viernes, 8 de octubre de 2010

Entrada Siete: El sendero de la Cita

Termodinámica Metabólica
Síntesis
Todos los organismos necesitan que constantemente se les esté suministrando energía para poder realizar las labores diarias que comúnmente se hacen, así pues, para la obtención de dicha energía se necesitan pasar por diferentes procesos que al final darán rendimiento de energía en forma de ATP (que es el nucleótido fundamental en la producción de la misma), a estos procesos se les denomina termodinámica metabólica, ya que es el índice de consumición de energía utilizada y transformada.

Cabe recalcar que a pesar de las diferencias que los organismos poseemos unos con otros, al final, el mismo sistema de obtención de energía es utilizado por todos, cualquiera sea nuestra naturaleza, fotótrofo, quimiorganotrofo o  quimiolitotrofo, lo que al final cambia, es el sustrato utilizado hacia la transformación en energía.    

Ahora bien, dependiendo el tipo de organismo, una organela especifica se encargara de la creacion de energia a partir de otras moleculas como Carbohidratos, Lípidos (en quimioorganotrofos) e incluso ácido sulfhídrico como es el caso de los organimos quimiolitotrofos, que a partir de compuestos inorganicos crean energía. Estas organelas en los eucariontes animales corresponde a la Mitocondria, y su homologo en las plantas son los cloroplastos.

Esquema de una Mitocondria:


Esquemas de un Cloroplasto:

En estas organelas se cumplen el ciclo de Krebs (Mitocondria) y el Ciclo de Calvin (Cloroplastos) en donde a partir de una molecula de piruvato se proveniente de otros, como la glucolisis, se transforma en ATP a través de la cadena de fosforilación oxidativa presente en ambas organelas.

Título y URL del Articulo Seleccionado:
-          Organismos Vivos: Pilas Voltaicas Vivientes. Una discusión sobre la evolución conceptual de la bioquímica.

Referencias Bibliográficas Relevantes del Artículo:
- Guerrero, R. Crucial crises in biology: life in the deep biosphere. International Microbiology. 1998. (1) 285-294.
- Nealson, K y Saffarini, D. Iron and manganese in anaerobic respiration:  environmental significance, physiology and regulation. Annual Review of Microbiology. 1994 (48) 311-343.
- Harvey, R; Champe, P. Bioquímica. Tercera Edición. Editorial
Mc. Graw Hill. México. 2006.
- Nelson, D, Cox, M. Lehninger Principles of Biochemistry. Worth Publishers. New York. 2004. 1120 págs.

Por qué esas bibliografías?
Hablando en sentido general podemos ver que estas son las bibliografías más significativas porque engloban el tema en su interior, a partir de ellas se puede observar la forma en cómo el tema se va desarrollando y evolucionando, por otra parte, algunas de ellas apuntan a sustentar y explicar lo que en el artículo queda hueco.

Fuente Escrita consultada:
Karp, Gerald: Biologia Celular y Molecular: Conceptos y Experimentos, 4ta Edición. 2006 McGraw-Hill Interamericana editores, S.A de C.V, Traducción de Martha Araiza e Ismael Vázquez. 899 pags


Imagenes tomadas de:
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm [Online]

viernes, 1 de octubre de 2010

Entrada Seis: Estrategis de búsqueda sobre recursos de apoyo a la Academia

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA
CoEnzimas
Síntesis
Casi todos los procesos biológicos requieren unos tipos de sustancias para poder ejecutarse a una velocidad rápida, así pues, esas sustancias reciben el nombre de enzimas, que son proteínas que aceleran las reacciones catabólicas y que además de unir sustratos, los lugares activos de muchas enzimas ligan con otras pequeñas moléculas que participan en la catálisis; dentro de este selecto grupo encontramos a las denominadas CoEnzimas.
En muchos casos, iones metálicos como el Hierro y el Zinc se unen no covalentemente a una enzima y desempeñan papeles centrales en el proceso catalítico, además varias moléculas orgánicas de bajo peso molecular participan en tipos específicos de reacciones enzimáticas. Estas moléculas se denominan coenzimas porque trabajan junto con las enzimas para aumentar la velocidad de reacción y a diferencia de los sustratos, las coenzimas no se alteran de forma irreversible por las reacciones en las que participan. Más bien, se reciclan y pueden participar en múltiples reacciones enzimáticas.
Las coenzimas sirven como transportadores de distintos tipos de grupos químicos. Un ejemplo importante de una coenzima es la Nicotinamina Adenín Dinucleótido (NAD+), que funciona como transportador de electrones en reacciones de óxido-reducción. El NAD+ puede aceptar un ión de hidrógeno (H+) y dos electrones (e-) de un sustrato, formando NADH. El NADH puede entonces donar estos electrones a un segundo sustrato, reformando el NAD+ ; así, esta coenzima puede trasferir electrones del primer sustrato (que se oxida) al segundo (que se reduce).
Por último, cabe recalcar que muchas vitaminas o sus derivados, actúan como coenzimas, ya que contribuyen a formar parte o toda la estructura de la coenzima.

Tabla de Vitaminas Solubles en Agua:

Tabla de Vitaminas Insolubles en Agua:

  
Sitios de Interés - Grupos de Investigación y Redes Académicas consultadas:
Coenzima.com. «Coenzimas» Online.
Alibaba. «Coenzima Q 10» Online.
Boletín FEDAES. «Coenzima Q » Online desde el 27-02-2009
Mi+d. «Papel de la Coenzima Q en la enfermedad del Alzheimer » Online. 


En las anteriores páginas encontradas, se puede ver la historia y evolución de las coenzimas, sus funciones, los diferentes tipos que presenta  y las principales caracteristicas de cada una. por otra parte, hallamos la relevancia de una de las coenzimas mas importantes, la coenzima Q o Ubiquinona, encargada de muchas labores en nuestro organismo, asi como su relación con enfermedades como la del Alzheimer.

Fuente Escrita consultada:
Cooper, Geoffrey & Hausman, Robert: La Célula, 4ta Edición. Traducción de Dra. N. Wright


Imagenes tomadas de:
http://abcbiotech.blogspot.com/2008/12/vitaminas-y-coenzimas.html [Online]