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Estructuras lipídicas

Las estructuras lipídicas son conformaciones que le dan forma a las membranas plasmáticas. Sus componentes principales son los lípidos, los cuales presentan características especiales que están condicionadas por factores termodinámicos como la temperatura. Una de las técnicas experimentales más utilizadas para el estudio de estas estructuras es la difracción de rayos X, ya que debido a las características de este tipo de radiación electromagnética se pueden inferir propiedades de la materia.

Fosfolípidos organizados en liposomas, micelas y bicapa lipídica.

Estructura de la membrana lipídica

 
Bicapa lipídica fluida constituida enteramente de fosfatidil colina.

Todas las membranas biológicas están constituidas por lípidos, cuya cantidad en dichas membranas varía dependiendo del tipo de tejido. En general, los lípidos consisten en una cabeza polar y una región de cabezas apolares constituyendo lo que se conoce como una estructura anfipática. Dependiendo de la complejidad de su molécula existen dos categorías de lípidos, simples y complejos. Los simples están conformados específicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos, además de los elementos mencionados, presentan también nitrógeno, fósforo o azufre.

Las membranas lipídicas se componen principalmente de fosfolípidos que usualmente se componen de cabezas cargadas y cadenas hidrocarbonadas que no pueden interaccionar con el agua. Debido a esta estructura especial, los fosfolípidos, al interaccionar en una solución acuosa, sufren interacciones hidrofóbicas que se pueden definir como el conjunto de factores termodinámicos que son responsables del secuestro de los grupos no polares de un medio acuoso, las cuales hacen que las cadenas hidrocarbonadas tiendan a unirse entre sí, formando estructuras que aseguran un mínimo contacto con el agua incrementando la entropía del sistema.

Fases de las estructuras lipídicas de membrana en sistemas acuosos

Debido a las interacciones hidrofóbicas, los lípidos se pueden encontrar en diversas fases que se detallan a continuación, las cuales dependen de las concentraciones de lípidos que se encuentran en el medio acuoso, así como de la temperatura.

Lípidos monoméricos

 
Auto-organización de los lípidos. Se muestra una bicapa lipídica a la izquierda y una micela a la derecha.

Como su nombre indica, se pueden encontrar monómeros de lípidos en el medio acuoso que van a depender directamente de consideraciones entrópicas.

Micelas

Cuando la concentración de fosfolípidos monoméricos supera la superficie del medio acuoso, se forman estructuras llamadas micelas. Estas micelas pueden existir en diferentes tamaños y su núcleo está compuesto por un pequeño volumen de hidrocarburo puro capaz de disolver sustancias no polares, mientras que la superficie polar asegura la solubilidad de la micela en agua. Se puede aproximar el proceso de formación por medio de la ley de acción de masas.

Fase laminar

A concentraciones altas y como un proceso espontáneo y producto del medio acuoso, las micelas adquieren una conformación en hojas extendidas de dos dimensiones llamadas bicapas. Bajo tal definición de bicapa, estas pueden existir en dos estados principales que varían dependiendo de la temperatura tal y como se detallará a continuación.

Fase   o  

Denominada fase cristalina (sólida) o gel, en esta conformación las cadenas aciladas de los fosfolípidos están totalmente extendidas, paralelas a la normal de la bicapa en la forma trans, y las moléculas se empaquetan juntas en una estructura casi hexagonal. En esta conformación no hay separaciones de capas de agua.

Fase  

Esta fase es una variación de la fase cristalina  , denominada fase sólido-ordenada, debido al aumento de temperatura. En este caso, las cadenas aciladas no solo están totalmente extendidas sino que presentan una inclinación con respecto al plano normal. Esta declinación depende de la cabeza del grupo del ácido graso. En el estudio de la estructura de   con fosfatidilcolina, que es el principal componente de muchas membranas biológicas, se encontró que estas bicapas tienen una inclinación de alrededor de 30°. Los lípidos se conforman en una especie de enrejado triangular de dos dimensiones en el plano de las membranas.

Fase  

Al aumentar la temperatura, la   sufre cambios de configuración, dando lugar a la aparición de la fase  , la cual presenta ondulaciones en la superficie de la membrana, siendo conocida como la fase de la onda. Las ondas son producto de arreglos periódicos de la fase   y la fase   que se tratará más adelante. En este estado, la fase   presenta una inclinación menor que la que tiene habitualmente.

Fase  

Es también denominada fase fluida o líquida cristalina y se da a las temperaturas más altas en la membrana biológica. En esta etapa, las cadenas están principalmente desordenadas y el orden tiende a perderse. Este desorden es debido a la presencia de isómeros rotacionales alrededor de los enlaces C-C de las cadenas aciladas de las grasas, para formar isómeros deformes que son el resultado de la rotación de 120° alrededor de los enlaces C-C. Estos isómeros rotacionales producen torceduras en la conformación de las cadena aciladas.

Fase cúbica

La fase cúbica lipídica es principalmente una fase bi-continua de bicapas lipídicas con orden periódico tridimensional, y formando estructuras unilamelares. Hay en principio 36 posibles espacios cúbicos permitidos para las fases relacionadas.

Fase hexagonal inversa

Esta fase, que también se da a altas temperaturas, es debida a un aumento de la entropía, llevando a que los lípidos formen cilindros con las cadenas directamente hacia fuera. Consecuentemente, las cadenas tienden a evitar el agua en los arreglos cilíndricos en dos dimensiones.

Métodos de análisis de estructuras lipídicas

En los últimos 30 años y más en las dos últimas décadas, la utilización de la difracción de rayos X ha aumentado el desarrollo en ciencias como la biología molecular y la tecnología mostrando resultados sobre la estructura de los ácidos nucleicos y las proteínas. Gracias a estos adelantos, la técnica de los rayos X ha expandido su campo de aplicaciones, como es el estudio de las membranas biológicas y por consiguiente la estructura de los lípidos. Las principales técnicas y aplicaciones de difracción de rayos X con lípidos se detallan a continuación.

Análisis de cristal simple

Este método, con la última resolución estructural, tiene el potencial inequívoco para evaluar la posición precisa de los átomos, excepto para el hidrógeno, ya que son casi inadvertidos para los rayos X. Esta técnica se aplica solo para cristales simples bien desarrollados. El cristal en este caso se trata de una muestra biológica de lípidos extraídos de algún microorganismo específico.

Difracción de rayos X tipo Powder para pequeños y grandes ángulos

Cuando los ácidos grasos y los lípidos no están en estado líquido, son normalmente materiales policristalinos, es decir consisten en dominios cristalinos orientados de forma aleatoria separados de regiones desordenadas. Estos cristales varían de tamaño y forma y pueden alcanzar dimensiones submilimétricas. Una fuente de rayos X con una gran sección de traspaso de la muestra golpeará simultáneamente todas las orientaciones de los cristales y en un momento dado, todas las posibles reflexiones de Bragg serán excitadas. La difracción Powder varía dependiendo de la forma del barrido (para ángulos grandes y para ángulos pequeños). Aunque en definición son lo mismo, se diferencian en que los rangos de resolución son muy diferentes. Como las moléculas de lípidos son más bien anisotrópicas y frecuentemente anfifílicas, lo que lleva a empaquetamientos característicos con espaciamientos cortos y largos, los espaciamientos corresponden a las separaciones de las cabezas de las cadenas hidrocarbonadas, las cuales forman rejillas y están en un rango de distancia de 3 a 5 Å. Los espaciamientos largos corresponden al largo de la bicapa, incluyendo la separación entre capa y capa, y están en un rango de 20 a 60 Å. Cuando se realizan variaciones de temperatura es posible utilizar este método para realizar diagramas de fase, para estudiar interacciones con aditivos y para observar cambios de fase.

Esparcimiento difusivo para ángulos pequeños

El esparcimiento difusivo para ángulos pequeños o SAXS (en inglés) se utiliza siempre para materiales que contienen fluctuaciones de densidad no cristalina a una escala de longitud coloidal, es decir, a una escala nanométrica. Como hay ausencia de una estructura cristalina, una gráfica de intensidad contra un número de onda se caracteriza por curvas continuas y ausencia de picos que representen fenómenos de difracción. Se utiliza para obtener información sobre el tamaño y la forma de lípidos de micelas o vesículas a baja resolución. Se utiliza siempre que no se tienen ni cristales ideales ni cristales líquidos, como en el caso de las lipoproteínas o de mezclas solubles de micelas.

Difracción superficial

Este método arroja un perfil de la densidad electrónica de la superficie de una monocapa a baja resolución, como también para arreglos en el plano de las cadenas hidrocarbonadas. Es la única técnica para estudiar la estructura de películas superficiales para lo cual es necesario utilizar radiación sincrotrónica.

Difracción en membranas bicapa

Los lípidos en soluciones acuosas se encuentran en fase laminar y estas bicapas pueden estar separadas unas de otras de tal manera que realicen conformaciones periódicas. Con experimentos de difracción de rayos X, y en especial el método Powder, se puede hallar la amplitud y la intensidad de los haces dispersados.

Si se considera la ley de Bragg para una distribución ordenada de electrones  , como muestra la figura se puede obtener la amplitud para la onda dispersada, también llamada amplitud o factor de estructura.

 

Si se considera una estructura de lípidos en fase laminar, la distribución de electrones es continua en el plano yz. Así, solo en la dirección x, los electrones no poseen una continuidad puesto que ésta varía entre las cabezas de los lípidos, las colas y el medio acuoso.

Por lo tanto la amplitud de la onda solo es función de x.  

Donde F(R) es la transformada de Fourier para  , es decir,

 

Ahora, para un conjunto de bicapas como el de la figura de la derecha, la densidad que se encuentra en la ecuación anterior se repite a una distancia D. Obteniendo ahora para la densidad y el factor de escala, se tiene que

 

y además,

 

donde   es el factor de estructura para una sola bicapa de lípidos y   que puede también expresarse como

 

Para un máximo de interferencia, la función   viene dada por

 

y sus picos máximos cuando R=m/D, donde m es un número entero.

La intensidad de la onda dispersada en experimentos de dispersión puede ser medida, siendo a su vez es igual al cuadrado del factor de escala.

 

Si se considera una bicapa simétrica con respecto a su centro, se puede expresar su factor de estructura de este modo:  

Como la función sen(x) es una función par se puede omitir el segundo término de la derecha ya que es igual a cero. De esta manera, la solución para el factor de escala puede tomar tanto valores positivos como negativos. Para determinar el signo se debe realizar no solo un experimento de difracción. Así, asignar valores apropiados para el factor de escala y con los datos de intensidad, se puede hallar la densidad electrónica a lo largo del eje x de las multicapas.

Las figuras de la derecha muestran los datos obtenidos de un típico experimento de difracción. Se puede observar que la densidad electrónica en las cabezas de los lípidos es mucho mayor en el centro. Se puede explicar esto debido a que las cabezas de los lípidos contienen muchos átomos de carbono, a diferencia de sus colas. De este modo, se tiene lo siguiente

  • Densidad de electrones en la cabeza del grupo:  
  • Densidad de electrones de un grupo:   de las cadenas de lípidos  

Protocolo experimental para realizar difracción de rayos X en estructuras lipídicas

El siguiente protocolo permite realizar extracción de muestras lipídicas de muestras biológicas de la bacteria Escherichia coli, que posteriormente se utilizan para realizar difracción de rayos X.

Materiales

  1. Cloroformo
  2. Etanol
  3. Agua destilada
  4. Cloruro de calcio
  5. Benceno
  6.  
  7. Cultivo en agar de la bacteria E. coli
  8. Medio LB (5 g/l NaCl, 5 g/l extracto de levadura y 10 g/l triptona)

Cultivo y aislamiento de células

Para aislar las células se debe homogeneizar la muestra biológica. Para ello, se retira del cultivo de agar una pequeña muestra biológica mediante un asa de siembra, previamente esterilizada en la llama. La muestra es depositada en medio LB, en una atmósfera estéril (por ejemplo, cerca de un mechero de gas) y se dejan crecer en un agitador durante 24 horas a 28 °C.

Preparación de la muestra biológica

Las células se deben centrifugar del medio de cultivo, depositando la muestra cultivada en tubos eppendorf mediante micropipeta con puntas no necesariamente estériles, obteniéndose un pellet de bacterias. Las células se lavan en una solución salina que contiene NaCl a una concertación 0,87% en una solución con CaCl2 a 30 μM. Las células se resuspenden y se centrifugan tres veces para garantizar que estén limpias del medio de cultivo.

Extracción de lípidos

Por medio de una mezcla de cloroformo, etanol y agua se separan los lípidos de las proteínas, y se extraen las muestras lipídicas mediante jeringas Hamilton. Se realiza un proceso de limpieza con cloroformo y Na2CO2 para eliminar el residuo de ácidos grasos insaturados. Las muestras de lípidos son montadas en un delgado tubo capilar o en un porta muestras.

Véase también

Bibliografía

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  •   Datos: Q5849770

estructuras, lipídicas, estructuras, lipídicas, conformaciones, forma, membranas, plasmáticas, componentes, principales, lípidos, cuales, presentan, características, especiales, están, condicionadas, factores, termodinámicos, como, temperatura, técnicas, exper. Las estructuras lipidicas son conformaciones que le dan forma a las membranas plasmaticas Sus componentes principales son los lipidos los cuales presentan caracteristicas especiales que estan condicionadas por factores termodinamicos como la temperatura Una de las tecnicas experimentales mas utilizadas para el estudio de estas estructuras es la difraccion de rayos X ya que debido a las caracteristicas de este tipo de radiacion electromagnetica se pueden inferir propiedades de la materia Fosfolipidos organizados en liposomas micelas y bicapa lipidica Indice 1 Estructura de la membrana lipidica 2 Fases de las estructuras lipidicas de membrana en sistemas acuosos 2 1 Lipidos monomericos 2 2 Micelas 2 3 Fase laminar 2 3 1 Fase L c displaystyle L c o L b displaystyle L beta 2 3 2 Fase L b displaystyle L beta 2 3 3 Fase P b displaystyle P beta 2 3 4 Fase L a displaystyle L alpha 2 4 Fase cubica 2 5 Fase hexagonal inversa 3 Metodos de analisis de estructuras lipidicas 3 1 Analisis de cristal simple 3 2 Difraccion de rayos X tipo Powder para pequenos y grandes angulos 3 3 Esparcimiento difusivo para angulos pequenos 3 4 Difraccion superficial 4 Difraccion en membranas bicapa 5 Protocolo experimental para realizar difraccion de rayos X en estructuras lipidicas 5 1 Materiales 5 2 Cultivo y aislamiento de celulas 5 3 Preparacion de la muestra biologica 5 4 Extraccion de lipidos 6 Vease tambien 7 BibliografiaEstructura de la membrana lipidica Editar Bicapa lipidica fluida constituida enteramente de fosfatidil colina Todas las membranas biologicas estan constituidas por lipidos cuya cantidad en dichas membranas varia dependiendo del tipo de tejido En general los lipidos consisten en una cabeza polar y una region de cabezas apolares constituyendo lo que se conoce como una estructura anfipatica Dependiendo de la complejidad de su molecula existen dos categorias de lipidos simples y complejos Los simples estan conformados especificamente por carbono hidrogeno y oxigeno Los complejos ademas de los elementos mencionados presentan tambien nitrogeno fosforo o azufre Las membranas lipidicas se componen principalmente de fosfolipidos que usualmente se componen de cabezas cargadas y cadenas hidrocarbonadas que no pueden interaccionar con el agua Debido a esta estructura especial los fosfolipidos al interaccionar en una solucion acuosa sufren interacciones hidrofobicas que se pueden definir como el conjunto de factores termodinamicos que son responsables del secuestro de los grupos no polares de un medio acuoso las cuales hacen que las cadenas hidrocarbonadas tiendan a unirse entre si formando estructuras que aseguran un minimo contacto con el agua incrementando la entropia del sistema Fases de las estructuras lipidicas de membrana en sistemas acuosos EditarDebido a las interacciones hidrofobicas los lipidos se pueden encontrar en diversas fases que se detallan a continuacion las cuales dependen de las concentraciones de lipidos que se encuentran en el medio acuoso asi como de la temperatura Lipidos monomericos Editar Auto organizacion de los lipidos Se muestra una bicapa lipidica a la izquierda y una micela a la derecha Como su nombre indica se pueden encontrar monomeros de lipidos en el medio acuoso que van a depender directamente de consideraciones entropicas Micelas Editar Cuando la concentracion de fosfolipidos monomericos supera la superficie del medio acuoso se forman estructuras llamadas micelas Estas micelas pueden existir en diferentes tamanos y su nucleo esta compuesto por un pequeno volumen de hidrocarburo puro capaz de disolver sustancias no polares mientras que la superficie polar asegura la solubilidad de la micela en agua Se puede aproximar el proceso de formacion por medio de la ley de accion de masas Fase laminar Editar A concentraciones altas y como un proceso espontaneo y producto del medio acuoso las micelas adquieren una conformacion en hojas extendidas de dos dimensiones llamadas bicapas Bajo tal definicion de bicapa estas pueden existir en dos estados principales que varian dependiendo de la temperatura tal y como se detallara a continuacion Fase L c displaystyle L c o L b displaystyle L beta Editar Denominada fase cristalina solida o gel en esta conformacion las cadenas aciladas de los fosfolipidos estan totalmente extendidas paralelas a la normal de la bicapa en la forma trans y las moleculas se empaquetan juntas en una estructura casi hexagonal En esta conformacion no hay separaciones de capas de agua Fase L b displaystyle L beta Editar Esta fase es una variacion de la fase cristalina L b displaystyle L beta denominada fase solido ordenada debido al aumento de temperatura En este caso las cadenas aciladas no solo estan totalmente extendidas sino que presentan una inclinacion con respecto al plano normal Esta declinacion depende de la cabeza del grupo del acido graso En el estudio de la estructura de L b displaystyle L beta con fosfatidilcolina que es el principal componente de muchas membranas biologicas se encontro que estas bicapas tienen una inclinacion de alrededor de 30 Los lipidos se conforman en una especie de enrejado triangular de dos dimensiones en el plano de las membranas Fase P b displaystyle P beta Editar Al aumentar la temperatura la L b displaystyle L beta sufre cambios de configuracion dando lugar a la aparicion de la fase P b displaystyle P beta la cual presenta ondulaciones en la superficie de la membrana siendo conocida como la fase de la onda Las ondas son producto de arreglos periodicos de la fase L b displaystyle L beta y la fase L a displaystyle L alpha que se tratara mas adelante En este estado la fase L b displaystyle L beta presenta una inclinacion menor que la que tiene habitualmente Fase L a displaystyle L alpha Editar Es tambien denominada fase fluida o liquida cristalina y se da a las temperaturas mas altas en la membrana biologica En esta etapa las cadenas estan principalmente desordenadas y el orden tiende a perderse Este desorden es debido a la presencia de isomeros rotacionales alrededor de los enlaces C C de las cadenas aciladas de las grasas para formar isomeros deformes que son el resultado de la rotacion de 120 alrededor de los enlaces C C Estos isomeros rotacionales producen torceduras en la conformacion de las cadena aciladas Fase cubica Editar La fase cubica lipidica es principalmente una fase bi continua de bicapas lipidicas con orden periodico tridimensional y formando estructuras unilamelares Hay en principio 36 posibles espacios cubicos permitidos para las fases relacionadas Fase hexagonal inversa Editar Esta fase que tambien se da a altas temperaturas es debida a un aumento de la entropia llevando a que los lipidos formen cilindros con las cadenas directamente hacia fuera Consecuentemente las cadenas tienden a evitar el agua en los arreglos cilindricos en dos dimensiones Metodos de analisis de estructuras lipidicas EditarEn los ultimos 30 anos y mas en las dos ultimas decadas la utilizacion de la difraccion de rayos X ha aumentado el desarrollo en ciencias como la biologia molecular y la tecnologia mostrando resultados sobre la estructura de los acidos nucleicos y las proteinas Gracias a estos adelantos la tecnica de los rayos X ha expandido su campo de aplicaciones como es el estudio de las membranas biologicas y por consiguiente la estructura de los lipidos Las principales tecnicas y aplicaciones de difraccion de rayos X con lipidos se detallan a continuacion Analisis de cristal simple Editar Este metodo con la ultima resolucion estructural tiene el potencial inequivoco para evaluar la posicion precisa de los atomos excepto para el hidrogeno ya que son casi inadvertidos para los rayos X Esta tecnica se aplica solo para cristales simples bien desarrollados El cristal en este caso se trata de una muestra biologica de lipidos extraidos de algun microorganismo especifico Difraccion de rayos X tipo Powder para pequenos y grandes angulos Editar Cuando los acidos grasos y los lipidos no estan en estado liquido son normalmente materiales policristalinos es decir consisten en dominios cristalinos orientados de forma aleatoria separados de regiones desordenadas Estos cristales varian de tamano y forma y pueden alcanzar dimensiones submilimetricas Una fuente de rayos X con una gran seccion de traspaso de la muestra golpeara simultaneamente todas las orientaciones de los cristales y en un momento dado todas las posibles reflexiones de Bragg seran excitadas La difraccion Powder varia dependiendo de la forma del barrido para angulos grandes y para angulos pequenos Aunque en definicion son lo mismo se diferencian en que los rangos de resolucion son muy diferentes Como las moleculas de lipidos son mas bien anisotropicas y frecuentemente anfifilicas lo que lleva a empaquetamientos caracteristicos con espaciamientos cortos y largos los espaciamientos corresponden a las separaciones de las cabezas de las cadenas hidrocarbonadas las cuales forman rejillas y estan en un rango de distancia de 3 a 5 A Los espaciamientos largos corresponden al largo de la bicapa incluyendo la separacion entre capa y capa y estan en un rango de 20 a 60 A Cuando se realizan variaciones de temperatura es posible utilizar este metodo para realizar diagramas de fase para estudiar interacciones con aditivos y para observar cambios de fase Esparcimiento difusivo para angulos pequenos Editar El esparcimiento difusivo para angulos pequenos o SAXS en ingles se utiliza siempre para materiales que contienen fluctuaciones de densidad no cristalina a una escala de longitud coloidal es decir a una escala nanometrica Como hay ausencia de una estructura cristalina una grafica de intensidad contra un numero de onda se caracteriza por curvas continuas y ausencia de picos que representen fenomenos de difraccion Se utiliza para obtener informacion sobre el tamano y la forma de lipidos de micelas o vesiculas a baja resolucion Se utiliza siempre que no se tienen ni cristales ideales ni cristales liquidos como en el caso de las lipoproteinas o de mezclas solubles de micelas Difraccion superficial Editar Este metodo arroja un perfil de la densidad electronica de la superficie de una monocapa a baja resolucion como tambien para arreglos en el plano de las cadenas hidrocarbonadas Es la unica tecnica para estudiar la estructura de peliculas superficiales para lo cual es necesario utilizar radiacion sincrotronica Difraccion en membranas bicapa EditarLos lipidos en soluciones acuosas se encuentran en fase laminar y estas bicapas pueden estar separadas unas de otras de tal manera que realicen conformaciones periodicas Con experimentos de difraccion de rayos X y en especial el metodo Powder se puede hallar la amplitud y la intensidad de los haces dispersados Si se considera la ley de Bragg para una distribucion ordenada de electrones r r displaystyle rho r como muestra la figura se puede obtener la amplitud para la onda dispersada tambien llamada amplitud o factor de estructura F R r r r e 2 p i r R d 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displaystyle F u R int D 2 D 2 rho x cos 2 pi ixR dx i int x D 2 D 2 rho x sen 2 pi ixR Como la funcion sen x es una funcion par se puede omitir el segundo termino de la derecha ya que es igual a cero De esta manera la solucion para el factor de escala puede tomar tanto valores positivos como negativos Para determinar el signo se debe realizar no solo un experimento de difraccion Asi asignar valores apropiados para el factor de escala y con los datos de intensidad se puede hallar la densidad electronica a lo largo del eje x de las multicapas Las figuras de la derecha muestran los datos obtenidos de un tipico experimento de difraccion Se puede observar que la densidad electronica en las cabezas de los lipidos es mucho mayor en el centro Se puede explicar esto debido a que las cabezas de los lipidos contienen muchos atomos de carbono a diferencia de sus colas De este modo se tiene lo siguiente Densidad de electrones en la cabeza del grupo 0 45 e l e c t r o n e s A 3 displaystyle approx frac 0 45electrones mathrm AA 3 Densidad de electrones de un grupo C H 3 displaystyle CH 3 de las cadenas de lipidos 0 17 e l e c t r o n e s A 3 displaystyle approx frac 0 17electrones mathrm AA 3 Protocolo experimental para realizar difraccion de rayos X en estructuras lipidicas EditarEl siguiente protocolo permite realizar extraccion de muestras lipidicas de muestras biologicas de la bacteria Escherichia coli que posteriormente se utilizan para realizar difraccion de rayos X Materiales Editar Cloroformo Etanol Agua destilada Cloruro de calcio Benceno N a 2 C O 2 displaystyle Na 2 CO 2 Cultivo en agar de la bacteria E coli Medio LB 5 g l NaCl 5 g l extracto de levadura y 10 g l triptona Cultivo y aislamiento de celulas Editar Para aislar las celulas se debe homogeneizar la muestra biologica Para ello se retira del cultivo de agar una pequena muestra biologica mediante un asa de siembra previamente esterilizada en la llama La muestra es depositada en medio LB en una atmosfera esteril por ejemplo cerca de un mechero de gas y se dejan crecer en un agitador durante 24 horas a 28 C Preparacion de la muestra biologica Editar Las celulas se deben centrifugar del medio de cultivo depositando la muestra cultivada en tubos eppendorf mediante micropipeta con puntas no necesariamente esteriles obteniendose un pellet de bacterias Las celulas se lavan en una solucion salina que contiene NaCl a una concertacion 0 87 en una solucion con CaCl2 a 30 mM Las celulas se resuspenden y se centrifugan tres veces para garantizar que esten limpias del medio de cultivo Extraccion de lipidos Editar Por medio de una mezcla de cloroformo etanol y agua se separan los lipidos de las proteinas y se extraen las muestras lipidicas mediante jeringas Hamilton Se realiza un proceso de limpieza con cloroformo y Na2CO2 para eliminar el residuo de acidos grasos insaturados Las muestras de lipidos son montadas en un delgado tubo capilar o en un porta muestras Vease tambien EditarLipido Membrana biologica Membrana plasmatica Bicapa lipidicaBibliografia EditarAntonio Blanco 2000 Quimica Biologica Buenos Aries Editorial El Ateneo Torres Hector N 1983 Bioquimica general Buenos Aries Editorial El Ateneo M D Houslay amp K K Stanley 1982 Dynamics of Biological Membranes Jhon Wiley amp Sons Richard J Hamilton and John Cast 1999 Spectral Properties of Lipids Sheffield Academic Press Thomas Heimburg 2007 Thermal Biophysics of membranes WILEY VCH Verlag GmbH amp Co ISBN 978 3 527 40471 1 Datos Q5849770Obtenido de https es wikipedia org w index php title Estructuras lipidicas amp oldid 133718261, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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