BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS

MultiChannel
12 Sept 201910:58

Summary

TLDREl script del video ofrece una visión detallada de los elementos químicos naturales y su importancia en la composición celular. Se destaca que de los 92 elementos químicos naturales, aproximadamente 30 son bioelementos, es decir, son componentes normales de la célula. Los cuatro elementos más abundantes en la célula son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, los cuales componen el 98.7% del total de átomos celulares. Estos elementos son fundamentales para formar una amplia variedad de moléculas orgánicas, incluyendo carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos actúan como fuente de energía y material estructural, mientras que los lípidos son insolubles en agua y tienen una estructura compleja. Las proteínas son cadenas de aminoácidos con distintas funciones en la célula, y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, son esenciales para la información genética y la síntesis de proteínas. El video también describe la estructura y la función de cada uno de estos biomoléculas, destacando su papel crucial en la vida celular.

Takeaways

  • 🌐 Existen 92 elementos químicos naturales, pero solo unos 30 son componentes normales de la célula y se llaman bioelementos.
  • 📊 Los cuatro elementos más abundantes en la célula son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que representan el 98.7% del total de átomos celulares.
  • 🔗 Los átomos de carbono tienen la capacidad de enlazarse entre sí, formando una variedad de estructuras orgánicas lineales, ramificadas o cíclicas.
  • 🍬 Los carbohidratos son biomoléculas que cumplen funciones esenciales como fuente de energía y material estructural en la célula.
  • 🍶 Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua, compuestas por cadenas o anillos de hidrocarburo, y tienen múltiples funciones en la célula.
  • 🧬 Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, y su estructura y función varían según su secuencia y forma.
  • 🌟 Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son esenciales para la herencia y la síntesis de proteínas, con una estructura en doble hélice para el ADN y cadenas lineales para el ARN.
  • 🔑 Las bases nitrogenadas en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN, timina es reemplazada por uracilo.
  • 🔄 Los ribosomas son complejos de ARN y proteínas responsables de la síntesis de proteínas en la célula.
  • 🔗 Los enlaces entre las bases nitrogenadas en el ADN y ARN son fundamentales para la replicación y la transcripción genética.
  • 📚 Los diferentes tipos de ARN, como ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico, desempeñan roles específicos en la síntesis de proteínas.

Q & A

  • ¿Cuántos elementos químicos naturales existen y cuántos de ellos son considerados bioelementos?

    -Existen 92 elementos químicos naturales, de los cuales aproximadamente 30 son constituyentes normales de la célula y se denominan bioelementos.

  • ¿Cuáles son los cuatro elementos más abundantes en una célula y qué porcentaje del total de átomos en una célula representan?

    -Los cuatro elementos más abundantes en una célula son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, los cuales representan el 98.7% del total de átomos en una célula.

  • ¿Cómo se definen las moléculas orgánicas y qué tipo de enlaces forman los átomos de carbono en estas moléculas?

    -Las moléculas orgánicas son aquellas que contienen carbono y pueden formar estructuras lineales, ramificadas o cíclicas muy diversas a través de enlaces covalentes entre los átomos de carbono.

  • ¿Cuáles son las funciones esenciales que cumplen los carbohidratos en la célula?

    -Los carbohidratos tienen dos funciones esenciales en la célula: como fuente de energía química y como material estructural.

  • ¿Cómo se definen los monosacáridos y cuál es el monosacárido más abundante en la célula?

    -Los monosacáridos son carbohidratos con una fórmula de Cn(H2O)n, donde n es igual o mayor que 3. El monosacárido más abundante en la célula es la glucosa.

  • ¿Qué son los polisacáridos y cuáles son algunos ejemplos comunes?

    -Los polisacáridos son carbohidratos que contienen muchas unidades de monosacárido. Algunos ejemplos comunes son la celulosa, el almidón y la glucosa.

  • ¿Qué son los lípidos y qué componentes tienen en su estructura?

    -Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua que poseen al menos una cadena o un anillo de hidrocarburo, es decir, una parte constituida por carbono e hidrógeno.

  • ¿Cómo se define la estructura primaria de una proteína y qué tipo de enlace la une?

    -La estructura primaria de una proteína es la secuencia específica de aminoácidos que la componen, y estos están unidos entre sí mediante enlaces peptídicos.

  • ¿Cuáles son las funciones que pueden desempeñar las proteínas en la célula?

    -Las proteínas pueden tener funciones enzimáticas, estructurales, de almacenamiento, de transporte, de comunicación e inmunológicas en la célula.

  • ¿Cuál es la estructura del ADN y cuáles son sus componentes principales?

    -La estructura del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas y complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido del ADN está formado por una base nitrogenada, una molécula de desoxirribosa y un grupo fosfato.

  • ¿Cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN en términos de sus bases nitrogenadas y azúcar?

    -El ADN contiene las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina, y utiliza desoxirribosa como azúcar. El ARN, en cambio, contiene adenina, guanina, citosina y uraci (en lugar de timina), y utiliza ribosa como azúcar.

  • ¿Cuáles son los tres tipos principales de ARN y cuál es su función?

    -Los tres tipos principales de ARN son el ARN mensajero (mRNA), que lleva el mensaje de información genética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de proteínas; el ARN de transferencia (tRNA), que transfiere aminoácidos específicos al sitio de síntesis de proteínas; y el ARN ribosoma (rRNA), que forma complejos con proteínas en los ribosomas y tiene una función en la síntesis de proteínas.

Outlines

00:00

🌐 Elementos Químicos en la Célula

Este párrafo aborda la composición química de las células, destacando que de los 92 elementos químicos naturales, aproximadamente 30 son considerados biológicamente relevantes y constituyen la mayoría de la célula. Se mencionan los cuatro elementos más abundantes en la célula: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que representan el 98.7% del total de átomos celulares. Estos elementos son esenciales para formar moléculas orgánicas y lograr las estructuras complejas de los seres vivos. Además, se describen las diferentes clases de biomoléculas, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y se explica su estructura y función en la célula.

05:00

🧬 Estructura y Función de las Proteínas y Ácidos Nucleicos

Este párrafo se enfoca en las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos y se describen sus estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las funciones de las proteínas son variadas, incluyendo roles enzimáticos, estructurales, de almacenamiento, transporte, comunicación e inmunológicos. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son discutidos en términos de su estructura, donde el ADN se presenta como una doble hélice compuesta por nucleótidos, y el ARN como una cadena de nucleótidos con ribosa. Se explica cómo las bases nitrogenadas se unen a través de puentes de hidrógeno y se mencionan los tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico, destacando su papel en la síntesis de proteínas.

10:02

🧠 Síntesis de Proteínas por Ribosomas

Este párrafo describe el proceso de síntesis de proteínas en las células. Los ribosomas, compuestos de ARN ribosómico y proteínas, son responsables de traducir el mensaje del ARN mensajero en una cadena de aminoácidos que se convertirá en una proteína. El ARN de transferencia (tRNA) juega un papel crucial al transportar el aminoácido específico correspondiente al codón del ARN mensajero al sitio de síntesis de proteínas. La música que aparece en el texto podría simbolizar una transición o un cambio de tema dentro del video o presentación.

Mindmap

Keywords

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Highlights

Existen 92 elementos químicos naturales, de los cuales alrededor de 30 son bioelementos esenciales para las células.

Los cuatro elementos más abundantes en las células son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, sumando el 98.7% del total.

Los átomos de carbono pueden formar estructuras lineales, ramificadas o cíclicas, facilitando la creación de diversas moléculas orgánicas.

Las moléculas que no contienen carbono, como el agua, constituyen aproximadamente el 70% de una célula y se denominan moléculas inorgánicas.

Los carbohidratos funcionan como fuente de energía química y material estructural en la célula.

Los lípidos, insolubles en agua, juegan un papel crucial en la estructura de las membranas celulares y en funciones como el almacenamiento de energía.

Las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos y desempeñan funciones enzimáticas, estructurales, de transporte, entre otras.

El ADN y el ARN son ácidos nucleicos esenciales para el almacenamiento de información genética y la síntesis de proteínas.

El ADN está estructurado en una doble hélice, mientras que el ARN varía en estructura y función, incluyendo ARN mensajero y ARN de transferencia.

Los monosacáridos como la glucosa son los azúcares simples más abundantes y son cruciales para procesos metabólicos celulares.

Polisacáridos como la celulosa y el almidón son importantes tanto para la estructura vegetal como para la reserva de energía.

Los lípidos complejos como los fosfolípidos y esteroles son vitales para la integridad y funcionalidad de las membranas celulares.

Las estructuras proteicas se organizan en niveles primario, secundario, terciario y cuaternario, cada uno crucial para su función específica.

Las bases nitrogenadas del ADN forman pares complementarios que son fundamentales para la replicación y transcripción genética.

Los ácidos nucleicos dirigen la síntesis de proteínas a través de la transcripción de ADN a ARN y la traducción de ARN a proteínas en los ribosomas.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:07

existen 92 elementos químicos naturales

play00:11

de estos solamente cerca de 30 son

play00:15

constituyentes normales de la célula y

play00:17

se denominan bio elementos la abundancia

play00:22

relativa de los elementos químicos en la

play00:24

célula son los siguientes

play00:29

estos elementos suman 99 punto 38 por

play00:34

ciento del total de átomos en una célula

play00:36

el restante 0.62 por ciento está

play00:40

conformada por los siguientes

play00:45

como se puede ver los cuatro elementos

play00:48

más abundantes de la célula son

play00:51

hidrógeno oxígeno carbono y nitrógeno

play00:55

los cuales se pueden recordar fácilmente

play00:58

con la mnemotecnia de c h

play01:02

n son

play01:04

estos por sí solos constituyen 98.7 por

play01:10

ciento del total así que son los bio

play01:13

elementos más representativos y poseen

play01:16

propiedades químicas que los hacen

play01:18

excepcionalmente adecuados para formar

play01:20

moléculas muy diversas y lograr las

play01:23

estructuras complejas que son

play01:25

características de los seres vivos los

play01:29

átomos de carbono poseen la capacidad de

play01:32

enlazarse entre sí por lo que forman

play01:35

estructuras lineales ramificadas o

play01:38

cíclicas muy diversas denominadas

play01:41

moléculas orgánicas las moléculas que no

play01:45

contienen carbono como el agua que

play01:49

constituye aproximadamente 70% de la

play01:52

célula se denominan moléculas

play01:56

inorgánicas

play02:00

las biomoléculas son carbohidratos

play02:03

lípidos proteínas y ácidos nucleicos 1

play02:09

los carbohidratos son paul hidroxi

play02:11

aldehídos o paul hidroxi cetonas y sus

play02:14

derivados poli hidroxi significa que el

play02:18

enlace covalente entre un átomo de

play02:20

carbono y un grupo hidroxilo está

play02:23

presente muchas veces en la estructura

play02:26

del carbohidrato por su parte los

play02:29

aldehídos y las cetonas tienen en común

play02:32

poseer un grupo carbón hilo en su

play02:34

estructura los carbohidratos tienen dos

play02:38

funciones esenciales en la célula como

play02:42

fuente de energía química y como

play02:45

material estructural se clasifican en a

play02:51

monosacáridos su fórmula es se h 2a por

play02:55

n en dónde m es igual o mayor que 3

play03:00

él monosacárido más abundante es la

play03:04

glucosa

play03:06

ve de sacar y dos son carbohidratos

play03:10

constituidos por dos unidades de

play03:13

monosacárido unidas por un enlace glück

play03:16

o cívico los de sacar y dos más comunes

play03:20

son sacarosa lactosa y maltosa

play03:26

ce oligosacáridos son carbohidratos que

play03:31

contienen de 3 a 10 unidades de

play03:33

monosacárido comúnmente se les refiere

play03:37

por su número de unidades de

play03:38

monosacárido como three sacar y 2 detrás

play03:42

sacar y 2 etcétera

play03:45

de polisacáridos contienen muchas

play03:49

unidades de monosacárido los

play03:52

polisacáridos más comunes son celulosa

play03:56

almidón y glucosa no

play04:01

2 los lípidos son biomoléculas

play04:05

insolubles en agua cuya estructura posee

play04:08

al menos una cadena o un anillo de

play04:11

hidrocarburo es decir una parte

play04:14

constituida por carbono e hidrógeno y se

play04:19

clasifican en

play04:22

ácidos grasos los cuales son utilizados

play04:25

por la célula para sintetizar lípidos

play04:28

más complejos de glee 0 fosfolípidos son

play04:34

componentes de membranas biológicas

play04:38

sting o lípidos abundan en membranas de

play04:42

neuronas de lípidos esteroles como el

play04:48

colesterol que es componente de

play04:50

membranas celulares precursor de ácidos

play04:54

biliares y hormonas y lípidos pre no les

play05:00

se hallan en esencias aromáticas y

play05:03

pigmentos vegetales

play05:05

efe sacaron lípidos que son compatibles

play05:10

con membranas celulares y que poli

play05:15

sentidos que están presentes en algunos

play05:18

antibióticos

play05:22

3 las proteínas son cadenas de

play05:26

aminoácidos cada aminoácido se encuentra

play05:30

unido a otro mediante un enlace

play05:32

peptídicos en las proteínas se

play05:35

distinguen las siguientes estructuras

play05:38

primaria que es la secuencia específica

play05:42

de aminoácidos secundaria que es el

play05:46

resultado de la disposición en el

play05:48

espacio de la secuencia de aminoácidos

play05:51

puede ser en alfa hélice o en beta hoja

play05:55

plegada terciaria se refiere a la forma

play06:00

tridimensional de una cadena poli

play06:02

peptídica la cual adquiere al plegarse

play06:06

sobre sí misma y cuaternaria es el

play06:11

arreglo espacial que consiguen dos o más

play06:14

cadenas poli peptídicas individuales al

play06:18

reunirse en un solo complejo proteínico

play06:22

las funciones de las proteínas pueden

play06:24

ser enzimáticas estructurales de

play06:28

almacenamiento de transporte de

play06:32

comunicación e inmunológicas

play06:40

4 los ácidos nucleicos son adn y arn la

play06:47

estructura del adn es una doble hélice

play06:50

formada por dos cadenas anti paralelas y

play06:54

complementarias de nucleótidos cada

play06:58

nucleótido de adn está formado por una

play07:01

base nitrogenada una molécula de

play07:09

la base nitrogenada es una molécula con

play07:12

12 anillos en su estructura en el adn

play07:16

las bases nitrogenadas son adenina

play07:21

guanina citosina y timina

play07:26

b la desoxirribonucleico carbonos cuyo

play07:32

carbono 1 prima está unido a un

play07:34

nitrógeno de la base nitrogenada

play07:38

c el grupo fosfato está unido al carbono

play07:42

5 prima de la desoxirribonucleico gen o

play07:54

la adenina y la timina se unen mediante

play07:57

dos puentes de hidrógeno la guanina y la

play08:01

citosina se enlazan por medio de tres

play08:04

puentes de hidrógeno

play08:08

el aire n por su parte es también una

play08:13

cadena de nucleótidos y cada uno de

play08:16

ellos está formado por una base

play08:18

nitrogenada una molécula de ribosa y un

play08:23

grupo fosfato

play08:26

la base nitrogenada puede ser adenina

play08:30

guanina citosina o brasil o como se

play08:36

puede ver a diferencia del adn el arn no

play08:42

contiene timina sino brasil o

play08:46

ve ribosa el carbono 2 prima del arribo

play08:51

sa posee un enlace con oxígeno a

play08:55

diferencia de la

play09:09

al realizarse la transcripción de adn y

play09:13

arn las bases nitrogenadas forman pares

play09:18

complementarios unidos por puentes de

play09:21

hidrógeno la adenina y el brasil se unen

play09:25

mediante dos puentes de hidrógeno la

play09:28

guanina y la citosina se enlazan a

play09:31

través de tres puentes de hidrógeno

play09:34

hay tres tipos principales de arn

play09:39

arn mensajero es una cadena lineal lleva

play09:45

el mensaje de información genética desde

play09:48

el adn hasta los sitios de síntesis de

play09:51

proteínas en la célula los ribosomas

play09:56

ve a rn de transferencia se denomina así

play10:02

porque transfiere un aminoácido

play10:04

específico del citoplasma a la cadena

play10:08

poli peptídica que está siendo

play10:10

sintetizada y se a rn ribosomas son

play10:17

moléculas asociadas con proteínas y

play10:20

forman complejos denominados ribosomas

play10:23

cuya función es la síntesis de proteínas

play10:31

[Música]

play10:42

no

play10:51

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Etiquetas relacionadas
BioelementosBiomoléculasQuímica celularCarbohidratosLípidosProteínasÁcidos nucleicosBiologíaEducaciónCiencia