1.- INTRODUCCIÓN 2.- FUNCIONES GENERALES DE LOS GLÚCIDOS 3.- CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS 4.- MONOSACÁRIDOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.- INTRODUCCIÓN 2.- FUNCIONES GENERALES DE LOS GLÚCIDOS 3.- CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS 4.- MONOSACÁRIDOS"

Transcripción

1 1.- INTRODUCCIÓN 2.- FUNCIONES GENERALES DE LOS GLÚCIDOS 3.- CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS 4.- MONOSACÁRIDOS INTRODUCCIÓN FÓRMULA LINEAL PROPIEDADES ISOMERÍA ACTIVIDAD ÓPTICA ESTRUCTURA CÍCLICA MONOSACÁRIDOS DE INTERÉS BIOLÓGICO 5.- OLIGOSACÁRIDOS INTRODUCCIÓN TIPOS DE ENLACE Y NOMENCLATURA PRINCIPALES DISACÁRIDOS OLIGOSACÁRIDOS 6.- POLISACÁRIDOS INTRODUCCIÓN HOMOPOLISACÁRIDOS RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS POLISACÁRIDOS HETEROPOLISACÁRIDOS 7.- HETERÓSIDOS

2 1.- INTRODUCCIÓN Los glúcidos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se les ha llamado hidratos de carbono porque algunos responden a la fórmula general Cn(H 2 O)n y azúcares por su sabor dulce, aunque sólo los de baja masa molecular lo tienen. Concepto: Químicamente son polialcoholes con un grupo carbonilo o lo que es lo mismo polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, sus derivados o sus polímeros (más adelante se explicarán estos conceptos). Algunos son moléculas de relativamente baja masa molecular; la glucosa tiene una Mm=180da. Otros, como el almidón, tienen masas moleculares de más de da y son grandes moléculas, macromoléculas. Sus propiedades físicas y químicas son muy variadas como veremos a lo largo del tema. 2.- FUNCIONES GENERALES DE LOS GLÚCIDOS - Función energética: constituyen la fuente de energía de la mayoría de los seres vivos. La glucosa proporciona energía inmediata a la célula ( una molécula de glucosa al degradarse libera 266Kcal ). La sacarosa es la forma más común en la cual el azúcar se transporta en los vegetales, desde las células fotosintéticas hasta otras partes de la planta. Polisacáridos como el almidón ( vegetales ) y el glucógeno (animales) facilitan a los seres vivos el formar reservas de glucosa (formas de almacenamiento de glucosa, fácilmente movilizables). Esta energía está contenida en determinados enlaces que unen los átomos de estas moléculas. - Función estructural: Tiene especial importancia el tipo de enlace (enlace β), éste debe ser de tal naturaleza que impida la fácil degradación de estas moléculas. Así encontramos dos polisacáridos: la celulosa que forma parte de la pared celular de los vegetales y la quitina que constituye el exoesqueleto de los artrópodos. Ribosa y desoxirribosa forman parte de los ácidos nucleicos. - Almacenamiento de información: diversos oligosacáridos unidos a proteínas y lípidos de membrana ( glicoproteínas y glicolípidos) y que se sitúan en la cara externa de la misma, contribuyen a que los diferentes tipos de células se reconozcan entre sí. 1

3 3.- CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS Dependiendo de si son capaces de hidrolizarse o no es decir, de romperse en moléculas más sencillas, se clasifican en: Monosacáridos u osas: son los más sencillos. No son hidrolizables (no se pueden descomponer por hidrólisis en otros glúcidos más sencillos) Constituyen los monómeros a partir de los cuales se forman los demás glúcidos. Ósidos: Formados por la unión de varios monosacáridos mediante enlaces "O-glicosídicos", pudiendo poseer en su molécula otros compuestos diferentes de los glúcidos. Son hidrolizables, descomponiéndose en los monosacáridos y demás compuestos que los constituyen. Se dividen en: * Holósidos. Son aquellos que están constituidos solo por monosacáridos. A su vez se dividen en: -Oligosacáridos, formados por entre 2 y 10 monosacáridos unidos. Los disacáridos son los más importantes. -Polisacáridos, formados por un gran número de monosacáridos, más de 10. Estos se dividen a su vez en: + Homopolisacáidos: Al hidrolizarse dan un solo tipo de monosacáridos. + Heteropolisacáridos: Al hidrolizarse dan dos o más tipos de monosacáridos. * Heterósidos. Formados por osas y otros compuestos que no son glúcidos. 4.- MONOSACÁRIDOS INTRODUCCIÓN Concepto: Químicamente son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas o sus derivados. Se caracterizan por no ser hidrolizables. Un polihidroxialdehído es un compuesto orgánico que tiene una función aldehído en el primer carbono y en los restantes carbonos una función alcohol. Las polihidroxicetonas en lugar de una función aldehído tienen una función cetona, normalmente en el carbono 2. Los monosacáridos que tienen función aldehído se llaman aldosas y cetosas los que tienen una función cetona. Son sólidos, blancos y cristalinos. Tienen sabor dulce y son solubles en agua. Además, presentan isomería espacial. Los monosacáridos responden a la fórmula empírica Cn(H 2 O)n, de aquí proviene el nombre de hidratos de carbono. El valor de n normalmente está comprendido entre 3 y 7. Se nombran con la terminación osa y Según el número de átomos de carbono se clasifican en : Triosas...n=3 Tetrosas...n=4 Pentosas...n=5 Hexosas...n=6 Heptosas...n=7 2

4 Así, un monosacárido con 6 átomos de carbono y con la función aldehído será una aldohexosa; si tiene cuatro átomos de carbono y una función cetona, será una cetotetrosa, y así sucesivamente. Se enumeran empezando por el carbono terminal más próximo al grupo carbonilo. Si nos fijamos en las siguientes fórmulas vemos que en las aldosas el carbono 1 siempre es el del grupo carbonilo. Adohexosa Cetopentosa FÓRMULA LINEAL DE LOS MONOSACÁRIDOS Las fórmulas lineales de los monosacáridos se escriben con la cadena carbonada en vertical. El primer carbono será el que lleve el grupo aldehído o el más próximo al grupo cetona 3

5 4.3.- PROPIEDADES - Físicas: son sólidos, cristalinos, blancos, de sabor dulce. Como los grupos hidroxilo son polares, los monosacáridos son muy solubles en agua, pues se establecen enlaces polares con las moléculas de agua y son insolubles en disolventes apolares. Presentan esteresoisomería o isomería espacial y actividad óptica. - Químicas: El grupo carbonilo reduce fácilmente los compuestos de cobre (licor de Fehling) y de plata, oxidándose y pasando a grupo ácido. Esta propiedad es característica de estas sustancias y se utiliza para su reconocimiento químico, mediante la reacción de Fheling. El licor de Fheling contiene sales cúpricas que en presencia de una disolución de monosacáridos y en caliente, se reducen a sales cuprosas, esto hace virar el reactivo de azul a rojo ladrillo. 2NaOH SO 4 Cu Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 Calor 2Cu(OH) 2 + R-CHO R-COOH + Cu 2 O+2H 2 O 4

6 4.4.- ISOMERÍA Es una característica de muchos compuestos, que siendo diferentes presentan la misma fórmula molecular. Los monosacáridos presentan esta característica. Existen diferentes tipos de isomería: - Isomería de función: la presentan aquellos compuestos que presentan la misma fórmula empírica pero, tienen diferentes grupos funcionales. Ej. glucosa (aldosa) y fructosa (cetosa), tienen como fórmula empírica: C 6 H 12 O 6 - Estereoisomería: La presentan moléculas aparentemente iguales, pero con diferentes propiedades, porque sus átomos tienen diferente disposición espacial. Se debe a la presencia de carbonos asimétricos. Todos los monosacáridos excepto la dihidroxiacetona, presentan al menos un carbono asimétrico. Qué es un carbono asimétrico?, es aquel que tiene las cuatro valencias saturadas con diferentes radicales. Enantiómeros: Se diferencian en la posición relativa de los grupos OH de sus carbonos asimétricos (colocación a un lado u otro del esqueleto carbonado de la molécula). Por lo tanto son imágenes especulares, es decir una molécula es el reflejo de la otra en un espejo. Diastereoisómeros: son esteresoisómeros que no son imágenes especulares. Se denominan, epímeros, cuando sólo varía la posición del grupo OH de un carbono asimétrico. Ej. Glucosa y galactosa. 5

7 Por convenio aquellos monosacáridos que presentan el grupo OH del último carbono asimétrico a la derecha, son formas D y si lo presentan a la izquierda son formas L. El número de estereoisómeros de un monosacárido es igual a 2 n (n= nº de carbonos asimétricos). En la naturaleza los más frecuentes son las formas D. Las enzimas son capaces de diferenciar los distintos estereoisómeros y por lo tanto de seleccionarlos, siendo esto de gran importancia biológica ACTIVIDAD ÓPTICA Es la capacidad que poseen algunas moléculas en disolución de desviar el plano de la luz polarizada. Cada estereoisómero desvía ese plano con un valor de ángulo concreto. Si lo desvía hacia la derecha, se dice que el compuesto es dextrógiro o forma (+) y si lo desvía hacia la izquierda es levógiro o forma (- ). Los isómeros ópticos no se corresponden necesariamente con las formas L y D., por ejemplo la D- fructosa es fuertemente levógira y viceversa ESTRUCTURA CÍCLICA DE LOS MONOSACÁRIDOS Los monosacáridos de 5, 6 y 7 carbonos, en disolución acuosa se ciclan. Los anillos más estables son los de 5 y 6 vértices. La ciclación se debe a la interacción entre el grupo carbonilo, que previamente se ha hidratado, y uno de los grupos OH de la misma molécula, estableciéndose un puente de oxígeno intramolecular. Esto se debe a que las cadenas lineales de los monosacáridos no son rígidas, ya que los enlaces del carbono forman ángulos próximos a 120º, lo cual permite en una cadena muchos giros, uno de 6

8 ellos hace que el penúltimo OH se aproxime al grupo carbonilo e interaccionen. Como resultado de la reacción entre el grupo carbonilo y el OH se forman un hemiacetal en el caso del aldehído y un hemicetal en el caso de la cetona. La representación de estos ciclos en forma lineal se debe a Fischer, pero fue Haworth, el que propuso la representación de estas moléculas en anillos pentagonales y hexagonales. En uno de los vértices se sitúa el oxígeno y en los otros los carbonos, disponiéndose los grupos OH y H perpendicularmente al plano del anillo, de manera que si en la fórmula lineal el grupo OH está hacia la derecha se sitúa hacia abajo y si está a la izquierda, hacia arriba. 7

9 Las formas pentagonales son formas furanósicas y las formas hexagonales, formas piranósicas. Estas últimas presentan dos configuraciones, una forma cis o de bote y otra forma trans o de silla. Con la formación de esta estructura cíclica, se produce un nuevo centro de asimetría (carbono hemiacetal o hemicetal), que recibe el nombre de carbono anomérico. Esto va a provocar la aparición de dos nuevos estereoisomeros, cada uno de los cuales desvían el plano de la luz polarizada con un ángulo distinto. Estos nuevos isómeros se denominan formas anoméricas. En las formas D, que como hemos dicho son las más abundantes, si el grupo OH del carbono anomérico se encuentra debajo del plano del anillo, se dice que es forma α y si está por encima del anillo es forma β. Generalmente las fórmulas de Haworth se suelen escribir de forma simplificada. En disolución acuosa las formas α y β están continuamente interconvirtiéndose, a través del paso intermedio que es la forma lineal ( presente en 1%). Como el paso de la forma α a β y viceversa supone un cambio en los valores de rotación del plano de la luz polarizada, se produce lo que se conoce como mutarrotación. Decir, que los monosacáridos ciclados mantienen el poder reductor, pues el grupo OH hemiacetálico/hemicetálico goza de las propiedades de los grupos carbonilos y por tanto es capaz de oxidarse, reduciendo otros compuestos. Para nombrar la forma cíclica de un monosacárido, se indica en primer lugar si es α o β, a continuación, si es forma D o L y por último, el nombre del monosacárido y el tipo de anillo. Por ejemplo: α D- glucopiranosa, β- D fructofuranosa. Normalmente, las fórmulas cíclicas de los monosacáridos se representan con el carbono anomérico hacia la derecha, el resto de los carbonos del ciclo por orden en el sentido de las agujas del reloj. No obstante, la molécula puede representarse bien girada (giro de 180º según el eje Y) o volteada (giro de 180º según el eje Z). 8

10 4.7.- MONOSACÁRIDOS DE INTERÉS BIOLOGICO Glucosa: Sustancia muy difundida tanto entre los vegetales (uvas) como entre los animales. Forma parte de muchos disacáridos y polisacáridos. Importante fuente de energía de las células. En la sangre hay un uno por mil de glucosa procedente de la digestión. Glucemia. Si aumenta la concentración hablamos de hiperglucemia y si disminuye de hipoglucemia Fructosa: Cetohexosa. Sustancia muy difundida entre las plantas, sobre todo en sus frutos, y en la miel. En el hígado se transforma en glucosa. Junto con la glucosa forma el disacárido sacarosa. Ribosa: Aldopentosa. Forma parte de muchas sustancias orgánicas de gran interés biológico, como el ATP, NAD o el ARN. Desoxirribosa: Derivada de la ribosa. Le falta el grupo alcohol en el carbono 2. Forma parte del ADN. 9

11 Galactosa: Junto con la glucosa forma la lactosa, disacárido de la leche. D- Ribulosa: interviene en la fijación del dióxido de carbono en la fotosíntesis (ciclo de Calvin). N-Acetilglucosamina: Derivado de la glucosa. Se encuentra en las paredes de las bacterias y es también el monómero que forma el polisacárido quitina presente en el exoesqueleto de los insectos y las paredes celulares de muchos hongos. 10

12 5.- OLIGOSACÁRIDOS 5.1 INTRODUCCIÓN Son ósidos y holósidos.están formados por la unión de un número reducido de monosacáridos ( 2 a 10) unidos mediante enlace O- glucosídico, desprendiéndose agua. Los más importantes son los disacáridos, constituidos por dos monosacáridos. C6H12O6 + C6H12O6 C12H22O11 + H2O 5.2 TIPOS DE ENLACE Y NOMENCLATURA Conservan las mismas propiedades físicas que los monosacáridos, es decir son solubles en agua, dulces y cristalizables. Pueden hidrolizarse dando lugar a monosacáridos. La hidrólisis se puede llevar a cabo en medio ácido, en caliente o mediante enzimas. Existen dos tipos de enlace O- glucosídico: a) Monocarbonílico: si el enlace se establece entre el OH del carbono anomérico de uno de los monosacáridos y el OH de un carbono cualquiera del otro monosacárido. Estos disacáridos conservan el poder reductor, pues queda libre el carbono anomérico de uno de los monosacáridos. b) Dicarbonílico: en el enlace participan los dos carbonos anoméricos. En este caso el disacárido pierde el poder reductor. 11

13 El - OH o los - OH que intervienen en la unión pueden encontrarse bien en forma α o ß, lo que dará lugar a sustancias diferentes. Cómo se nombran estos disacáridos? De forma ordenada, el primer monosacárido con el sufijo IL y el 2º monosacárido con el sufijo OSA si aporta elgrupo hidroxilo de un carbono cualquiera y el sufijo - OSIDO si aporta el grupo hidroxilo del carbono anomérico. También se indica si es α o β y el número de los carbonos que intervienen en el enlace PRINCIPALES DISACÁRIDOS Maltosa: Formada por dos D- glucosas unidas por un enlace monocarbonílico α(1 4). Disacárido reductor. Se obtiene por hidrólisis del almidón y del glucógeno. Aparece en la germinación de la cebada empleada en la fabricación de la cerveza. Le da el sabor dulzón. Tostada se emplea como sucedáneo del café (malta). La forma β es más abundante en la naturaleza. Isomaltosa: Formada por dos moléculas de D- glucosa unidas por enlace α (1 6). Es reductor y se obtiene mediante la hidrólisis del almidón y glucógeno Celobiosa: Formada por dos D- glucosas unidas por un enlace monocarbonílico ß (1 4). Disacárido reductor. Se obtiene por hidrólisis de la celulosa. Se hidroliza con dificultad. Sacarosa: Formada por α- D- glucosa y ß- D- fructosa unidas mediante enlace dicarbonílico α(1 2), y por lo tanto no posee poder reductor.para establecer el enlace la fructosa sufre un giro a la vez que rotan todos los radicales. Es el azúcar de mesa. Se encuentra en la caña de azúcar y en la remolacha. Es dextrógira., pero si se hidroliza, la mezcla resultante (D- glucosa y D- fructosa) es levógira (azúcar invertido). Como ocurre con la miel a causa de la enzima sacarasa que proviene de la saliva de las abejas. Lactosa: Formada por una molécula de glucosa y galactosa, unidas mediante enlace monocarbonílico ß (1- >4). Constituye el azúcar de la leche de los mamíferos. Es un azúcar reductor, pues el OH del C anomérico está libre y puede oxidarse. Se hidroliza por la acción de la lactasa. 12

14 13

15 5.4.- OLIGOSACÁRIDOS Existe una enorme diversidad de oligosacáridos, dependiendo del nº de monosacáridos, tipo de monosacáridos y tipo de enlace (ramificaciones). Esto hace que tengan capacidad para almacenar información siendo muy importante en la membrana celular,pues es la parte glucídica de las glicoproteínas y de los glicolípidos la responsable de una señal de identidad; de manera que los diferentes tipo de células se reconocen entre si por los oligosacáridos presentes en el exterior de las membranas. También actúan como receptores de membrana, donde se anclan bacterias, y donde las hormonas reconocen las células diana. En la fecundación externa los espermatozoides reconocen a los ovocitos de su propia especie gracias a los oligosacáridos que presentan en su membrana. 14

16 POLISACÁRIDOS: INTRODUCCIÓN Son ósidos,holósidos. Son polímeros formados por unidades más sencillas o monómeros. Están formados sólo por monosacáridos, cuyo número varía de unos pocos cientos a miles, dando lugar a cadenas de gran longitud y elevado peso molecular (p.m.). Se forman por la unión, mediante enlaces O-glucosídicos, de n moléculas de monosacáridos, liberándose n-1 moléculas de agua. polimerización n monosacáridos polisacárido + (n-1) H 2 O hidrólisis No son dulces, no cristalizan, no son solubles sino que forman disoluciones coloidales ( engrudo de almidón). No poseen carácter reductor HOMOPOLISACÁRIDOS: Por hidrólisis dan un solo tipo de monosacárido. v DE RESERVA. (monosacáridos unidos por enlace α) Almidón: Es el polisacárido de reserva de los vegetales, abunda semillas, legumbres y cereales, patatas y frutos (bellotas y castañas). Es un polímero de estructura helicoidal, formado por miles de moléculas de glucosa.en realidad es una mezcla de dos constituyentes, la amilosa y la amilopectina. - La Amilosa (30%): es un polímero de α D glucopiranosa unidas mediante enlace 1 à 4.Molécula lineal enrollada en forma de hélice,(6 moléculas de glucosa por cada vuelta de espira de la hélice). Con el yodo se tiñe de color azul oscuro, esta coloración se debe a que el yodo se introduce entre las espiras de la hélice, formándose un compuesto de inclusión que modifica una de las propiedades físicas, como el color. Esto se aprovecha para su identificación mediante la reacción de Lugol. 15

17 - La Amilopectina (70%): formada por moléculas de glucosa unidas mediante enlaces α (1à 4 ) pero se diferencia de la amilasa en que por cada monómeros se ramifica como consecuencia del enlace α (1 à 6 ). El almidón procede de la polimerización de la glucosa que sintetizan los vegetales en el procesos de fotosíntesis, almacenándose en los amiloplastos. En su digestión intervienen dos enzimas: -amilasa (rompe enlaces 1-4) y la (1,6) glucosidasa para romper las ramificaciones, dando lugar a moléculas de dextrinas y que finalmente debido a la acción de la enzima maltasa se hidroliza en moléculas de glucosa. 16

18 Los seres vivos tienden a almacenar la glucosa en forma de polisacáridos, para evitar la enorme presión osmótica que supondría la presencia de millones de moléculas disueltas en el medio. Dextranos: Polisacárido de reserva de bacterias y levaduras. Glucógeno: Polisacárido de reserva en los animales. Es un polímero de α D glucopiranosa. Se acumula en el hígado(10%) y músculo(2%) preferentemente, desde donde se moviliza cuando es necesario convirtiéndose en glucosa. Estructura molecular helicoidal ramificada. Por lo tanto presenta enlaces α(1 à 4 ) y α(1 -> 6 ). Posee mayor ramificación que la amilopectina (cada 8-12 glucosas) Se requieren dos enzimas para su hidrólisis (glucógeno-fosforilasa) y (1-6) glucosidasa, dando lugar a unidades de glucosa. La naturaleza ramificada de este polisacárido favorece que las enzimas hidrolíticas puedan actuar simultáneamente en muchas ramas aumentando así la velocidad de liberación de glucosa, lo que resulta de gran utilidad para las células cuando necesitan un aporte energético importante de una manera inmediata. Esto supone una ventaja adaptativa para los animales, pues ante un ataque o huída necesitan movilizar sus reservas energéticas rápidamente. Cada molécula de almidón o de glucógeno posee tantos extremos no reductores como ramas y un solo extremo reductor, lo que explica que estos polisacáridos carezcan de poder reductor. Las enzimas hidrolíticas actúan a partir de los extremos no reductores. El glucógeno se almacena hidratado por lo que su masa molecular aumenta mucho. Por este motivo, las reservas de glucógeno son limitadas y se agotan rápidamente. 17

19 v ESTRUCTURALES (monosacáridos unidos por enlace β) Celulosa: Polisacárido estructural, exclusivo de las células vegetales, forma parte de la pared celular. Es el componente principal de la madera (el 50% es celulosa) algodón, cáñamo Es el polisacárido más abundante de la biosfera. Es un polímero no ramificado, insoluble en agua y difícilmente hidrolizable. Está formado por unidades de β- Dglucopiranosa unidas mediante enlace 1à 4 Es una molécula lineal con más de 1000 moléculas de glucosa. Cada molécula de glucosa silla, está girada 180º respecto a la anterior, lo que le da a la celulosa una estructura lineal, pero retorcida; por otro lado los puentes de hidrógeno (intracatenarios) que se establecen entre grupos hidroxilo (-OH) de moléculas colindantes, refuerzan dicha estructura; además se establecen puentes de hidrógeno entre diferentes cadenas (intercatenarios), lo que favorece el empaquetamiento de varias cadenas, formando haces que se empaquetan en microfibrillas paralelas que a su vez se agrupan en fibrillas, que, se disponen junto a otras, y forman la pared de celulosa. Esta estructura presenta una gran cohesión, ideal para la función de sostén. La mayoría de los animales no digieren la celulosa, ya que no poseen las enzimas capaces de romper ese enlace β. Lo herbívoros tienen en su tubo digestivo bacterias y protozoos que producen celulasa, la enzima capaz de degradar este polisacárido. Quitina: Polisacárido presente en el exoesqueleto de artrópodos y en la pared celular de muchos hongos. Es un polímero no ramificado de N-acetil β- glucosamina, el enlace es β (1 à 4 ). Las cadenas de estos polímeros se disponen en capas superpuestas con orientaciones diferentes, lo que proporciona gran consistencia a los caparazones. 18

20 P RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS POLISACÁRIDOS Glucógeno y almidón: Las moléculas de glucosa están unidas mediante enlace α (1 4 ) y α (1 6 )esto hace que adopten una configuración enrollada en hélice, lo que favorece la formación de gránulos densos adecuados para el almacenamiento. Celulosa y quitina: Las moléculas de glucosa están unidas mediante enlaces β (1 4 ), lo, por lo que adoptan una configuración alargada, extendida, además experimentan una agregación lateral formando fibrillas insolubles en agua, esto las hace adecuadas para una función estructural. Cómo conclusión se puede afirmar que la función de una molécula algunas veces está determinada no por su composición, sino por su estructura. Si bien es cierto que la composición determina la estructura HETEROPOLISACÁRIDOS: Mediante hidrólisis dan diferentes monosacáridos. 19

21 v ORIGEN VEGETAL: Agar-Agar: Presente en las algas rojas, se utiliza en microbiología como medio de cultivo de microorganismos. También se utiliza en la industria alimentaria como espesante (E- 406). Gomas vegetales (goma arábiga, de cerezo, ): Son sustancias viscosas que segregan determinadas plantas para cerrar una herida. Al secarse al aire cristalizan, disueltas en agua sirven para obtener pegamentos. Pectinas y hemicelulosas: componentes de la pared celular de vegetales.contribuyen a la formación de la pared celular de las plantas. Debido a su capacidad gelificante la pectina se utiliza en la fabricación de mermeladas. Es un polímero de un derivado de la galactosa. Abundante en la manzana, pera, ciruela y membrillo. v ORIGEN ANIMAL: Glucosaminoglucanos: Polímeros lineales de disacáridos en los que uno de los dos azúcares es siempre un aminoazúcar (acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. La mayoría aparecen ligados a proteínas formando proteoglucanos en la matriz extracelular y en las secreciones. Están muy hidratados y forman un gel. Algunos ejemplos son: o Ácido hialurónico: en tejido conjuntivo, humor vítreo del ojo y líquidos sinoviales. Actúa como lubricante o Condroitín sulfato: en tejido cartilaginoso y óseo. o Heparina: es una sustancia anticoagulante, presente en la sustancia intercelular de todos los tejidos, especialmente hígado, pulmones, músculos, pared de las arterias, glándulas salivales de animales hematófagos, 7.- HETERÓSIDOS: Son ósidos y presentan una parte glucídica y otra no glucídica (aglucón). Principios activos de plantas medicinales, como la digitonina que es un cardiotónico, otros son cianogenéticos, como los que hay en la almendra amarga, su ingestión libera ácido cianhídrico que puede ser mortal. Glucolípidos: La parte no glucídica es un lípido. Son componentes de las membranas celulares, como los Gangliósidos y Cerebrósidos. Glucoproteínas: el aglucón es una proteína, predomina ésta. 20

22 - Mucoproteínas ó Mucinas: Sustancias gelatinosas, pegajosas ó resbaladizas, que debido a su elevada viscosidad actúan como lubricantes, se localizan en el tracto digestivo, respiratorio y urogenital. - Proteínas séricas: como las inmunoglobulinas (anticuerpos) - Hormonas: LH y FSH - Glucoproteínas estructurales, que junto con los glucolípidos, actúan como marcadores biológicos y lugares de reconocimiento celular. Por ello: 1) Se comportan como determinantes antigénicos es decir, zonas de la superficie de la membrana capaces de estimular la síntesis de anticuerpos. (grupos sanguíneos) 2) Actúan como receptores o lugares de anclaje de virus y bacterias. 3) Influyen en el tiempo de vida de las células sanguíneas. Pétidoglicanos: Son componentes de la pared bacteriana. Están formados por un armazón de naturaleza polisacárida, en la que largas cadenas de N-acetil glucosamina y ácido N-acetil murámico están conectadas por cortos péptidos. Como predomina la parte glucídica son proteoglucanos. 21

1. CONCEPTO DE GLÚCIDO Y CLASIFICACIÓN

1. CONCEPTO DE GLÚCIDO Y CLASIFICACIÓN 1. CONCEPTO DE GLÚCIDO Y CLASIFICACIÓN Biomoléculas formadas por C n H 2n O n (Mal llamados hidratos de carbono) La palabra proviene del griego glykos que significa dulce. En realidad son polihidroxicetonas

Más detalles

1. Clasificación. 2. Monosacáridos. 2.1 Nomenclatura y propiedades. Nomenclatura

1. Clasificación. 2. Monosacáridos. 2.1 Nomenclatura y propiedades. Nomenclatura TEMA 2: LOS GLÚCIDOS 1. Clasificación Los glúcidos también se conocen como carbohidratos, glícidos, azúcares y sacáridos. Son biomoléculas orgánicas formadas por C, H y O y su fórmula empírica es Cn(H

Más detalles

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 1. BASE FISICO QUÍMICA DE LA VIDA (2) Clara Benhamú 3.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS 3.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 1. BASE FISICO QUÍMICA DE LA VIDA (2) Clara Benhamú 3.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS 3. 3. GLÚCIDOS 3.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS Los glúcidos son biomoléculas orgánicas formadas por una o varias cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos presentan grupos funcionales carbonilo

Más detalles

Tema 3.- Biomoléculas orgánicas I: Glúcidos.

Tema 3.- Biomoléculas orgánicas I: Glúcidos. Tema 3.- Biomoléculas orgánicas I: Glúcidos. A.- Introducción: los principales grupos funcionales de las biomoléculas orgánicas. B.- Concepto de Glúcido y clasificación. C.- Los Monosacáridos. -Descripción

Más detalles

Estructura Química, absorción y digestión

Estructura Química, absorción y digestión Estructura Química, absorción y digestión CARBOHIDRATOS Sacáridos (del griego: sakcharon = azúcar) Moléculas biológicas más abundantes. Químicamente (CH 2 O)n = carbono hidratado CARBOHIDRATOS Características

Más detalles

Principios inmediatos orgánicos. Glúcidos

Principios inmediatos orgánicos. Glúcidos Principios inmediatos orgánicos. Glúcidos Los glúcidos son biomoléculas o principios inmediatos orgánicos, formados mayoritariamente por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), aunque en ocasiones especiales

Más detalles

GLÚCIDOS. 3n - TRIOSAS - C3H6O3 6n- HEXOSAS C6H12O6 4n- TETROSAS - C4H8O4 7n- HEPTOSAS C7H14O7 5n PENTOSAS C5H10O5

GLÚCIDOS. 3n - TRIOSAS - C3H6O3 6n- HEXOSAS C6H12O6 4n- TETROSAS - C4H8O4 7n- HEPTOSAS C7H14O7 5n PENTOSAS C5H10O5 GLÚCIDOS También llamados azucares o hidratos de carbono, aunque ninguno de los dos nombres es correcto. En un principio se pensaba que eran átomo de C unidos a moléculas de agua H2O, Cn(H2O)n, es decir

Más detalles

1. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.

1. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 1. BASE FÍSICO QUIMICA DE LA VIDA. 1. 3. GLÚCIDOS CONTENIDOS 1.3.1. Concepto y clasificación 1.3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 1.3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos

Más detalles

a. Características generales b. Monómeros, dímeros, trímeros y polímeros c. Grupos funcionales d. Compuestos orgánicos más importantes

a. Características generales b. Monómeros, dímeros, trímeros y polímeros c. Grupos funcionales d. Compuestos orgánicos más importantes 1. Compuestos Orgánicos b. Monómeros, dímeros, trímeros y polímeros c. Grupos funcionales d. Compuestos orgánicos más importantes 2. Hidratos de Carbono b. Monosacáridos c. Disacáridos d. Polisacáridos

Más detalles

LOS GLÚCIDOS 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 2. CLASIFICACIÓN

LOS GLÚCIDOS 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 2. CLASIFICACIÓN LOS GLÚCIDOS 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Los glúcidos son biomoléculas orgánicas que están formadas principalmente por C, H y O. Su formula general empírica es C n H 2n O n y por ello se les conoce con

Más detalles

Estructura Química, absorción y digestión

Estructura Química, absorción y digestión Estructura Química, absorción y digestión CARBOHIDRATOS Sacáridos (del griego: sakcharon = azúcar) Moléculas biológicas más abundantes. Químicamente (CH 2 O)n = carbono hidratado CARBOHIDRATOS Características

Más detalles

9.- Polisacáridos: Composición, localización y función de los homopolisacáridos de reserva: almidón y glucógeno y estructurales: celulosa y quitina.

9.- Polisacáridos: Composición, localización y función de los homopolisacáridos de reserva: almidón y glucógeno y estructurales: celulosa y quitina. Tema 2.- Biomoléculas que constituyen las células: glúcidos, lípidos y prótidos. Objetivo: Distinguir las biomoléculas orgánicas en base a las unidades que las constituyen, tipos de enlace y función que

Más detalles

Las moléculas que forman los seres vivos, o las sustancias que provienen de ellos, la madera o los alimentos. Son muy grandes, ya que están formadas

Las moléculas que forman los seres vivos, o las sustancias que provienen de ellos, la madera o los alimentos. Son muy grandes, ya que están formadas Las moléculas que forman los seres vivos, o las sustancias que provienen de ellos, la madera o los alimentos. Son muy grandes, ya que están formadas por miles, o millones de átomos. MACROMOLÉCULAS Son

Más detalles

BLOQUE 1. BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA PARA LA VIDA

BLOQUE 1. BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA PARA LA VIDA BLOQUE 1. BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA PARA LA VIDA 1.3 Glúcidos Germán Tenorio Biología 12º Idea Fundamental: Se emplean compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno para suministrar energía y almacenarla.

Más detalles

I) Biomoléculas 4) Glúcidos I-4 GLÚCIDOS CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES GENERALES DE LOS GLÚCIDOS

I) Biomoléculas 4) Glúcidos I-4 GLÚCIDOS CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES GENERALES DE LOS GLÚCIDOS I-4 GLÚIDS NEPT, ARATERÍSTIAS Y FUNINES GENERALES DE LS GLÚIDS Los glúcidos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno; en algunos casos pueden tener además otros elementos

Más detalles

CARBOHIDRATOS. Azúcares, en castellano

CARBOHIDRATOS. Azúcares, en castellano CARBOHIDRATOS Azúcares, en castellano CARBOHIDRATOS Compuestos orgánicos constituidos por C, H y O, cuya fórmula molecular general es: C x (H 2 O) y También llamados: HIDRATOS DE CARBONO, GLÚCIDOS o AZÚCARES.

Más detalles

Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia PAIEP U. de Santiago. Biología. Glúcidos o hidratos de carbono.

Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia PAIEP U. de Santiago. Biología. Glúcidos o hidratos de carbono. Glúcidos o hidratos de carbono. Son también denominados carbohidratos, hidratos de carbono, glúcido o azúcares. Los componentes químicos estructurales de los glúcidos son los azúcares simples o monosacáridos.

Más detalles

Glúcidos. Cajón de Ciencias. Qué son los glúcidos?

Glúcidos. Cajón de Ciencias. Qué son los glúcidos? Glúcidos Qué son los glúcidos? Los glúcidos son una de las moléculas orgánicas básicas, junto con los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Son los llamados comúnmente azúcares. Antiguamente también se

Más detalles

Universidad Nacional de Ingeniería Sede Regional en Estelí UNI-Norte. Química de Alimentos

Universidad Nacional de Ingeniería Sede Regional en Estelí UNI-Norte. Química de Alimentos Universidad Nacional de Ingeniería Sede Regional en Estelí UNI-Norte Química de Alimentos UNIDAD III: CARBOHIDRATOS Objetivos: Estudiar la estructura y propiedades de los carbohidratos, sus variados usos

Más detalles

3.- IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LOS GLÚCIDOS.

3.- IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LOS GLÚCIDOS. TEMA 6 GLÚCIDOS GUIÓN. (4 sesiones) 1.- CONCEPTO. 2.- CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL: - Concepto de monosacárido, oligosacárido y polisacárido MONOSACÁRIDOS. - Terminología utilizada. - Formulación de la glucosa,

Más detalles

GLÚCIDOS. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN.

GLÚCIDOS. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN. TEMA II: GLÚCIDOS. Glúcidos. Concepto, características químicas y clasificación. Monosacáridos u osas Ósidos Holósidos - Oligosacáridos. - Disacáridos. - Polisacáridos. Heterósidos. GLÚCIDOS. CONCEPTO,

Más detalles

Qué son los Hidratos de Carbono?

Qué son los Hidratos de Carbono? Qué son los Hidratos de Carbono? hu 6CO 2 + 6H 2 O C 6 (H 2 O) 6 + O 2 Son componentes esenciales de los organismos vivos y constituyen el tipo de moléculas biológicas más abundante. Además son la principal

Más detalles

BIOMOECULAS BIOMOLECULAS. Son las moléculas constituyentes de los seres vivos, los cuatro tipos importantes de biomoléculas lo constituyen:

BIOMOECULAS BIOMOLECULAS. Son las moléculas constituyentes de los seres vivos, los cuatro tipos importantes de biomoléculas lo constituyen: BIOMOECULAS Son las moléculas constituyentes de los seres vivos, los cuatro tipos importantes de biomoléculas lo constituyen: BIOMOLECULAS CARBOHIDRATOS LIPIDOS PROTEINAS ACIDOS NUCLEICOS 1 CARBOHIDRATOS

Más detalles

REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y AMINOÁCIDOS.

REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y AMINOÁCIDOS. REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y AMINOÁCIDOS. PRESENTACIÓN Los animales incluyendo al hombre, recibimos pocas moléculas sencillas y una gran cantidad de macromoléculas, como almidones, proteínas

Más detalles

Composición química de la materia viva. Componentes orgánicos. Glúcidos

Composición química de la materia viva. Componentes orgánicos. Glúcidos Composición química de la materia viva. Componentes orgánicos. Glúcidos Tema 1 Componentes orgánicos, los glúcidos: Glúcidos: Clasificación general, propiedades químicas, estructura y funciones biológicas.

Más detalles

Agua, carbohidratos y Lípidos

Agua, carbohidratos y Lípidos Agua, carbohidratos y Lípidos Biomoléculas Inorgánicas Características del agua El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra

Más detalles

BIOLOGIA Glúcidos ó Hidratos de Carbono. CURSO PAU25

BIOLOGIA Glúcidos ó Hidratos de Carbono. CURSO PAU25 BILGIA CURS PAU25 1.1.1. Glúcidos ó idratos de Carbono. Concepto, función: -Los glúcidos son moléculas orgánicas ternarias, formadas básicamente por C, y, en una proporción aproximada de C n 2n n. -Químicamente

Más detalles

SUGAR TRANSFER POLISACÁRIDOS Y ÁC. ORGÁNICOS

SUGAR TRANSFER POLISACÁRIDOS Y ÁC. ORGÁNICOS SUGAR TRANSFER POLISACÁRIDOS Y ÁC. ORGÁNICOS 1. INTRODUCCIÓN SUGAR TRANSFER es un producto que incorpora carbohidratos y ácidos orgánicos de origen natural en su composición. El término "hidrato de carbono"

Más detalles

Biomoléculas orgánicas: Carbohidratos y Lípidos. Propiedad Intelectual Cpech

Biomoléculas orgánicas: Carbohidratos y Lípidos. Propiedad Intelectual Cpech Biología Biomoléculas orgánicas: Carbohidratos y Lípidos Repaso Biomoléculas. Biomoléculas inorgánicas: Moléculas que no presentan carbono en su estructura. Biomoléculas orgánicas: Moléculas que presentan

Más detalles

BIOQUIMICA Y FISIOLOGÍA MICROBIANA. Dra. Yenizey Merit Alvarez Cisneros

BIOQUIMICA Y FISIOLOGÍA MICROBIANA. Dra. Yenizey Merit Alvarez Cisneros BIOQUIMICA Y FISIOLOGÍA MICROBIANA Dra. Yenizey Merit Alvarez Cisneros Moléculas importantes para la vida Compuestos Orgánicos (contienen carbono e hidrógeno) y forma enlaces covalentes Azucares Aminoácidos

Más detalles

Componentes químicos de

Componentes químicos de Componentes químicos de las célulasc Componentes químicos Las células están compuestas por una enorme cantidad y variedad de moléculas que pueden clasificarse en: Componentes inorgánicos Componentes orgánicos

Más detalles

CARBOHIDRATOS Estructurales (C.E) No Estructurales (C.N.E)

CARBOHIDRATOS Estructurales (C.E) No Estructurales (C.N.E) CARBOHIDRATOS Estructurales (C.E) No Estructurales (C.N.E) W I L M E R A L F O N S O C U E R V O V I V A S D I R E C T O R C U R S O B I O Q U Í M I C A M E T A B O L I C A Carbohidratos Sinónimos : Carbohidratos

Más detalles

GLÍCIDOS. Carmen Cid Manzano. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía.

GLÍCIDOS. Carmen Cid Manzano. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía. GLÍCIDOS Carmen Cid Manzano I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía. CONCEPTO DE GLÍCIDOS Antigamente chamóuselle Hidratos de Carbono, xa que a súa fórmula empírica: C n ( H 2 O

Más detalles

CONCEPTO. FUNCIONES GENERALES Y CLASES

CONCEPTO. FUNCIONES GENERALES Y CLASES GLÚCIDOS CONCEPTO. FUNCIONES GENERALES Y CLASES Químicamente son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, sus derivados Cn(H 2 O)n y sus polímeros. Algunos son pequeñas moléculas (glucosa, fructosa (180

Más detalles

PRÁCTICO N 4 CARBOHIDRATOS

PRÁCTICO N 4 CARBOHIDRATOS PRÁCTICO N 4 CARBOHIDRATOS I. INTRODUCCIÓN. Los compuestos químicos de la célula se clasifican en dos grandes grupos: moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las primeras se caracterizan por la ausencia

Más detalles

BIOMOLÉCULAS. Son moléculas fundamentales para la constitución y funcionamiento de todo ser vivo. Se clasifican en dos grupos:

BIOMOLÉCULAS. Son moléculas fundamentales para la constitución y funcionamiento de todo ser vivo. Se clasifican en dos grupos: FICHA N 2 UNIDAD III: CÉLULAS A ORGANISMOS Profesora Verónica Abasto Córdova Ciencias Naturales 8 Básico Nombre : Curso : Fecha : Revisión BIOMOLÉCULAS Son moléculas fundamentales para la constitución

Más detalles

TEMA 3. GLÚCIDOS. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.1. 3.2.

TEMA 3. GLÚCIDOS. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.1. 3.2. TEMA 3. GLÚCIDOS. 0. Introducción 1. Definición y clasificación 1.1. Definición de glúcidos. 1.2. Clasificación 2. Los monosacáridos. 2.1. Composición y nomenclatura. 2.2. Propiedades de los monosacáridos

Más detalles

BLOQUE I. CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS?

BLOQUE I. CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO BLOQUE I TEMA 3 GLÚCIDOS BLOQUE I. CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? TEMA 3: GLÚCIDOS 3.1. Concepto y clasificación. 3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 3.3. Enlace

Más detalles

DR. CARLOS HIDALGO QUEVEDO 08:56

DR. CARLOS HIDALGO QUEVEDO 08:56 DR. CARLOS HIDALGO QUEVEDO GLÙCIDOS Llamados Hidratos de carbono o carbohidratos Compuestos orgánicos ternarios (constituidos básicamente por C,H,O) Químicamente son considerados polialcoholes con grupo

Más detalles

Bases Químicas de la Vida II

Bases Químicas de la Vida II Bases Químicas de la Vida II Macromoléculas Moléculas de gran tamaño formadas de unidades variadas de compuestos hechos a base de esqueletos del elemento carbono. A estos compuestos con esqueletos a base

Más detalles

ISOMERÍA Teóricamente, el número de compuestos orgánicos es infinito.

ISOMERÍA Teóricamente, el número de compuestos orgánicos es infinito. Clase 10 ISOMERÍA Teóricamente, el número de compuestos orgánicos es infinito. Estos compuestos se representan comúnmente mediante fórmulas moleculares o estructurales. ejemplos C 4,C,yC 2 6 3 8 -C-C-C-C-

Más detalles

TEMA 7: GLÚCIDOS. 1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

TEMA 7: GLÚCIDOS. 1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. TEMA 7: GLÚCIDOS. 1 1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. Los glúcidos, también llamados azúcares o sacáridos, son un grupo de biomoléculas orgánicas muy abundante en la naturaleza. Concretamente la celulosa, el

Más detalles

CARBOHIDRATOS. Atendiendo a su estructura, los glúcidos se pueden clasificar en:

CARBOHIDRATOS. Atendiendo a su estructura, los glúcidos se pueden clasificar en: CARBOHIDRATOS MVZ MARIA GUADALUPE RAMÍREZ FUENTES Los glúcidos, azúcares o carbohidratos, son químicamente hablando, aldehídos o cetonas polihidroxilicos, o productos derivados de ellos por oxidación,

Más detalles

Los glúcidos son biomoléculas formadas por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), en una proporción: C n H 2n O n

Los glúcidos son biomoléculas formadas por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), en una proporción: C n H 2n O n 1 CONCEPTO DE GLÚCIDO Los glúcidos son biomoléculas formadas por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), en una proporción: C n H 2n O n También se les llama hidratos de carbono o carbohidratos. El nombre

Más detalles

Curso: FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA Y BIOLOGICA FUNDAMENTALS OF ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY EJERCICIOS PRÁCTICOS

Curso: FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA Y BIOLOGICA FUNDAMENTALS OF ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY EJERCICIOS PRÁCTICOS UNIVERSIDAD DEL TURABO ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE FISICA & QUIMICA GURABO, PUERTO RICO Curso: FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA Y BIOLOGICA FUNDAMENTALS OF ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY

Más detalles

GUÍA Nº3 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS GLÚCIDOS Y LÍPIDOS

GUÍA Nº3 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS GLÚCIDOS Y LÍPIDOS SUBSECTOR Biología PROFESOR Iris Gaete Carolina Oteiza: NIVEL 1 medio 2016 Estructura y función de la : célula UNIDAD SEMESTRE I : : GUÍA Nº3 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS GLÚCIDOS Y LÍPIDOS Nombre: Curso: Fecha:

Más detalles

tener libres los grupos carbonilo, pierden su carácter reductor.

tener libres los grupos carbonilo, pierden su carácter reductor. LOS GLÚCIDOS Son biomoléculas orgánicas formadas mayoritariamente por C, O y H, de hecho, tradicionalmente han recibido el nombre de HIDRATOS DE CARBONO por la proporción de los componentes de su fórmula

Más detalles

Repaso: Química celular (biomoléculas)

Repaso: Química celular (biomoléculas) Repaso: Química celular (biomoléculas) Hay 4 tipos principales de biomoléculas: 1) glúcidos o hidratos de carbono, 2) lípidos o grasas, 3) proteínas y 4) ácidos nucleicos. Las biomoléculas más grandes,

Más detalles

Hidratos de carbono. Qué son los hidratos de carbono?

Hidratos de carbono. Qué son los hidratos de carbono? Hidratos de carbono Qué son los hidratos de carbono? Los Hidratos de carbono, carbohidratos, glícidos o glúcidos, son moléculas compuestas principalmente por Carbono e hidrogeno a su vez también contienen

Más detalles

Polímero corto Monómero. síntesis. degradación

Polímero corto Monómero. síntesis. degradación Polímero corto Monómero síntesis degradación Hidratos de carbono. Glúcidos o azúcares. Monómeros Glúcidos. Dímeros. Glu+Glu= Maltosa (azúcar presente en la malta, un grano) Glu+Frc= Sacarosa (azúcar de

Más detalles

TEMA 3: GLUCIDOS O AZUCARES

TEMA 3: GLUCIDOS O AZUCARES TEMA 3: GLUCIDOS O AZUCARES Químicamente los glúcidos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Cada átomo de carbono esta unido a una función alcohol excepto el que esta unido a la función aldehído o

Más detalles

PAG. 134 LIBRO BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS

PAG. 134 LIBRO BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS PAG. 134 LIBRO BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS Formadas por cadenas de carbono (C) El carbono pude formar 4 enlaces covalentes con otros 4 átomos, como el H, N, O, etc. Esta multitud de enlaces posibles con una

Más detalles

GLÚCIDOS MARIA PILAR GARCIA MADRUGA Mª PILAR GARCÍA MADRUGA

GLÚCIDOS MARIA PILAR GARCIA MADRUGA Mª PILAR GARCÍA MADRUGA GLÚCIDS MARIA PILAR GARCIA MADRUGA Mª PILAR GARCÍA MADRUGA 1 GLÚCIDS GLÚCIDS CNCEPT CLASIFICACIÓN GLÚCIDS ASCIADS A TR TIP DE MLÉCULAS FUNCINES MNSACÁRIDS DISACÁRIDS LIGSACÁRIDS PLISACÁRIDS PRPIEDADES

Más detalles

Guillermo Saavedra S Facultad de Agronomía Universidad de Concepción

Guillermo Saavedra S Facultad de Agronomía Universidad de Concepción ESTRUCTURAS DE CARBHIDRATS Y ESTEREISMERIA Guillermo Saavedra S Facultad de Agronomía Universidad de Concepción gusaaved@udec.cl El nombre de carbohidrato se debe a que cuando se comenzó a estudiar estos

Más detalles

Biología General y Metodología de las Ciencias 2016 BIOMOLÉCULAS

Biología General y Metodología de las Ciencias 2016 BIOMOLÉCULAS BIOMOLÉCULAS Objetivos: Reconocer los distintos niveles de organización de la materia. Diferenciar las propiedades constreñimiento, emergentes y colectivas. Identificar las principales Biomoléculas según

Más detalles

TEMA 2 HIDRATOS DE CARBONO

TEMA 2 HIDRATOS DE CARBONO TEMA 2 HIDRATS DE CARBN 1. Definición y clasificación 2. Estructura tridimensional de los monosacáridos 3. Reacciones de ciclación de los monosacáridos 4. Reacciones de oxidación-reducción 5. Reacción

Más detalles

HIDRATOS DE CARBONO. Hidratos de carbono, azucares o glúcidos. Compuestos orgánicos compuestos por C, H y O en una relación 1:2:1 respectivamente.

HIDRATOS DE CARBONO. Hidratos de carbono, azucares o glúcidos. Compuestos orgánicos compuestos por C, H y O en una relación 1:2:1 respectivamente. HIDRATOS DE CARBONO Hidratos de carbono, azucares o glúcidos. Compuestos orgánicos compuestos por C, H y O en una relación 1:2:1 respectivamente. Su fórmula química es (CH2O)n, donde la n indica el número

Más detalles

Glúcidos o Carbohidratos

Glúcidos o Carbohidratos Glúcidos o Carbohidratos Introducción a la Estructura tridimensional de los compuestos de carbono Cuando una molécula de carbono posee los mismos enlaces que otra igual pero con diferente posición espacial

Más detalles

Bioquímica Estructural y Metabólica. TEMA 6. Glúcidos

Bioquímica Estructural y Metabólica. TEMA 6. Glúcidos . Funciones biológicas de los glúcidos. Clasificación. Estructura de monosacáridos, aldosas y cetosas. Estereoisomería. Representaciones estructurales. Derivados de monosacáridos: aminoazúcares, desoxiazúcares,

Más detalles

Niveles de organización biológica. La composición de los seres vivos

Niveles de organización biológica. La composición de los seres vivos Niveles de organización biológica. La composición de los seres vivos Imagen de Fondo bajo licencia Creative Commons, autor: René Ehrtardt. Animación ADN de dominio público, fuente:wikipedia Con este tema

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIDAD DIDACTICA QUIMICA PRIMER AÑO PRACTICAS DE LABORATORIO QUIMICA 2010

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIDAD DIDACTICA QUIMICA PRIMER AÑO PRACTICAS DE LABORATORIO QUIMICA 2010 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIDAD DIDACTICA QUIMICA PRIMER AÑO PRACTICAS DE LABORATORIO QUIMICA 2010 CARBOHIDRATOS ELABORADO POR: LICDA. LUCRECIA CASASOLA DE LEIVA

Más detalles

TEORIA CELULAR. En el mundo vivo, la unidad fundamental es la célula. DECUBRIMIENTO DE LAS CELULAS

TEORIA CELULAR. En el mundo vivo, la unidad fundamental es la célula. DECUBRIMIENTO DE LAS CELULAS TEORIA CELULAR En el mundo vivo, la unidad fundamental es la célula. DECUBRIMIENTO DE LAS CELULAS El nombre de célula significa celda, así las llamo Robert Hooke. En 1839 el zoólogo alemán Theodore Schwann

Más detalles

Composición química de los seres vivos

Composición química de los seres vivos Composición química de los seres vivos Elementos químicos de la materia viva BIOELEMENTOS Se clasifican por su abundancia En proporcion superior al 96% PRIMARIOS En una proporción aprox. 3,9% SECUNDARIOS

Más detalles

UNIVERSIDA DNACIONAL DE INGENIERÍA UNI-NORTE. Sede Estelí. Asignatura: Química de alimentos. Docente: Ing. Alba Díaz Corrales

UNIVERSIDA DNACIONAL DE INGENIERÍA UNI-NORTE. Sede Estelí. Asignatura: Química de alimentos. Docente: Ing. Alba Díaz Corrales UNIVERSIDA DNACIONAL DE INGENIERÍA UNI-NORTE Sede Estelí Asignatura: Química de alimentos III Unidad: Carbohidratos Docente: Ing. Alba Díaz Corrales 1. Estructura y propiedades de los carbohidratos 2.

Más detalles

INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR - Componentes químicos de la célula - Un poco de química 1 Un poco de química El 99% del peso de una célula corresponde a C, H, N y O. La sustancia más abundante

Más detalles

CARBOHIDRATOS. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

CARBOHIDRATOS. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc CARBOHIDRATOS Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Son las biomoléculas más abundantes de la Tierra: Fotosíntesis convierte cada año 100 billones de Tm de CO 2 y H 2 O en CELULOSA y otros productos vegetales

Más detalles

d) Se presentan 2 propiedades físicas e) Hay igual número de propiedades físicas y químicas

d) Se presentan 2 propiedades físicas e) Hay igual número de propiedades físicas y químicas ESCU ELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OFICINA DE ADMISIONES CURSO DE NIVELACION DE CARRERA, AGOSTO 2013 EXAMEN DE RECUPERACION DE QUIMICA SEPTIEMBRE de 2013 NOMBRE: PARALELO: FECHA : El presente examen

Más detalles

Carbohidratos. Tratado de Nutrición y Alimentación Capítulo 3. Hidratos de Carbono Verdú, José Mataix (2009) Pags

Carbohidratos. Tratado de Nutrición y Alimentación Capítulo 3. Hidratos de Carbono Verdú, José Mataix (2009) Pags Tratado de Nutrición y Alimentación Capítulo 3. Hidratos de Carbono Verdú, José Mataix (2009) Pags. 74-83 Bioquímica Capítulo 5. Los hidratos, almacenes de energía solar. Peña, Antonio (1988) Pags. 125-148

Más detalles

PRÁCTICO Nº 4 GLUCOGENOLISIS

PRÁCTICO Nº 4 GLUCOGENOLISIS UNIVERSIDAD MAY ESCUELA DE TECNLGIA MEDICA 1 PRÁCTIC Nº 4 GLUCGENLISIS I.- INTRDUCCIÓN La molécula de Hidrato de Carbono más importante desde el punto de vista fisiológico es la Glucosa, la cual se clasifica

Más detalles

Universidad de San Carlos de Guatemala Departamento de Química Orgánica. Escuela de Química Sección A

Universidad de San Carlos de Guatemala Departamento de Química Orgánica. Escuela de Química Sección A Universidad de San Carlos de Guatemala Departamento de Química Orgánica. Escuela de Química Sección A Química Orgánica II Unidad 5 (Parte I) Biomoléculas (Carbohidratos, Lípidos y Aminoácidos) Lic. Walter

Más detalles

www.academiauson.com

www.academiauson.com Glúcidos. Tema 2.- Biomoléculas que constituyen las células: glúcidos, lípidos y prótidos. Objetivo: Distinguir las biomoléculas orgánicas en base a las unidades que las constituyen, tipos de enlace y

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD Lectura 1: el agua El agua es el principal componente de muchos alimentos, teniendo cada alimento su propio y característico contenido de este componente. El agua en la cantidad, localización y orientación

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CONVOCATORIA DE MARZO DE 2016 EJERCICIO DE: BIOLOGÍA TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes

Más detalles

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO GUÍA REFORZAMIENTO 1 MEDIO

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO GUÍA REFORZAMIENTO 1 MEDIO COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO GUÍA REFORZAMIENTO 1 MEDIO NOMBRE: PJE. TOTAL: FECHA: CURSO: 1 MEDIO PJE. OBTENIDO: CALIFICACION: ASIGNATURA: BIOLOGIA UNIDAD: I - II OBJETIVO (S): CONTENIDO

Más detalles

Repaso Opción múltiple Macromoléculas Biológicas

Repaso Opción múltiple Macromoléculas Biológicas Repaso Opción múltiple Macromoléculas Biológicas 1. Por qué esta información sobre el carbono es tan importante para entender las moléculas de la vida? a. Es el esqueleto de las moléculas biológicas requeridas

Más detalles

4. El esquema adjunto representa la estructura de una molécula denominada lisozima.

4. El esquema adjunto representa la estructura de una molécula denominada lisozima. BLOQUE I : La base físico-química de la materia 1. a. Nombre y formule un monosacárido que contenga seis átomos de carbono. b. Indica esquemáticamente una diferencia estructural existente entre el almidón

Más detalles

TALLER EVALUATIVO- CARBOHIDRATOS

TALLER EVALUATIVO- CARBOHIDRATOS TALLER EVALUATIVO- CARBOHIDRATOS ÁREA/ASIGNATURA: QUIMICA Grado : 11 DOCENTE: Yadira Eugenia Guarin Blanco FECHA: 04/10/2013 1. Realiza la siguiente lectura, copia las preguntas en el cuaderno y responde.

Más detalles

SESIÓN 3 LA QUÍMICA DE LA VIDA

SESIÓN 3 LA QUÍMICA DE LA VIDA Biología SESIÓN 3 LA QUÍMICA DE LA VIDA 1. Las Bases Químicas De La Vida Los organismos vivos y el mundo en el que viven están sometidos a las leyes de la física y de la química. En los organismos vivos

Más detalles

CARBOHIDRATOS. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN

CARBOHIDRATOS. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS UNIDAD DE APRENDIZAJE: Bioquímica General Ingeniero Agrónomo Fitotecnista DIAPORAMA: CARBOHIDRATOS. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN Autor:

Más detalles

3. Glúcidos - Actividades

3. Glúcidos - Actividades I.E.S. Flavio Irnitano El Saucejo (Sevilla) urso 2.015 2.016 Departamento de Biología y Geología NIVEL: 2º Bachillerato MATERIA: BILGÍA 3.1. oncepto y clasificación. 3.1.1. Qué son los glúcidos? BLQUE

Más detalles

2. GLÚCIDOS. MONOSACÁRIDOS U OSAS: azúcares formados por la unión de entre 3 y 7 átomos de carbono. OLIGOSACÁRIDOS: de 2 a 15 monosacáridos

2. GLÚCIDOS. MONOSACÁRIDOS U OSAS: azúcares formados por la unión de entre 3 y 7 átomos de carbono. OLIGOSACÁRIDOS: de 2 a 15 monosacáridos 2. GLÚCIDOS 1. CARACTERÍSTICAS DE GLÚCIDOS Y CLASIFICACIÓN. 2. MONOSACÁRIDOS: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MONOSACÁRIDOS MÁS IMPORTANTES. ISOMERÍAS DE LOS MONOSACÁRIDOS. ENLACES DE LOS MONOSACÁRIDOS. DERIVADOS

Más detalles

Representación del Neolítico de la recolección de miel. Los glúcidos

Representación del Neolítico de la recolección de miel. Los glúcidos Representación del Neolítico de la recolección de miel Los glúcidos GLÚCIDOS Son biomoléculas orgánicas compuestas fundamentalmente por átomos de Carbono, Hidrógeno y Oxígeno. Quimicamente son polihidroxialdehidos,

Más detalles

OBJETIVO Describir las moléculas orgánicas e inorgánicas en cuanto a su estructura y función nuestro organismo.

OBJETIVO Describir las moléculas orgánicas e inorgánicas en cuanto a su estructura y función nuestro organismo. 1 OBJETIVO Describir las moléculas orgánicas e inorgánicas en cuanto a su estructura y función nuestro organismo. 2 3 4 Son las moléculas que forman a los organismos o participan de su metabolismo. Orgánicas

Más detalles

SEMANA 25 PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE CARBOHIDRATOS Elaborado por: Licda. Vivian Margarita Sánchez Garrido

SEMANA 25 PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE CARBOHIDRATOS Elaborado por: Licda. Vivian Margarita Sánchez Garrido UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-CUM UNIDAD DIDÁCTICA QUÍMICA- PRIMER AÑO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2016 SEMANA 25 PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE CARBOHIDRATOS Elaborado

Más detalles

UNIVERSIDAD MAYOR FACULTAD DE MEDICINA. LABORATORIO DE Bioquímica

UNIVERSIDAD MAYOR FACULTAD DE MEDICINA. LABORATORIO DE Bioquímica UNIVERSIDAD MAYR UNIVERSIDAD MAYR Carrera de Enfermería LABRATRI DE Bioquímica 2011 Profesora: Maribel Arnes. UNIVERSIDAD MAYR Laboratorio N 1 PRPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LS IDRATS DE CARBN I.- Introducción

Más detalles

NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO ACTIVIDADES 1. Defina qué es un bioelemento. Cite cinco ejemplos e indica la importancia biológica de cada uno de ellos. 2. Enuncie diferencias entre moléculas

Más detalles

CONTENIDO: Isómeros y actividad biológica. Carbohidratos y lípidos, características generales e importancia.

CONTENIDO: Isómeros y actividad biológica. Carbohidratos y lípidos, características generales e importancia. CONTENIDO: Isómeros y actividad biológica. Carbohidratos y lípidos, características generales e importancia. ISOMEROS Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA Ciertos compuestos tienen la misma formula química pero sus átomos

Más detalles

Tema 1: Los seres vivos: composición y función

Tema 1: Los seres vivos: composición y función Tema 1: Los seres vivos: composición y función https://www.youtube.com/watch?v=-s28cydwauo El nivel atómico El nivel atómico Bioelementos: elementos que constituyen la materia viva Fundamentales: C, H,

Más detalles

TEMA 7: GLÚCIDOS. 1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

TEMA 7: GLÚCIDOS. 1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. TEMA 7: GLÚCIDOS. 1 1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. Los glúcidos, también llamados azúcares o sacáridos, son un grupo de biomoléculas orgánicas muy abundante en la naturaleza. Concretamente la celulosa, el

Más detalles

Constitución química de los seres vivos

Constitución química de los seres vivos Constitución química de los seres vivos Texto: Marrero, C. (2014). Biología 10º y 11º. Teórico Práctico. San José, Costa Rica: Universo. Constituyentes químicos: células Elementos: CNPS Funciones de los

Más detalles

Potenciador Brixº y color Acelera la maduración y mejora color y sabor

Potenciador Brixº y color Acelera la maduración y mejora color y sabor Potenciador Brixº y color Acelera la maduración y mejora color y sabor PRODUCTO CONTENIENDO POLISACÁRIDOS Y ÁCIDOS ORGÁNICOS Descripción: AGRARES BRIX + COLOR es un producto que incorpora carbohidratos

Más detalles

Preguntas de preparación para el laboratorio. Después de leer cuidadosamente el experimento, conteste las siguientes preguntas.

Preguntas de preparación para el laboratorio. Después de leer cuidadosamente el experimento, conteste las siguientes preguntas. DRAFT EXPERIMENTO 8 PRUEBAS PARA LOS CARBOHIDRATOS Fecha: Sección de laboratorio: Nombre del estudiante: Grupo #: Preguntas de preparación para el laboratorio. Después de leer cuidadosamente el experimento,

Más detalles

SEMANA 25 CARBOHIDRATOS (MONOSACÁRIDOS) Elaborado por: Licda. Vivian Margarita Sánchez Garrido

SEMANA 25 CARBOHIDRATOS (MONOSACÁRIDOS) Elaborado por: Licda. Vivian Margarita Sánchez Garrido UNIVERSIDAD DE SAN ARLOS DE GUATEMALA FAULTAD DE IENIAS MÉDIAS, UM UNIDAD DIDATIA DE QUIMIA, PRIMER AÑO GUÍA DE ESTUDIO 2016 SEMANA 25 ARBOIDRATOS (MONOSAÁRIDOS) Elaborado por: Licda. Vivian Margarita

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS LOS BIOELEMENTOS Elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Son unos 70. Primarios: 96% de la materia viva. C, H, O, N, P y S. Forman biomoléculas. Secundarios:

Más detalles

Iniciativa de Ciencia Progresiva

Iniciativa de Ciencia Progresiva Slide 1 / 42 New Jersey enter for Teaching and Learning Iniciativa de iencia Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

Más detalles

QUÍMICA. 2º Bachilerrato orgánica Estereoisomería:

QUÍMICA. 2º Bachilerrato orgánica Estereoisomería: TEMA 10: QUÍMICA ORÁNICA. 1.- Isomerías. En química orgánica es usual encontrar compuestos químicos diferentes que poseen igual fórmula molecular. Estos compuestos se denominan isómeros. 1.1. Isómeros

Más detalles

2. COMPOSICIÓN. IMAGEN ALIMENTO CARBOHIDRATO % aproximado de carbohidratos presentes AZUCAR

2. COMPOSICIÓN. IMAGEN ALIMENTO CARBOHIDRATO % aproximado de carbohidratos presentes AZUCAR 2. COMPOSICIN Los carbohidratos son compuestos orgánicos que forman parte de las biomoléculas y que se encuentran en algunos alimentos que debemos consumir por su valor nutritivo, ya que nos proporcionan

Más detalles

Aljarafe 1º Bachillerato Ciencias de la Salud LA MATERIA VIVA

Aljarafe 1º Bachillerato Ciencias de la Salud LA MATERIA VIVA Aljarafe 1º Bachillerato Ciencias de la Salud LA MATERIA VIVA Curso / 0 1 Índice Las biomoléculas orgánicas Grupos funcionales HIDROXILO CARBONILO CARBOXILO AMINO Tipos de biomoléculas orgánicas GLÚCIDOS

Más detalles

El caldo energético primitivo estaba formado por: NH3, CH4, CO2 y vapor de agua. Éstos fueron reaccionando y formaron los coacervados.

El caldo energético primitivo estaba formado por: NH3, CH4, CO2 y vapor de agua. Éstos fueron reaccionando y formaron los coacervados. EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS OPARÍN El caldo energético primitivo estaba formado por: NH3, CH4, CO2 y vapor de agua. Éstos fueron reaccionando y formaron los coacervados. FOX Y Colaboradores. Sometieron

Más detalles

GUINV021B1-A16V1. Guía: Qué son los carbohidratos y ácidos nucleicos?

GUINV021B1-A16V1. Guía: Qué son los carbohidratos y ácidos nucleicos? Biología GUINV021B1-A16V1 Guía: Qué son los carbohidratos y ácidos nucleicos? Biología rimero Medio Sección 1 bservando y reflexionando Tiempo estimado: 10 minutos Actividad A En silencio lee el siguiente

Más detalles