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WorksheetsMorfofisiologia humana 1
Total questions: 199
Worksheet time: 3hrs 19mins
es el material viviente de la célula, es decir, todo el interior de la célula.
Etapa germinal
Protoplasma
citoplasma
lisosoma
Etapas del desarrollo prenatal humano
Etapa germinal
etapa fecundal
etapa fetal
etapa embrionaria
Es desde el momento de la fecundación hasta las dos primeras semanas, donde el huevo se implanta en el útero.
Etapa embrionaria
etapa fetal
etapa germinal
etapa 4
es cuando se cumple la segunda semana, hasta la semana 8 o la semana 12. en esta etapa el feto va a formar todos sus sistemas y se va a formar completo
célula
etapa fetal
cuerpo humano
etapa embrionaria
es a partir de la semana doce, donde el feto ya esta completamente formado.
Etapa fetal
el cuerpo humano
etapa embrionaria
protoplasma
Es la estructura física y material del ser humano
El cuerpo humano
Anatomía
histología
Cuales son los tipos constitucionales
Longilíneos
Brovilineos
posición anatómica
mesolineos o normolíneos
Es la forma en la que se ubica el cuerpo humano en el espacio al momento de ser descrita cada una de sus partes.
ejes del cuerpo
planos del cuerpo
Posición anatómica
Son lineas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean para comprender la mecánica articular, al suponer que el cuerpo gira alrededor de un eje.
Tipos constitucionales
planos del cuerpo
ejes del cuerpo
posición anatómica
Paralelo al suelo y a la sutura sagital del cráneo, orientado en sentido antero posterior.
Eje coronal o frontal
Plano horizontal
Eje sagital
Plano sagital
Perpendicular al suelo y paralelo a la longitud del cuerpo
Eje vertical
Plano coronal o frontal
Eje sagital
Plano horizontal
Son superficies que cortan imaginariamente al cuerpo en un sentido determinado.
Plano horizontal
Planos del cuerpo
Posición anatómica
Ejes del cuerpo
Paralelo al suelo y a la sutura coronal del cráneo.
Eje coronal o frontal
Plano horizontal
Plano sagital
Eje vertical
Paralelo al suelo, divide al cuerpo en dos partes: superior e inferior.
Plano sagital
Eje coronal o frontal
Eje vertical
Plano horizontal
El trazado imaginario de los planos y ejes facilitan la definición de términos generales de utilidad para la descripción de distintas características del cuerpo humano.
Posición anatómica
Terminología anatómica
Planos del cuerpo
Es vertical y paralelo a la sutura sagital del cráneo, dividiendo al cuerpo en dos partes, derecha e izquierda.
Eje vertical
Plano sagital
Plano horizontal
¿Cuales son los mas importantes en terminología anatómica?
Superior o craneal e inferior o caudal, relativos al plano horizontal.
Medio, medial, lateral....
Anterior o ventral y posterior o dorsal, relativos al plano coronal o frontal.
Es vertical y paralelo a la sutura coronal del cráneo, dividiéndolo en dos partes: anterior y posterior.
Plano horizontal
Eje sagital
Plano coronal o frontal
Eje coronal o frontal
En una zona media o región epigástrica y dos zonas laterales, los hipocondrios derecho e izquierdo.
Hipogastrio
Epigastrio
Mesogastrio
Se refiere a la superficie posterior de la mano y antero superior del pie.
Interno y externo
Proximal y distal
Superficial y profundo
Dorsal
Es la región del intestino delgado.
Mesogastrio
Epigastrio
Hipogastrio
En el flanco izquierdo se localiza...
El colon sigmoideo
El colon descendente
El ciego y el apéndice
Se subdivide a su vez en una región publica central y dos regiones inguinales, derecha e izquierda. Es la zona de la vejiga urinaria.
Epigastrio
Hipogastrio
Mesogastrio
Se utilizan para designar la mayor o menor distancia del punto de unión del miembro con el tronco.
Ulnar y radial
Dorsal
Proximal y distal
Superficial y profundo
En la fosa iliaca derecha se encuentran...
El colon descendente
El ciego y el apéndice
El colon sigmoideo
Cuando se refiere a las estructuras de las paredes de órganos huecos o cavidades corporales.
Proximal y distal
Interno y externo
Tibial y fibular
Superficial y profundo
Se corresponden con la parte medial y lateral de la pierna respectivamente; relacionados con los huesos de esa región.
Superficial y profundo
Palmar y plantar
Dorsal
Tibial y fibular
La fosa iliaca izquierda contiene...
El colon sigmoideo
El ciego y el apéndice
El colon descendente
Cuando se refiere a la localización de alguna estructura en un órgano macizo o en una parte del cuerpo con respecto a la superficie del mismo.
Palmar y plantar
Proximal y distal
Interno y externo
Superficial y profundo
Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es la unidad mas pequeña que puede vivir por si sola y que forma todos los organismos y los tejidos del cuerpo.
Célula
Lisosoma
Ribosoma
Se refieren a las partes medial y lateral del antebrazo respectivamente; relacionados con los huesos de esa región.
Dorsal
Proximal y distal
Ulnar y radial
¿Cuales son las características generales de la célula?
La forma, el tamaño, la disposición y abundancia o proporción.
Aspecto, coloración y los componentes mas desarrollados.
Se refieren a la palma de la mano y a la planta del pie respectivamente.
Ulnar y radial
Palmar y plantar
Dorsal
Proximal y distal
¿Cuales son las características de su citoplasma?
Aspecto, coloración y los componentes mas desarrollados.
Forma, tamaño, coloración, posición y sus componentes.
Forma, tamaño, disposición y abundancia o proporción.
¿Cuales son las características de su núcleo?
Forma, tamaño, disposición y abundancia o proporción.
Aspecto, coloración y los componentes mas desarrollados.
Forma, tamaño, coloración, la posición y sus componentes.
Esta constituido por cuatro componentes: envoltura, cromatina, nucléolo y nucleoplasma o matriz nuclear.
Núcleo
Citoplasma
Aparato de Golgi
¿Como son las células procariotas?
Presentan núcleo
Presentan escasos organitos
Presenta gran variedad de organitos citoplasmáticos
Carecen de núcleo
¿Como son las células eucariotas?
Presentan núcleo
Presentan escasos organitos
Carecen de nucleo
Presentan gran variedad de organitos citoplasmáticos
Los organitos citoplasmáticos membranosos son:
REL, RER, Mitocondrias
Ribosomas libres, centriolos
Membrana plasmática, complejo de Golgi
Lisosomas
Los organitos no membranosos son:
Ribosomas libres
Microtúbulos, centriolos y mitocondrias
Microfilamentos y lisosomas
Microtúbulos y microfilamentos, centriolos
Confiere protección a la célula. Tiene muchas funciones, una de ellas es la de transportar nutrientes, otra es que hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias y otras células.
Membrana citoplasmática
Bicapa de ácidos grasos
Bicapa lipídica
Es un conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARN para realizar la traducción simultanea de una misma proteína.
ADN
Mesosoma
Polisoma
Cuerpos de Nissl
Esta presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus.
ARNm
ADN
ARNr
ARN
La superficie externa de las membranas de las cisternas y los tubos, se encuentra recubierta de ribosomas, los que al ir sintetizando las pasan al interior de las cisternas y pasan en vesículas al aparato de Golgi.
REL
ATP
RER
GTPasa
Pueden localizarse libres en el citoplasma o asociados a membranas.
citosol
citoesqueleto
ribosomas
centriolos
Se encuentra generalmente en el centrosoma, cerca del núcleo, catalizan la polimerización de azucares en polisacáridos, los cuales son liberados al espacio extracelular.
Ribosomas
Centriolos
Mitocondrias
Aparato de Golgi
Alcanza un desarrollo notable, como es en las células productoras de hormonas esteroides. Envían pequeñas vesículas cargadas de material que luego se fusionan al aparato de Golgi para su secreción.
REL
ATP
ATPasa
RER
Son fuerzas interatómicas que permiten la formación de las moléculas.
Interacciones débiles
Enlace químico
Enlace peptídico
Enlace covalente
Se encuentran constituyendo el centrosoma o región perinuclear, son dos estructuras cilíndricas formadas por microtúbulos.
Centriolos
Microfilamentos
Mitocondrias
Centrosoma
Es un enlace de tipo electrostático, que se produce por la transferencia de un electrón desde un átomo de baja energía de ionización hasta uno de alta afinidad electrónica.
Enlace metálico
Enlace covalente
Enlace iónico
Enlace peptídico
Las mitocondrias...
Digieren las partículas ingeridas por las células
Preparan la división celular
Realizan la respiración celular
Son fuerzas intermoleculares que se establecen entre los átomos que se caracterizan por ser uniones no covalentes y tienen importancia en el mantenimiento de las macromoléculas.
Enlace covalente
Enlace peptídico
Enlace iónico
Interacciones débiles
Son los encargados de reciclar restos celulares de desecho, si la célula es dañada participan en el proceso de autodestrucción conocido como muerte celular.
Enzima
Lisosoma
Polisoma
Peroxisomas
Es un enlace que se produce por el compartimiento de electrones entre los átomos se caracteriza por su gran fortaleza, pueden pertenecer a orbitales S o P.
Enlace metálico
Enlace covalente
Enlace peptídico
Es un enlace químico que mantiene unidos los átomos entre si, estos átomos se agrupan unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas.
Enlace iónico
Enlace peptídico
Enlace metálico
Enlace covalente
Los precursores de macromoléculas son monómeros cuya función principal nos es mas que contribuir en forma de unidad básica para los polímeros y macromoléculas. Aquí podemos encontrar
Nucleótidos, monosacáridos, aminoácidos y polisacáridos
Nucleótidos, aminoácidos y polisacáridos
Nucleótidos, monosacáridos y polisacáridos
Nucleótidos, monosacáridos y aminoácidos
Se presenta en dos formas, aldehído, si este se encuentra en un carbono primario, o cetona si esta en un carbono secundario se encuentra en los monosacáridos o sus derivados.
Grupo hidroxilo
Grupo carboxilo
Grupo carbonilo
Grupo amino
Se encuentra muy distribuido en la naturaleza, forma parte de aminoácidos, ácidos nucleicos, amino azucares, etc. Ademas le confiere carácter básico a las biomoléculas
Grupo carboxilo
Grupo amino
Grupo carbonilo
Grupo hidroxilo
Se conocen como alcoholes, estos se clasifican en primarios, secundarios y terciarios en dependencia del tipo de átomo de carbono al que se encuentran unidos.
Grupo amino
Grupo carbonilo
Grupo hidroxilo
Grupo carboxilo
Caracteriza a los ácidos orgánicos, se encuentra en los aminoácidos y los ácidos grasos entre otras biomoléculas y le confiere carácter acido a los compuestos que los presentan en su estructuras
Grupo carboxilo
Grupo carbonilo
Grupo amino
Grupo hidroxilo
Son compuestos mas complejos porque están formados por una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfatos. Se unen para formar el ARN y ADN.
Aminoácidos
Nucleótidos
Monosacáridos
Presentan como características comunes la presencia de grupos hidroxilos unidos a los átomos de carbono y la presencia del grupo funcional carbonilo.
Nucleótidos
Aminoácidos
Monosacáridos
Constituyen las unidades estructurales de las proteínas estas son las macromoléculas de mayor grado de variedad estructural, que desempeñan las funciones mas diversa en el organismo.
Aminoácidos
Monosacáridos
Nucleótidos
Esta contenida en la estructura primaria de las macromoléculas y al estar asociada con el nivel primario de organización, no permite interacciones tridimensionales.
Información conformacional
Informacionales
No informacionales
Información secuencial
Las que conservan trasmiten y transfieren la información genética y las que expresan esa información genética.
No informacionales
Información secuencial
Informacionales
Información conformacional
Esta contenida en la estructura tridimensional, en la conformación de la macromolécula y permite interacciones especificas en el espacio.
Información conformacional
Transconformacion
Información secuencial
No informacionales
La estructura primaria esta vinculada a la secuencial, y las de orden superior a la conformacional se infiere que la información conformacional esta determinada por la información secuencial.
Informacionales
Información secuencial
Transconformacion
No informacionales
Son polímeros de aminoácidos unidos por enlace peptídico, con peso molecular de 5000 Dalton.
Globulares
Proteínas
Insolubles
Péptido
¿Los péptidos tienen peso molecular menor de 5000 Dalton?
Verdadero
Falso
Este tipo de información permite la interacción de la macromolécula con otra biomolécula a través de sitios específicos, llamados sitios de reconocimiento.
Transconformacion
Información secuencial
Información conformacional
Informacionales
Presentan estructura tridimensional, esferoidal y predomina el volumen sobre la longitud es decir sus eje axilares es menor de 10 y no exceden de 3 a 4
Fibrosa
Polipéptidos
Solubles
Globulares
¿Los polipéptidos tienen mas de 7 aminoácidos, pero su peso molecular es mayor de 5000 Dalton?
Verdadero
Falso
¿Los oligopéptidos tienen 2 a 7 residuos de aminoácidos?
Verdadero
Falso
Aquellas que su estructura tridimensional es alargada y predomina la longitud sobre el volumen.
Globulares
Fibrosa
Cuya forma empaquetada les permite formar los diferentes tipos de fibras, predominan las cadenas laterales de residuos aminoácidos apolares.
Solubles
Insolubles
Poco solubles
Cuando son solubles en soluciones de sales neutras como el cloruro de sodio.
Poco solubles
Solubles
Insolubles
Cuando tienen una estructura espacial globular donde emergen residuos de aminoácidos polares que establecen interacciones débiles no covalentes con el agua.
Insolubles
Poco solubles
Solubles
¿En la composición química simple de las proteínas no están formadas solo por aminoácidos?
Verdadero
Falso
¿En la composición química conjugada es aquella que presenta unida a la estructura proteica un grupo que puede ser lípidos, glúcidos, grupos fosfatos entre otros?
Verdadero
Falso
Se define como el orden o secuencia de los residuos de aminoácidos en la cadena peptídica, en ello se da lo monótono que garantiza la formación de interacciones débiles formando la estructura tridimensional.
Estructura terciaria
Estructura primaria
Estructura secundaria
Estructura cuaternaria
Es la asociación de varias cadenas polipeptídicas para formar una unidad biológicamente activa. Esta constituida por un numero par de cadenas polipeptídicas, que se unen por interacciones débiles y algunas por puente disulfuro.
Estructura primaria
Estructura terciaria
Estructura cuaternaria
Estructura secundaria
Es el ordenamiento regular que adoptan sectores de la cadena peptídica a lo largo de un eje, debido a la interacción entre los grupos carbonílicos y amílicos de los enlaces peptídicos con formación de puentes de hidrógenos.
Estructura cuaternaria
Estructura primaria
Estructura terciaria
Estructura secundaria
Es la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas, estabilizada por interacciones débiles y enlaces covalentes por puente disulfuro que se establecen entre las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos.
Estructura terciaria
Estructura primaria
Estructura secundaria
Estructura cuaternaria
¿El triple hélice del colágeno, la hoja plegada y alfa hélice son fundamentales para que estructura?
Estructura primaria
Estructura secundaria
Estructura terciaria
Estructura cuaternaria
Proteína que cumple una importante función estructural como soporte.
Alfa hélice
Triple hélice del colágeno
Hoja plegada
Los puentes de hidrogeno son intracatenarios, es decir, se establecen entre los elementos del enlace peptídico de la misma cadena y son paralelos al eje longitudinal de la molécula.
Triple hélice del colágeno
Hoja plegada
Alfa hélice
Las cadenas polipeptídica se dispone en zigzag y se estabiliza también por puentes de hidrogeno que se establecen entre los elementos del enlace peptídico, pero ente caso son intracatenarios.
Hoja plegada
Alfa helice
Triple hélice del colágeno
Se debe a la perdida de su estructura tridimensional y por ende de su función biológica, ello se debe a la acción de agentes físico o químicos que rompen las interacciones débiles que estabilizan la estructura tridimensional sin afectar a la estructura primaria.
Electroforesis
Propiedades físico químicas
Propiedades eléctricas
Desnaturalización
Se denomina al método de separación de moléculas, basado en su desplazamiento en un campo eléctrico.
Desnaturalización
Electroforesis
Propiedades eléctricas
Propiedades físico químicas
Son consecuencia de su gran tamaño y la presencia de grupos ionizables, no dializan, o sea no pueden difundir a través de las membranas, al no hacerlo crean una presión osmótica que se denomina oncótica.
Electroforesis
Desnaturalización
Propiedades físico químicas
Propiedades eléctricas
Las proteínas presentan grupos ionizables, entre los que se encuentran el grupo amino de un extremo de la cadena y el carboxilo del otro. También en las cadenas laterales de los aminoácidos que la componen.
Propiedades eléctricas
Electroforesis
Desnaturalización
Propiedades físico químicas
Los glúcidos o carbohidratos son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídico, poseen un peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y tienen como peculiaridad que no poseen un numero exacto de monómeros.
Verdadero
Falso
Son moléculas que poseen desde 3 hasta 10 monosacáridos, sustituidos, unidos mediante diferentes enlaces de los tipos a alfa o beta, determinan su secuencia informacional, a veces aparecen unidos a proteínas y lípidos.
Oligosacáridos
Disacáridos
Homopolisacaridos
Polisacáridos
Son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlace glucosídico, poseen peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y a diferencia de los ácidos nucleicos y las proteínas no tienen un numero exacto de monómeros.
Disacáridos
Oligosacáridos
Polisacáridos
Proteoglicanos
Son polímeros de diferentes monosacáridos se incluyen peptidoglicanos, glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos ácidos y proteoglicanos
Disacáridos
Oligosacáridos
Polisacáridos
Heteropolisacáridos
Son un tipo de glúcidos formados por la condensación de dos monosacáridos mediante un enlace O-glucosídico pues se establece en forma de éter siendo un átomo de oxigeno.
Oligosacáridos
Polisacáridos
Disacáridos
peptidoglicanos
Se forman por la unión covalente entre una molécula de proteína y las cadenas de glicosaminoglicanos siendo poli aniones por lo que se unen a cationes y modifican la presión osmótica
Proteoglicanos
Glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos ácidos
Homopolisacaridos
Peptidoglicanos
Son polímeros del mismo monosacárido.
Glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos ácidos
Proteoglicanos
Peptidoglicanos
Homopolisacarido
Son polímeros lineales, donde la unidad que se repite es un tipo de disacárido.
Proteoglicanos
Glicosaminoglicanos o mucopolisacaridos acidos
Peptidoglicanos
Los peptidoglicanos están formados por un heteropolisacárido unido por enlace covalente a las cadenas peptídicas constituidos por unidades alternas de N-acetil-glucosamina y acido N-acetil-mura mico unidos por enlace Beta 1-4
Verdadero
Falso
Es un polímero lineal cuyo precursor es la beta-D-glucosa, que se unen mediante enlace glucosídico beta 1-4. Permite formar una red estabilizada por puentes de hidrogeno Inter catenarios que origina fibras supra macromoleculares lineales y estables de gran resistencia a la tensión.
Estructura del almidón
Estructura de la celulosa
Estructura del glucógeno
Se almacena fundamentalmente en el hígado y un por ciento pequeño a nivel del musculo esquelético. Es un polímero de alfa-D-glucosas que se unen por enlace glucosídico alfa-1-4 que permite el crecimiento en sentido lineal y enlace glucosídico alfa 1-6 que facilita el establecimiento de cada 8 a 12 residuos de monosacáridos
Estructura del glucógeno
Estructura del almidón
Estructura de la celulosa
Esta formado por dos tipos de polímeros la amilosa y la amilopectina. Tiene la función de constituir la reserva energética de las células vegetales.
Estructura de la celulosa
Estructura del glucógeno
Estructura del almidón
La estructura esta formada por dos cadenas polinucleótidas, se encuentra localizado mayoritariamente en el núcleo de la célula.
Ácidos nucleicos
Acido desoxirribonucleico
Acido ribonucleico
Son grandes moléculas orgánicas que contienen C,H,O,N y F, constituyen la segunda macromolécula en importancia después de las proteínas y están formados por la polimerización de nucleótidos con estructura tridimensional compleja.
Ácidos nucleicos
Acido ribonucleico
Acido desoxirribonucleico
Es un polímero lineal largo de D-glucosas unidas mediante enlace glucosídico tipo alfa 1-4
Amilosa
Amilopectina
Es un polímero ramificado de glucosas unidas por enlace alfa 1-4 glucosídico, pero cada 24 a 30 residuos existen puntos de ramificación mediante enlace glucosídico del tipo alfa 1-6
Amilosa
Amilopectina
Se caracterizan por ser polinucleótidos pequeños, que están compuestos por 60 a 95 nucleótidos, aunque la mayoría tienen 76 y transportan a los aminoácidos hacia los ribosomas durante la síntesis de proteínas
ARN de transferencia o ARN+
ARN ribosomal
ARN mensajero
Difieren en cuanto a su tamaño en dependencia de la proteína que codifican, se presenta en el citoplasma unido a las proteínas
ARN ribosomal
ARN mensajero
ARN de transferencia o ARN+
Se encuentra formando parte de los _______, donde esta asociado a proteínas especificas. Presenta bases modificadas o raras en su estructura donde deben observas las dos subunidades que lo forman
ARN mensajero
ARN ribosomal
ARN de transferencia o ARN+
Son sustancias que tienen en común la propiedad de aumentar la velocidad de las reacciones química, sin que su estructura o concentración se modifique como resultado de la reacción
Energía
Catalizadores
Es la capacidad de un sistema de realizar un trabajo útil. Los átomos y las moléculas que están formando los compuestos del organismo poseen energía potencial por lo cual pueden intervenir en reacciones que liberan esa energía, manifestándose en su habilidad para formar o romper enlaces químicos
Energía
Catalizadores
Son aquellos sintetizados por los seres vivos, presentan mayor complejidad estructural al ser de naturaleza proteica con una estructura tridimensional compleja, mayor especificidad al ser específicos sobre el sustrato que actúa y el tipo de reacción que catalizan incluso hasta la serie estérica
Catalizadores abióticos
Catalizadores bióticos
No esta relacionada con los seres vivos, presentan menor complejidad estructural y menor especificidad ya que solo tienen algún grado de especificidad en cuanto al tipo de reacción que catalizan
Catalizadores abióticos
Catalizadores bióticos
¿El mecanismo básico de acción de las enzimas consta de 3 etapas?
Verdadero
Falso
En que se modifica el complejo enzima sustrato para producirse el rompimiento o establecimiento de determinadas interacciones en la estructura del complejo enzima sustrato originándose los productos y la enzima libre para iniciar otro ciclo catalítico
Etapa I
Etapa II
En que se produce el contacto físico entre los sustrato y una pequeña porción del volumen total de la enzima llamado centro activo, la sustancia reaccionante o sustrato a la enzima y forma el complejo enzima sustrato
Etapa I
Etapa II
Centro activo
El centro activo es una concavidad o hendidura en la superficie de las proteínas enzimáticas donde el sustrato se une por fuerzas no covalentes de forma especifica ampliamente reversible
Verdadero
Falso
Son cadenas laterales de residuos de aminoácidos muy reactivos que participan de forma directa en la transformación del sustrato al permitir el rompimiento o establecimiento de interacciones o enlaces.
Grupos de fijación o ligantes
Grupos catalíticos
Eje o esqueleto peptídico
Grupo de ambientación
Son las cadenas laterales de residuos de aminoácidos de naturaleza apolar que se encuentran en el centro activo, los que impiden la entrada de agua al centro activo y refuerzan las interacciones débiles entre la enzima y el sustrato favoreciendo la catálisis al crear un microambiente apolar
Grupos de ambientación
Eje o esqueleto peptídico
Grupos de fijación o ligantes
Grupos catalíticos
Formado por la parte monótona de la cadena polipeptídica, es decir el eje covalente. Brindando la complementariedad estérica.
Grupos catalíticos
Grupos de fijación o ligantes
Grupos de ambientación
Eje o esqueleto peptídico
Son cadenas laterales de aminoácidos que presentan grupos funcionales capaces de establecer interacciones débiles con el sustrato como puentes de hidrógenos, salinas o electrostáticas y las fuerzas de Van de Waals.
Eje o esqueleto peptídico
Grupos catalíticos
Grupos de fijación o ligantes
Grupos de ambientación
Entre la conformación del centro activo y la estructura del sustrato (complementariedad estérica)
Complementariedad estérica o espacial
Complementariedad química
Entre los grupos del centro activo y los del sustrato (complementariedad eléctrica)
Complementariedad estérica o espacial
Complementariedad química
La especificidad de las enzimas esta relacionada con la características estructurales del centro activo y es de dos tipos: especificidad de sustrato y especificidad de acción
Verdadero
Falso
La enzima solo puede unirse a un sustrato o a un numero muy limitado de ellos que presenten una estructura tridimensional muy similar, esta puede ser absoluta si solo se puede unir a un sustrato o relativa si es a un grupo de sustratos
Especificidad de sustrato
Especificidad de acción
Se basa en que al unirse el sustrato al centro activo solo uno de los enlaces del sustrato queda al alcance de los grupos catalíticos de la enzima, por lo que la enzima solo podrá realizar una de las posibles transformaciones que puede experimentar el sustrato
Especificidad de sustrato
Especificidad de acción
Cuando están formadas solo por la proteína enzimática y su hidrolisis solo brinda aminoácidos
Composición de enzimas simples
Composición de enzimas compuestas o conjugadas
Cuando están unidas a otra sustancia que se denomina cofactor. Y la hidrolisis aporta aminoácidos mas un cofactor de origen no proteico
Composición de enzimas simples
Composición de enzimas compuestas o conjugadas
Catalizan la Inter conversión de 2 isómeros
Ligasas
Liasas
Isomerasas
Transferasas
Hidrolasas
Catalizan reacciones de oxido reducción o sea la transferencia de electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor
Transferasas
Hidrolasas
Liasas
Ligasas
Oxidorreductasas
Catalizan la unión covalente de 2 sustratos mediante la energía de hidrolisis de nucleósidos trifosfatos, generalmente el ATP
Ligasas
Liasas
Hidrolasas
Transferasas
Catalizan reacciones de transferencia un grupo químico que no sean electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor
Hidrolasas
Ligasas
Isomerasas
Transferasas
Catalizan reacciones en las cuales se produce la adición o sustracción de grupos químicos a dobles enlaces
Ligasas
Transferasas
Liasas
Oxidorreductasas
Catalizan la ruptura de un enlace covalente mediante la incorporación de moléculas de agua, y otras como las liasas, isomerasas y ligasas
Transferasas
Hidrolasas
Oxidorreductasas
Liasas
La concentración de iones hidrogeno o su expresión influye sobre la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente, ya que modifica el estado de disociación de los grupos químicos presentes en la enzima, con lo que puede modificarse tanto la etapa de unión como la de transformación
pH
Temperatura
Concentración de sustrato
Concentración de enzima
A medida que aumenta, aumenta de forma directa y proporcional la velocidad inicial de la reacción, lo que se debe al aumento del numero de centros activos útiles unidos al sustrato
Concentración de sustrato
Temperatura
Concentración de enzima
pH
A medida que aumenta, aumenta la velocidad de la reacción enzimática, ya que aumenta la energía del sistema, pero como las enzimas son proteínas, llega un valor de temperatura en que la enzima comienza a desnaturalizarse, con lo que cae bruscamente la velocidad inicial
Concentración de enzima
pH
Concentración de sustrato
Temperatura
A medida que aumenta, la velocidad inicial de la reacción aumenta, al principio marcadamente y luego el aumento de la velocidad se hace menor, en este punto la enzima alcanza su velocidad máxima y se debe a que todos los centros activos útiles se encuentran ocupados por moléculas de sustrato
Temperatura
pH
Concentración de enzima
Concentración de sustrato
A mayor km mayor afinidad de la enzima por su sustrato
Verdadero
Falso
El inhibidor es similar estructuralmente al sustrato, por lo que puede unirse al centro activo e incluso en algunas ocasiones ser transformado por el mismo
Inhibición competitiva
Inhibición no competitiva
A competitiva
Cofactores
El inhibidor se une al centro activo como una vez formado el complejo enzima sustrato afectando tanto la Km como la VMax
Cofactores
Inhibición competitiva
Inhibición no competitiva
A competitiva
Constituyen la parte no proteica del sistema enzimático, son moléculas o iones imprescindibles para la acción catalítica de muchas enzimas
Inhibición competitiva
A competitiva
Cofactores
Inhibición no competitiva
El inhibidor no tiene similitud estructural con el sustrato, no se une al centro activo sino a un sitio distinto, provocando un cambio de conformación de la enzima que hace que ya el centro activo al cambia su forma no transforme al sustrato
A competitiva
Inhibición no competitiva
Cofactores
Inhibición competitiva
Los cofactores se clasifican en inorgánicos y los orgánicos que a su vez se dividen en grupos prostéticos y coenzimas
Verdadero
Falso
Cambia su conformación tridimensional y activa una proteína llamada transductor a, que actúa sobre el efector para producir una respuesta que se opone a la variación del medio
La señal
El receptor
Es una variación originada por interacción con el medio o por su propia actividad, cuando alcanza determinada intensidad se convierte en estimulo, que es captado por proteínas receptoras especificas
La señal
El receptor
La regulación como proceso consiste en variar el estado de un sistema en respuesta a los cambios del medio, o lo que es igual la capacidad que tienen los organismos de aumentar o modificar la velocidad de reacciones catalizadas por las enzimas ante un estimulo
Verdadero
Falso
Es el mecanismo mediante el cual la unión de un grupo químico a la enzima por enlace covalente, le provoca un cambio conformacional que produce una variación de la velocidad de reacción.
Modificación covalente
Modificación alostérica
Es el mecanismo por el cual una sustancia denominada efector alostérico se une a la enzima en un sitio llamado sitio alostérico, mediante interacciones débiles y provoca cambios conformacionales, que modifican la velocidad de la reacción
Modificación covalente
Modificación alostérica
En la modificación alostérica, la enzima posee dos estados conformacionales: estado tenso y estado relajado
Verdadero
Falso
Representado por la letra R, en que se une al sustrato y si tiene actividad catalítica
Estado tenso
Estado relajado
Representado por la letra T, en que no se une al sustrato y no tiene actividad catalítica
Estado tenso
Estado relajado
Las isoenzimas son proteínas que catalizan la misma reacción, con los mismos requerimientos pero con propiedades cinéticas y fisicoquímicas diferentes
Verdadero
Falso
Se hallan unidos de forma covalente a lípidos o proteínas para formar glucolípidos o glicoproteínas respectivamente
Proteínas
Glúcidos o carbohidratos
Son componentes fundamentales de las membranas porque desempeñan funciones esenciales no solo porque contribuyen a la organización estructural, sino por la diversidad de funciones que desarrollan como enzimas, proteínas transportadoras, o formadoras de canales, función de receptor de membrana capaz de interactuar con ligandos específicos a través del reconocimiento molecular participando en la respuesta celular
Proteinas
Glúcidos o carbohidratos
Son las que están dispuestas hacia la superficie externa o interna de la bicapa, no tan firmemente introducidas en la bicapa, se asocian de forma mas laxa con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie externa o interna de las membranas unidas por fuerzas electrostáticas y puentes de hidrógenos a la porción polar de los lípidos, pueden ser fácilmente extraídas sin necesidad de romper la membrana, predominan residuos de aminoácidos polares y pueden presentar glúcidos asociados, son solubles en solventes polares entre estas proteínas hay algunas con función enzimática
Perifericas o extrinsecas
Ancladas a lipidos de membranas
Integrales o intrínsecas
El 70% del total de proteínas de las membranas son de este tipo están totalmente o parcialmente incluidas en las membranas, se necesitan métodos drásticos para su extracción como so detergentes o solventes orgánicos, son insolubles en solventes polares, presenta predominio de residuos de aminoácidos apolares.
Ancladas a lípidos de membranas
Integrales o intrínsecas
Periféricas o extrínsecas
Son aquellas que están firmemente adheridas a un lado de la bicapa por enlaces covalentes a los ácidos grasos unidas a los lípidos de la membrana mediante un enlace covalente, se localizan fuera de la bicapa lipídica, tanto en la cara citoplasmática como no citoplasmática, y participan en la comunicación y diferenciación celular
Integrales o intrínsecas
Periféricas o extrínsecas
Ancladas a lípidos de membranas
Depende tanto del numero de insaturaciones o dobles enlaces la longitud de la cadena entre las colas de los ácidos grasos de los lípidos de membranas, permite ademas la auto reparación de las membranas en caso de agresión mecánica.
Modelo de mosaico fluido
Fluidez de la membrana
Las membranas como estructuras fluidas donde los lípidos y proteínas pueden efectuar movimientos de traslación, sus componentes dispuestos de forma asimétrica
Modelo de mosaico fluido
Fluidez de la membrana
Ocurre en moléculas para las cuales la membrana plasmática es permeable de bajo peso, pequeña no cargadas y apolares o hidrófobas, ocurre a favor de un gradiente de concentración de una zona de mayor concentración a célula, la velocidad de difusión es directamente proporcional a la diferencia de concentración del soluto, no requiere de energía ni de transportador.
Osmosis
Tonicidad
Difusión facilitada
Difusión simple
Es la capacidad de una solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua
Tonicidad
Difusión simple
Difusión facilitada
Osmosis
Los solutos que son demasiado polares o demasiado cargados para poder difundir a través de las bicapas y son demasiados grandes para difundir por los canales lo hacen mediante el mecanismo de transporte
Difusión simple
Difusión facilitada
Tonicidad
Osmosis
Es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separadas por una membrana semipermeable, este fenómeno se produce de manera espontanea sin necesidad de aporte energético.
Difusión simple
Tonicidad
Osmosis
Difusión facilitada
Los poros
Son muy selectivos
Dejan espacios menores
Siempre se mantienen abiertos
Verdadero
Falso
Los canales
Poseen mayor selectividad en cuanto a la sustancia que los atraviesa
La apertura y cierre están regulados por determinados ligandos u otras señales
El estado abierto se convierte espontáneamente en cerrado
Verdadero
Falso
Estas reconocen a las sustancias que van a transportar y cambian su conformación, lo que garantiza el paso de la sustancia a través de la membrana, este se realiza a favor del gradiente de concentración y que el paso de una conformación a la otra es esencial para que se efectué el transporte
Transporte activo
ATPasa
Las translocasas o permeasa
Glucocálix, glicocálix o glucocálix
Es un termino genérico que se refiere al material exudado polimérico extracelular compuesto por proteínas y carbohidratos producido por algunas bacterias y células como las epiteliales de las superficies mucosas
Glicocálix, glucocálix o glucocálix
Translocasas o permeasa
ATPasa
Transporte activo
Las proteínas que participan en este tipo de transporte se denominan bombas y son proteínas transmembranales. Garantiza la diferencia de concentración iónica dentro y fuera de la célula lo que condiciona el potencial electroquímico y ello es indispensable para que se produzca la generación del impulso nervioso, la contracción muscular y la síntesis de ATP.
ATPasa
Transporte activo
Glicocálix, glucocálix o glucocaliz
Transferasas o permeasa
Es una proteína que presenta dos subunidades una beta y otra alfa, la porción intracelular de la subunidad alfa presenta un sitio para la unión con el sodio, uno para la fosforilación y otro para la unión con el ATP, la porción extracelular tiene un sitio para la unión con el potasio
Translocasas o permeasa
Glicocálix, glucocálix o glicocálix
Transporte activo
ATPasa
Aumento de la permeabilidad al sodio
Aumento de la concentración de potasio en LEC
Disminuyen el PMR
Aumentan el PMR
La potencial de Acción consiste en
cambios rápidos del PMR
potencial propagado
variaciones de la polaridad de la membrana
y presenta dos fases: despolarización y repolarización
Verdadero
Falso
Aumento de la permeabilidad al potasio
Disminución de la concentración de potasio en el LEC
Aumento de permeabilidad al cloruro
Disminuyen el PMR
Aumentan el PMR
Es un proceso de síntesis relacionado con las funciones crecimiento, reparación y reproducción.
Comprende las reacciones de síntesis.
Sintetizan compuestos de mayor complejidad a partir de compuestos mas sencillos.
Este proceso consume energía en forma de ATP.
Sus reacciones son por lo general endergónicas.
Sus reacciones son generalmente de reducción.
Utilizan cofactores reducidos como NADPH+H+ FADH2, NADH+H+
Liberan cofactores oxidados.
En el anabolismo los compuestos se reducen y los cofactores se oxidan.
Tiene origen convergente y su destino es divergente (debido a que a partir de un numero reducido de moléculas se origina la diversidad de macromoléculas.
Son procesos no espontaneo al tener que suministrar energía AG+
El anabolismo
El catabolismo
Es un proceso de degradación de compuestos relacionados con la función de producir energía metabólicamente utilizable.
Comprende reacciones degradativas.
Degradan compuestos mas complejos transformándolos en compuestos de menor complejidad estructural.
Libera energía en forma de ATP.
Sus reacciones son generalmente exergónicas. AG-
Sus reacciones son generalmente de oxidación.
Utiliza cofactores oxidados como NADP, FAD, FMN Y NADH.
Libera cofactores reducidos.
En esta vertiente los compuestos degradados se oxidan y los cofactores se reducen.
Tiene origen divergente y su destino es convergente debido parte de un gran numero de macromoléculas se origina un metabolito común el Acetil Coa.
Son procesos espontáneos al liberar energía AG-
El anabolismo
El catabolismo
Se determinan fácilmente el sustrato inicial y el producto final. Secuencias de reacciones que se suceden unas a otras, y las transformaciones que es ellas ocurren se verifican de forma gradual. Comenzando con una sustancia inicial y esta se va transformando paso a paso, y gradualmente hasta formar el producto final, los compuestos intermediarios son los metabolitos intermediarios.
Vías metabólicas
Ciclos metabólicos
Respiración celular
Es un proceso donde se produce la transformación de la energía quimica contenida en los nutrientes teniendo como aceptor final el oxigeno en energía metabólica y calor.
Es un proceso localizado en las ___________, mediante el cual la energía química contenida en los nutrientes es convertida en ATP, dióxido de carbono, agua y calor.
Vías metabólicas
Ciclos metabólicos
Respiración celular
Este constituye una secuencia cerrada de reacciones, el producto de cada reacción siempre es el sustrato de la siguiente, siendo difícil precisar el sustrato inicial y el producto final. Los productos finales están involucrados en las reacciones iniciales.
Vías metabólicas
Ciclos metabólicos
Respiración celular
Producto de la degradación de los glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos se obtiene la acetil coenzima A, que sera degradada en el ciclo de Krebs.
Este compuesto participa ademas en la síntesis de colesterol, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Los glúcidos, constituye la fuente principal de Acetil Coa en la mayoría de los tejidos. El acido pirúvico, producto de la degradación de los glúcidos, se convierte en acetil-COA en la reacción catalizada por un complejo enzimático, el de la pirúvico deshidrogenasa.
Presenta mecanismo de regulación covalente y alostérica. En su forma fosforilada es inactiva favorecida por el Acetil Coa y el NADH y la desfosforilación y activación es favorecida por el calcio, magnesio y el pirúvico a su vez la desfosforilación es desfavorecida por el ATP y el NADH.
Verdadero
Falso
El ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del acido cítrico, es una vía metabólica en la cual el grupo acetilo de la acetil Coa proveniente del catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos se degrada totalmente hasta dos moléculas de dióxido de carbono y cuatro pares de hidrógenos en forma de cofactores reducidos, que pasan posteriormente a la cadena respiratoria.
Por tanto es la vía degradativa final del metabolismo de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Su localización celular es la matriz mitocondrial, excepto la reacción de la deshidrogenasa succínica, que se encuentra asociada en la membrana mitocondrial interna, formando parte de uno de los complejos de la cadena respiratoria.
Verdadero
Falso
Esta reacción condensa el acido oxalacetico, metabolito inicial del ciclo con la Acetil Coa, formando acido cítrico. Es una reacción irreversible y constituye una de las mas importantes en la regulación del ciclo. La disponibilidad de acido oxalacetico determina la velocidad del ciclo. Presenta regulación alostérica donde la disponibilidad de acetil coa y oxalacetico favorece la mayor actividad de la enzima mientras que el NADH la desfavorecen.
Reacción de la succinil-coa sintetasa
Reacción de la deshidrogenasa isocítrica
Reacción de la sintetasa cítrica
Reacción de la deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica
En esta reacción el acido cítrico se transforma en acido isocítrico. La reacción de la deshidrogenasa isocítrica es un importante punto de regulación del ciclo. En ella el acido isocítrico se descarboxila convirtiéndose en acido alfa-ceto-glutarico y el NAD oxidado se reduce. Esta es regulada por la disponibilidad de NAD+,ADP Y CA2+ que son sus efectores positivos mientras que el NADH, ATP.
Reacción de la deshidrogenasa isocítrica
Reacción de la deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica
Reacción de la sintetasa cítrica
Reacción de la succinil-coa sintetasa
El acido alfa-ceto-glutarico se descarboxila oxidativamente por la acción de la enzima deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica y se transforma en succinil-coa. En esta reacción se reduce una molécula de NAD oxidado y se libera dióxido de carbono. Irreversible inhiben esta enzima el succinil coa y el NADH y es activada por el calcio.
Reacción de la succinil-coa sintetasa
Reacción de la deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica
Reacción de la deshidrogenasa succínica
Reacción de la sintetasa citrica
A continuación el succinil Coa, se transforma en acido succínico por la acción de la enzima succinil Coa sintetasa. La energía liberada en esta reacción por la ruptura del enlace tioester del succinil Coa se utiliza para la síntesis de una molécula de GTP, mediante el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. Se entiende por fosforilación a nivel de sustrato al proceso de síntesis de ATP o sus equivalentes, mediante la transferencia de energía de un enlace presente en un sustrato, sin la participación de la fosforilación oxidativa. El GTP es equivalente a un ATP.
Reacción de la deshidrogenasa succínica
Reacción de la deshidrogenasa málica
Reacción de la succinil-coa sintetasa
El acido succínico por acción de la deshidrogenasa succínica se oxida, transformándose en acido fumárico. En esta reacción se reduce una molécula de FAD.
Reacción de la deshidrogenasa succínica
Reacción de la deshidrogenasa málica
A continuación el acido fumárico se transforma en acido málico. El acido málico por la acción de la enzima deshidrogenasa málica se transforma en acido oxalacetico, con lo cual se completa el ciclo. En esta reacción se produce una molécula de NAD reducido.
Reacción de la deshidrogenasa succínica
Reacción de la deshidrogenasa málica
Rendimiento energético del ciclo de Krebs: En las reacciones del ciclo, se obtienen cofactores reducidos, que serán utilizados posteriormente en la cadena respiratoria para la síntesis de ATP. En la degradación del grupo acetilo del acetil Coa se obtienen 10 ATP, uno de los cuales es sintetizado en el propio ciclo por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato y el resto en la cadena respiratoria. Por cada NAD reducido se produce 2.5 ATP, mientras que por cada FAD reducido se obtiene 1.5 ATP.
Verdadero
Falso
Participa en la síntesis de ácidos grasos.
El acido alfa-ceto-glutarico
El acido cítrico
en la síntesis de aminoácidos (glutámico).
El acido alfa-ceto-glutarico
El succinil Coa
En la síntesis del grupo hemo de la HB y los citocromos.
El acido oxalacetico
El succinil Coa
El acido málico
En la síntesis de glúcidos
El acido málico
El acido oxalacetico
En la síntesis de aminoácidos (aspártico).
El succinil Coa
El acido málico
El acido oxalacetico
Es el proceso mediante el cual los equivalentes de reducción, es decir, los hidrógenos o electrones de los cofactores reducidos, provenientes del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas, reaccionan con el oxigeno de forma gradual, formando agua y liberando energía.
La energía liberada se dispone en forma de un gradiente de protones entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Para comprender como se origina el gradiente de protones, es necesario conocer los transportadores de la cadena. En la cadena transportadora de electrones ocurren una serie de reacciones de oxidacion-reduccion de forma secuencial.
Cadena transportadora de electrones
Anaplerosis
Fosforilación oxidativa
Es el proceso de síntesis de ATP, que se produce de forma acoplada al transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Se ha comprobado que el sitio de síntesis de ATP es el complejo V de la cadena respiratoria o ATP sintetasa
El complejo V o ATP sintetasa esta formado por tres porciones:
La cabeza, llamada subunidad F1, sitio donde se sintetiza el ATP.
El cuello, que une la cabeza con la membrana.
La base, que se encuentra dentro de la membrana y que es por donde pasan los protones desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial.
Anaplerosis
Fosforilación oxidativa
Cadena transportadora de electrones
(son reacciones de relleno) es el mecanismo que mantiene el nivel fisiológico de los metabolitos intermediarios del ciclo, ya que los mismos participan en vías de síntesis de otros compuestos. La principal enzima anaplerotica del ciclo es la carboxilasa pirúvica, que transforma el acido pirúvico en acido oxalacetico.
Fosforilación oxidativa
Cadena transportadora de electrones
Anaplerosis
Los inhibidores del transporte de electrones detienen:
El consumo de oxigeno.
La formación de agua.
La oxidación de los sustratos.
La síntesis de ATP.
Disipan el gradiente de protones.
Verdadero
Falso
Por otra parte la fosforilación oxidativa es inhibida por sustancias como la oligomicia, que inactivan la ATP sintetasa.
Estas sustancias detienen:
El consumo de oxigeno.
La formación de agua.
La oxidación de los sustratos.
La síntesis de ATP.
Se alcanza el pH limite, que es la máxima diferencia de pH entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna.
Verdadero
Falso
Los desacopladores de la fosforilación oxidativa son sustancias que hacen permeable la membrana mitocondrial interna a los protones, disipando su gradiente, provocando:
Aumento del consumo de oxigeno.
De la formación de agua.
De la oxidación de los sustratos.
Detención de la síntesis de ATP
Disipación del gradiente de protones.
Liberación de energía en forma de calor.
Entre estas sustancias se encuentran el dicumarol y el 2-4 dinitrofenol. Hay que señalar que también existen desacopladores fisiológicos, que ayudan a regular la temperatura corporal, como es el caso de las hormonas tiroideas.
Verdadero
Falso
