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4.2. Metabolismo, Replicación, transcripción y Traducción

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Una propiedad de la materia viva es la de crear y mantener órden en un universo que tiende al desorden.

Para crear este órden, las células deben realizar un sinfín de reacciones químicas .

En estas reacciones, las biomoléculas se degradan (catabolismo) o sintetizan (anabolismo) para cumplir las funciones que la célula requiere para sobrevivir.

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• Las reacciones químicas que lleva a cabo un organismo, requieren del gasto de mucha energía. (altas temperaturas)

• Existen catalizadores biológicos que reducen los requerimientos energéticos (enzimas).

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• Es la conversión de energía electromagnética (luz solar) en enlaces químicos (covalentes).

• Se lleva a cabo en dos fases:

• Se captura la energía luminosa (por clorofila) y se almacena en “acarreadores activados”

Fase luminosa

• Los “acarreadores activados“ se utilizan para aprovechar el CO2 y el H2O formando enláces covalentes.

Fase oscura

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• Las células obtienen su energía de los enlaces de moléculas orgánicas. Esta energía es necesaria para mantener el orden (nacer, crecer, reproducirse).

• La célula es capaz de obtener energía a partir de biomoléculas permitiendo que sus átomos de carbono e hidrógeno se combinen con oxígeno en un proceso llamado respiración.

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Acarreador activado Grupo acarreado en enlace de alta energía

ATP Fosfato

NADH, NADPH, FADH2 Electrones e hidrógenos

Acetil CoA Grupo acetilo

Biotina Carboxilada Grupo carboxilo

S-Adenosilmetionina Grupo metilo

Glucosa Uridin-difosfato Glucosa

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• La energía que mantiene vivas a las células proviene del rompimiento de enlaces químicos de compuestos en los alimentos.

• Los alimentos primero deben ser descompuestos en moléculas simples que el organismo pueda absorber.

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• Los azúcares son moléculas energéticas particularmente importantes.

• El catabolismo de los azúcares proporciona moléculas de ATP, NADH y otros acarreadores activados.

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• Para muchos de los organismos superiores, la glucólisis solo es el preludio para la conversión de piruvato en CO2 y agua (mitocondria).

• En organismos anaeróbicos la glucólisis es un proceso central para la producción de ATP.

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• En el metabolismo anaeróbico, el piruvatoproducido en la glucólisis, se transporta a la mitocondria, donde se transforma en acetilCoenzima A.

• De esta forma es más fácil que entre al ciclo de Krebs.

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• Cuando la estructura de doble hélice del DNA fue descubierta, la característica que más llamó la atención fue el hecho de la complementariedad de sus cadenas.

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replicación

RNA autoreplicante

Priones

Retrotranscripción(Retrovirus)

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• La transcripción es la forma en la que la célula copia la información genética en una cadena que pueda ser leída por los ribosomas (RNA).

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• Es una máquina macromolecular que dirige la síntesis de proteínas.

• Se encuentra en el citoplasma de todas las células.

• En procariontes, la maquinaria de transcripción y traducción se encuentran en el mismo compartimento

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