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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Otras comunicaciones</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Crucibioq&#174; generalidades de las prote&iacute;nas</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Yolanda Salda&ntilde;a Balmori y Alberto Guevara Flores</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Correo E: <a href="mailto:balmori@bq.unam.mx">balmori@bq.unam.mx</a> y <a href="mailto:gevarafa@yahoo.com.mx">gevarafa@yahoo.com.mx</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/reb/v33n1/a5f1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;<a href="/img/revistas/reb/v33n1/a5f1.1.jpg" target="&#95;blank">Haga clic para agrandar</a></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>HORIZONTALES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3</b> Utilizada para concentrar soluciones de macromol&eacute;culas o para separar mol&eacute;culas de diferente tama&ntilde;o, en este proceso se emplean t&eacute;cnicas de presi&oacute;n o centrifugaci&oacute;n; la muestra se hace pasar a trav&eacute;s de una membrana semipermeable con el tama&ntilde;o de poro adecuado, el solvente y las mol&eacute;culas peque&ntilde;as pasan a trav&eacute;s del poro. </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6</b> Un porcentaje significativo de las prote&iacute;nas est&aacute;n conjugadas con uno o varios &aacute;tomos de metal que se unen al ox&iacute;geno, nitr&oacute;geno o azufre de los amino&aacute;cidos; algunas son transportadoras, otras enzimas, intervienen en la transducci&oacute;n de se&ntilde;ales, entre otras funciones; algunos ejemplos son la hemoglobina y los citocromos que tienen fierro, la super&oacute;xido dismutasa que posee cobre, zinc o manganeso, la ferredoxina que almacena fierro, etc. </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>9</b> Despu&eacute;s de que se ha sintetizado una estructura polipept&iacute;dica, se pueden llevar a cabo este tipo de modificaciones que consisten en la eliminaci&oacute;n de algunos fragmentos del polip&eacute;ptido o la modificaci&oacute;n de las cadenas laterales de algunos amino&aacute;cidos, estas modificaciones posibilitan el funcionamiento de la prote&iacute;na.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>11</b> Prote&iacute;nas conjugadas con l&iacute;pidos que funcionan transportando en el plasma sangu&iacute;neo, a los triacilgic&eacute;ridos, fosfol&iacute;pidos y colesterol desde el tejido u &oacute;rgano donde se sintetizan hasta el tejido donde se almacenan o se degradan.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>13</b> Estas prote&iacute;nas son hidrosolubles, generalmente son esf&eacute;ricas o elipsoides, en este grupo est&aacute;n incluidas las enzimas, la alb&uacute;mina y la hemoglobina entre otras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>14</b> As&iacute; se les llama a las prote&iacute;nas que aceleran las reacciones bioqu&iacute;micas en procesos como la digesti&oacute;n, la captura de energ&iacute;a, la bios&iacute;ntesis, la degradaci&oacute;n y transformaci&oacute;n de los sustratos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>16</b> Prote&iacute;nas que funcionan como deshidrogenasas, oxidasas o hidroxilasas, est&aacute;n acopladas a mol&eacute;culas derivadas de la riboflavina que acepta o dona dos &aacute;tomos de hidr&oacute;geno; un ejemplo es la deshidrogenasa succinica que permite la oxidaci&oacute;n del succinato a fumarato en el ciclo de los &aacute;cidos tricarboxilicos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>19</b> Esta t&eacute;cnica se utiliza para separar de una mezcla, a las sustancias con diferentes cargas el&eacute;ctricas; el m&eacute;todo consiste en colocar la muestra en un soporte que puede ser papel filtro o un gel a un pH determinado y aplicar un campo el&eacute;ctrico, las diferentes sustancias emigraran hacia el &aacute;nodo o c&aacute;todo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>22</b> Grupo de prote&iacute;nas que tienen funciones muy variadas: estructurales (pared celular), de transporte (l&iacute;pidos, vitaminas), lubricantes (mucina), protectoras (fibrin&oacute;geno), entre otras; la gran mayor&iacute;a de las prote&iacute;nas de la membrana celular est&aacute;n conjugadas en forma covalente con carbohidratos que pueden tener uniones O&#45;glucosidicas con la participaci&oacute;n de serina o treonina o bien N&#45;glucos&iacute;dicas a trav&eacute;s del grupo amino de la asparagina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>25</b> Es la enzima entera, est&aacute; constituida por una prote&iacute;na m&aacute;s un cofactor, el cual puede ser una coenzima que se asocia de una manera transitoria o un grupo prost&eacute;tico que se asocia de una manera permanente a la enzima.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>26</b> El&#95;c es una prote&iacute;na perif&eacute;rica peque&ntilde;a con un grupo hemo; en el transporte de electrones acoplado a la fosforilaci&oacute;n oxidativa, el fierro del grupo hemo es oxidorreductible.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>28</b> Son las unidades monom&eacute;ricas de las prote&iacute;nas, su peso molecular promedio es de 100&#45;110 Da, los diferentes representantes de este grupo est&aacute;n constituidos por un carbono a al que se le unen un carboxilo, un grupo amino, un &aacute;tomo de hidr&oacute;geno y un radical de diferente composici&oacute;n y longitud.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>30</b> Las prote&iacute;nas de este tipo est&aacute;n unidas a la membrana por enlaces covalentes a mol&eacute;culas de l&iacute;pidos o por interacciones no covalentes a una prote&iacute;na o a un l&iacute;pido de membrana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>33</b> Funci&oacute;n realizada por muchas prote&iacute;nas llevan de un lugar a otro &#45;ya sea a trav&eacute;s de las membranas o entre las c&eacute;lulas&#45; a iones o mol&eacute;culas, por ejemplo, la bomba de Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>, la hemoglobina, y las HDL, entre otras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>34</b> Prote&iacute;na participante del complejo enzim&agrave;tico, es termolabil y sensible a los cambios de pH, para su acci&oacute;n catal&iacute;tica requiere de la participaci&oacute;n de un cofactor de naturaleza met&aacute;lica y/o una mol&eacute;cula org&aacute;nica llamada coenzima</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>35</b> Algunas prote&iacute;nas est&aacute;n formadas por varias cadenas polipept&iacute;dicas las que pueden ser id&eacute;nticas o muy diferentes, se llaman&#95;a las subunidades de un complejo prote&iacute;nico que son id&eacute;nticas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>36</b> La cromatograf&iacute;a de&#95;es un m&eacute;todo para realizar la purificaci&oacute;n de las prote&iacute;nas y consiste en que la prote&iacute;na de elecci&oacute;n se pega a un ligando que est&aacute; unido covalentemente a una matriz insoluble que se coloca en la columna mientras que las otras, fluyen a trav&eacute;s de la columna, finalmente la prote&iacute;na de elecci&oacute;n se separa del ligando por sustituci&oacute;n con un ligando soluble, por cambio en la concentraci&oacute;n salina o del pH.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>37</b> El proceso denominado intercambio&#95;sirve para separar a las prote&iacute;nas de acuerdo con su carga neta. El agente participante en este proceso es una resina con carga positiva que se une reversiblemente a las cargas negativas de la prote&iacute;na, posteriormente la prote&iacute;na que se uni&oacute; a la resina se puedes separar de ella, por cambio en el pH.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>38</b> Prote&iacute;nas que en su estructura secundaria pueden tener &#945;&#45;h&eacute;lices y l&aacute;minas plegadas, son insolubles en agua, algunos ejemplos de ellas son la &#945;&#45;queratina y la col&aacute;gena.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>VERTICALES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1</b> Esta mol&eacute;cula es una isoenzima de la hexocinasa, se encuentra en las c&eacute;lulas del par&eacute;nquima hep&aacute;tico catalizando la fosforilaci&oacute;n de la glucosa, es una enzima inducible y tiene una curva de saturaci&oacute;n sigmoidea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2</b> T&eacute;cnica utilizada para concentrar soluciones de macromol&eacute;culas o para separar mol&eacute;culas de diferente tama&ntilde;o, en este proceso se utilizan t&eacute;cnicas de presi&oacute;n o centrifugaci&oacute;n; la muestra se hace pasar a trav&eacute;s de una membrana semipermeable con el tama&ntilde;o de poro adecuado, el solvente y las mol&eacute;culas peque&ntilde;as pasan a trav&eacute;s de la membrana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4</b> T&eacute;cnica que mide la concentraci&oacute;n de una sustancia cuando se conoce la cantidad de luz que absorbe &eacute;sta a una determinada longitud de onda, por ejemplo se puede conocer la cantidad de prote&iacute;nas cuando se leen a 280 nm y se utiliza un patr&oacute;n de concentraci&oacute;n conocida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5</b> T&eacute;cnica que separa mediante la generaci&oacute;n de fuerzas centr&iacute;fugas a las part&iacute;culas subcelulares de diferente tama&ntilde;o, superficie y densidad relativa, mediante su coeficiente y velocidad de sedimentaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7</b> Funciones que desempe&ntilde;an las prote&iacute;nas fibrosas que confieren soporte a los tejidos; por ejemplo la col&aacute;gena que es sintetizada por c&eacute;lulas del tejido conjuntivo, la a&#45;queratina presente en pelo, piel, u&ntilde;as y la fibro&iacute;na que es la prote&iacute;na de la seda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>8</b> Se llama punto&#95;al valor del pH en el que los amino&aacute;cidos o las prote&iacute;nas tienen una carga neta de cero.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>10</b> Del griego sv y Zupn que significa "en fermento", indispensable para las actividades biol&oacute;gicas, es de naturaleza proteica y tiene funci&oacute;n catal&iacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>12</b> Una enzima&#95;es aquella que su actividad catal&iacute;tica est&aacute; regulada por la presencia de efectores en un sitio remoto del catal&iacute;tico ocasionando un cambio en la conformaci&oacute;n de las subunidades; estos efectores, adem&aacute;s de regular la velocidad enzim&aacute;tica, en ocasiones la protegen de la desnaturalizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>15</b> Proceso empleado para separar prote&iacute;nas entre otras mol&eacute;culas; puede ser de exclusi&oacute;n, de afinidad molecular, etc.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>17</b> La&#95;de la actividad enzim&aacute;tica puede realizarse mediante control gen&eacute;tico, modificaciones covalentes, compartimentalizaci&oacute;n, la presencia de prote&iacute;nas estimuladoras o inhibidoras, entre otros mecanismos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>18</b> Prote&iacute;na tetram&eacute;rica, cada subunidad tiene un grupo hemo, un grupo prost&eacute;tico que contiene fierro, su principal funci&oacute;n es la de transportar el ox&iacute;geno desde los pulmones a todos los tejidos del cuerpo.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>20</b> Es el nombre de las prote&iacute;nas que est&aacute;n embebidas en la membrana, su extracci&oacute;n en el laboratorio s&oacute;lo se puede realizar rompiendo la estructura de la membrana con disolventes org&aacute;nicos o con detergentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>21</b> Nombre con el que se denomina a las enzimas que tienen una misma acci&oacute;n pero que difieren ligeramente en su composici&oacute;n, por ejemplo la deshidrogenasa l&aacute;ctica que se encuentra con 5 estructuras diferentes en donde se conjugan los prot&oacute;meros de tipo cardiaco (H) y muscular (M).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>23</b> Este tipo de enzimas cataliza la hidr&oacute;lisis de enlaces pept&iacute;dicos en las prote&iacute;nas, algunas de ellas son la tripsina y la quimotripsina, que mediante la introducci&oacute;n de los elementos del agua rompe los enlaces pept&iacute;dicos adyacentes a los amino&aacute;cidos arom&aacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>24</b> La masa&#95;de una prote&iacute;na se puede determinar por su movilidad electrofor&eacute;tica, en un gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio (SDS), por ultracentrifugaci&oacute;n o mediante el uso de prote&iacute;nas marcadoras de caracter&iacute;sticas conocidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>27</b> Pol&iacute;mero lineal de amino&aacute;cidos, los que se unen mediante la uni&oacute;n pept&iacute;dica; su peso molecular &#45;que siempre es inferior a 5 kDa&#45; depende del n&uacute;mero de mon&oacute;meros participantes.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>29</b> Las &#95;de defensa son aquellas que protegen a los organismos de posibles da&ntilde;os, por ejemplo en los vertebrados la queratina protege la piel; el fibrin&oacute;geno y la trombina protegen de la p&eacute;rdida de sangre ante la rotura de los vasos sangu&iacute;neos; las inmunoglobulinas se producen cuando agentes externos como las bacterias, invaden al organismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>31</b> T&eacute;cnica utilizada para la purificaci&oacute;n de las prote&iacute;nas mediante el uso de membranas semipermeables de celof&aacute;n o colodi&oacute;n, separa a las prote&iacute;nas que debido a sus altos pesos moleculares no difunden a trav&eacute;s de los poros de la membrana, a diferencia de las estructuras de bajo peso molecular que si lo hacen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>32</b> Singular del t&eacute;rmino con el que se designa al precursor inactivo de las enzimas digestivas.</font></p>      ]]></body>
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