilo (-OH).<strong><em><br>2. </em></strong><strong><em><mark>Clasificación</mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>Se dividen en:<br><strong>-Monosacáridos.</strong> Son los carbohidratos más sencillos y por lo mismo son llamados azúcares simples. Tienen la capacidad de pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas.<br>-<strong>Disacáridos</strong> . Son compuestos de azúcares simples, en este caso, el cuerpo si necesita modificarlo por medio de enzimas para que sean convertidos en monosacáridos y sean absorbidos por el tracto alimentario. <br><strong>-Polisacáridos. </strong>Son químicamente los carbohidratos más complejos, tienden a ser insolubles en el agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para a producción de energía como el almidón. El glicógeno es producido en el mismo cuerpo humano y se conoce también como almidón animal, formado a partir de los monosacáridos resultantes de la digestión del almidón alimentario.<strong><em><br>3. </em></strong><strong><em><mark>Funciones</mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>Durante el metabolismo se queman para <strong>producir energía</strong> y liberan dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) y agua (H<sub>2</sub>O). Cuando son consumidos por encima de las necesidades corporales, el mismo organismo los convierte en grasa que se deposita como tejido adiposo debajo de la piel y otras zonas del cuerpo, que servirá como <strong>reserva energética</strong> en cuyos casos sean necesarios. También tiene una<strong> función lubricante</strong>, el líquido sinovial que permite el movimiento de las articulaciones se forma a partir de repeticiones de los disacáridos de ácido glucurónico y N-acetil-glucosamina.<strong><em><br>4. </em></strong><strong><em><mark>Importancia</mark></em></strong></div><div>Es la fuente principal de energía para los animales, pueden ser almacenados como reservas energéticas en forma de frutas y raíces (en el caso de las plantas) o en forma de glucógeno en el hígado y los músculos (en el caso de los mamíferos). Es el compuesto más abundante de la biósfera y es conseguido por parte de la fotosíntesis donde la energía solar es convertida en energía química, convirtiéndose en la fuente principal de energía de los organismos heterótrofos y manteniendo así la cadena trófica.</div><div><strong><em>5.</em></strong><strong><em><mark> Ejemplos</mark></em></strong></div><ul><li>Monosacáridos: Glucosa, fructosa y galactosa.</li><li>Disacáridos: Sacarosa, Lactosa y maltosa</li><li>Polisacáridos: Almidón, Glicógeno y Celulosa.</li></ul><div>(leche, miel, frutas, azúcar etc.)</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-25 17:22:35 UTC</pubDate>
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