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Aminoácidos 
Proteínas 
Lípidos 
Ciclo 2014-2015
BIOMOLÉCULAS 
TIPO MONÓMERO 
(UNIDAD 
BÁSICA) 
POLÍMERO 
(MOLÉCULA 
COMPLEJA) 
Carbohidrato Monosacárido 
Disacárido 
Oligosacárido 
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Proteína Aminoácido Oligopéptido 
Polipéptido
BIOMOLÉCULAS 
TIPO MONÓMERO 
/UNIDAD 
BÁSICA 
POLÍMERO / MOLÉCULA 
COMPLEJA 
Lípido Ácido graso 
/unidad isoprénica 
• Trigliceridos 
• Ceras 
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Ácido nucleico Nucleótido • ARN 
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Interpretación de símbolos 
L (-) ala 
 L significa Levógiro 
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aminoácido. En este caso es a la izquierda del patrón 
de referencia de luz polarizada. 
 ala abreviatura de tres letras del aminoácido que 
en este caso corresponde a la alanina
• Cada isómero es la imagen 
especular del otro y posee 
una energía libre idéntica. 
Esta diferencia es muy sutil 
pero adquiere importancia 
cuando los enantiómeros 
participan en fenómenos 
biológicos o fisiológicos. 
• Por lo general, los 
enantiómeros huelen y saben 
diferente. La diferencia 
estructural entre ellos puede 
ser grave en la administración 
de medicamentos sintéticos.
• Un claro ejemplo de la 
relación entre la actividad 
farmacológica y la quiralidad 
molecular fue el que 
proporcionó la trágica 
administración de talidomida 
a mujeres embarazadas en el 
siglo XX en la década del 60.
Con base en la cadena 
lateral (grupo R) los 
aminoácidos han sido 
clasificados de diferentes 
formas: 
• Su solubilidad en el agua 
(hidrofílicos e hidrofóbicos) 
• De acuerdo a su polaridad (la 
distribución de sus cargas 
eléctricas) 
• Si son ácidos, básicos y neutros 
o anfóteros. 
• Esenciales y no esenciales ( si el 
organismo es capaz de 
sintetizarlo, o requiere de 
ingerirlo de forma externa. 
• Por el tipo de átomos o grupos 
funcionales que hay en la 
cadena lateral (azufre, 
carboxilo, amino, etc)
Aminoácidos esenciales; 
los dos primeros 
• Isoleucina y 
Leucina: 
– con la Hormona 
del Crecimiento 
intervienen en 
la formación y 
reparación del 
tejido muscular.
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el tercero 
• Lisina: 
– en asociación con 
varios aminoácidos 
más, interviene en 
diversas funciones, 
incluyendo el 
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reparación de 
tejidos, anticuerpos 
del sistema 
inmunológico y 
síntesis de 
hormonas.
Aminoácidos esenciales 
el cuarto 
• Metionina: Colabora 
en la síntesis de 
proteínas y constituye 
el principal limitante 
en las proteínas de la 
dieta. 
• Este aminoácido 
determina el 
porcentaje de 
alimento que se va a 
utilizar a nivel celular.
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el quinto 
• Fenilalanina: 
interviene en la 
producción del 
colágeno, en la 
estructura de la piel 
y el tejido conectivo, 
y también en la 
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diversas 
neurohormonas.
Aminoácidos esenciales 
el quinto 
• Fenilalanina: 
interviene en la 
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colágeno, en la 
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• Triptófano: está 
inplicado en el 
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especialmente en la 
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• Triptófano: está 
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de secreción adrenal. 
• También interviene en la 
síntesis de la serotonina, 
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relajación y el sueño.
Aminoácidos esenciales 
el séptimo 
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con la metionina y 
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• Valina: Función: 
Estimula el 
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PROTEÍNAS 
• Se pueden definir como polímeros 
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AMINOÁCIDOS, PROTEÍNAS Y LÍPIDOS

  • 2. BIOMOLÉCULAS TIPO MONÓMERO (UNIDAD BÁSICA) POLÍMERO (MOLÉCULA COMPLEJA) Carbohidrato Monosacárido Disacárido Oligosacárido Polisacárido Proteína Aminoácido Oligopéptido Polipéptido
  • 3. BIOMOLÉCULAS TIPO MONÓMERO /UNIDAD BÁSICA POLÍMERO / MOLÉCULA COMPLEJA Lípido Ácido graso /unidad isoprénica • Trigliceridos • Ceras • Fosfolípidos • Esfingolípidos •Protanglandinas • Terpenos • Ciclopentanoperihidrofenatreno Ácido nucleico Nucleótido • ARN • ADN • ATP, NADH, FADH
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  • 5. Interpretación de símbolos L (-) ala  L significa Levógiro  (-) significa la dirección de rotación óptica del aminoácido. En este caso es a la izquierda del patrón de referencia de luz polarizada.  ala abreviatura de tres letras del aminoácido que en este caso corresponde a la alanina
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  • 9. • Cada isómero es la imagen especular del otro y posee una energía libre idéntica. Esta diferencia es muy sutil pero adquiere importancia cuando los enantiómeros participan en fenómenos biológicos o fisiológicos. • Por lo general, los enantiómeros huelen y saben diferente. La diferencia estructural entre ellos puede ser grave en la administración de medicamentos sintéticos.
  • 10. • Un claro ejemplo de la relación entre la actividad farmacológica y la quiralidad molecular fue el que proporcionó la trágica administración de talidomida a mujeres embarazadas en el siglo XX en la década del 60.
  • 11.
  • 12. Con base en la cadena lateral (grupo R) los aminoácidos han sido clasificados de diferentes formas: • Su solubilidad en el agua (hidrofílicos e hidrofóbicos) • De acuerdo a su polaridad (la distribución de sus cargas eléctricas) • Si son ácidos, básicos y neutros o anfóteros. • Esenciales y no esenciales ( si el organismo es capaz de sintetizarlo, o requiere de ingerirlo de forma externa. • Por el tipo de átomos o grupos funcionales que hay en la cadena lateral (azufre, carboxilo, amino, etc)
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  • 19. Aminoácidos esenciales; los dos primeros • Isoleucina y Leucina: – con la Hormona del Crecimiento intervienen en la formación y reparación del tejido muscular.
  • 20. Aminoácidos esenciales el tercero • Lisina: – en asociación con varios aminoácidos más, interviene en diversas funciones, incluyendo el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y síntesis de hormonas.
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  • 22. Aminoácidos esenciales el cuarto • Metionina: Colabora en la síntesis de proteínas y constituye el principal limitante en las proteínas de la dieta. • Este aminoácido determina el porcentaje de alimento que se va a utilizar a nivel celular.
  • 23.
  • 24. Aminoácidos esenciales el quinto • Fenilalanina: interviene en la producción del colágeno, en la estructura de la piel y el tejido conectivo, y también en la formación de diversas neurohormonas.
  • 25. Aminoácidos esenciales el quinto • Fenilalanina: interviene en la producción del colágeno, en la estructura de la piel y el tejido conectivo, y también en la formación de diversas neurohormonas.
  • 26. Aminoácidos esenciales el sexto • Triptófano: está inplicado en el crecimiento y en la producción hormonal, especialmente en la función de las glándulas de secreción adrenal. • También interviene en la síntesis de la serotonina, neurohormona involucrada en la relajación y el sueño.
  • 27. Aminoácidos esenciales el sexto • Triptófano: está inplicado en el crecimiento y en la producción hormonal, especialmente en la función de las glándulas de secreción adrenal. • También interviene en la síntesis de la serotonina, neurohormona involucrada en la relajación y el sueño.
  • 28. Aminoácidos esenciales el séptimo • Treonina: con la con la metionina y el ácido aspártico, ayuda al hígado en sus funciones generales de desintoxicación.
  • 29. Aminoácidos esenciales el octavo • Valina: Función: Estimula el crecimiento y reparación de los tejidos, el mantenimiento de diversos sistemas y balance de nitrógeno.
  • 31. PROTEÍNAS • Se pueden definir como polímeros formados por la unión de unidades de menor masa molecular llamadas aminoácidos. • Estas uniones o enlaces se denominan enlaces peptídicos.
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  • 54. Clasificación inicial de los lípidos • Saponificables (simples): – Aceites y Grasas – Fosfolípidos – Ceras – Prostanglandinas • No saponificables: – Terpenos – Esteroides
  • 55. Ácidos grasos • Son cadenas de átomos de carbono con una función ácido (carboxilo) en un extremo
  • 56. Ácidos grasos  Pueden ser:  Saturados (sin dobles enlaces)  Insaturados (con dobles enlaces)
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  • 58. © José Luis Sánchez Guillén CERAS
  • 60. Triacilglicéridos Son ésteres de ácidos grasos con el alcohol GLICERINA
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  • 62. Estructura de un triacilglicérido = O = O = O -C-O CH2 CH CH2 -C-O -C-O Glicerina Ácido graso Ácido graso Ácido graso éster Las cadenas de los ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes, saturadas o insaturadas.
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  • 73. © José Luis Sánchez Guillén