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Mostrando entradas de enero, 2012
Cinética enzimática
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Ecuación de Michaelis-Menten Mecanismo de acción ENZIMAS ALOSTÉRICAS La regulación alostérica es una característica de enzimas situadas en puntos principales de rutas metabólicas, por ejemplo, la primera enzima de una ruta que va a dar como resultado la síntesis de un aminoácido como producto final esencial. En este caso el producto final puede inhibir la actividad de la primera enzima de la ruta si aquél está presente en suficiente cantidad. También las enzimas alostéricas están situadas en puntos de bifurcación para de esta manera regular las cantidades de productos que puedan ir a diferentes rutas metabólicas. Al mismo tiempo las enzimas alostéricas pueden activarse o inhibirse por intermediarios que participan en la misma ruta o en otras rutas diferentes. Así las velocidades de las diferentes rutas pueden integrarse entre ellas de una manera coordinada. En las rutas catabólicas, el AMP, el ADP y el ATP, son importantes efectores alostéricos. Mientras que el ATP se
Las Enzimas
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Hay una barrera energética que separa los niveles de energía de los reactivos y de los productos. La energía debe ser suministrada a los reactivos para sobrepasar esa barrera energética, que es recuperada cuando los productos se han formado. La barrera energética se conoce como Ea, energía de activación. La energía de activación es distinta de la Ϫ G, o incremento de energía libre entre los reactivos y los productos.
La célula y el ser vivo: Sistemas abiertos
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Un organismo es un Sistema Abierto desde el punto de vista energético porque capta materia y energía, las transforma y almacenando energía, realiza actividades biológicas. Un sistema en equilibrio no puede realizar trabajo, según las leyes de Termodinámica, sin embargo, en las células se realiza trabajo, como reproducirse, moverse, renovar tejidos, y se mantiene en equilibrio. El continuo intercambio de materia y energía con el medio y las transformaciones energéticas internas hacen posible que la célula realice trabajo sin dejar de estar en equilibrio. Se trata de un Sistema Abierto en Equilibrio Dinámico.
Ribosomas
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Ribosomas en el hialoplasma Polisomas Las dos subunidades de los ribosomas (mayor y menor) se unen en el momento de iniciarse la síntesis de proteínas. Primero se une la subunidad menor al ARN mensajero y a continuación se une la subunidad mayor. Si no se está sintetizando ninguna proteína las subunidades están por separado . En la síntesis de proteínas se necesitan: ARN mensajero, ARN ribosómico (ambas subunidades del ribosoma), todos los tipos de ARN transferentes cada uno con sus aminoácidos correspondientes a los anticodones de los mismos y energía . Se trata del proceso más costoso, energéticamente hablando, para la célula. Los locus P y A se denominan así para referirse al lugar que ocupa el ARN transferente que queda unido a la cadena peptídica (P) en formación y el ARN transferente que llega "nuevo" con un nuevo aminoácido (A) , respectivamente.
Citosol=Hialoplasma
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Se llama Hialoplasma o Citoplasma hialino al Citoplasma sin orgánulos. Composi ción: Agua Sales minerales Monosacáridos, Aminoácidos, Nucleótidos, Precursores de otras moléculas Gases disueltos Mensajeros químicos intracelulares ARN m, ARN t. Proteínas: Clatrina, Tubulina, Actina, Colágeno, Miosina, Enzimas, Proteínas reguladoras. Polisacáridos de reserva y Lípidos de reserva. Se encuentra en estado de Sol/Gel