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martes, 3 de abril de 2012

Otros fenómenos del sistema de oxido-reducción

Oxidaciones y reducciones biológicas

En el metabolismo de todos los seres vivos, los procesos redox tienen una importancia capital, ya que están involucrados en la cadena de reacciones químicas de la fotosíntesis y de la respiración aeróbica. En ambas reacciones existe una cadena transportadora de electrones formada por una serie de complejos enzimáticos, entre los que destacan los citocromos; estos complejos enzimáticos aceptan (se reducen) y ceden (se oxidan) pares de electrones de una manera secuencial, de tal manera que el primero cede electrones al segundo, éste al tercero, etc., hasta un aceptor final que se reduce definitivamente; durante su viaje, los electrones van liberando energía que se aprovecha para sintetizar enlaces de alta energía en forma de ATP.
Otro tipo de reacción redox fundamental en los procesos metabólicos son las deshidrogenacion es, en las cuales un enzima (deshidrogenasa) arranca un par de átomos de hidrógeno a un sustrato; dado que el átomo de hidrógeno consta de un protón y un electrón, dicho sustrato se oxida (ya que pierde electrones). Dichos electrones son captados por moléculas especializadas, principalmente las coenzimas NAD, NADP y FAD que al ganar electrones se reducen, y los conducen a las cadenas transportadoras de electrones.
El metabolismo implica cientos de reacciones redox. Así, el catabolismo lo constituyen reacciones en que los sustratos se oxidan y las coenzimas se reducen. Por el contrario, las reacciones del anabolismo son reacciones en que los sustratos se reducen y los coenzimas se oxidan. En su conjunto, catabolismo y anabolismo constituyen el metabolismo.



Peroxidación de los lípidos


Es un fenómeno en el que una molécula reactiva ataca a un ácido graso no saturado en el carbono vecino a un enlace p, que es el más reactivo debido al doble enlace. Con ello se inicia la modificación de la estructura molecular y se suceden una serie de reacciones en cadena que pueden llegar a producir la destrucción de las membranas y formar productos secundarios capaces de inactivar las enzimas o reaccionar con grupos específicos de proteínas o interactuar con el ADN celular.

Oxidación de las proteínas

Cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de las proteínas son sensibles a la acción de los oxidantes y radicales libres. Por ello, la exposición de proteínas a sistemas generadores de radicales libres conduce a modificaciones de la estructura terciaria, que puede acompañarse de pérdidas de su función biológica. Puesto que la estructura secundaria se establece mediante puentes de hidrógeno entre los enlaces peptídicos de la cadena, también en éstos se presentan alteraciones por la presencia de radicales libres y de oxidantes. Una consecuencia del daño en las
 proteínas por radicales libres puede ser la
 modificación del transporte de sustratos y
 nutrientes.





Oxidación de los carbohidratos


La oxidación de los carbohidratos puede dar lugar a la formación de moléculas capaces de reaccionar con los grupos carbonilo de las proteínas, hechos que acontece con los monosacáridos, como la glucosa, y que se han descrito en la diabetes mellitus.



lunes, 6 de febrero de 2012

What Is Chemistry of Nutrition?

We've all been told to eat our carrots for good eyesight, or leafy greens for healthy blood, but how do we know that certain foods are so important for our health? The answer lies in the chemistry of nutrition. The human organism is a complex of interdependent systems, all of which operate using chemicals provided by foods. More than our health depends on our choice of foods---our lives depend on providing the right fuel for the chemical reactions that grow and sustain our bodies.

Read more: What Is the Chemistry of Nutrition? | eHow.com http://www.ehow.com/about_4693889_what-chemistry-nutrition.html#ixzz1lfB14ujn

domingo, 5 de febrero de 2012

La química en la Alimentación



Las diversas aplicaciones de la química en la alimentación
constituyen una de las más importantes contribuciones
de la ciencia a la mejora de la calidad de vida.
En 1900, la esperanza media de vida no alcanzaba los
30 años (40 en Europa) y hoy prácticamente alcanzamos
una media de edad de 70 años (casi 80 en nuestro
continente).
Sin la aportación de la química para multiplicar el
rendimiento de las cosechas, sin los productos para
protegerlas de todos los agentes nocivos, sin las
redes de frío, los aditivos y los envases que nos
permiten mantener las propiedades nutritivas de
los alimentos, no podrían atenderse las necesidades
alimenticias de la mayor parte de la Humanidad.
Aún hoy, se calcula que 800 millones de personas,
1 de cada 8 habitantes del planeta, sufre desnutrición
y no tiene un acceso suficiente a los alimentos. En
1950, casi el 50% de los habitantes en los países
de desarrollo sufrían inanición, lo que indica que se
han logrado avances muy importantes en los últimos
decenios, si bien es cierto que aún queda muchísimo
por hacer.
La química ha sido, indudablemente, uno de los
principales artífices de este gran incremento de la
producción de alimentos, y los científicos e investigadores
de todo el mundo continúan trabajando
para proporcionar soluciones al reto de alimentar a
la Humanidad y garantizar cada día una mayor calidad
y esperanza de vida.



Más información:


miércoles, 1 de febrero de 2012

¿Química, Física... y Alimentos?

Se preguntaran en que se relacionas estas 3 cosas. La respuesta es muy fácil: dentro de la ciencia de la nutrición, se estudia las propiedades de los alimentos. Estas se dividen en químicas y físicas.

¿Cuáles son las físicas?

Son aquellas en las que no se observa cambios químicos. Se dividen en Intesivas y Extensivas. Las primeras no dependen de la cantidad de materia. Algunas de estas son punto de ebullición, punto de fusión, punto de solidificacion, densidad, viscosidad, etc. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua no cambia si hervimos 1 litro en una holla en Rusia a si hervimos 30 litros en Panamá.

Por otro lado, están las Extensivas, que dependen de la cantidad de materia como el volumen y la masa. Dentro de ellas se encuentran las organolépticas: el color, el olor y la forma, que son las más comunes. Por ejemplo, al observar una chocolate, notamos su particular color o su atrayente olor. Solamente con pensar en ese dulce, cada uno de nosotros nos podemos imaginar cada una de sus características.



¿Cuáles son las químicas?

Son aquellas en las que se notan cambios o transformaciones como fermentación alcohólica, oxidación, sabor, alcalinidad, etc. Por ejemplo, si observamos una manzana verde que hayamos cortado en la mitad y la dejamos expuesta al ambiente, al pasar el tiempo notamos que va tomando un color café. Esto significa que se oxidó al entrar en contacto con el Oxígeno del medio.

Relación

La importancia de este tema relacionado a la nutrición, es que las propiedades físico-químicas de los alimentos siempre van a influir en su preparación. Además, a ellas se suman las condiciones ambientales.Por ejemplo, no es lo mismo comer a nivel del mar, que a 2000m por encima de él.
Si comemos en la Costa debemos estar al tanto de que el calor produce mayor proliferación de bacterias y hace que la putrefacción se acelere. Para explicarlo mejor adjuntamos una receta para hacer yogurt casero tomando en cuenta el clima.

http://www.lindisima.com/recetas/yogur.htm

Es importante saber cómo alimentarse adecuadamente, pero no sólo tomando en cuenta las calórias o el porcentaje de grasa que contienen. Tomemos en cuenta la aplicación de la física y de la química en los alimentos y nos veremos beneficiados. La preparación de los alimentos es una fase clave de la cadena agroalimentaria y es muy delicado tema. Si no los preparamos bien o si los dejamos caducar podemos atentar contra nuestra propia salud.