LPIDOS Definicin caracterizacin Elementos Siempre CH generalmente O

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LÍPIDOS

LÍPIDOS

Definición caracterización Elementos Siempre CH generalmente O a veces P N y otros. .

Definición caracterización Elementos Siempre CH generalmente O a veces P N y otros. . . Definición por exclusión: moléculas inorgánicas poco solubles en agua y líquidos polares Muy heterogéneo

Clasificación Ácidos grasos Derivados de los ácidos grasos : Lípidos complejos o saponificables Glicéridos

Clasificación Ácidos grasos Derivados de los ácidos grasos : Lípidos complejos o saponificables Glicéridos Esfingolípido s Acilglicéridos AG + Glicerina Fosfoglicéridos AG + Glicerina + Fosfato + Sustancia polar Glucoglicéridos AG + Glicerina + Monosacárido Esfingomielinas AG + Esfingosina +Fosfato + Sustancia polar Glucoesfingolípidos AG + Esfingosina +Uno o varios monosacáridos Céridos Terpenos Esteroides Prostaglandinas AG + Sustancia apolar Lípidos simples

Ácidos grasos Largas cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo terminal Generalmente número par de

Ácidos grasos Largas cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo terminal Generalmente número par de átomos de carbono. Predominio de 14 C - 16 C Generalmente lineales. Unos 100 tipos en seres vivos - Saturados: sin dobles enlaces - Insaturados : con al menos un doble enlace C=C

Ácidos grasos Estructura Saturados: lineales móviles Enlaces a 111º. Insaturados: formas trans, nunca totalmente

Ácidos grasos Estructura Saturados: lineales móviles Enlaces a 111º. Insaturados: formas trans, nunca totalmente lineales. Enlaces a 123º Propiedades físicas • Insolubles en agua. Pueden formar micelas. • Punto de fusión entre -20 y 100ºC. • Depende de longitud y dobles enlaces. • Insaturados más difícil de establecer enlaces de Van der Waals

Ácidos grasos: nombres y punto de fusión nº de dobles enlaces Carbonos 0 1

Ácidos grasos: nombres y punto de fusión nº de dobles enlaces Carbonos 0 1 12 C 44ºC 14 C 54ºC Miríscico 16 C 63ºC Palmítico 0ºC Palmitoléico 18 C 70ºC Esteárico 13ºC Oléico 20 C 76ºC 24 C 86ºC Lignocérodo 2 3 -5ºC Linoleico -11ºC Linolénico 4 -50ºC Araquidónico

Ácidos grasos Propiedades químicas Carácter anfipático: Parte polar y parte apolar Formación de micelas

Ácidos grasos Propiedades químicas Carácter anfipático: Parte polar y parte apolar Formación de micelas Ácidos moderados Reactivos por el grupo carboxilo que puede dar enlaces éster con grupos alcoholes: Esterificación R- COOH + HO-R' --> R-CO-R' + H 2 O Saponificación con bases fuertes. Jabones R- COOH + Na. OH --> R-COO- + Na+ + H 2 O Se produce la ionización del grupo carboxilo en agua y puede disolver en micelas sustancias apolares Micelas monocapa y dicapa y efecto espumante Poco abundantes en estado libre Muy abundantes en lípidos complejos Insaturados predominan en plantas y animales que viven a temperaturas bajas

Ácidos grasos Funciones § Formación de lípidos complejos § Obtención de energía § Máxima

Ácidos grasos Funciones § Formación de lípidos complejos § Obtención de energía § Máxima concentración energética. Doble que el mismo peso que glucosa. Más difícil de transportar y metabolizar. Obtención § Formación a partir de otras moléculas. § En algunos animales y protistas no pueden sintetizarse algunos ácidos grasos, generalmente poliinsaturados. - No se sintetizan doble insaturados en mamíferos § Se ingieren en la dieta de heterótrofos mayoritariamente en forma de acilglicéridos o fosfolípidos. § Presentan problemas con solubilidad en la absorción y el transporte.

Lípidos importantes (Acilglicéridos=AG) ¥ Ésteres de ácidos grasos y glicerina. ¥ Mono, bi o

Lípidos importantes (Acilglicéridos=AG) ¥ Ésteres de ácidos grasos y glicerina. ¥ Mono, bi o triacilglicéridos. Los más importantes los de 3 AG llamados también triglicéridos ¥ Si son sólidos: grasas. Generalmente en animales ¥ Si son líquidos: aceites. Generalmente vegetales

Lípidos importantes (Acilglicéridos=AG) Funciones Reserva de ácidos grasos generalmente para energía En el interior

Lípidos importantes (Acilglicéridos=AG) Funciones Reserva de ácidos grasos generalmente para energía En el interior de células especializadas. Plantas en tejidos con necesidades energéticas: semillas. Órganos especiales Aislante mecánico (animales). Absorción de impactos. Almohadillas en pies. Capas de grasa en zonas expuestas a impactos (riñones. . . ) Aislante térmico (animales homeotermos) Poca conductividad térmica. Animales homeotermos (Aves y mamíferos) una capa bajo la piel más gruesa cuanto más frío sea su hábitat.

Lípidos importantes (Fosfolípidos) Lípidos formados por : Ácidos grasos + alcohol + fosfato +

Lípidos importantes (Fosfolípidos) Lípidos formados por : Ácidos grasos + alcohol + fosfato + (sustancia polar). Fosfoglicéridos 2 Ácidos Grasos + Glicerina + Fosfato + (sustancia polar) La sustancia polar es habitualmente: Etanolamina, serina o inositol. Esfingomielinas o fosfoesfingolípidos 1 Ácido Graso + Esfingosina + Fosfato + (sustancia polar). La sustancia polar es habitualmente: Colina o etanolamina. Enlace amida: amino con ácido. Forman micelas en agua. Parte polar importante. Compuestos muy importantes en las células.

Lípidos importantes (Fosfolípidos) Función Formación de membranas celulares. Forman una doble capa impermeable

Lípidos importantes (Fosfolípidos) Función Formación de membranas celulares. Forman una doble capa impermeable

Lípidos importantes (Glucolípidos) Formados por: Ácidos grasos + alcohol + glucidos Glucoglicéridos 2 Ácidos

Lípidos importantes (Glucolípidos) Formados por: Ácidos grasos + alcohol + glucidos Glucoglicéridos 2 Ácidos Grasos + Glicerina + monosacárido Glucoesfingolípidos 1 Ácido Graso + Esfingosina + uno o varios monosacáridos (hasta 15) Los monosacáridos más habituales son: D-Glucosa, D-Galactosa, Nacetil. Galactosamina y A. N-acetilmurámico La cadena principal es b(1 -4) y las ramificaciones b(1 -3) ó (2 -3) Son moléculas poco abundantes, pero muy importantes Funciones Glucoglicéridos como fosfolípidos: forman membranas. Se encuentran en bacterias y plantas Esfingomielinas: Recepción de sustancias, reconocimiento celular y diferenciación celular

Lípidos importantes (Céridos) Formados por Ácidos Grasos de cadena larga + alcoholes grasos monohidroxílico

Lípidos importantes (Céridos) Formados por Ácidos Grasos de cadena larga + alcoholes grasos monohidroxílico o esteroides Son sustancias muy insolubles Las ceras de las plantas suelen llevar alcoholes grasos, mientras que las de los animales suelen llevar esteroides Función Cubiertas protectoras impermeables Piel, pelo, plumas, hojas, frutos, exoesqueletos Importante en medio aéreos Elemento estructural en colonias de insectos: Panales de abejas Adherente de partículas extrañas. Canal auditivo de mamíferos

Lípidos importantes (Terpenos) Líquidos volátiles, líquidos o sólidos según tamaño Abundantes en plantas Fórmulas

Lípidos importantes (Terpenos) Líquidos volátiles, líquidos o sólidos según tamaño Abundantes en plantas Fórmulas de Terpenos Funciones Aromas en plantas. Mono y di terpenos Geraniol, Limoneno, Alcanfor, Mentol Precursores de otras moléculas Escualeno precursor del colesterol Componente de la clorofilas: Fitol Pigmentos fotosintéticos Dobles enlaces deslocalizados. Carotenos y xantofilas Coenzimas y vitaminas - Vitamina A bcaroteno Visión - Vitamina K Protombina Coagulación - Vitamina E Antioxidante de ácidos grasos Cicatrizantes y defensa en plantas Caucho (más de 100 isoprenos) Ayuda al transporte de membrana

Lípidos importantes (Esteroides) En realidad proceden del colesterol que a su vez se forma

Lípidos importantes (Esteroides) En realidad proceden del colesterol que a su vez se forma del escualeno. Sólidos a temperatura ambiente (Pf colesterol 150ºC) Muy poco solubles en agua. Solubles en líquidos apolares Abundantes en animales y escasos en plantas.

Lípidos importantes (Esteroides) Colesterol Mayor parte de la molécula hidrófoba. Sólo un grupo alcohol.

Lípidos importantes (Esteroides) Colesterol Mayor parte de la molécula hidrófoba. Sólo un grupo alcohol. Molécula más rígida que los lípidos complejos Estabilizador de membrana. Importante sobre todo en homeotermos. Síntesis de otros esteroides Hay problemas con el metabolismo en humanos ya que se absorbe pero no se elimina fácilmente Los transportadores de colesterol pueden depositarlo en las arterias y disminuir su elasticidad y grosor Aterosclerosis. Hasta un 50% de las muertes en países desarrollados están relacionadas con este problema.

Lípidos importantes (Esteroides) Ácidos biliares Esteroides con grupos ácidos y alcoholes Actúan como detergentes

Lípidos importantes (Esteroides) Ácidos biliares Esteroides con grupos ácidos y alcoholes Actúan como detergentes de lípidos en la digestión de los alimentos. En vertebrados son fabricados por el hígado y se segregan al comienzo del intestino delgado

Lípidos importantes (Esteroides) Hormonas (mensajeros intercelulares) Muchos esteroides son hormonas, sobre todo en animales

Lípidos importantes (Esteroides) Hormonas (mensajeros intercelulares) Muchos esteroides son hormonas, sobre todo en animales • Corticoides Secretadas por la corteza de las glándulas suprarrenales de vertebrados Regulación de sustancias de excreción : Aldosterona Regulación del metabolismo : Cortisol • Sexuales Secretadas por la gónadas, ovarios o testículos de vertebrados • Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios: Estradiol hembras Testosterona macho • Ciclo menstrual y gestación: Progesterona • Muda de los Insectos Los mecanismos de la muda del exoesqueleto de lo insectos los desencadena la secreción de Ecdisona