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Universidad de Carabobo 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Escuela de Medicina “Dr. Witremundo Torrealba” 
Departamento de Bioquímica y Fisiología 
Núcleo Aragua 
NUCLEÓTIDOS II 
 Univ. Wilson Torrealba. 
 Univ. Andrea Torres. 
 Univ. Paola Torres. 
Grupo #08 
Profesora: 
Fabiola Sarco-Lira. 
Octubre, 2014.
Agenda 
 Analizar los diferentes tipos de nucleótidos de 
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Funciones de los Nucleótidos 
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9
10 
Adenosín Difosfato 
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11
Guanosín Difosfato 
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24 
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La liberación de ATP en la sinapsis de los axones y 
la Neuroglia activa los receptores de membrana 
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El ATP, ADP y Adenosina son reconocidos por 
receptores Purinérgicos(P2: P2X Y P2Y) 
Juegan un papel importante en la neurotransmisión 
excitatoria, función respiratoria, nocicepción, 
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26
Referencias 
 Feduchi, Elena; Blasco Bibliográficas Isabel; Romero, Carlos; Yáñez, Esther. Bioquímica: Conceptos 
Básicos. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana, 2011. 
 Mathews, C.k.; Van Holde, K. E.; Ahern, K. G. Bioquímica. 3ª ed. Madrid: Pearson 
Educación, 2002. 
 Murray, Robert; Bender, David; Botham, Kathleen; Kennelly, Peter; Rodwell, Victor; 
Weil P. Anthony. Harper: Bioquímica Ilustrada. 28ª ed. México: McGraw-Hill, 2010. 
 Nelson, David; Cox, Michael. Lehninger: Principios de bioquímica. 5ª ed. Barcelona: 
Omega, 2007. 
 Stryer, Lubert; Berg, Jeremy; Tymoczko, John. Biochemistry. 5ª ed. Nueva York: W.H. 
Freeman, 2002. 
 Voet, Donald; Voet, Judith. Bioquímica. 3ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 
2006. 
 S. Rosas M, E. Vázquez C, M. Peimbert y G. Pérez. “De la bioenergética a la bioquímica 
del ATP”. 2010.
“La química orgánica es la 
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de carbono. 
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Función nucleótidos

  • 1. Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Medicina “Dr. Witremundo Torrealba” Departamento de Bioquímica y Fisiología Núcleo Aragua NUCLEÓTIDOS II  Univ. Wilson Torrealba.  Univ. Andrea Torres.  Univ. Paola Torres. Grupo #08 Profesora: Fabiola Sarco-Lira. Octubre, 2014.
  • 2. Agenda  Analizar los diferentes tipos de nucleótidos de acuerdo al número de enlaces fosfodiéster presentes en su estructura. -Nucleótidos mono, di y trifosfato.  Enumerar las principales funciones de los nucleótidos y dar ejemplos. -Principales Funciones de los Nucleótidos. Estructura del ATP.
  • 3. Nucleótidos Nucleótidos Grupo/s Fosfato Nucleósidos  Monofosfato  Difosfato  Trifosfato Ribosa Base Nitrogenada 3
  • 4. Bases Metiladas Inosina Pseudo uridina Grafico realizado por Wilson Torrealba. Tomado de: http://bifi.es/~jsancho/estructuramacromoleculas/11nucleotidos/11nucleotidos.ht m 4
  • 5. Giros En el N-glucosídico puede aparecer: - La conformación “Syn“ - La conformación “Anti" 5
  • 6. Enlace Fosfoéster Nucleósido Ácido fosfórico Nucleótido Grafico realizado por Wilson Torrealba.  La mayoría de los nucleótidos son esteres 5´-fosfato.  Casi siempre se omite el prefijo 5´ para su nomenclatura. 6
  • 7. Enlace Fosfodiéster Tomado de: http://maria doloresbio.bl ogspot.com/ 2011/11/enl ace-fosfodiester. html 7
  • 8. Funciones de los Nucleótidos ADN/ARN Coenzimas Fosforilación Oxidativa mediante ADP Segundos mensajeros, AMP cíclico, GMP cíclico ATP y GTP UDP y GDP ATP, AMP Y CTP Cáncer y SIDA Inmunosupresores 8
  • 9. Nucleótidos Nucleicos Desoxiadenilato Desoxiguanilato Desoxitimidilato Desoxicitidilato Adenilato Guanilato Uridilato Citilato 9
  • 10. 10 Adenosín Difosfato Por un nucleósido y dos radicales fosfato unidos entre sí. En este caso el nucleósido lo componen una base púrica, la adenina, y un azúcar del tipo pentosa que es la ribosa. Se puede considerar como la parte sin fosforilar del ATP. El ADP es almacenado en los densos gránulos de las plaquetas, y es movilizado por la activación plaquetaria. El ADP interactúa con la familia de los receptores ADP que se encuentran en las plaquetas dirigiendo más activación de plaquetas. Funciona también como Coenzima 10
  • 11. Adenosín Trifosfato Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada (adenina) unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, la ribosa, que en su carbono 5 tiene enlazados tres grupos fosfato. 11
  • 12. Guanosín Difosfato Es un éster de ácido fosfórico con el nucleósido guanosina. El GDP posee un grupo funcional pirofosfato, un azúcar pentosa, que es la ribosa, y la base púrica guanina. Cumple Interviene en el ciclo de funciones Krebs captando energía para transformarse en GTP, metabólicas al con poder energético similar al ATP. fosforilarse 12
  • 13. Guanosín Trifosfato Es uno de los nucleótidos trifosfato usados en el metabolismo celular junto al ATP, CTP, TTP y UTP. Bioquímicamente, el GTP es 9-β-D-ribofuranosilguanina-5'-trifosfato. Activador alostérico Funciones Metabólicas Transporte de Energía Traducción Genética Estabilidad en Microtúbulos 13
  • 14. Ácido Inosínico Se trata de un ribonucleótido de la hipoxantina y es el primer nucleótido formado durante la síntesis de la purina. Se forma por la desaminación del adenosín monofosfato (AMP) y su hidrolisis forma inosina. Aditivo Alimentario Eleva el Acido Úrico Provoca Adicción 14
  • 15. Uridina Difosfato UDP UDPGlc Tomado de: Harper Bioquímica UDPGal Ilustrada. Tomado de: Harper Bioquímica Ilustrada. Tomado de: http://www.oocities.org/pelabzen/metabcarb.html15
  • 16. Principales Funciones Derivados UDP - Azúcar • Oligosacáridos de Glicoproteínas. • Proteoglicanos. • Glucógeno. UDPGal • Galactosilceramida. • Lactosa. • UMP. UDPGlc • Glucosilceramida. • Glucosyltransferasa s • Glucógeno y Almidón. • UDP – Ácido Glucurónico. Tomado de: Harper Bioquímica Ilustrada. 16
  • 17. Uridina Trifosfato Tomado de: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?t erm=Uridina+Trifosfato&lang=2 Se puede sintetizar por medio de: Tomado de: Harper Bioquímica Ilustrada. Uno de los cuatro precursores de la ARN Polimerasa. Tomado de: Bioquími ca de Stryer. 17
  • 18. Citidina Difosfato Tomado de: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?ter m=Uridina+Trifosfato&lang=2 Tomado de: Harper Bioquímic a Ilustrada. Energía Fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina Fosfatidilserina Fosfatidilglicerol Cardiolipina 18
  • 19. Citidina Trifosfato Tomado de: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?ter m=Citidina+Trifosfato&lang=2 Nucleósido Difosfato Cinasa ATP + CDP ADP + CTP Grafico realizado por Paola Torres. Precursor ARN Polimerasa Glicerofosfolipidos Esfingosinas Inhibe la ATCasa 19
  • 20. Desoxirribonucleótidos Desoxiadenosina Difosfato Desoxiadenosina trifosfato Desoxiguanosina Difosfato Desoxiguanosina trifosfato Desoxicitidina Difosfato Desoxicitidina Trifosfato Timidina Trifosfato Monofosfato de desoxiuridina 20
  • 21. ATP Tomado de: “De la bioenergétic a a la bioquímica del ATP”. FADH2 (Flavín Adenín Dinucleótido) NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido) 21
  • 22. ATP Desfosforilación del ATP:  Señalización  Transporte Molecular  Generar Movimiento ATP como regulador alostérico. ATPasas Transmembrana Tomado de: http://e-aulas. urosario.edu.co/mod/forum/discuss.php?d=61 3 22
  • 23. ATP 23 Cinasas y Fosfotransferasas Fosforilacion: Transducción de Señales Estimulo Externo Activación de Segundos Mensajeros como el AMPc AMPc a su vez regula la activación de genes específicos (con secuencias reguladoras llamadas Elemento de Respuesta al AMPc o CRE) La señal entra a la célula y se dirige al núcleo a través de la Subunidad Catalítica de la Proteína Cinasa A (PKA) y fosforila al factor de transcripción CREB, activando genes inducidos por AMPc El AMPc también regula canales iónicos independientes de la fosforilación, a través del aumento de las concentraciones intracelulares de calcio. Señalización Intracelular
  • 24. 24 ATP La liberación de ATP en la sinapsis de los axones y la Neuroglia activa los receptores de membrana Purinérgicos. El ATP, ADP y Adenosina son reconocidos por receptores Purinérgicos(P2: P2X Y P2Y) Juegan un papel importante en la neurotransmisión excitatoria, función respiratoria, nocicepción, audición, apoptosis, y la agregación plaquetaria. Señalización Extracelular
  • 26. ATP 25 Neuromodulacion del ATP Las señales desencadenadas por ATP y Adenosina contribuyen a modular la liberación de neurotransmisores como: Acetilcolina, Noradrenalina, Serotonina, Dopamina, Glutamato. Debido al ingreso de Na+ a la célula. 26
  • 27. Referencias  Feduchi, Elena; Blasco Bibliográficas Isabel; Romero, Carlos; Yáñez, Esther. Bioquímica: Conceptos Básicos. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana, 2011.  Mathews, C.k.; Van Holde, K. E.; Ahern, K. G. Bioquímica. 3ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2002.  Murray, Robert; Bender, David; Botham, Kathleen; Kennelly, Peter; Rodwell, Victor; Weil P. Anthony. Harper: Bioquímica Ilustrada. 28ª ed. México: McGraw-Hill, 2010.  Nelson, David; Cox, Michael. Lehninger: Principios de bioquímica. 5ª ed. Barcelona: Omega, 2007.  Stryer, Lubert; Berg, Jeremy; Tymoczko, John. Biochemistry. 5ª ed. Nueva York: W.H. Freeman, 2002.  Voet, Donald; Voet, Judith. Bioquímica. 3ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2006.  S. Rosas M, E. Vázquez C, M. Peimbert y G. Pérez. “De la bioenergética a la bioquímica del ATP”. 2010.
  • 28. “La química orgánica es la química de los compuestos de carbono. La bioquímica es el estudio de los compuestos de carbono que andan a cuatro patas.”