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Las biomoléculas básicas de la vida

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Esta actividad permitirá que puedas introducir terminología científica de las biomoléculas.

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Las biomoléculas básicas de la vida
 

Las biomoléculas básicas de la vidaOnline version

Esta actividad permitirá que puedas introducir terminología científica de las biomoléculas.

by Denny Inca Martínez
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1

¿Cuáles son las moléculas principales de las proteínas?

2

¿Cuál es el elemento más importante en la formación de moléculas biológicas?

3

La molécula energética en los seres vivos, se denomina:

4

Entre los elementos que forman parte de las biomoléculas orgánicas podemos señalar:

5

¿Cómo están formados los sistemas biológicos de todos los organismos?

6

¿Cuál es la constitución de un nucléotido en el ADN?

Explicación

Se refiere al elemento básico en la química orgánica.

El ATP es la principal molécula portadora de energía para la mayoría de las funciones celulares, actuando esencialmente como la "moneda energética" universal de la célula 💡. Su importancia biológica radica en su capacidad para almacenar y liberar energía mediante la hidrólisis de los enlaces fosfato de alta energía que mantiene, especialmente el que conecta el segundo y tercer grupo fosfato. Esta liberación de energía impulsa procesos vitales como la contracción muscular, el transporte activo de sustancias a través de las membranas, la síntesis de macromoléculas (como ADN, ARN y proteínas), y la transmisión nerviosa (Dunn & Grider, 2024). Por lo tanto, el ATP es fundamental para mantener la vida y la homeostasis en todos los organismos, desde bacterias hasta seres humanos. Referencia Dunn, J., & Grider, M. H. (2024). Physiology, Adenosine Triphosphate (ATP). In StatPearls. StatPearls Publishing.

Las bases nitrogenadas son el componente clave de los nucleótidos, las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico), y su secuencia es fundamental para la vida. Tanto el ADN como el ARN utilizan adenina (A), guanina (G) y citosina (C). El ADN contiene timina (T), que se aparea específicamente con la adenina, mientras que el ARN la reemplaza por uracilo (U), que también se aparea con la adenina. Esta diferencia en las bases y la consecuente estructura (doble hélice en el ADN y, usualmente, cadena simple en el ARN) permite que el ADN funcione como un almacén estable de información genética, y el ARN actúe como un intermediario clave en la expresión génica, incluyendo la traducción de la información codificada en el ADN a proteínas funcionales, además de tener roles estructurales y reguladores (Dittmar & Sinsheimer, 2023). Referencia bibliográfica: Dittmar, G. A., & Sinsheimer, J. S. (2023). Genómica y medicina. Educación Química, 34(3), 108–117. https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2023.3.83445

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