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Polisacárido

Principales polisacáridos

Otros tipos de glúcidos

Los polisacáridos son macromoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos, y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales.[1]

Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes (sus monómeros) son monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosídicos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado, que depende del número de residuos o unidades de monosacáridos que participen en su estructura. Este número es casi siempre indeterminado, variable dentro de unos márgenes, a diferencia de lo que ocurre con biopolímeros informativos, como el ADN o los polipéptidos de las proteínas, que tienen en su cadena un número fijo de piezas, además de una secuencia específica.

Los polisacáridos pueden descomponerse, por hidrólisis de los enlaces glucosídicos entre residuos, en polisacáridos más pequeños, así como en disacáridos o monosacáridos. Su digestión dentro de las células, o en las cavidades digestivas, consiste en una hidrólisis catalizada por enzimas digestivas (hidrolasas) llamadas genéricamente glucosidasas, que son específicas para determinados polisacáridos y, sobre todo, para determinados tipos de enlace glucosídico. Así, por ejemplo, las enzimas que hidrolizan el almidón, cuyos enlaces son del tipo llamado α(1→4), no pueden descomponer la celulosa, cuyos enlaces son de tipo β(1→4), aunque en los dos casos el monosacárido sea el mismo. Las glucosidasas que digieren los polisacáridos, que pueden llamarse polisacarasas, rompen en general uno de cada dos enlaces, liberando así disacáridos y dejando que otras enzimas completen luego el trabajo.

En la formación de cada enlace glucosídico «sobra» una molécula de agua, ya que estos se forman por reacciones de condensación a partir de la unión de monosacáridos por enlaces del tipo covalente. Asimismo, en su ruptura por hidrólisis se agrega una molécula de agua para dividirlo en múltiples monosacáridos,[2]​ por lo que en una cadena hecha de n monosacáridos, habrá n-1 enlaces glucosídicos. Partiendo de que la fórmula general, no sin excepciones, de los monosacáridos es

CxH2xOx

se deduce fácilmente que los polisacáridos responderán casi siempre a la fórmula general:

Cx(H2O)x–1

Clasificación de los polisacáridos

Polisacáridos de reserva

 
Estructura del glucógeno.

Los polisacáridos de reserva representan una forma de almacenar azúcares sin crear por ello un problema osmótico. La principal molécula proveedora de energía para las células de los seres vivos es la glucosa. Su almacenamiento como molécula libre, dado que es una molécula pequeña y muy soluble, daría lugar a severos problemas osmóticos y de viscosidad, incompatibles con la vida celular. Los organismos mantienen entonces solo mínimas cantidades, y muy controladas, de glucosa libre, prefiriendo almacenarla como polímero. La concentración osmótica depende del número de moléculas, y no de su masa, así que la célula puede, de esta forma, almacenar enormes cantidades sin problemas. Algunos ejemplos de polisacáridos de reserva pueden ser: el almidón y el glucógeno.

Es importante destacar que los polisacáridos de reserva no juegan el mismo papel en organismos inmóviles y pasivos, como plantas y hongos, que en los animales. Estos no almacenan más que una pequeña cantidad de glucógeno, que sirve para asegurar un suministro permanente de glucosa disuelta. Para el almacenamiento a mayor escala de reservas, los animales recurren a las grasas, que son lípidos, porque éstas almacenan más del doble de energía por unidad de masa; y además, son líquidas en las células, lo que las hace más compatibles con los movimientos del cuerpo. Un organismo humano almacena como glucógeno la energía necesaria para no más de seis horas, pero puede guardar como grasa la energía equivalente a las necesidades de varias semanas.

La mayoría de los polisacáridos de reserva son glucanos, es decir, polímeros de glucosa, más exactamente de su isómero de anillo hexagonal (glucopiranosa). Se trata sobre todo de glucanos α(1→4), representados en las plantas por el almidón y en los animales por el glucógeno, con cadenas que se ramifican gracias a enlaces de tipo α(1→6). En algunos caracoles, el polisacárido de reserva para la reproducción es el galactógeno, que difiere del glucógeno de otros animales en que consiste de un polímero de galactosa con enlaces tipo β. En numerosos grupos de protistas cumplen la misma función de reserva glucanos de tipo β(1→3).

Polisacáridos estructurales

 
Estructura de la celulosa.
 
Moléculas de glucosa encadenadas para formar celulosa.

Se trata de glúcidos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. Los más importantes son los que constituyen la parte principal de la pared celular de plantas, hongos y otros organismos eucarióticos osmótrofos, es decir, que se alimentan por absorción de sustancias disueltas. Estos no tienen otra manera más económica de sostener su cuerpo, que envolviendo a sus células con una pared flexible pero resistente, contra la que oponen la presión osmótica de la célula, logrando así una solución del tipo que en biología se llama esqueleto hidrostático.

La celulosa es el más importante de los polisacáridos estructurales. Es el principal componente de la pared celular en las plantas, y la más abundante de las biomoléculas que existen en el planeta. Es un glucano, es decir, un polímero de glucosa, con enlaces glucosídicos entre sus residuos de tipo β(1→4). Por la configuración espacial de los enlaces implicados, los residuos de glucosa quedan alineados de forma recta, no en helicoide, que es el caso de los glucanos α(1→4), del tipo del almidón. Ésta es la regla en cuanto a la conformación de todos los polisacáridos estructurales de las paredes. Esas cadenas rectas se enlazan transversalmente, por enlaces de hidrógeno, en haces de cadenas paralelas.

La quitina cumple un papel equivalente al de la celulosa, pero en los hongos, y además es la base del exoesqueleto de los artrópodos y otros animales emparentados. La quitina es un polímero de la N-acetil-2, D-glucosamina, un monosacárido aminado, que contiene por lo tanto nitrógeno. Siendo este un elemento químico de difícil adquisición para los organismos autótrofos, que lo tienen que administrar con tacañería, la quitina queda reservada a heterótrofos como los hongos, que lo obtienen en abundancia.

Otras funciones

La mayoría de las células de cualquier ser vivo suelen disponer este tipo de moléculas en su superficie celular. Por ello están involucrados en fenómenos de reconocimiento celular (ejemplo: Complejo Mayor de Histocompatibilidad), protección frente a extremas condiciones adversas (Ejemplo: Cápsulas polisacarídicas en microorganismos) o adhesión a superficies (ejemplo: la formación de biofilmes o biopelículas, al actuar como una especie de pegamento).

Según la composición

Se distinguen dos tipos de polisacáridos según su composición:

  • Homopolisacáridos: están formados por la repetición de un monosacárido.
  • Heteropolisacáridos: están formados por la repetición ordenada de un disacárido formado por dos monosacáridos distintos (o, lo que es lo mismo, por la alternancia de dos monosacáridos). Algunos heteropolisacáridos participan junto a polipéptidos (cadenas de aminoácidos) de diversos polímeros mixtos llamados peptidoglucanos, mucopolisacáridos o proteoglucanos. Se trata esencialmente de componentes estructurales de los tejidos, relacionados con paredes celulares y matrices extracelulares.

Pruebas para notar los Carbohidratos

  • Reacción de Benedict
  • Prueba de Fehling
  • Prueba de Iodo

Referencias

  1. Bioquimica/ Biochemistry. Escrito por Antonio Peña, p. 143, en Google Libros
  2. Curtis, Helena (2008). «Capítulo 3: Moléculas orgnánicas». Curtis Biología (Séptima edición). Médica Panamericana. ISBN 978-950-06-0334-8. 

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Polisacárido.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre polisacárido.
  •   Datos: Q134219
  •   Multimedia: Polysaccharides

polisacárido, principales, polisacáridosalmidón, glucógeno, celulosa, quitinaotros, tipos, glúcidos, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, macromoléculas, formadas, unión, gran, cantidad, monosacáridos, encuentran, entre, glúcidos, cumplen. Principales polisacaridosAlmidon Glucogeno Celulosa QuitinaOtros tipos de glucidos Monosacaridos Disacaridos Oligosacaridos Los polisacaridos son macromoleculas formadas por la union de una gran cantidad de monosacaridos Se encuentran entre los glucidos y cumplen funciones diversas sobre todo de reservas energeticas y estructurales 1 Los polisacaridos son polimeros cuyos constituyentes sus monomeros son monosacaridos los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosidicos Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado que depende del numero de residuos o unidades de monosacaridos que participen en su estructura Este numero es casi siempre indeterminado variable dentro de unos margenes a diferencia de lo que ocurre con biopolimeros informativos como el ADN o los polipeptidos de las proteinas que tienen en su cadena un numero fijo de piezas ademas de una secuencia especifica Los polisacaridos pueden descomponerse por hidrolisis de los enlaces glucosidicos entre residuos en polisacaridos mas pequenos asi como en disacaridos o monosacaridos Su digestion dentro de las celulas o en las cavidades digestivas consiste en una hidrolisis catalizada por enzimas digestivas hidrolasas llamadas genericamente glucosidasas que son especificas para determinados polisacaridos y sobre todo para determinados tipos de enlace glucosidico Asi por ejemplo las enzimas que hidrolizan el almidon cuyos enlaces son del tipo llamado a 1 4 no pueden descomponer la celulosa cuyos enlaces son de tipo b 1 4 aunque en los dos casos el monosacarido sea el mismo Las glucosidasas que digieren los polisacaridos que pueden llamarse polisacarasas rompen en general uno de cada dos enlaces liberando asi disacaridos y dejando que otras enzimas completen luego el trabajo En la formacion de cada enlace glucosidico sobra una molecula de agua ya que estos se forman por reacciones de condensacion a partir de la union de monosacaridos por enlaces del tipo covalente Asimismo en su ruptura por hidrolisis se agrega una molecula de agua para dividirlo en multiples monosacaridos 2 por lo que en una cadena hecha de n monosacaridos habra n 1 enlaces glucosidicos Partiendo de que la formula general no sin excepciones de los monosacaridos es CxH2xOxse deduce facilmente que los polisacaridos responderan casi siempre a la formula general Cx H2O x 1Indice 1 Clasificacion de los polisacaridos 1 1 Polisacaridos de reserva 1 2 Polisacaridos estructurales 1 3 Otras funciones 1 4 Segun la composicion 2 Referencias 3 Vease tambien 4 Enlaces externosClasificacion de los polisacaridos Editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 19 de enero de 2020 Polisacaridos de reserva Editar Estructura del glucogeno Los polisacaridos de reserva representan una forma de almacenar azucares sin crear por ello un problema osmotico La principal molecula proveedora de energia para las celulas de los seres vivos es la glucosa Su almacenamiento como molecula libre dado que es una molecula pequena y muy soluble daria lugar a severos problemas osmoticos y de viscosidad incompatibles con la vida celular Los organismos mantienen entonces solo minimas cantidades y muy controladas de glucosa libre prefiriendo almacenarla como polimero La concentracion osmotica depende del numero de moleculas y no de su masa asi que la celula puede de esta forma almacenar enormes cantidades sin problemas Algunos ejemplos de polisacaridos de reserva pueden ser el almidon y el glucogeno Es importante destacar que los polisacaridos de reserva no juegan el mismo papel en organismos inmoviles y pasivos como plantas y hongos que en los animales Estos no almacenan mas que una pequena cantidad de glucogeno que sirve para asegurar un suministro permanente de glucosa disuelta Para el almacenamiento a mayor escala de reservas los animales recurren a las grasas que son lipidos porque estas almacenan mas del doble de energia por unidad de masa y ademas son liquidas en las celulas lo que las hace mas compatibles con los movimientos del cuerpo Un organismo humano almacena como glucogeno la energia necesaria para no mas de seis horas pero puede guardar como grasa la energia equivalente a las necesidades de varias semanas La mayoria de los polisacaridos de reserva son glucanos es decir polimeros de glucosa mas exactamente de su isomero de anillo hexagonal glucopiranosa Se trata sobre todo de glucanos a 1 4 representados en las plantas por el almidon y en los animales por el glucogeno con cadenas que se ramifican gracias a enlaces de tipo a 1 6 En algunos caracoles el polisacarido de reserva para la reproduccion es el galactogeno que difiere del glucogeno de otros animales en que consiste de un polimero de galactosa con enlaces tipo b En numerosos grupos de protistas cumplen la misma funcion de reserva glucanos de tipo b 1 3 Polisacaridos estructurales Editar Estructura de la celulosa Moleculas de glucosa encadenadas para formar celulosa Se trata de glucidos que participan en la construccion de estructuras organicas Los mas importantes son los que constituyen la parte principal de la pared celular de plantas hongos y otros organismos eucarioticos osmotrofos es decir que se alimentan por absorcion de sustancias disueltas Estos no tienen otra manera mas economica de sostener su cuerpo que envolviendo a sus celulas con una pared flexible pero resistente contra la que oponen la presion osmotica de la celula logrando asi una solucion del tipo que en biologia se llama esqueleto hidrostatico La celulosa es el mas importante de los polisacaridos estructurales Es el principal componente de la pared celular en las plantas y la mas abundante de las biomoleculas que existen en el planeta Es un glucano es decir un polimero de glucosa con enlaces glucosidicos entre sus residuos de tipo b 1 4 Por la configuracion espacial de los enlaces implicados los residuos de glucosa quedan alineados de forma recta no en helicoide que es el caso de los glucanos a 1 4 del tipo del almidon Esta es la regla en cuanto a la conformacion de todos los polisacaridos estructurales de las paredes Esas cadenas rectas se enlazan transversalmente por enlaces de hidrogeno en haces de cadenas paralelas La quitina cumple un papel equivalente al de la celulosa pero en los hongos y ademas es la base del exoesqueleto de los artropodos y otros animales emparentados La quitina es un polimero de la N acetil 2 D glucosamina un monosacarido aminado que contiene por lo tanto nitrogeno Siendo este un elemento quimico de dificil adquisicion para los organismos autotrofos que lo tienen que administrar con tacaneria la quitina queda reservada a heterotrofos como los hongos que lo obtienen en abundancia Otras funciones Editar La mayoria de las celulas de cualquier ser vivo suelen disponer este tipo de moleculas en su superficie celular Por ello estan involucrados en fenomenos de reconocimiento celular ejemplo Complejo Mayor de Histocompatibilidad proteccion frente a extremas condiciones adversas Ejemplo Capsulas polisacaridicas en microorganismos o adhesion a superficies ejemplo la formacion de biofilmes o biopeliculas al actuar como una especie de pegamento Segun la composicion Editar Se distinguen dos tipos de polisacaridos segun su composicion Homopolisacaridos estan formados por la repeticion de un monosacarido Heteropolisacaridos estan formados por la repeticion ordenada de un disacarido formado por dos monosacaridos distintos o lo que es lo mismo por la alternancia de dos monosacaridos Algunos heteropolisacaridos participan junto a polipeptidos cadenas de aminoacidos de diversos polimeros mixtos llamados peptidoglucanos mucopolisacaridos o proteoglucanos Se trata esencialmente de componentes estructurales de los tejidos relacionados con paredes celulares y matrices extracelulares Pruebas para notar los Carbohidratos Reaccion de Benedict Prueba de Fehling Prueba de IodoReferencias Editar Bioquimica Biochemistry Escrito por Antonio Pena p 143 en Google Libros Curtis Helena 2008 Capitulo 3 Moleculas orgnanicas Curtis Biologia Septima edicion Medica Panamericana ISBN 978 950 06 0334 8 fechaacceso requiere url ayuda Vease tambien EditarOligosacaridoEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Polisacarido Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre polisacarido Datos Q134219 Multimedia Polysaccharides Obtenido de https es wikipedia org w index php title Polisacarido amp oldid 140329271, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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