Proteínas intracelulares que se unen de forma reversiblemente a ligandos hidrófobos que incluyen: ÁCIDOS GRASOS saturadas e insaturados; EICOSANOIDES, y RETINOIDES. Se consideran una familia de proteínas altamente conservada y de expresión ubicua que pueden desempeñar un papel en el metabolismo de los LÍPIDOS.
Una proteína cargada positivamente que se encuentra en la MIELINA del sistema nervioso periférico. Técnicas inmunológicas sensibles han demostrado que P2 se expresa en pequeñas cantidades de centrales vainas de mielina del sistema nervioso de algunas especies. Es un antígeno para la neuritis alérgica experimental (NEURITIS AUTOINMUNE EXPERIMENTAL), la contraparte del sistema nervioso periférico de la encefalomielitis alérgica experimental. (Traducción libre del original: Siegel et al., Neuroquímica Básica, 5a ed, p133)
Proteínas de transporte que trasladan sustancias específicas en la sangre o a través de las membranas celulares.
Proteínas que en las expresiones anormales (ganancia o pérdida)se asocian al desarrollo, crecimiento o progresión de las NEOPLASIAS. Algunas proteínas de neoplasias son ANTÍGENOS DE NEOPLASIAS, es decir, inducen una reacción inmune en su tumor. Muchas proteínas de neoplasias han sido caracterizadas y se utilizan como marcadores tumorales (MARCADORES BIOLÓGICOS DE TUMOR), cuando son detectables en células y líquidos corporales en el control de la presencia o crecimiento de tumores. La expresión anormal de PROTEÍNAS ONCOGÉNICAS está implicada en la transformación neoplásica, mientras que la pérdida de la expresión de las PROTEÍNAS SUPRESORAS DE TUMOR están relacionadas con la pérdida del control y progresión del crecimiento de la neoplasia.
Acidos orgánicos, monobásicos, derivados de hidrocarburos por el equivalente de oxidación de un grupo metilo a un alcohol, a aldehído y luego a ácido. Los ácidos grasos son saturados y no saturados (ACIDOS GRASOS NO SATURADOS).
Las proteínas del tejido nervioso se refieren a las diversas proteínas específicas que desempeñan funciones cruciales en la estructura, función y regulación de las neuronas y la glía dentro del sistema nervioso central y periférico.
Compuestos que contienen un grupo 1-dimetilaminonaftaleno-5-sulfonil.
Ácido graso no saturado que es el más ampliamente distribuido y abundante en la natureza; se emplea comercialmente en la preparación de oleatos y lociones y como solvente farmacéutico. (Stedman, 25a ed)
Grupo de ácidos grasos que contienen 16 átomos de carbono y un enlace doble en el carbono omega 9.
Un gran órgano glandular lobulada en el abdomen de los vertebrados que es responsable de la desintoxicación, el metabolismo, la síntesis y el almacenamiento de varias sustancias.
Células del cuerpo que almacenan GRASAS, generalmente en la forma de TRIGLICÉRIDOS. Los ADIPOCITOS BLANCOS son los tipos encontrados, en la mayoría de las veces en la cavidad abdominal del tejido subcutáneo. Los ADIPOCITOS MARRONES son células termogénicas que pueden ser encontradas en recién nacidos de algunas especies de mamíferos que hibernan.
Proteínas que generalmente están involucradas en la interrupción del crecimiento celular. El déficit o las anomalias de tales proteínas puden determinar un crecimiento celular no regulado y el desarrollo de tumores.
Subclase de proteínas ligadoras de retinol que intervienen en el almacenamiento y transporte intracelular del RETINOL. Se tratan de proteínas funcional y estructuralmente diferentes de las PROTEÍNAS PLASMÁTICAS LIGADORAS DE RETINOL.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Género de lombrices nemátodos en la superfamilia Heterakoidea. A. galli y A. lineata son parásitos intestinales importantes de aves domésticas.
Un ácido graso saturado comunmente encontrado en grasas y ceras incluyendo aceite de oliva, aceite de palma y lípidos del cuerpo.
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
ACIDOS GRASOS que se hallan en el plasma que forman complejos con la ALBUMINA SÉRICA para su transportación. Estos ácidos grasos no están presentes en forma de ésteres de glicerol.
Proteínas que se unen al RETINOL. La proteína de unión al retinol que se encuentra en el plasma tiene una movilidad alfa-1 en la electroforesis y un peso molecular de aproximadamente 21 kDa. El complejo retinol-proteína (PM= 80-90 kDa) circula en el plasma en forma de complejo proteína-proteína con prealbúmina. La proteína de unión al retinol que se halla en los tejidos tiene un peso molecular de 14 kDa y transporta retinol como ligando unido de modo no covalente.
Proteínas que se encuentran en el núcleo o en el citoplasma que unen específicamente el ÁCIDO RETINOICO o al RETINOL y que desencadenan cambios en el comportamiento de las células. Los receptores del ácido retinoico, como los receptores de los esteroides, son reguladores de la transcripción activada por ligandos. Se han identificado varios tipos.
Sección del canal alimentario que va desde el ESTÓMAGO hasta el CANAL ANAL. Incluye al INTESTINO GRUESO y el INSTESTINO DELGADO.
Tejido muscular del CORAZÓN. Está compuesto por células musculares estriadas, involuntarias (MIOCITOS CARDIACOS) conectadas para formar la bomba contráctil que genera el flujo sanguíneo.
Líquido intracelular del citoplasma después de eliminar las ORGANELAS y otros componentes citoplasmáticos insolubles.
Tejido conectivo especializado compuesto de ADIPOCITOS. Es el sitio de almacenamiento de GRASAS, generalmente en la forma de TRIGLICÉRIDOS. En los mamíferos, hay dos tipos de tejido adiposo, el TEJIDO ADIPOSO BLANCO y el TEJIDO ADIPOSO PARDO. Sus distribuciones relativas varían en diferentes especies con más predominancia del tejido adiposo blanco.
Procesos fisiológicos de la biosíntesis (anabolismo) y degradación (catabolismo) de los LÍPIDOS.
Secuencia de PURINAS y PIRIMIDINAS de ácidos nucléicos y polinucleótidos. También se le llama secuencia de nucleótidos.
Proceso mediante el cual las sustancias, ya sean endógenas o exógenas, se unen a proteínas, péptidos, enzimas, precursores de proteínas o compuestos relacionados. Las mediciones específicas de unión de proteína frecuentemente se utilizan en los ensayos para valoraciones diagnósticas.
Acidos monocarboxílicos saturados de dieciseis carbonos.
3-(p-Fluorofenil)-alanina.
Alcoholes primarios de cadena lineal, normalmente con alto peso molecular, pero que pueden variar y contener hasta sólo 4 carbonos. Se derivan de las grasas y aceites naturales, incluyendo los alcoholes laurílico, estearílico, oleíllico y linoleílico. Son utilizados en farmacia, cosméticos, detergentes, plásticos, aceites lubricantes y la industria textil.
Amplia categoría de proteínas de transporte de membrana que de modo específico transportan ÁCIDOS GRASOS LIBRES a través de las membranas celulares. Desempeñan un papel importante en el METABOLISMO LIPÍDICO en las CÉLULAS que utilizan ácidos grasos libres como fuente de energía.
Secuencias de ARN que funcionan como molde para la síntesis de proteínas. Los ARNm bacterianos generalmente son transcriptos primarios ya que no requieren de procesamiento post-transcripcional. Los ARNm eucarioticos se sintetizan en el núcleo y deben exportarse hacia el citoplasma para la traducción. La mayoría de los ARNm de eucariotes tienen una secuencia de ácido poliadenílico en el extremo 3', conocida como el extremo poli(A). La función de este extremo no se conoce con exactitud, pero puede jugar un papel en la exportación del ARNm maduro desdel el núcleo así como ayuda a estabilizar algunas moléculas de ARNm al retardar su degradación en el citoplasma.
Parámetros biológicos medibles y cuantificables (ejemplo, concentración específica de enzimas, concentración específica de hormonas, distribución fenotípica de un gen específico en una población, presencia de sustancias biológicas) que sirven como índices para la evaluación relacionada con la salud y la fisiología, como son riesgos de enfermedades, trastornos psiquiátricos, exposición ambiental y sus efectos, diagnóstico de enfermedades, procesos metabólicos, abuso de sustancias, embarazo, desarrollo de líneas celulares, estudios epidemiológicos, etc.
Proteínas preparadas por la tecnología del ADN recombinante.
Agentes que emiten luz tras la excitación luminosa. La longitud de onda de la luz emitida es usualmente mayor que la de la luz incidente. Los fluorocromos son sustancias que producen fluorescencia en otras sustancias, es decir, colorantes usados para marcar otros compuestos con marcadores fluorescentes.
Medición de la intensidad y calidad de la fluorescencia.
Grupo elongado de elasmobranchii. Los tiburones son fundamentalmente peces marinos, con ciertas especies grandes y voraces.
Un derivado del ácido fíbrico utilizado en el tratamiento del la hiperlipoproteinemia tipo III y en las hipertrigliceridemias severas.
Importante regulador de la EXPRESIÓN GÉNICA durante el crecimiento y desarrollo y en TUMORES. La tretinoina, también conocida como ácido retinoico y derivado de la VITAMINA A materna, es esencial para el CRECIMIENTO normal y el DESARROLLO EMBRIONARIO. Un exceso de tretinoina puede ser teratogénico. Tambíén se utiliza en el tratamiento de la PSORIASIS, ACNÉ VULGAR y otras ENFERMEDADES DE LA PIEL. También se ha probado en la LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA.
La tasa de la dinámica en los sistemas físicos o químicos.
Molécula que se une a otra molécula. Se usa especialmente para referirse a una molécula pequeña que se une específicamente a una molécula grande, como p. ej., la unión de un antígeno a un anticuerpo, la unión de una hormona o un neurotransmisor a un receptor, o la unión de un sustrato o un efector alostérico a una enzima. Un ligando es también molécula que dona o acepta un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado con el átomo metálico central de un complejo de coordinación. (Dorland, 28a ed)
Cromatografía en geles no iónicos sin tener en consideración el mecanismo de discriminación del soluto.
Identificación de proteínas o péptidos que se han separado por electroforesis por blotting y luego se han transferido a tiras de papel de nitrocelulosa . Los blots se detectan entonces con el uso de anticuerpos radiomarcados.
Factor de transcripción nuclear. La heterodimerización con RECEPTOR ALFA X RETINOIDE es importante en la regulación del metabolismo de la GLUCOSA y en los PROCESOS DE CRECIMIENTO CELULAR. Es un objetivo de las TIAZOLIDINEDIONAS para el control de la DIABETES MELLITUS.
Partes de una macromolécula que participan directamente en su combinación específica con otra molécula.
Sales y ésteres del ácido palmítico, ácido monocarboxílico de dieciseis carbonos.
Electroforesis en la que se emplea un gel de poliacrilamida como medio de difusión.
Proteínas que se encuentran en cualquier especie de helmintos.
Porción del TRACTO GASTROINTESTINAL entre el PÍLORO del ESTÓMAGO y la VÁLVULA ILEOCECAL del INTESTINO GRUESO. Puede dividirse en tres partes: DUODENO, YEYUNO e ILEON.
Una proteína conjugada que es el pigmento transportador de oxígeno del músculo. Está constituída por una cadena polipeptídica de globina y un grupo heme.
Triglicéridos son el tipo más común de lípido (grasa) presente en el torrente sanguíneo, almacenado en los tejidos corporales y desempeñan un papel importante en el metabolismo energético.
ACIDOS GRASOS en los que la cadena de carbonos contiene uno o más enlaces dobles o triples carbono-carbono.
Una de las tres cadenas polipéptidas que constituyen el complejo TROPONINA. Es una proteína específica del corazón que se enlaza con la TROPOMIOSINA. Es liberada por células musculares cardíacas dañadas o lesionadas (MIOCITOS CARDIACOS). Defectos en la codificación genética de la troponina T dan lugar a CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA FAMILIAR.
Inserción de moléculas de ADN recombinante de fuentes procariotas y/o eucariotas en un vehículo replicador, como el vector de virus o plásmido, y la introducción de las moléculas híbridas resultantes en células receptoras sin alterar la viabilidad de tales células.
Células de absorción que revisten la MUCOSA INTESTINAL. Son CÉLULAS EPITELIALES diferenciadas como MICROVELLOSIDADES apicales orientadas hacia la luz intestinal. Los enterocitos son mas abundantes en el INTESTINO DELGADO que en el INTESTINO GRUESO. Sus microvellosidades aumentan el área de la superficie de la luz de la célula de 14 a 40 veces.
Modelos empleados experimentalmente o teóricamente para estudiar la forma de las moléculas, sus propiedades electrónicas, o interacciones; comprende moléculas análogas, gráficas generadas en computadoras y estructuras mecánicas.
Familia variada de proteínas extracelulares que se unen a las pequeñas moléculas hidrofóbicas. Fueron caracterizadas originalmente como proteínas transportadoras, no obstante pueden tener papeles adicionales tales como participar en la formación de complejos macromoleculares con otras proteínas y de atadura a los RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR.
Lípidos que contienen uno o más grupos fosfato, particularmente aquellos derivados ya sea del glicerol (fosfoglicéridos, ver GLICEROFOSFOLIPIDOS) o esfingosina (ESFINGOLIPIDOS). Son lípidos polares que son de gran importancia para la estructura y función de las membranas celulares y son los lípidos de membrana más abundantes, aunque no se almacenen en grandes cantidades en el sistema.
Combinación de dos o más aminoácidos o secuencias de bases de un organismo u organismos de manera que quedan alineadas las áreas de las secuencias que comparten propiedades comunes. El grado de correlación u homología entre las secuencias se pronostica por medios computarizados o basados estadísticamente en los pesos asignados a los elementos alineados entre las secuencias. Ésto a su vez puede servir como un indicador potencial de la correlación genética entre organismos.
Enzimas de la clase de las oxidorreductasas que catalizan la deshidrogenación de hidroxiesteroides. EC 1.1.-.
Cualquiera de los procesos por los cuales factores nucleares, citoplasmáticos o intercelulares influyen en el control diferencial (inducción o represión), de la acción de genes a nivel de transcripción o traducción.
El pH en soluciones de proteínas y compuestos relacionados al cual los iones dipolares se encuentran en cantidad máxima.
Electroforeses en las que se realiza un segundo transporte electroforético perpendicular para separar los componentes que resultan de la primera electroforesis. Esta ténica generalmente se usa en geles de poliacrilamida.
Secuencias cortas de ADN (generalmente alrededor de 10 pares de bases) que son complementarias a las secuencias de ARN mensajero y que permiten que la transcriptasa inversa comience a copiar las secuencias adyacentes del ARNm. Las cartillas se usan con frecuencia en las técnicas de biología y genética molecular.
Característica restringida a un determinado órgano del cuerpo, como un tipo de célula, respuesta metabólica o la expresión de una determinada proteína o antígeno.
Movimiento de materiales (incluyendo sustancias bioquímicas y drogas) a través de membranas celulares y capas epiteliales, generalmente por DIFUSIÓN pasiva.
ADN complementario de una sola cadena sintetizado a partir del molde del ARN por acción de la ADN polimerasa dependiente de ARN. El ADNc (es decir, ADN complementario, no ADN circular, no C-DNA) se utiliza en una variedad de experimentos de clonación molecular al igual que sirve como sonda de hibridización específica.
Forma tridimensional característica de una proteína, incluye las estructuras secundaria, supersecundaria (motivos), terciaria (dominios) y cuaternaria de la cadena de péptidos. ESTRUCTURA DE PROTEINA, CUATERNARIA describe la conformación asumida por las proteínas multiméricas (agregados de más de una cadena polipeptídica).
Técnicas cromatográficas líquidas que se caracterizan por altas presiones de admisión, alta sensibilidad y alta velocidad.
Grado de similitud entre secuencias de aminoácidos. Esta información es útil para entender la interrelación genética de proteinas y especies.
Ratones de laboratorio que se han producido a partir de un HUEVO o EMBRIÓN DE MAMÍFERO, manipulado genéticamente.
Individuos genéticamente idénticos desarrollados a partir del pareamiento, realizado por veinte o más generaciones, de hermanos y hermanas, o por el pareamiento con ciertas restricciones de padres e hijos. Estos incluyen también animales con una larga historia de procreación en una colonia cerrada.
Grasas presentes en los alimentos, especialmente en productos animales como la carne, derivados cárnicos, mantequilla y ghee. Están presentes en menores cantidades en las almendras, semillas y aguacates.
Técnica de separación en la que la fase estacionaria está constituída por resinas de intercambio iónico. Las resinas contienen pequeños iones libres que intercambian fácilmente de lugar con otros pequeños iones de carga similar presentes en las soluciones que las resinas.
Línea celular continua que es un sustrato de CÉLULAS 3T3 SWISS desarrollada a través de aislación clonal. Las células de fibroblasto de ratón sufren una conversión similar a adiposa mientras se mueven a un estado confluente e inhibición de contacto.
Término genérico para grasas y lipoides, los constituyentes del protoplasma, solubles en alcohol y éter, que son insolubles en agua. Comprenden las grasas, aceites grasos, aceites esenciales, ceras, fosfolípidos, glicolípidos, sulfolípidos, aminolípidos, cromolípidos (lipocromos) y ácidos grasos. (Adaptación del original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed.).
Familia de proteínas de unión al ÁCIDO SIÁLICO que se encuentran en especies de vertebrados. Son proteínas transmembrana que actúan como receptores de superficie celular de una variedad de GLICOCONJUGADOS sialilados. Mientras que un subconjunto de los subtipos de proteínas siglec son conservadas evolutivamente entre las especies de mamíferos, hay muchas otras que son especie-específicas.
Animales bovinos domesticados del género Bos, que usualmente se mantienen en una granja o rancho y se utilizan para la producción de carne o productos lácteos o para trabajos pesados.
La suma del peso de todos los átomos en una molécula.

Las proteínas de unión a ácidos grasos (FABPs, siglas en inglés de Fatty Acid Binding Proteins) son un grupo de pequeñas proteínas citoplasmáticas que se encargan de transportar y regular los ácidos grasos libres y otros lípidos dentro de la célula. Existen diferentes tipos de FABPs, cada uno con una especificidad preferencial por determinados ácidos grasos y ligandos relacionados. Estas proteínas desempeñan un papel crucial en el metabolismo de los lípidos, la homeostasis celular y señalización intracelular. Las alteraciones en la expresión o función de las FABPs se han asociado con diversas patologías, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer.

La proteína P2 de mielina es una proteína importante que se encuentra en la vaina de mielina, que es una capa aislante que rodea los axones de muchas neuronas en el sistema nervioso central y periférico. La proteína P2 de mielina es codificada por el gen PMP22 y es particularmente abundante en la mielina de las fibras nerviosas periféricas.

La proteína P2 de mielina desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la estructura y función normal de la vaina de mielina. Ayuda a regular la fluidez y la permeabilidad de la membrana de la mielina, lo que es importante para la conducción rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Además, la proteína P2 de mielina interactúa con otras proteínas de la mielina y participa en la organización y estabilidad de la matriz extracelular de la vaina de mielina.

Las mutaciones en el gen PMP22 se han asociado con varias neuropatías periféricas hereditarias, como la neuropatía hereditaria y progresiva de los miembros (HNPP) y la neuropatía sensorial y motora tipo Charcot-Marie-Tooth (CMT). Estas mutaciones pueden causar una sobreproducción o subproducción de la proteína P2 de mielina, lo que lleva a la formación anormal de la vaina de mielina y a la disfunción neuronal.

En la medicina y bioquímica, las proteínas portadoras se definen como tipos específicos de proteínas que transportan diversas moléculas, iones o incluso otras proteínas desde un lugar a otro dentro de un organismo vivo. Estas proteínas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio y la homeostasis en el cuerpo. Un ejemplo comúnmente conocido es la hemoglobina, una proteína portadora de oxígeno presente en los glóbulos rojos de la sangre, que transporta oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo y ayuda a eliminar el dióxido de carbono. Otros ejemplos incluyen lipoproteínas, que transportan lípidos en el torrente sanguíneo, y proteínas de unión a oxígeno, que se unen reversiblemente al oxígeno en los tejidos periféricos y lo liberan en los tejidos que carecen de oxígeno.

Las proteínas de neoplasias son aquellas proteínas que se expresan anormalmente en las células cancerosas o neoplásicas. Estas proteínas pueden ser producidas por genes oncogénicos mutados, genes supresores de tumores inactivados o por alteraciones en la regulación génica y traduccional. Las proteínas de neoplasias pueden desempeñar un papel crucial en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer.

Algunos ejemplos de proteínas de neoplasias incluyen la proteína del antígeno prostático específico (PSA) que se utiliza como marcador tumoral en el cáncer de próstata, la proteína HER2/neu que se overexpresa en algunos tipos de cáncer de mama y se puede tratar con terapias dirigidas, y la proteína p53 que es un supresor tumoral comúnmente mutado en muchos tipos de cáncer.

El estudio de las proteínas de neoplasias puede ayudar a los médicos a entender mejor los mecanismos moleculares del cáncer y a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas más efectivas y específicas para tratar diferentes tipos de cáncer.

Los ácidos grasos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Constituyen una parte fundamental de las grasas y aceites, y desempeñan un papel importante en la nutrición y metabolismo humanos.

Existen dos tipos principales de ácidos grasos: saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados carecen de dobles enlaces entre los átomos de carbono y suelen encontrarse sólidos a temperatura ambiente, como la mantequilla o la grasa de la carne.

Por otro lado, los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono y suelen ser líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva o el de girasol. Los ácidos grasos insaturados se clasifican además en monoinsaturados (un solo doble enlace) e poliinsaturados (dos o más dobles enlaces).

Los ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por sí solo y deben obtenerse a través de la dieta. Estos ácidos grasos desempeñan un papel importante en la salud cardiovascular, la función cerebral y la inflamación.

Una dieta equilibrada debe incluir una cantidad adecuada de ácidos grasos, especialmente de los insaturados, para mantener una buena salud y prevenir enfermedades cardiovasculares y otras afecciones relacionadas con la obesidad y la diabetes.

Las proteínas del tejido nervioso se refieren a un grupo diverso de proteínas que desempeñan funciones cruciales en el desarrollo, mantenimiento y función del sistema nervioso. Estas proteínas se encuentran específicamente en las células nerviosas o neuronas y los glía, que son los tipos celulares principales en el tejido nervioso.

Algunas de las clases importantes de proteínas del tejido nervioso incluyen:

1. Canaloproteínas: Son responsables de la generación y conducción de señales eléctricas a través de las membranas neuronales. Ejemplos notables son los canales de sodio, potasio y calcio.

2. Receptores: Se unen a diversos neurotransmisores y otras moléculas señalizadoras para desencadenar respuestas intracelulares en las neuronas. Los receptores ionotrópicos y metabotrópicos son dos categorías principales de receptores en el tejido nervioso.

3. Enzimas: Participan en la síntesis, degradación y modificación de diversas moléculas importantes en las neuronas, como neurotransmisores, lípidos y otras proteínas. Ejemplos incluyen la acetilcolinesterasa, la tirosina hidroxilasa y la glutamato descarboxilasa.

4. Proteínas estructurales: Proporcionan soporte y estabilidad a las neuronas y los glía. Las neurofilamentos, tubulinas y espectrinas son ejemplos de proteínas estructurales en el tejido nervioso.

5. Proteínas de unión: Ayudan a mantener la integridad estructural y funcional de las neuronas mediante la unión de diversas moléculas, como proteínas, lípidos y ARN. Ejemplos notables son las proteínas de unión al calcio y las proteínas adaptadoras.

6. Proteínas de transporte: Facilitan el transporte de diversas moléculas a lo largo del axón y la dendrita, como neurotransmisores, iones y orgánulos. Las dineína y las cinesinas son dos categorías principales de proteínas de transporte en el tejido nervioso.

7. Proteínas de señalización: Participan en la transducción de señales dentro y entre las neuronas, regulando diversos procesos celulares, como el crecimiento axonal, la sinapsis y la neurotransmisión. Las proteínas G, los canales iónicos y las quinasas son ejemplos de proteínas de señalización en el tejido nervioso.

En resumen, el tejido nervioso contiene una gran diversidad de proteínas que desempeñan funciones cruciales en la estructura, función y supervivencia de las neuronas y los glía. La comprensión de estas proteínas y sus interacciones puede arrojar luz sobre los mecanismos moleculares subyacentes a diversos procesos neurológicos y patológicos, y proporcionar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

No he podido encontrar una definición médica específica o general para "compuestos de Dansilo". Es posible que sean un término muy especializado o propietario, relacionado con una investigación o producto particular en química o farmacología. Sin más contexto o información adicional, es difícil proporcionar una definición médica precisa de este término.

En la literatura científica, "Dansilo" a veces se utiliza como abreviatura para el compuesto 5-(dimetilamino)naphtaleno-1-sulfonato de sodio, que es un colorante utilizado en estudios bioquímicos y biológicos. En este contexto, "compuestos de Dansilo" podrían referirse a compuestos químicos que contienen esta estructura o que se derivan de ella. Sin embargo, esto es solo una especulación y requeriría confirmación adicional.

Si necesita información más precisa sobre "compuestos de Dansilo", le sugiero que consulte la literatura científica especializada o se comunique con un experto en el campo relevante, como un químico o farmacólogo.

El ácido oléico es un ácido graso monoinsaturado que se encuentra comúnmente en los aceites vegetales y animales. Su fórmula química es C18H34O2 y es un componente importante de la grasa corporal en humanos y otros mamíferos. El ácido oléico se produce naturalmente en el cuerpo a partir del ácido esteárico y también se puede obtener de fuentes dietéticas, especialmente aceites de oliva, canola y girasol. Tiene varios beneficios para la salud, ya que ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre, disminuir la presión arterial y mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, el ácido oléico también tiene propiedades antiinflamatorias y puede desempeñar un papel protector contra el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado que se encuentra comúnmente en las grasas y aceites de origen vegetal y animal. Es el ácido graso más abundante en la dieta humana y constituye alrededor del 55-80% de los ácidos grasos en el aceite de oliva, del 19-34% en la grasa de res y del 12-25% en la manteca de cerdo.

El ácido oleico se abrevia como 18:1n-9, lo que indica que tiene una cadena de carbono de 18 átomos de carbono con un doble enlace entre los carbonos 9 y 10 y un total de una insaturación (monoinsaturado).

El ácido oleico es un componente importante de la membrana celular y desempeña un papel en la señalización celular, el metabolismo y la homeostasis. También se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se reemplaza en la dieta con ácidos grasos saturados.

En resumen, los ácidos oléicos son ácidos grasos monoinsaturados que se encuentran comúnmente en las grasas y aceites de origen vegetal y animal, y desempeñan un papel importante en la membrana celular, la señalización celular, el metabolismo y la homeostasis. También pueden tener propiedades antiinflamatorias y ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se reemplazan en la dieta con ácidos grasos saturados.

El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo humano, localizado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma y por encima del estómago. Pesa aproximadamente 1,5 kilogramos y desempeña más de 500 funciones vitales para el organismo. Desde un punto de vista médico, algunas de las funciones principales del hígado son:

1. Metabolismo: El hígado desempeña un papel crucial en el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, produce glucógeno para almacenar energía, sintetiza colesterol y ácidos biliares, participa en la descomposición de las hormonas y produce proteínas importantes como las albúminas y los factores de coagulación.

2. Desintoxicación: El hígado elimina toxinas y desechos del cuerpo, incluyendo drogas, alcohol, medicamentos y sustancias químicas presentes en el medio ambiente. También ayuda a neutralizar los radicales libres y previene el daño celular.

3. Almacenamiento: El hígado almacena glucógeno, vitaminas (como A, D, E, K y B12) y minerales (como hierro y cobre), que pueden ser liberados cuando el cuerpo los necesita.

4. Síntesis de bilis: El hígado produce bilis, una sustancia amarilla o verde que ayuda a descomponer las grasas en pequeñas gotas durante la digestión. La bilis se almacena en la vesícula biliar y se libera al intestino delgado cuando se consume alimentos ricos en grasas.

5. Inmunidad: El hígado contiene células inmunitarias que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. También produce proteínas importantes para la coagulación sanguínea, como el factor VIII y el fibrinógeno.

6. Regulación hormonal: El hígado desempeña un papel importante en la regulación de los niveles hormonales, metabolizando y eliminando las hormonas excesivas o inactivas.

7. Sangre: El hígado produce aproximadamente el 50% del volumen total de plasma sanguíneo y ayuda a mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo adecuados en todo el cuerpo.

Los adipocitos son células especializadas que almacenan lípidos en el cuerpo humano. También se les conoce como células grasas y desempeñan un papel importante en la regulación del metabolismo y el equilibrio energético. Los adipocitos se encuentran principalmente en el tejido adiposo, que puede ser de dos tipos: blanco (que almacena energía en forma de grasa) y pardo (que genera calor y ayuda a regular la temperatura corporal). Las alteraciones en el número o tamaño de los adipocitos pueden contribuir al desarrollo de diversas condiciones de salud, como la obesidad y la diabetes.

Las proteínas supresoras de tumor, también conocidas como antioncogenes, son moléculas proteicas que desempeñan un papel crucial en la prevención del cáncer. Normalmente, ayudan a regular el crecimiento y la división celular, garantizando que las células se dividan y crezcan de manera controlada.

Cuando hay una mutación o daño en los genes que codifican para estas proteínas, pueden perder su capacidad de funcionar correctamente. Esto puede llevar a un crecimiento y división celular descontrolados, lo que puede conducir al desarrollo de tumores cancerosos.

Las proteínas supresoras de tumor trabajan mediante la inhibición de la transcripción de genes asociados con el crecimiento y la división celulares, o mediante la activación de vías que promueven la apoptosis (muerte celular programada) en células dañadas o anormales.

Algunos ejemplos bien conocidos de proteínas supresoras de tumor incluyen el gen p53, el gen RB y el gen BRCA1/2. Los defectos en estos genes se han relacionado con varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer colorrectal.

Las proteínas celulares de unión al retinol (CRBP, por sus siglas en inglés) son un tipo de proteínas intracelulares que se encargan del transporte y almacenamiento de la vitamina A (retinol) y sus derivados. Estas proteínas tienen una función crucial en el metabolismo de la vitamina A, ya que regulan la cantidad de retinol disponible para las reacciones enzimáticas y otras vías metabólicas dentro de la célula.

Las CRBP pertenecen a una familia más grande de proteínas llamadas lipocalinas, que comparten una estructura similar con un dominio beta-barril y un bucle flexible que forma un bolsillo para unir ligandos hidrofóbicos, en este caso, el retinol. Existen diferentes tipos de CRBP, cada uno con preferencia por un ligando específico, como la CRBP-I (unión al retinol), CRBP-II (unión al retinal) y CRBP-III (unión al ácido retinoico).

La regulación adecuada de los niveles de vitamina A es fundamental para diversas funciones fisiológicas, como la visión, el crecimiento y desarrollo, la diferenciación celular, la respuesta inmunitaria y la homeostasis del tejido. Las proteínas CRBP desempeñan un papel clave en este proceso al mantener los niveles adecuados de retinol dentro de las células y garantizar su disponibilidad para las vías metabólicas relevantes.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

Ascaridia es un género de nematodos parasitarios que pertenecen a la familia Ascarididae. La especie más común y clinicamente significativa es Ascaridia galli, que causa ascariasis en aves de corral, particularmente pollos y pavos. El parásito se encuentra en todo el mundo y es una causa importante de enfermedad y mortalidad en las operaciones avícolas comerciales.

Los huevos de Ascaridia galli se transmiten al ave a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados con heces que contienen huevos infectivos. Una vez dentro del huésped, los huevos eclosionan y las larvas migran a través del tejido pulmonar antes de ser swallowed y regresar al intestino delgado, donde se convierten en gusanos adultos. Los gusanos adultos viven en el lumen intestinal y son visibles a simple vista en las heces del ave infectada.

Los síntomas de la ascariasis aviar incluyen letargo, diarrea, pérdida de apetito y disminución del crecimiento. En casos graves, la obstrucción intestinal puede ocurrir como resultado de una gran carga parasitaria. El diagnóstico se realiza mediante el examen microscópico de las heces para detectar huevos o gusanos adultos.

El tratamiento de la ascariasis aviar generalmente implica el uso de anthelminticos, como fenbendazol o ivermectina, para matar los parásitos. La prevención se centra en mantener un ambiente limpio y seco, evitar la sobrepoblación y proporcionar una dieta balanceada y nutritiva. Además, se recomienda la rotación periódica de los anthelminticos para reducir la resistencia a los medicamentos.

El ácido palmítico es un ácido graso saturado con una cadena de 16 átomos de carbono, que se encuentra en muchas grasas y aceites naturales. En la química de los lípidos, el ácido palmítico es denotado como C16:0, donde 16 representa el número de átomos de carbono y 0 indica la ausencia de dobles enlaces (es "saturado").

El ácido palmítico es el segundo ácido graso más común en los mamíferos y desempeña un papel importante como fuente de energía y componente estructural en las células. Se encuentra abundantemente en la grasa corporal humana, así como en muchas fuentes alimentarias, especialmente en productos lácteos, carnes rojas y aceites tropicales como el aceite de palma y coco.

En términos médicos, los ácidos grasos saturados como el ácido palmítico a menudo se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se consumen en exceso, ya que pueden aumentar los niveles de colesterol "malo" (LDL) en la sangre. Sin embargo, también desempeñan funciones vitales en el cuerpo y no deben eliminarse por completo de la dieta. La clave está en mantener un equilibrio adecuado entre los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

Los ácidos grasos no esterificados (AGNE) son ácidos grasos que no están unidos a ningún otro compuesto, como glicerol en los triglicéridos o colesterol en los esteroles. En otras palabras, se trata de moléculas de ácidos grasos libres que circulan por el torrente sanguíneo.

En condiciones normales, la concentración de AGNE en la sangre es baja, ya que la mayoría de los ácidos grasos están unidos a otras moléculas o almacenados en tejidos adiposos. Sin embargo, ciertas condiciones, como una dieta rica en grasas, la diabetes no controlada o el ayuno prolongado, pueden aumentar los niveles de AGNE en la sangre.

Es importante mantener un equilibrio adecuado de AGNE en el cuerpo, ya que niveles elevados de estos ácidos grasos pueden estar asociados con diversas patologías, como la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es fundamental controlar los niveles de AGNE en sangre y mantener una dieta saludable y equilibrada para prevenir posibles complicaciones de salud.

Las proteínas de unión a retinol (RBP, por sus siglas en inglés) son un tipo específico de proteínas que se unen y transportan la molécula de retinol (una forma de vitamina A) en el cuerpo. La RBP es sintetizada principalmente en el hígado y se secreta al torrente sanguíneo, donde se une al retinol y lo transporta a los tejidos diana, como la retina y las glándulas mamarias.

La RBP es una proteína de unión de bajo peso molecular y forma un complejo con el retinol que protege al retinol de la oxidación y facilita su transporte a través de la membrana basal capilar hacia los tejidos diana. La deficiencia de proteínas de unión a retinol puede conducir a diversos trastornos, como la ceguera nocturna y la xeroftalmia, una enfermedad ocular que se caracteriza por sequedad y descamación de los párpados y las membranas mucosas. Además, la RBP también desempeña un papel importante en el metabolismo y la homeostasis del retinol en el cuerpo.

Los receptores de ácido retinoico (RAR) son un tipo de proteínas intracelulares conocidas como factores de transcripción, que se unen específicamente al ácido retinoico, un metabolito de la vitamina A. Existen tres subtipos de receptores de ácido retinoico (RAR-α, RAR-β y RAR-γ) que están codificados por genes distintos y se diferencian en su distribución tisular y afinidad por el ácido retinoico.

Los RAR forman heterodímeros con otro tipo de receptores nucleares, los receptores X retinosácidos (RXR), y juntos regulan la expresión génica mediante la unión a secuencias específicas de ADN llamadas elementos responsivos al ácido retinoico (RARE). La unión del ácido retinoico a los RAR induce una cascada de eventos que conducen a la activación o represión de la transcripción de genes diana, lo que desencadena una variedad de respuestas celulares importantes en procesos como el desarrollo embrionario, la diferenciación y proliferación celular, y la homeostasis tisular.

Las alteraciones en la señalización del ácido retinoico y los RAR se han relacionado con diversas patologías, incluyendo cáncer, enfermedades autoinmunes y trastornos neurodegenerativos. Por lo tanto, el estudio de los receptores de ácido retinoico y su papel en la regulación génica tiene importantes implicaciones terapéuticas y preventivas.

Los intestinos, también conocidos como el tracto gastrointestinal inferior, son parte del sistema digestivo. Se extienden desde el final del estómago hasta el ano y se dividen en dos partes: el intestino delgado y el intestino grueso.

El intestino delgado mide aproximadamente 7 metros de largo y es responsable de la absorción de nutrientes, vitaminas y agua de los alimentos parcialmente digeridos que pasan a través de él. Está compuesto por tres secciones: el duodeno, el jejuno y el ilion.

El intestino grueso es más corto, aproximadamente 1,5 metros de largo, y su función principal es la absorción de agua y la excreción de desechos sólidos. Está compuesto por el ciego, el colon (que se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide) y el recto.

El revestimiento interior de los intestinos está recubierto con millones de glándulas que secretan mucus para facilitar el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo. Además, alberga una gran cantidad de bacterias beneficiosas que desempeñan un papel importante en la salud general del cuerpo, especialmente en la digestión y la función inmunológica.

El miocardio es el tejido muscular involucrado en la contracción del corazón para impulsar la sangre a través del cuerpo. Es la capa más gruesa y potente del músculo cardíaco, responsable de la función de bombeo del corazón. El miocardio se compone de células musculares especializadas llamadas cardiomiocitos, que están dispuestas en un patrón entrelazado para permitir la contracción sincronizada y eficiente del músculo cardíaco. Las enfermedades que dañan o debilitan el miocardio pueden provocar insuficiencia cardíaca, arritmias u otras afecciones cardiovasculares graves.

El citosol es el componente acuoso del citoplasma, que se encuentra dentro de la membrana celular y fuera del núcleo de una célula. Contiene una variedad de orgánulos celulares, como mitocondrias, ribosomas y lisosomas, así como diversas moléculas, como azúcares, aminoácidos, iones y moléculas de señalización. El citosol desempeña un papel importante en muchos procesos celulares, como el metabolismo, la transducción de señales y el transporte de moléculas a través de la célula.

El tejido adiposo, también conocido como grasa corporal, es un tipo de tejido conjuntivo suelto compuesto por células grasas llamadas adipocitos. Existen dos tipos principales de tejido adiposo: blanco y pardo. El tejido adiposo blanco almacena energía en forma de lípidos, proporciona aislamiento térmico y actúa como una barrera protectora para órganos vitales. Por otro lado, el tejido adiposo pardo es más denso y contiene muchos mitocondrias, que lo hacen quemar rápidamente la grasa para producir calor y ayudar a regular la temperatura corporal. El tejido adiposo se encuentra en todo el cuerpo, especialmente alrededor de los órganos internos y debajo de la piel.

El metabolismo de los lípidos, también conocido como metabolismo de las grasas, es el conjunto de procesos bioquímicos que involucran la síntesis, degradación y transformación de lípidos en el cuerpo. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, e incluyen grasas, aceites, ceras y esteroides.

El metabolismo de los lípidos se puede dividir en dos categorías principales: anabolismo (síntesis) y catabolismo (degradación).

1. Anabolismo de los lípidos: Este proceso incluye la síntesis de lípidos a partir de precursores más simples, como ácidos grasos y glicerol. La síntesis de triglicéridos, que son las principales moléculas de almacenamiento de energía en el cuerpo, es un ejemplo importante del anabolismo de los lípidos. Ocurre principalmente en el hígado y en las células adiposas.

2. Catabolismo de los lípidos: Este proceso implica la degradación de lípidos para obtener energía y producir moléculas intermedias que puedan ser utilizadas en otras rutas metabólicas. La beta-oxidación de ácidos grasos es el principal mecanismo de catabolismo de los lípidos, en el que se descomponen los ácidos grasos en unidades más pequeñas llamadas acetil-CoA, las cuales luego entran en el ciclo de Krebs para producir ATP, CO2 y agua.

El metabolismo de los lípidos está regulado por diversas hormonas, como insulina, glucagón, adrenalina y cortisol, que afectan la tasa de lipólisis (degradación de triglicéridos) y lipogénesis (síntesis de lípidos). Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos pueden contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, como obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.

La secuencia de bases, en el contexto de la genética y la biología molecular, se refiere al orden específico y lineal de los nucleótidos (adenina, timina, guanina y citosina) en una molécula de ADN. Cada tres nucleótidos representan un codón que especifica un aminoácido particular durante la traducción del ARN mensajero a proteínas. Por lo tanto, la secuencia de bases en el ADN determina la estructura y función de las proteínas en un organismo. La determinación de la secuencia de bases es una tarea central en la genómica y la biología molecular moderna.

En la terminología médica y bioquímica, una "unión proteica" se refiere al enlace o vínculo entre dos o más moléculas de proteínas, o entre una molécula de proteína y otra molécula diferente (como un lípido, carbohidrato u otro tipo de ligando). Estas interacciones son cruciales para la estructura, función y regulación de las proteínas en los organismos vivos.

Existen varios tipos de uniones proteicas, incluyendo:

1. Enlaces covalentes: Son uniones fuertes y permanentes entre átomos de dos moléculas. En el contexto de las proteínas, los enlaces disulfuro (S-S) son ejemplos comunes de este tipo de unión, donde dos residuos de cisteína en diferentes cadenas polipeptídicas o regiones de la misma cadena se conectan a través de un puente sulfuro.

2. Interacciones no covalentes: Son uniones más débiles y reversibles que involucran fuerzas intermoleculares como las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas y efectos hidrofóbicos/hidrofílicos. Estas interacciones desempeñan un papel crucial en la formación de estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas, así como en sus interacciones con otras moléculas.

3. Uniones enzimáticas: Se refieren a la interacción entre una enzima y su sustrato, donde el sitio activo de la enzima se une al sustrato mediante enlaces no covalentes o covalentes temporales, lo que facilita la catálisis de reacciones químicas.

4. Interacciones proteína-proteína: Ocurren cuando dos o más moléculas de proteínas se unen entre sí a través de enlaces no covalentes o covalentes temporales, lo que puede dar lugar a la formación de complejos proteicos estables. Estas interacciones desempeñan un papel fundamental en diversos procesos celulares, como la señalización y el transporte de moléculas.

En resumen, las uniones entre proteínas pueden ser covalentes o no covalentes y desempeñan un papel crucial en la estructura, función y regulación de las proteínas. Estas interacciones son esenciales para una variedad de procesos celulares y contribuyen a la complejidad y diversidad de las funciones biológicas.

El ácido palmítico es un ácido graso saturado que se encuentra naturalmente en muchas fuentes de alimentos y también se utiliza comúnmente en la industria alimentaria como aditivo. Tiene una cadena de 16 átomos de carbono y es el ácido graso saturado más corto que puede solidificarse a temperatura ambiente.

En un contexto médico, el ácido palmítico se estudia en relación con su papel en la nutrición y la salud. Se ha demostrado que una dieta alta en ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, puede aumentar los niveles de colesterol LDL ("malo") en la sangre, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, se recomienda limitar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos saturados y aumentar el consumo de grasas insaturadas, como los ácidos grasos omega-3.

Sin embargo, también hay algunos estudios que sugieren que el ácido palmítico puede desempeñar un papel importante en la función cerebral y la memoria, aunque se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos. En general, como con cualquier nutriente, es importante mantener un equilibrio adecuado de ácidos grasos en la dieta para promover una buena salud.

La P-Fluorofenilalanina (PFP) es un aminoácido análogo que se utiliza en investigación médica y biológica. Es similar a la fenilalanina, un aminoácido proteinogénico normal, pero con un átomo de flúor unido al carbono para formar un enlace covalente.

En medicina, la PFP se utiliza como un agente radiomarcado en estudios de imagenología médica funcional, especialmente en el campo de la neurología y la oncología. Se administra por vía intravenosa y se incorpora a las proteínas en lugar de la fenilalanina normal. Luego, se utiliza una técnica de imagenología médica llamada tomografía por emisión de positrones (PET) para detectar los niveles de acumulación de PFP en el cuerpo y producir imágenes que reflejan la actividad metabólica y funcional de los tejidos.

La PFP se ha utilizado en estudios de investigación para evaluar la función cerebral, diagnosticar y monitorizar tumores cerebrales y otros trastornos neurológicos, y evaluar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, su uso clínico está limitado debido a su toxicidad y a la disponibilidad de otras técnicas de imagenología médica más seguras y efectivas.

Los alcoholes grasos, también conocidos como alcoholes alifáticos o alcanólicos, son compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional alcohol (-OH) unido a una cadena de carbono alifática, que puede ser recta o ramificada y puede variar en longitud. A diferencia de los alcoholes "simples" como el metanol (CH3OH) o etanol (C2H5OH), los alcoholes grasos suelen tener cadenas de carbono más largas, con al menos dos átomos de carbono.

Ejemplos de alcoholes grasos incluyen el etilenglicol (HOCH2CH2OH), el propanol (C3H7OH) y el butanol (C4H9OH). Los alcoholes grasos desempeñan un papel importante en la química orgánica e industrial, ya que se utilizan como disolventes, intermedios en la síntesis de otros compuestos y materias primas en la producción de productos como jabones, detergentes y plásticos.

En el contexto médico, los alcoholes grasos no suelen tener una relevancia clínica directa, a menos que se ingieran en grandes cantidades, lo que puede provocar intoxicación etílica o toxicidad debido a la acumulación de acetaldehído y otros metabolitos tóxicos. Sin embargo, algunos alcoholes grasos, como el octanol (C8H17OH), se han utilizado experimentalmente en estudios de investigación como sustitutos del etanol para evaluar los efectos del alcohol en el sistema nervioso central y otros órganos.

Las proteínas de transporte de ácidos grasos, también conocidas como proteínas de unión a ácidos grasos o lipoproteínas, son un tipo de proteínas que se encargan del transporte y metabolismo de los ácidos grasos en el cuerpo. Estas proteínas desempeñan un papel crucial en la captación, transporte y utilización de los lípidos en las células.

Existen diferentes tipos de proteínas de transporte de ácidos grasos, entre las que se incluyen:

1. Proteína de unión a ácidos grasos (FABP): Son proteínas citosólicas que se encargan del transporte y almacenamiento de los ácidos grasos dentro de la célula. Existen diferentes tipos de FABPs, cada uno con una especificidad preferente por determinados ácidos grasos.
2. Proteína de unión a ácidos grasos ligados a albumina (FABPpm): Es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática y se encarga del transporte de los ácidos grasos desde el espacio extracelular hasta el citoplasma.
3. Proteína de unión a ácidos grasos ligados a lipoproteínas (FABPlp): Son proteínas que se encuentran en las lipoproteínas y se encargan del transporte de los ácidos grasos en el torrente sanguíneo.

Las proteínas de transporte de ácidos grasos desempeñan un papel fundamental en la homeostasis de los lípidos y en la prevención de la acumulación excesiva de lípidos en los tejidos, lo que puede conducir a diversas patologías como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovascularas.

El ARN mensajero (ARNm) es una molécula de ARN que transporta información genética copiada del ADN a los ribosomas, las estructuras donde se producen las proteínas. El ARNm está formado por un extremo 5' y un extremo 3', una secuencia codificante que contiene la información para construir una cadena polipeptídica y una cola de ARN policitol, que se une al extremo 3'. La traducción del ARNm en proteínas es un proceso fundamental en la biología molecular y está regulado a niveles transcripcionales, postranscripcionales y de traducción.

Los marcadores biológicos, también conocidos como biomarcadores, se definen como objetivos cuantificables que se asocian específicamente con procesos biológicos, patológicos o farmacológicos y que pueden ser medidos en el cuerpo humano. Pueden ser cualquier tipo de molécula, genes o características fisiológicas que sirven para indicar normales o anormales procesos, condiciones o exposiciones.

En la medicina, los marcadores biológicos se utilizan a menudo en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de diversas enfermedades, especialmente enfermedades crónicas y complejas como el cáncer. Por ejemplo, un nivel alto de colesterol en sangre puede ser un marcador biológico de riesgo cardiovascular. Del mismo modo, la presencia de una proteína específica en una biopsia puede indicar la existencia de un cierto tipo de cáncer.

Los marcadores biológicos también se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad de las intervenciones terapéuticas, como medicamentos o procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, una disminución en el nivel de un marcador tumoral después del tratamiento puede indicar que el tratamiento está funcionando.

En resumen, los marcadores biológicos son herramientas importantes en la medicina moderna para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de enfermedades, así como para evaluar la eficacia y seguridad de las intervenciones terapéuticas.

Las proteínas recombinantes son versiones artificiales de proteínas que se producen mediante la aplicación de tecnología de ADN recombinante. Este proceso implica la inserción del gen que codifica una proteína particular en un organismo huésped, como bacterias o levaduras, que pueden entonces producir grandes cantidades de la proteína.

Las proteínas recombinantes se utilizan ampliamente en la investigación científica y médica, así como en la industria farmacéutica. Por ejemplo, se pueden usar para estudiar la función y la estructura de las proteínas, o para producir vacunas y terapias enzimáticas.

La tecnología de proteínas recombinantes ha revolucionado muchos campos de la biología y la medicina, ya que permite a los científicos producir cantidades casi ilimitadas de proteínas puras y bien caracterizadas para su uso en una variedad de aplicaciones.

Sin embargo, también plantea algunos desafíos éticos y de seguridad, ya que el proceso de producción puede involucrar organismos genéticamente modificados y la proteína resultante puede tener diferencias menores pero significativas en su estructura y función en comparación con la proteína natural.

Los colorantes fluorescentes son sustancias químicas que absorben luz en ciertas longitudes de onda y luego emiten luz a longitudes de onda más largas. Esta propiedad de emitir luz después de ser excitada por la luz se conoce como fluorescencia.

En el contexto médico, los colorantes fluorescentes se utilizan a menudo en procedimientos de diagnóstico y de investigación científica. Por ejemplo, en microscopía de fluorescencia, se utilizan colorantes fluorescentes para marcar específicamente moléculas o estructuras dentro de células u tejidos. Esto permite a los científicos y médicos observar y analizar procesos biológicos específicos en un nivel molecular.

Un ejemplo común de un colorante fluorescente utilizado en la medicina es la fluoresceína, que se utiliza a menudo en exámenes oftalmológicos para evaluar la salud de la retina y del sistema visual. Otra aplicación importante de los colorantes fluorescentes es en la cirugía, donde se utilizan marcadores fluorescentes para identificar tejidos cancerosos o vasos sanguíneos durante las operaciones.

En resumen, los colorantes fluorescentes son sustancias químicas que emiten luz después de ser excitadas por la luz y se utilizan en diversas aplicaciones médicas para el diagnóstico y la investigación científica.

La espectrometría de fluorescencia (FS, del inglés Fluorescence Spectrometry) es un método de análisis instrumental que permite estudiar las propiedades de fluorescencia de diversas sustancias. Consiste en excitar una muestra con luz de una longitud de onda específica y medir la intensidad de la luz emitida o fluorescente, que tiene una longitud de onda diferente a la luz de excitación. La espectrometría de fluorescencia puede proporcionar información sobre la estructura molecular, la concentración y el entorno de las moléculas fluorescentes en la muestra. Es ampliamente utilizada en química analítica, bioquímica, biología molecular y medicina forense, entre otras áreas.

No hay una definición médica específica para 'tiburones' ya que no son una preocupación o condición médica directa para los humanos. Los tiburones son un tipo de pez cartilaginoso que pertenece a la clase Chondrichthyes y al superorden Selachimorpha. Sin embargo, en un contexto biomédico o ecológico, se pueden estudiar como parte del ecosistema marino y sus posibles interacciones con los humanos.

Los tiburones son conocidos por su estructura esquelética de cartílago en lugar de hueso y su piel cubierta con dentículos dérmicos, que les proporcionan una protección adicional. Algunas especies de tiburones pueden ser peligrosas para los humanos, aunque las interacciones agresivas son raras y generalmente ocurren como resultado del comportamiento provocativo humano o circunstancias inusuales.

En resumen, mientras que los tiburones no tienen una definición médica directa, su estudio puede ser relevante en varios campos de la biología y la medicina, como la ecología, la biología evolutiva, la genética y la investigación de venenos.

El clofibrato es un fármaco hipolipemiante, perteneciente al grupo de las fibratos, que se utiliza en el tratamiento de la hiperlipidemia, con el objetivo de reducir los niveles séricos de lípidos y colesterol, especialmente los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos. También puede ayudar a aumentar los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), conocidas como "colesterol bueno".

El clofibrato actúa reduciendo la producción de VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) en el hígado, lo que a su vez disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol totales. Además, puede mejorar la eliminación de LDL del torrente sanguíneo.

Los efectos secundarios comunes del clofibrato incluyen dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, alteraciones en las pruebas de función hepática y aumento de las enzimas creatinfosfokinasa (CPK) en sangre. En raras ocasiones, puede causar problemas musculoesqueléticos graves, como rabdomiólisis, especialmente cuando se utiliza en combinación con estatinas. También se han notificado casos de hepatotoxicidad y aumento del riesgo de cálculos biliares.

Debido a los posibles efectos secundarios y al riesgo de interacciones farmacológicas, el clofibrato solo debe recetarse bajo la estrecha supervisión de un profesional médico y después de evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos potenciales del tratamiento.

La tretinoina es un derivado de la vitamina A que se utiliza principalmente en el tratamiento tópico de diversas afecciones de la piel. Es un retinoide, lo que significa que funciona al influir en la forma en que las células de la piel se desarrollan, crecen y mueren.

En dermatología, la tretinoina se receta a menudo para tratar el acné severo. Ayuda a prevenir los poros obstruidos al deshacerse de las células muertas de la piel en la superficie y reduce la producción de sebo en los poros. También puede reducir la apariencia de líneas finas, arrugas y manchas oscuras de la edad, por lo que a veces se utiliza off-label para el tratamiento de signos de envejecimiento cutáneo prematuro.

La tretinoina está disponible en forma de crema, gel o solución y generalmente se aplica una vez al día antes de acostarse. Los posibles efectos secundarios incluyen enrojecimiento, sequedad, picazón, irritación y sensibilidad a la luz solar. La piel puede volverse más sensible al sol mientras se usa tretinoina, por lo que es importante usar protector solar durante el día.

Como con cualquier medicamento, consulte a su médico o dermatólogo antes de usar tretinoina para obtener asesoramiento médico específico y determinar si es adecuada para usted.

La cinética en el contexto médico y farmacológico se refiere al estudio de la velocidad y las rutas de los procesos químicos y fisiológicos que ocurren en un organismo vivo. Más específicamente, la cinética de fármacos es el estudio de los cambios en las concentraciones de drogas en el cuerpo en función del tiempo después de su administración.

Este campo incluye el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocido como ADME) de fármacos y otras sustancias en el cuerpo. La cinética de fármacos puede ayudar a determinar la dosis y la frecuencia óptimas de administración de un medicamento, así como a predecir los efectos adversos potenciales.

La cinética también se utiliza en el campo de la farmacodinámica, que es el estudio de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos moleculares para producir un efecto terapéutico o adversos. Juntas, la cinética y la farmacodinámica proporcionan una comprensión más completa de cómo funciona un fármaco en el cuerpo y cómo se puede optimizar su uso clínico.

En bioquímica y farmacología, un ligando es una molécula que se une a otro tipo de molécula, generalmente un biomolécula como una proteína o un ácido nucléico (ADN o ARN), en una manera específica y con un grado variable de afinidad y reversibilidad. La unión ligando-proteína puede activar o inhibir la función de la proteína, lo que a su vez puede influir en diversos procesos celulares y fisiológicos.

Los ligandos pueden ser pequeñas moléculas químicas, iones, o incluso otras biomoléculas más grandes como las proteínas. Ejemplos de ligandos incluyen:

1. Neurotransmisores: moléculas que se utilizan para la comunicación entre células nerviosas (neuronas) en el sistema nervioso central y periférico. Un ejemplo es la dopamina, un neurotransmisor que se une a receptores de dopamina en el cerebro y desempeña un papel importante en el control del movimiento, el placer y la recompensa.

2. Hormonas: mensajeros químicos producidos por glándulas endocrinas que viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a células diana específicas en todo el cuerpo. Un ejemplo es la insulina, una hormona producida por el páncreas que regula los niveles de glucosa en sangre al unirse a receptores de insulina en las células musculares y adiposas.

3. Fármacos: moléculas sintéticas o naturales que se diseñan para interactuar con proteínas específicas, como los receptores, enzimas o canales iónicos, con el fin de alterar su función y producir un efecto terapéutico deseado. Un ejemplo es la morfina, un analgésico opioide que se une a receptores de opioides en el sistema nervioso central para aliviar el dolor.

4. Inhibidores enzimáticos: moléculas que se unen a enzimas específicas y bloquean su actividad, alterando así los procesos metabólicos en los que están involucrados. Un ejemplo es el ácido acetilsalicílico (aspirina), un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que inhibe la ciclooxigenasa-2 (COX-2), una enzima involucrada en la síntesis de prostaglandinas, compuestos inflamatorios que desempeñan un papel importante en el desarrollo del dolor y la fiebre.

5. Ligandos: moléculas que se unen a proteínas específicas, como los receptores o las enzimas, con diferentes afinidades y estructuras químicas. Los ligandos pueden actuar como agonistas, activando la función de la proteína, o como antagonistas, bloqueando su actividad. Un ejemplo es el agonista parcial del receptor de serotonina 5-HT1D, sumatriptán, un fármaco utilizado para tratar las migrañas al activar los receptores de serotonina en las células vasculares cerebrales y reducir la dilatación de los vasos sanguíneos.

En resumen, los ligandos son moléculas que se unen a proteínas específicas, como los receptores o las enzimas, con diferentes afinidades y estructuras químicas. Los ligandos pueden actuar como agonistas, activando la función de la proteína, o como antagonistas, bloqueando su actividad. Estos compuestos son esenciales en el desarrollo de fármacos y terapias dirigidas a tratar diversas enfermedades y condiciones médicas.

La cromatografía en gel es una técnica de laboratorio utilizada en bioquímica y biología molecular para separar, identificar y purificar macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos (ADN y ARN) y carbohidratos complejos. Este método se basa en el principio de la cromatografía, en el que una mezcla se divide en diferentes componentes según sus diferencias de interacción con dos fases: una fase móvil (generalmente un líquido) y una fase estacionaria (normalmente un sólido poroso).

En la cromatografía en gel, la fase estacionaria es un gel compuesto por moléculas de polímeros cruzados, como el ácido acrílico o el agarosa. Estos geles se caracterizan por sus poros y tamaño de red, lo que permite una separación basada en el tamaño molecular, la carga y otras propiedades fisicoquímicas de las moléculas presentes en la mezcla.

Existen diferentes tipos de cromatografía en gel, entre los que se encuentran:

1. Cromatografía de intercambio iónico en gel (IEC, por sus siglas en inglés): aprovecha las diferencias en la carga de las moléculas para separarlas. La fase estacionaria está cargada positiva o negativamente, y atrae a moléculas con cargas opuestas presentes en la mezcla.
2. Cromatografía de exclusión por tamaño en gel (GEC, por sus siglas en inglés): también conocida como filtración molecular en gel, separa las moléculas según su tamaño y forma. Las moléculas más grandes no pueden penetrar los poros del gel y se mueven más rápidamente que las moléculas más pequeñas, lo que permite una separación basada en el tamaño molecular.
3. Cromatografía de afinidad en gel (AC, por sus siglas en inglés): utiliza ligandos específicos unidos a la fase estacionaria para capturar moléculas objetivo presentes en la mezcla. Las moléculas se eluyen posteriormente del gel mediante el uso de diferentes condiciones, como cambios en el pH o la concentración de sal.

La cromatografía en gel es una técnica ampliamente utilizada en biología molecular y bioquímica para purificar y analizar proteínas, ácidos nucleicos y otros biomoléculas. Su versatilidad y alta resolución la hacen una herramienta indispensable en diversos campos de investigación y aplicaciones clínicas.

La Western blotting, también conocida como inmunoblotting, es una técnica de laboratorio utilizada en biología molecular y bioquímica para detectar y analizar proteínas específicas en una muestra compleja. Este método combina la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) con la transferencia de proteínas a una membrana sólida, seguida de la detección de proteínas objetivo mediante un anticuerpo específico etiquetado.

Los pasos básicos del Western blotting son:

1. Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE): Las proteínas se desnaturalizan, reducen y separan según su tamaño molecular mediante la aplicación de una corriente eléctrica a través del gel de poliacrilamida.
2. Transferencia de proteínas: La proteína separada se transfiere desde el gel a una membrana sólida (generalmente nitrocelulosa o PVDF) mediante la aplicación de una corriente eléctrica constante. Esto permite que las proteínas estén disponibles para la interacción con anticuerpos.
3. Bloqueo: La membrana se bloquea con una solución que contiene leche en polvo o albumina séricade bovino (BSA) para evitar la unión no específica de anticuerpos a la membrana.
4. Incubación con anticuerpo primario: La membrana se incuba con un anticuerpo primario específico contra la proteína objetivo, lo que permite la unión del anticuerpo a la proteína en la membrana.
5. Lavado: Se lavan las membranas para eliminar el exceso de anticuerpos no unidos.
6. Incubación con anticuerpo secundario: La membrana se incuba con un anticuerpo secundario marcado, que reconoce y se une al anticuerpo primario. Esto permite la detección de la proteína objetivo.
7. Visualización: Las membranas se visualizan mediante una variedad de métodos, como quimioluminiscencia o colorimetría, para detectar la presencia y cantidad relativa de la proteína objetivo.

La inmunoblotting es una técnica sensible y específica que permite la detección y cuantificación de proteínas individuales en mezclas complejas. Es ampliamente utilizado en investigación básica y aplicada para estudiar la expresión, modificación postraduccional y localización de proteínas.

PPAR gamma, o Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma, es un tipo de receptor nuclear que actúa como factor de transcripción. Se trata de una proteína importante en el metabolismo de los lípidos y se encuentra principalmente en el tejido adiposo.

PPAR gamma regula la expresión génica relacionada con la diferenciación y función de las células adiposas, la homeostasis de la glucosa y el metabolismo de los lípidos. La activación de PPAR gamma ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre, lo que la convierte en un objetivo terapéutico para el tratamiento de enfermedades como la diabetes tipo 2.

Sin embargo, también se ha relacionado con el desarrollo y progresión del cáncer, especialmente en el tejido adiposo y los tumores que expresan altos niveles de PPAR gamma. Por lo tanto, el papel de PPAR gamma en la fisiología y patología humanas sigue siendo un área activa de investigación.

En la medicina, los "sitios de unión" se refieren a las regiones específicas en las moléculas donde ocurre el proceso de unión, interacción o enlace entre dos or más moléculas o iones. Estos sitios son cruciales en varias funciones biológicas, como la formación de enlaces químicos durante reacciones enzimáticas, la unión de fármacos a sus respectivos receptores moleculares, la interacción antígeno-anticuerpo en el sistema inmunológico, entre otros.

La estructura y propiedades químicas de los sitios de unión determinan su especificidad y afinidad para las moléculas que se unen a ellos. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, los sitios de unión son las regiones donde las moléculas substrato se unen y son procesadas por la enzima. Del mismo modo, en farmacología, los fármacos ejercen sus efectos terapéuticos al unirse a sitios de unión específicos en las proteínas diana o receptores celulares.

La identificación y el estudio de los sitios de unión son importantes en la investigación médica y biológica, ya que proporcionan información valiosa sobre los mecanismos moleculares involucrados en diversas funciones celulares y procesos patológicos. Esto puede ayudar al desarrollo de nuevos fármacos y terapias más eficaces, así como a una mejor comprensión de las interacciones moleculares que subyacen en varias enfermedades.

Los palmitatos son ésteres del ácido palmítico, un ácido graso saturado de cadena larga. Se encuentran en varias fuentes naturales, incluyendo aceites vegetales y animales. En un contexto médico o bioquímico, los palmitatos a menudo se refieren a ésteres del ácido palmítico con colesterol o con alcohols poliol, como el sorbitol o maltitol. Estos ésteres se utilizan a veces en la formulación de fármacos y suplementos nutricionales porque pueden mejorar la solubilidad y absorción del ácido palmítico y otras moléculas lipofílicas. Sin embargo, también se sabe que los ésteres del colesterol son teratógenos, lo que significa que pueden causar defectos de nacimiento en el feto si se administran a la madre durante el embarazo.

La electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE, por sus siglas en inglés) es un método analítico y de separación comúnmente utilizado en biología molecular y genética para separar ácidos nucleicos (ADN, ARN) o proteínas según su tamaño y carga.

En este proceso, el gel de poliacrilamida se prepara mezclando monómeros de acrilamida con un agente de cross-linking como el N,N'-metileno bisacrilamida. Una vez polimerizado, el gel resultante tiene una estructura tridimensional altamente cruzada que proporciona sitios para la interacción iónica y la migración selectiva de moléculas cargadas cuando se aplica un campo eléctrico.

El tamaño de las moléculas a ser separadas influye en su capacidad de migrar a través del gel de poliacrilamida. Las moléculas más pequeñas pueden moverse más rápidamente y se desplazarán más lejos desde el punto de origen en comparación con las moléculas más grandes, lo que resulta en una separación eficaz basada en el tamaño.

En el caso de ácidos nucleicos, la PAGE a menudo se realiza bajo condiciones desnaturalizantes (por ejemplo, en presencia de formaldehído y formamida) para garantizar que las moléculas de ácido nucleico mantengan una conformación lineal y se evite la separación basada en su forma. La detección de los ácidos nucleicos separados puede lograrse mediante tinción con colorantes como bromuro de etidio o mediante hibridación con sondas específicas de secuencia marcadas radiactivamente o fluorescentemente.

La PAGE es una técnica sensible y reproducible que se utiliza en diversas aplicaciones, como el análisis del tamaño de fragmentos de ADN y ARN, la detección de proteínas específicas y la evaluación de la pureza de las preparaciones de ácidos nucleicos.

Las proteínas de helmintos se refieren a las proteínas producidas por gusanos parasitarios, también conocidos como helmintos. Estos organismos parásitos pueden infectar los tejidos y órganos de humanos y animales, causando diversas enfermedades y trastornos de salud.

Las proteínas de helmintos desempeñan una variedad de funciones importantes para el ciclo vital y supervivencia del parásito. Algunas de estas proteínas pueden interactuar con el sistema inmunológico del huésped, ayudando al helminto a evadir la respuesta inmune y estabilizando su nicho en el cuerpo del huésped. Otras proteínas de helmintos pueden desempeñar un papel en la nutrición, la reproducción o la movilidad del parásito.

El estudio de las proteínas de helmintos es importante para el desarrollo de nuevas terapias y vacunas contra las enfermedades parasitarias. La identificación y caracterización de estas proteínas pueden ayudar a los científicos a entender mejor cómo funcionan los helmintos y cómo podrían ser tratados o prevenidos sus efectos nocivos en la salud humana y animal.

El intestino delgado es la porción del sistema digestivo que se encuentra entre el estómago y el intestino grueso. Tiene alrededor de 6 metros de largo en los humanos y su función principal es la absorción de nutrientes, agua y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos que provienen del estómago. Está compuesto por tres partes: duodeno, jejuno e ileón. El duodeno es la primera parte y se conecta al estómago; el jejuno y el ilión son las partes media y final respectivamente, y se unen con el intestino grueso. La superficie interna del intestino delgado está recubierta de vilosidades, pequeñas proyecciones que aumentan la superficie de absorción. Las enzimas digestivas secretadas por el páncreas y el hígado actúan en el intestino delgado para descomponer los alimentos en moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas.

La mioglobina es una proteína que se encuentra en el tejido muscular, especialmente en los músculos rojos ricos en oxígeno. Es responsable del almacenamiento y transporte de oxígeno dentro de las células musculares. La mioglobina contiene hierro, que se une al oxígeno, lo que le permite mantener altos niveles de oxígeno en los músculos y suministrarlo a las mitocondrias para la producción de energía durante la actividad muscular. Los niveles elevados de mioglobina en la sangre pueden indicar daño muscular, como el que ocurre en la rabdomiólisis. La mioglobina es soluble en agua y, a diferencia de la hemoglobina, no se une a otros gases, como el dióxido de carbono. Es una proteína monomérica más pequeña que la hemoglobina, con una estructura terciaria simple.

Los triglicéridos son el tipo más común de grasa en el cuerpo humano. Se almacenan en las células grasas (tejido adiposo) y actúan como una fuente concentrada de energía. Los triglicéridos también se encuentran en el torrente sanguíneo donde se transportan a diferentes tejidos para su uso o almacenamiento.

Un nivel alto de triglicéridos en la sangre, conocido como hipertrigliceridemia, puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares, especialmente cuando se combina con bajos niveles de HDL (lipoproteínas de alta densidad), alto presión arterial, tabaquismo y diabetes.

Las causas más comunes de niveles altos de triglicéridos incluyen una dieta alta en grasas y azúcares refinados, obesidad, falta de ejercicio, consumo excesivo de alcohol, algunos medicamentos (como los betabloqueantes, los esteroides y las píldoras anticonceptivas), ciertas afecciones médicas (como la diabetes, el hipotiroidismo y la enfermedad renal) y factores genéticos.

El diagnóstico de niveles altos de triglicéridos generalmente se realiza mediante análisis de sangre. Los niveles normales de triglicéridos en ayunas son inferiores a 150 mg/dL (1,7 mmol/L). Los niveles entre 150 y 199 mg/dL se consideran fronterizos; entre 200 y 499 mg/dL, altos; y 500 mg/dL o más, muy altos.

El tratamiento para niveles altos de triglicéridos generalmente implica cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable, ejercicio regular, mantener un peso saludable y limitar el consumo de alcohol. En algunos casos, se pueden recetar medicamentos para reducir los niveles de triglicéridos.

Los ácidos grasos insaturados son un tipo de ácidos grasos que contienen uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono en su estructura molecular. A diferencia de los ácidos grasos saturados, que no tienen dobles enlaces y sus moléculas son lineales, los ácidos grasos insaturados tienen una forma más flexible y plegada.

Existen dos tipos principales de ácidos grasos insaturados: monoinsaturados (MUFAs) y poliinsaturados (PUFAs). Los MUFAs contienen un solo doble enlace, mientras que los PUFAs tienen dos o más.

Los ácidos grasos insaturados desempeñan un papel importante en la salud humana, especialmente en el mantenimiento del sistema cardiovascular. Se ha demostrado que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL ("malo") y aumentar los niveles de colesterol HDL ("bueno"), lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Algunos ejemplos comunes de ácidos grasos insaturados incluyen el ácido oleico (que se encuentra en el aceite de oliva), el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico (que son dos tipos de PUFAs esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo). Una dieta rica en ácidos grasos insaturados se considera saludable y se recomienda como parte de un estilo de vida equilibrado.

La troponina T es una proteína específica del músculo cardíaco que se encuentra en el miocardio, la parte muscular del corazón. Es uno de los tres componentes de la compleja molécula de troponina (los otros son la troponina I y la troponina C) que desempeña un papel crucial en la regulación de la contracción y relajación muscular del corazón.

En condiciones fisiológicas normales, la troponina T se encuentra únicamente en el músculo cardíaco y no está presente en otros tejidos corporales. Sin embargo, cuando ocurre una lesión en el miocardio, como la que se produce durante un infarto de miocardio (IM), las células musculares dañadas liberan troponina T al torrente sanguíneo.

La medición de los niveles séricos de troponina T es una prueba diagnóstica sensible y específica para la detección de lesiones miocárdicas agudas, como el infarto de miocardio. Los niveles de troponina T se consideran elevados si superan el límite superior normal establecido por el laboratorio clínico, que suele ser inferior a 0,1 ng/mL. Cuanto mayor sea la cantidad de tejido miocárdico dañado, mayores serán los niveles de troponina T en sangre.

La determinación de los niveles de troponina T es útil no solo para el diagnóstico del infarto de miocardio sino también para evaluar su gravedad, estratificar el riesgo y monitorizar la respuesta al tratamiento. Además, la troponina T se ha relacionado con un peor pronóstico a largo plazo en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.

La clonación molecular es un proceso de laboratorio que crea copias idénticas de fragmentos de ADN. Esto se logra mediante la utilización de una variedad de técnicas de biología molecular, incluyendo la restricción enzimática, ligación de enzimas y la replicación del ADN utilizando la polimerasa del ADN (PCR).

La clonación molecular se utiliza a menudo para crear múltiples copias de un gen o fragmento de interés, lo que permite a los científicos estudiar su función y estructura. También se puede utilizar para producir grandes cantidades de proteínas específicas para su uso en la investigación y aplicaciones terapéuticas.

El proceso implica la creación de un vector de clonación, que es un pequeño círculo de ADN que puede ser replicado fácilmente dentro de una célula huésped. El fragmento de ADN deseado se inserta en el vector de clonación utilizando enzimas de restricción y ligasa, y luego se introduce en una célula huésped, como una bacteria o levadura. La célula huésped entonces replica su propio ADN junto con el vector de clonación y el fragmento de ADN insertado, creando así copias idénticas del fragmento original.

La clonación molecular es una herramienta fundamental en la biología molecular y ha tenido un gran impacto en la investigación genética y biomédica.

Los enterocitos son células epiteliales especializadas que revisten el lumen del intestino delgado en los mamíferos. También se conocen como células absorptivas intestinales. Su función principal es la absorción de nutrientes, particularmente aminoácidos, carbohidratos y sales. Además, desempeñan un papel importante en la barrera intestinal, ya que ayudan a impedir la entrada de microorganismos y toxinas al torrente sanguíneo. Los enterocitos también participan en la secreción de enzimas digestivas y moco, y contienen vellosidades intestinales en su superficie apical para aumentar la superficie de absorción.

Los Modelos Moleculares son representaciones físicas o gráficas de moléculas y sus estructuras químicas. Estos modelos se utilizan en el campo de la química y la bioquímica para visualizar, comprender y estudiar las interacciones moleculares y la estructura tridimensional de las moléculas. Pueden ser construidos a mano o generados por computadora.

Existen diferentes tipos de modelos moleculares, incluyendo:

1. Modelos espaciales: Representan la forma y el tamaño real de las moléculas, mostrando los átomos como esferas y los enlaces como palos rígidos o flexibles que conectan las esferas.
2. Modelos de barras y bolas: Consisten en una serie de esferas (átomos) unidas por varillas o palos (enlaces químicos), lo que permite representar la geometría molecular y la disposición espacial de los átomos.
3. Modelos callejones y zigzag: Estos modelos representan las formas planas de las moléculas, con los átomos dibujados como puntos y los enlaces como líneas que conectan esos puntos.
4. Modelos de superficies moleculares: Representan la distribución de carga eléctrica alrededor de las moléculas, mostrando áreas de alta densidad electrónica como regiones sombreadas o coloreadas.
5. Modelos computacionales: Son representaciones digitales generadas por computadora que permiten realizar simulaciones y análisis de las interacciones moleculares y la dinámica estructural de las moléculas.

Estos modelos son herramientas esenciales en el estudio de la química, ya que ayudan a los científicos a visualizar y comprender cómo interactúan las moléculas entre sí, lo que facilita el diseño y desarrollo de nuevos materiales, fármacos y tecnologías.

Las lipocalinas son una familia de proteínas pequeñas (generalmente alrededor de 160-180 aminoácidos) que se caracterizan por tener un dominio estructural conocido como dominio de lipocalina. Este dominio está formado por una estructura de ocho antiparalelas giro beta (β-barril), y su función principal es la unión y el transporte de pequeñas moléculas hidrofóbicas, como lípidos, esteroides y retinoides.

Las lipocalinas se encuentran en una variedad de tejidos y fluidos corporales, incluyendo la leche, las lágrimas, el plasma sanguíneo y los pulmones. Algunas lipocalinas tienen funciones específicas importantes para la salud humana, como la actina-globulina, que se une a la actina en la sangre y ayuda a prevenir la coagulación, y la apolipoproteína D, que está involucrada en el transporte de lípidos en el cerebro.

Las lipocalinas también pueden desempeñar un papel importante en la respuesta inmunitaria del cuerpo, ya que algunas de ellas pueden unirse a moléculas extrañas y presentarlas a las células inmunitarias. Sin embargo, las lipocalinas también se han relacionado con varias enfermedades humanas, como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer.

Los fosfolípidos son tipos específicos de lípidos (grasas) que desempeñan un papel crucial en la estructura y función de las membranas celulares. Constituyen una parte fundamental de la bicapa lipídica, que rodea a todas las células y organelos dentro de ellas.

Cada molécula de fosfolípido consta de tres partes:

1. Una cabeza polar: Esta es hidrófila (se mezcla con agua), ya que contiene un grupo fosfato y un alcohol, como la colina o la etanolamina.

2. Dos colas no polares (apolares): Estas son hidrofóbicas (no se mezclan con agua), ya que están formadas por cadenas de ácidos grasos largos y ramificados.

Debido a esta estructura anfipática (parte hidrofílica y parte hidrofóbica), los fosfolípidos se organizan naturalmente en una bicapa, donde las cabezas polares facing hacia el exterior e interior de la célula, mientras que las colas no polares facing hacia el centro de la membrana.

Además de su función estructural, los fosfolípidos también participan en diversos procesos celulares, como la señalización celular y el transporte de moléculas a través de la membrana.

La alineación de secuencias es un proceso utilizado en bioinformática y genética para comparar dos o más secuencias de ADN, ARN o proteínas. El objetivo es identificar regiones similares o conservadas entre las secuencias, lo que puede indicar una relación evolutiva o una función biológica compartida.

La alineación se realiza mediante el uso de algoritmos informáticos que buscan coincidencias y similitudes en las secuencias, teniendo en cuenta factores como la sustitución de un aminoácido o nucleótido por otro (puntos de mutación), la inserción o eliminación de uno o más aminoácidos o nucleótidos (eventos de inserción/deleción o indels) y la brecha o espacio entre las secuencias alineadas.

Existen diferentes tipos de alineamientos, como los globales que consideran toda la longitud de las secuencias y los locales que solo consideran regiones específicas con similitudes significativas. La representación gráfica de una alineación se realiza mediante el uso de caracteres especiales que indican coincidencias, sustituciones o brechas entre las secuencias comparadas.

La alineación de secuencias es una herramienta fundamental en la investigación genética y biomédica, ya que permite identificar relaciones evolutivas, determinar la función de genes y proteínas, diagnosticar enfermedades genéticas y desarrollar nuevas terapias y fármacos.

Las Hidroxiesteroide Deshidrogenasas (HSD) son un tipo de enzima involucradas en el metabolismo de los esteroides en el cuerpo humano. Estas enzimas desempeñan un papel crucial en la conversión de diversos esteroides hormonales, como el colesterol, las progestinas, los andrógenos y los estrógenos, mediante la adición o eliminación de grupos hidroxilo (-OH) en sus estructuras químicas.

Existen varios tipos de HSD, cada uno con diferentes funciones y localizaciones celulares. Algunas de las más conocidas son:

1. La 3-beta-HSD (3β-HSD), que participa en la conversión del pregnenolona a progesterona y de la 17-hidroxipregnenolona a 17-hidroxiprogesterona, ambas etapas clave en la síntesis de las hormonas esteroides suprarrenales.
2. La 17-beta-HSD (17β-HSD), que interviene en la conversión de androstenediona a testosterona y de estrona a estradiol, procesos importantes en la producción de andrógenos y estrógenos, respectivamente.
3. La 11-beta-HSD (11β-HSD), que se encarga de interconvertir los cortisoles inactivos (cortisona) en cortisol activo y viceversa, regulando así la acción del cortisol a nivel periférico.

Las alteraciones en la actividad de estas enzimas hidroxiesteroide deshidrogenasas pueden dar lugar a diversos trastornos endocrinos y metabólicos, como el síndrome de Cushing, la deficiencia de cortisol o los trastornos del desarrollo sexual.

La regulación de la expresión génica en términos médicos se refiere al proceso por el cual las células controlan la activación y desactivación de los genes para producir los productos genéticos deseados, como ARN mensajero (ARNm) y proteínas. Este proceso intrincado involucra una serie de mecanismos que regulan cada etapa de la expresión génica, desde la transcripción del ADN hasta la traducción del ARNm en proteínas. La complejidad de la regulación génica permite a las células responder a diversos estímulos y entornos, manteniendo así la homeostasis y adaptándose a diferentes condiciones.

La regulación de la expresión génica se lleva a cabo mediante varios mecanismos, que incluyen:

1. Modificaciones epigenéticas: Las modificaciones químicas en el ADN y las histonas, como la metilación del ADN y la acetilación de las histonas, pueden influir en la accesibilidad del gen al proceso de transcripción.

2. Control transcripcional: Los factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias específicas de ADN para regular la transcripción de los genes. La activación o represión de estos factores de transcripción puede controlar la expresión génica.

3. Interferencia de ARN: Los microARN (miARN) y otros pequeños ARN no codificantes pueden unirse a los ARNm complementarios, lo que resulta en su degradación o traducción inhibida, disminuyendo así la producción de proteínas.

4. Modulación postraduccional: Las modificaciones químicas y las interacciones proteína-proteína pueden regular la actividad y estabilidad de las proteínas después de su traducción, lo que influye en su función y localización celular.

5. Retroalimentación negativa: Los productos génicos pueden interactuar con sus propios promotores o factores reguladores para reprimir su propia expresión, manteniendo así un equilibrio homeostático en la célula.

El control de la expresión génica es fundamental para el desarrollo y la homeostasis de los organismos. Las alteraciones en este proceso pueden conducir a diversas enfermedades, como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, comprender los mecanismos que regulan la expresión génica es crucial para desarrollar estrategias terapéuticas efectivas para tratar estas afecciones.

El punto isoeléctrico (pI) es un término utilizado en bioquímica y medicina, particularmente en el campo de la proteinómica. Se refiere al pH en el que una molécula de proteína tiene una carga neta neutra, es decir, tiene un equilibrio entre cargas positivas y negativas.

Las proteínas están compuestas por aminoácidos, algunos de los cuales son ácidos (con carga negativa) y otros básicos (con carga positiva) en diferentes grados. Cuando una proteína está en un medio con un pH igual a su punto isoeléctrico, la suma total de sus cargas es cero, ya que los grupos ácidos y básicos han perdido o ganado protones (H+) para equilibrarse.

Es importante destacar que el punto isoeléctrico varía para cada tipo diferente de proteína, dependiendo del número y tipo de aminoácidos que la componen. Este parámetro puede ser útil en diversas aplicaciones, como por ejemplo, en la separación y purificación de proteínas mediante técnicas electroforéticas, dado que las proteínas con diferentes puntos isoeléctricos migren distancias diferentes en un gradiente de pH.

La electroforesis en gel bidimensional es una técnica de separación y análisis de mezclas complejas de macromoléculas, como ácidos nucleicos (ADN o ARN) y proteínas. Esta técnica combina dos etapas de electroforesis en gel monodimensional, proporcionando una resolución y análisis más detallados de las muestras complejas.

En la primera dimensión, se aplica una tensión eléctrica que hace que las moléculas migren hacia el polo opuesto en función de su tamaño y carga. Después de este paso, el gel se trata con un reactivo específico para marcar las moléculas de interés (p. ej., fluoresceína para proteínas).

En la segunda dimensión, el gel se coloca sobre una placa de vidrio y se aplica una capa fina de gel sin marcar encima. Tras la polimerización del segundo gel, se realiza una incisión en el primer gel, permitiendo que las moléculas marcadas migren hacia el segundo gel. A continuación, se aplica una nueva tensión eléctrica, y las moléculas se separan según su isoelectric punto (pI) o hidrofobicidad en este segundo gel.

Tras la finalización del proceso, el gel bidimensional resultante contiene manchas discretas que representan diferentes tipos de macromoléculas separadas según sus propiedades fisicoquímicas (tamaño, carga y pI o hidrofobicidad). Estas manchas pueden ser visualizadas y analizadas mediante diferentes técnicas de detección, como la espectrometría de masas.

La electroforesis en gel bidimensional es una herramienta poderosa en el análisis proteómico y genómico, especialmente útil para el estudio de sistemas complejos y la identificación de proteínas diferencialmente expresadas en diversos tejidos o condiciones fisiológicas.

La cartilla de ADN, también conocida como el "registro de variantes del genoma" o "exámenes genéticos", es un informe detallado que proporciona información sobre la secuencia completa del ADN de una persona. Este informe identifica las variaciones únicas en el ADN de un individuo, incluidos los genes y los marcadores genéticos asociados con enfermedades hereditarias o propensión a ciertas condiciones médicas.

La cartilla de ADN se crea mediante la secuenciación del genoma completo de una persona, un proceso que analiza cada uno de los tres mil millones de pares de bases en el ADN humano. La información resultante se utiliza para identificar variantes genéticas específicas que pueden estar asociadas con riesgos para la salud o características particulares, como el color del cabello o los ojos.

Es importante tener en cuenta que la cartilla de ADN no puede diagnosticar enfermedades ni predecir con certeza si una persona desarrollará una afección específica. En cambio, proporciona información sobre la probabilidad relativa de que una persona desarrolle ciertas condiciones médicas basadas en su composición genética única.

La cartilla de ADN también puede utilizarse con fines no médicos, como determinar el parentesco o la ascendencia étnica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados de estos exámenes pueden tener implicaciones sociales y emocionales significativas y deben manejarse con cuidado y consideración.

En resumen, la cartilla de ADN es un informe detallado que proporciona información sobre las variantes únicas en el ADN de una persona, lo que puede ayudar a identificar los riesgos potenciales para la salud y otras características. Sin embargo, es importante interpretar los resultados con precaución y considerar todas las implicaciones antes de tomar decisiones importantes basadas en ellos.

La especificidad de órganos (OS, por sus siglas en inglés) se refiere a la propiedad de algunas sustancias químicas o agentes que tienen una acción biológica preferencial sobre un órgano, tejido o célula específicos en el cuerpo. Este concepto es particularmente relevante en farmacología y toxicología, donde la OS se utiliza para describir los efectos adversos de fármacos, toxinas o radiaciones que afectan selectivamente a determinados tejidos.

En otras palabras, un agente con alta especificidad de órganos tendrá una mayor probabilidad de causar daño en un tipo particular de tejido en comparación con otros tejidos del cuerpo. Esto puede deberse a varios factores, como la presencia de receptores específicos en el tejido diana o diferencias en la permeabilidad de las membranas celulares.

La evaluación de la especificidad de órganos es crucial en la investigación y desarrollo de fármacos, ya que permite identificar posibles efectos secundarios y determinar la seguridad relativa de un compuesto. Además, el conocimiento de los mecanismos subyacentes a la especificidad de órganos puede ayudar en el diseño de estrategias terapéuticas más selectivas y eficaces, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de toxicidad innecesaria.

El transporte biológico se refiere al proceso mediante el cual las células y los tejidos transportan moléculas y sustancias vitales a través de diferentes medios, como fluido extracelular, plasma sanguíneo o dentro de las propias células. Este mecanismo es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis y la supervivencia de los organismos vivos. Existen dos tipos principales de transporte biológico: pasivo y activo.

1. Transporte Pasivo: No requiere energía (ATP) y ocurre a través de gradientes de concentración o diferencias de presión o temperatura. Los tres tipos principales de transporte pasivo son:

- Difusión: El movimiento espontáneo de moléculas desde un área de alta concentración hacia un área de baja concentración hasta que se igualen las concentraciones en ambos lados.

- Ósmosis: El proceso por el cual el agua se mueve a través de una membrana semipermeable desde un área de menor concentración de solutos hacia un área de mayor concentración de solutos para equilibrar las concentraciones.

- Filtración: La fuerza de la presión hace que el líquido fluya a través de una membrana semipermeable, lo que resulta en el movimiento de moléculas y partículas disueltas.

2. Transporte Activo: Requiere energía (ATP) y ocurre contra gradientes de concentración o electrónico. Existen dos tipos principales de transporte activo:

- Transporte activo primario: Utiliza bombas de iones para mover moléculas contra su gradiente de concentración, como la bomba de sodio-potasio (Na+/K+-ATPasa).

- Transporte activo secundario: Utiliza el gradiente electroquímico creado por el transporte activo primario para mover otras moléculas contra su gradiente de concentración, como el cotransporte y el antitransporte.

El transporte a través de las membranas celulares es fundamental para la supervivencia y funcionamiento de las células. Los procesos de transporte permiten que las células regulen su volumen, mantengan el equilibrio osmótico, intercambien nutrientes y desechos, y comuniquen señales entre sí.

El ADN complementario (cDNA) se refiere a una secuencia de ADN sintetizada en laboratorio que es complementaria a una secuencia de ARNm específica. El proceso para crear cDNA implica la transcripción inversa del ARNm en una molécula de ARN complementario (cRNA), seguida por la síntesis de ADN a partir del cRNA utilizando una enzima llamada reversa transcriptasa. El resultado es una molécula de ADN de doble hebra que contiene la misma información genética que el ARNm original.

La técnica de cDNA se utiliza a menudo en la investigación biomédica para estudiar la expresión génica y la función de genes específicos. Por ejemplo, los científicos pueden crear bibliotecas de cDNA que contienen una colección de fragmentos de cDNA de diferentes genes expresados en un tejido o célula específica. Estas bibliotecas se pueden utilizar para identificar y aislar genes específicos, estudiar su regulación y función, y desarrollar herramientas diagnósticas y terapéuticas.

En resumen, el ADN complementario es una representación de doble hebra de ARNm específico, creado en laboratorio mediante la transcripción inversa y síntesis de ADN, utilizado en la investigación biomédica para estudiar la expresión génica y la función de genes específicos.

La conformación proteica se refiere a la estructura tridimensional que adquieren las cadenas polipeptídicas una vez que han sido sintetizadas y plegadas correctamente en el proceso de folding. Esta conformación está determinada por la secuencia de aminoácidos específica de cada proteína y es crucial para su función biológica, ya que influye en su actividad catalítica, interacciones moleculares y reconocimiento por otras moléculas.

La conformación proteica se puede dividir en cuatro niveles: primario (la secuencia lineal de aminoácidos), secundario (estructuras repetitivas como hélices alfa o láminas beta), terciario (el plegamiento tridimensional completo de la cadena polipeptídica) y cuaternario (la organización espacial de múltiples cadenas polipeptídicas en una misma proteína).

La determinación de la conformación proteica es un área importante de estudio en bioquímica y biología estructural, ya que permite comprender cómo funcionan las proteínas a nivel molecular y desarrollar nuevas terapias farmacológicas.

La cromatografía líquida de alta presión (HPLC, por sus siglas en inglés) es una técnica analítica utilizada en el campo de la química y la medicina para separar, identificar y cuantificar diferentes componentes de una mezcla compleja.

En una columna cromatográfica rellena con partículas sólidas finas, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra disuelta en un líquido (el móvil). Los diferentes componentes de la mezcla interactúan de manera única con las partículas sólidas y el líquido, lo que hace que cada componente se mueva a través de la columna a velocidades diferentes.

Esta técnica permite una alta resolución y sensibilidad, así como una rápida separación de los componentes de la muestra. La HPLC se utiliza en diversas aplicaciones, incluyendo el análisis farmacéutico, forense, ambiental y clínico.

En resumen, la cromatografía líquida de alta presión es una técnica analítica que separa y cuantifica los componentes de una mezcla compleja mediante el uso de una columna cromatográfica y un líquido móvil, y se utiliza en diversas aplicaciones en el campo de la química y la medicina.

La homología de secuencia de aminoácidos es un concepto en bioinformática y biología molecular que se refiere al grado de similitud entre las secuencias de aminoácidos de dos o más proteínas. Cuando dos o más secuencias de proteínas tienen una alta similitud, especialmente en regiones largas y continuas, es probable que desciendan evolutivamente de un ancestro común y, por lo tanto, se dice que son homólogos.

La homología de secuencia se utiliza a menudo como una prueba para inferir la función evolutiva y estructural compartida entre proteínas. Cuando las secuencias de dos proteínas son homólogas, es probable que también tengan estructuras tridimensionales similares y funciones biológicas relacionadas. La homología de secuencia se puede determinar mediante el uso de algoritmos informáticos que comparan las secuencias y calculan una puntuación de similitud.

Es importante destacar que la homología de secuencia no implica necesariamente una identidad funcional o estructural completa entre proteínas. Incluso entre proteínas altamente homólogas, las diferencias en la secuencia pueden dar lugar a diferencias en la función o estructura. Además, la homología de secuencia no es evidencia definitiva de una relación evolutiva directa, ya que las secuencias similares también pueden surgir por procesos no relacionados con la descendencia común, como la convergencia evolutiva o la transferencia horizontal de genes.

Los ratones transgénicos son un tipo de roedor modificado geneticamente que incorpora un gen o secuencia de ADN exógeno (procedente de otro organismo) en su genoma. Este proceso se realiza mediante técnicas de biología molecular y permite la expresión de proteínas específicas, con el fin de estudiar sus funciones, interacciones y efectos sobre los procesos fisiológicos y patológicos.

La inserción del gen exógeno se lleva a cabo generalmente en el cigoto (óvulo fecundado) o en embriones tempranos, utilizando métodos como la microinyección, electroporación o virus vectoriales. Los ratones transgénicos resultantes pueden manifestar características particulares, como resistencia a enfermedades, alteraciones en el desarrollo, crecimiento o comportamiento, según el gen introducido y su nivel de expresión.

Estos modelos animales son ampliamente utilizados en la investigación biomédica para el estudio de diversas enfermedades humanas, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, neurológicas y otras patologías, con el objetivo de desarrollar nuevas terapias y tratamientos más eficaces.

En la terminología médica, "ratas consanguíneas" generalmente se refiere a ratas que están relacionadas genéticamente entre sí debido al apareamiento entre parientes cercanos. Este término específicamente se utiliza en el contexto de la investigación y cría de ratas en laboratorios para estudios genéticos y biomédicos.

La consanguinidad aumenta la probabilidad de que los genes sean compartidos entre los parientes cercanos, lo que puede conducir a una descendencia homogénea con rasgos similares. Este fenómeno es útil en la investigación para controlar variables genéticas y crear líneas genéticas específicas. Sin embargo, también existe el riesgo de expresión de genes recesivos adversos y una disminución de la diversidad genética, lo que podría influir en los resultados del estudio o incluso afectar la salud de las ratas.

Por lo tanto, aunque las ratas consanguíneas son útiles en ciertos contextos de investigación, también es importante tener en cuenta los posibles efectos negativos y controlarlos mediante prácticas adecuadas de cría y monitoreo de la salud.

En medicina y nutrición, las grasas en la dieta, también conocidas como lípidos dietéticos, se refieren a los macronutrientes que proporcionan energía al cuerpo. Constituyen una fuente concentrada de calorías, con aproximadamente 9 kilocalorías por gramo, en comparación con las proteínas y los carbohidratos, que aportan 4 kilocalorías por gramo cada uno.

Las grasas dietéticas se clasifican en dos categorías principales: grasas saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas suelen provenir de fuentes animales, como la carne y los productos lácteos, y también de algunos aceites vegetales tropicales, como el coco y el palma. Estas grasas se consideran menos saludables porque pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre, lo que podría conducir a enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, las grasas insaturadas incluyen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y se consideran generalmente más saludables. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en alimentos como el aguacate, los frutos secos y los aceites de oliva y canola. Las grasas poliinsaturadas, que incluyen los ácidos grasos omega-3 y omega-6, se encuentran en pescados grasos, semillas y algunos aceites vegetales, como el de linaza y el de cáñamo. Estas grasas insaturadas pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando reemplazan a las grasas saturadas en la dieta.

Además, existen ciertos lípidos dietéticos que desempeñan funciones esenciales en el organismo y deben obtenerse a través de la alimentación, ya que el cuerpo no puede sintetizarlos por sí solo. Estos incluyen los ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6, así como las vitaminas liposolubles A, D, E y K.

Una dieta equilibrada debe incluir una variedad de grasas saludables en cantidades moderadas, ya que son una fuente importante de energía y ayudan al cuerpo a absorber las vitaminas liposolubles. Se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y trans, que se encuentran principalmente en alimentos procesados, carnes rojas y productos lácteos enteros. En su lugar, es preferible optar por fuentes de grasas insaturadas, como frutos secos, semillas, pescado, aguacate y aceites vegetales saludables.

La cromatografía por intercambio iónico es una técnica de separación y análisis en la que se aprovechan las interacciones electrostáticas entre los iones de la muestra y los sitios iónicos del medio estacionario (generalmente resinas sintéticas con cargas positivas o negativas).

Este método se basa en el principio de que los analitos iónicos se distribuyen entre dos fases, una móvil (el disolvente o el medio líquido) y otra estacionaria (la matriz sólida cargada), lo que permite su separación selectiva.

Existen dos tipos principales de cromatografía por intercambio iónico: la cationita, en la que se utilizan resinas con carga positiva para retener los aniones; y la aniónica, en la que se emplean matrices con carga negativa para atrapar los cationes.

La separación de los analitos se logra mediante un proceso de elución, en el que se modifica el pH, la fuerza iónica o la composición del disolvente, lo que provoca la desorción selectiva de los componentes y su migración a través de la columna.

La cromatografía por intercambio iónico es una herramienta muy útil en diversas áreas analíticas, como el análisis de aguas, la industria farmacéutica, la química clínica y la biología molecular.

Las células 3T3-L1 son una línea celular adipogénica derivada de fibroblastos embrionarios de ratón. Estas células se han utilizado ampliamente en la investigación biomédica como un modelo para estudiar la diferenciación y la homeostasis de las células grasas, también conocidas como adipocitos.

Bajo las condiciones adecuadas, las células 3T3-L1 pueden diferenciarse en adipocitos maduros que almacenan lípidos en forma de gotitas de lipoproteínas intracelulares. Este proceso de diferenciación se puede inducir mediante la adición de ciertos factores de crecimiento y otras moléculas señalizadoras, como la insulina, el glucocorticoide y el factor de crecimiento similar a la insulina.

Las células 3T3-L1 diferenciadas se utilizan a menudo para estudiar los mecanismos moleculares que subyacen a la regulación del metabolismo lipídico, la sensibilidad a la insulina y la homeostasis de la glucosa. También se han utilizado en estudios relacionados con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades metabólicas.

Es importante tener en cuenta que, como cualquier modelo experimental, las células 3T3-L1 no representan perfectamente a las células grasas humanas y los resultados obtenidos con este modelo pueden no ser directamente aplicables al ser humano. Sin embargo, siguen siendo una herramienta valiosa para la investigación biomédica y han contribuido significativamente al avance de nuestra comprensión de los procesos fisiológicos y patológicos relacionados con el tejido adiposo.

Los lípidos son un tipo de moléculas orgánicas que incluyen grasas, aceites, ceras y esteroides. En términos bioquímicos, los lípidos son definidos como sustancias insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos como el éter o el cloroformo.

Los lípidos desempeñan varias funciones importantes en el cuerpo humano. Algunos de ellos, como los triglicéridos y los colesteroles, sirven como fuente importante de energía y están involucrados en la absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Otras clases de lípidos, como los fosfolípidos y los esfingolípidos, son componentes estructurales importantes de las membranas celulares. Los esteroides, que también son considerados lípidos, desempeñan un papel crucial en la regulación hormonal y otras funciones vitales.

En general, los lípidos son moléculas grandes y complejas que desempeñan una variedad de funciones importantes en el cuerpo humano. Una dieta equilibrada y saludable debe incluir una cantidad adecuada de lípidos para mantener la salud y el bienestar general.

Las lectinas similares a la inmunoglobulina de unión a ácido siálico, también conocidas como siglecs (del inglés "sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins"), son una clase de proteínas de unión a carbohidratos que se encuentran principalmente en los glóbulos blancos. Están compuestas por un dominio extracelular de tipo inmunoglobulina y un dominio intracelular que participa en la transducción de señales.

Las siglecs se unen específicamente a los ácidos siálicos, que son azúcares terminales comunes en las moléculas de superficie celular, como las glicoproteínas y gangliósidos. La unión de las siglecs a sus ligandos puede desencadenar una variedad de respuestas celulares, incluyendo la activación o inhibición de la respuesta inmunológica.

Las siglecs desempeñan un papel importante en la regulación del sistema inmune y se han implicado en diversos procesos fisiológicos y patológicos, como la inflamación, la infección y el cáncer. Algunas siglecs pueden funcionar como receptores inhibitorios, ayudando a prevenir una respuesta inmunitaria excesiva, mientras que otras pueden actuar como receptores activadores, promoviendo la activación de las células inmunitarias.

La unión de las siglecs a sus ligandos puede estar influenciada por diversos factores, como el estado de activación celular, la presencia de enfermedades o patógenos, y los cambios en la expresión de ácidos siálicos en la superficie celular. Por lo tanto, las siglecs pueden ser objetivos terapéuticos prometedores para una variedad de trastornos inmunológicos y neoplásicos.

Los bovinos son un grupo de mamíferos artiodáctilos que pertenecen a la familia Bovidae y incluyen a los toros, vacas, búfalos, bisontes y otras especies relacionadas. Los bovinos son conocidos principalmente por su importancia económica, ya que muchas especies se crían para la producción de carne, leche y cuero.

Los bovinos son rumiantes, lo que significa que tienen un estómago complejo dividido en cuatro cámaras (el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso) que les permite digerir material vegetal fibroso. También tienen cuernos distintivos en la frente, aunque algunas especies pueden no desarrollarlos completamente o carecer de ellos por completo.

Los bovinos son originarios de África y Asia, pero ahora se encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo como resultado de la domesticación y la cría selectiva. Son animales sociales que viven en manadas y tienen una jerarquía social bien establecida. Los bovinos también son conocidos por su comportamiento de pastoreo, donde se mueven en grupos grandes para buscar alimentos.

El peso molecular, en términos médicos y bioquímicos, se refiere al valor numérico que representa la masa de una molécula. Se calcula sumando los pesos atómicos de cada átomo que constituye la molécula. Es una unidad fundamental en química y bioquímica, especialmente cuando se trata de entender el comportamiento de diversas biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. En la práctica clínica, el peso molecular puede ser relevante en terapias de reemplazo enzimático o de proteínas, donde el tamaño de la molécula puede influir en su absorción, distribución, metabolismo y excreción.

Biosíntesis de proteínas. Biosíntesis de ácidos grasos. Catabolismo de Bolster, M.W.G. (1997). «Glossary of Terms Used in ... Bioinorganic Chemistry: Anabolism». International Union of Pure and Applied Chemistry. Consultado el 30 de octubre de 2007. ... Los seres vivos utilizan estas reacciones para formar, por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos. Mediante los procesos ...
Habitualmente se encuentran suspendidas en la membrana plasmática en unión covalente con ácidos grasos.[12]​ Tanto las ... Las proteínas G heterotriméricas son proteínas reguladas alostéricamente por receptores acoplados a proteínas G en la membrana ... La proteína G heterotrimérica, también denominada a veces proteínas G "grandes" (a diferencia de la subclase de GTPasas ... La mayor diferencia no estructural entre la proteína G heterotrimérica y monomérica es que las proteínas heterotriméricas se ...
A ella se liga un ácido graso mediante un enlace amida. Esta unión produce una molécula llamada cerámida. La biosíntesis de la ... Algunas proteínas requieren unas cabezas polares determinadas para ser funcionales. Por lo tanto, la diversidad de proteínas de ... Los glicerofosfolípidos muestran dos ácidos grasos esterificados con una molécula de glicerol y un ácido fosfatídico -compuesto ... Los glicoglicerolípidos son lípidos compuestos por una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos y un resto azúcar por ...
La unión de la CoA y un ácido graso permite su beta oxidación. Como la enzima no puede entrar, la CoA y el ácido graso de ... ácido graso. Investigaciones recientes han demostrado que el fallo no es propiamente esta enzima, sino una proteína presente en ... Se trata de una mezcla de ácidos grasos que reduce los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga, los cuales son la causa ... Este trastorno es consecuencia del mal funcionamiento del metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos grasos ...
Dichos potenciadores incluyen ácidos grasos de cadena media (por ejemplo, ácido cáprico), quitosanos, etc. Permeabilidad ... El transporte paracelular se puede mejorar mediante el desplazamiento de las proteínas de la zona ocluida del complejo de unión ... Algunas claudinas forman poros asociados a uniones estrechas que permiten el transporte de iones paracelulares.[8]​ Las uniones ... También se sabe que las uniones estrechas en el epitelio intestinal son selectivas en cuanto al tamaño, de modo que se excluyen ...
... ácidos grasos omega-3 u otros productos nutracéuticos fabricados a partir de ácidos grasos saturados básicos, y extraerlos de ... Este canal central se encuentra duplicado por sitios de unión para los donantes de electrones en el otro lado. La ... ácidos grasos.[3]​ Esta enzima participa en la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados. Utiliza una ferredoxina como ... ácidos grasos insaturados en las plantas. El aspecto más interesante de esta clase de enzimas es su especificidad.[3]​ Un tema ...
... ácidos grasos.[5]​ Ambos subgrupos constan de proteínas parecidas a los dominios de unión al nucleótido de los transportadores ... ácido teicoico, así como proteínas involucradas en la patogénesis bacteriana, hemos, enzimas hidrolíticas, proteínas de la capa ... Al unirse la proteína de unión cargada con el sustrato al dominio TM, el ATP se asocia al dominio ABC y el dímero se cierra. El ... En la mayoría de las bacterias, las molécules se unen primero a una proteína de unión con alta afinidad por el soluto, que ...
Cuando las amidas de ácidos grasos están presentes en la saliva de los insectos, se activan las proteína quinasas activadas por ... Este aumento de la concentración citosólica activa las proteínas diana como la Calmodulina y otras proteínas de unión. Los ... ácido abscísico (ABA), el ácido giberélico (GA), la auxina y las hormonas peptídicas.[15]​ El uso de hormonas y la inmunidad ... La producción de ácido jasmónico, una fitohormona, es el resultado de la vía. En un experimento en el que se usó el ...
La unión de las cadenas de ácidos grasos a una o varias cisteínas de SANP-25 regula el acoplamiento y la exocitosis mediada por ... Las proteínas SNARE generan energía a través interacciones proteína-lípidos y proteína-proteína, que actúan como una fuerza ... las proteínas de fijación soluble de NSF o SNAP no deben confundirse con la proteína SNARE SNAP-25 (Proteína Asociada al ... Tras la unión de tres moléculas de SNAP, el NSF puede actuar sobre el complejo y posibilitar la disponibilidad de las proteínas ...
Los lisosomas rompen los cerebrósidos en sus principales componentes: esfingosina, azúcar y ácido graso. El análisis de los ... que son lugares importantes para la unión de proteínas, y en los receptores de interacciones enzimáticos. La degradación de los ... ácido graso. Los cerebrósidos constan de una molécula de ceramida a la que se une un monosacárido mediante enlace β-glucosídico ... ácido graso). En la ceramida encontramos dos cadenas hidrocarbonadas: una perteneciente a la esfingosina y la otra propia del ...
La palmitoilación es la unión covalente de ácidos grasos, como el ácido palmítico, a la cisteína (S-palmitoilación) y, con ... las interacciones proteína-proteína o las capacidades de unión de una proteína. Un ejemplo de proteína que sufre palmitoilación ... Un importante mediador de la agrupación de proteínas en la sinapsis es la proteína de densidad postsináptica (95kD) PSD-95. ... ácido palmítico y la proteína suele ser un enlace tioéster). La reacción inversa en las células de los mamíferos es catalizada ...
... ácidos grasos. También pueden mantener unidas a proteínas en forma reversible y permitir la unión con sustratos hidrófobos en ... Estructura secundaria de las proteínas Estructura terciaria de las proteínas Estructura cuaternaria de las proteínas Watson, ... ácidos grasos.). Algunas estructuras proteicas formadas por aminoácidos hidrófobos son las cremalleras de leucina, bolsillos ... Ácido γ-caboxiglutámico Acetil lisina 3-metilhistidina Conocer la estructura primaria de una proteína es importante para ...
Los dos ácidos grasos del grupo fosfatidilinositol anclaran la proteína a la membrana celular. Como muchas otras, las proteínas ... La unión entre la proteína y el GPI se da a través de una reacción de transamidación, en la que la proteína se une al GPI por ... ácidos grasos del fosfatidilinositol. Una vez proteína y GPI ya están unidos, se inicia el transporte de estos a la membrana ... Generalmente, está formado por un grupo fosfatidilinositol (dos ácidos grasos unidos a un glicerol que a su vez está unido a un ...
... y proteína 7 de unión a ácidos grasos. A diferencia de otros subtipos, este grupo de tumores presenta alta frecuencia (82 %) de ... Luminal A: caracterizado por la elevada expresión de RE, proteína 3 de unión a GATA, proteína de unión a caja-X, factor 3, ... Una forma de medir el crecimiento de células de un tumor es con la presencia de la proteína Ki67, que indica que la célula se ... Los procesos inmunológicos que provocan la producción de autoanticuerpos se deben a la presencia de proteínas alteradas en las ...
... esto da como resultado la distancia esperada de aproximadamente 18 A desde el sitio de unión al sustrato de la proteína ... La ácido graso sintasa (EC 2.3.1.85)[1]​ es un complejo multienzimático que cataliza la biosíntesis de ácidos grasos. Es una ... ácido graso saturado de 16 átomos de carbonos) a partir de acetil-CoA y malonil-CoA, en presencia de NADPH.[9]​ La ácido graso ... ácido graso sintasa, son la obesidad y el cáncer de próstata.[11]​ La ácido graso sintasa (FAS) de mamíferos consiste en un ...
... proteína 4 de unión a ácidos grasos) lo que condujo a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria.[8]​ Número ... El propanoato o propionato de calcio es una sal cálcica del ácido propanoico, de fórmula Ca(C2H5COO)2. Como aditivo alimentario ... Sin embargo, a diferencia de los benzoatos, los propanoatos no requieren un entorno ácido.[3]​ El propanoato de calcio se ...
La leche de yegua contiene más lactosa, más albúmina, más ácidos grasos insaturados y menos proteína y grasa (2% a 2,2%) que la ... Una fuente de 1982 informó que 230.000 equinos eran mantenidos en la Unión Soviética específicamente para la producción de ... bulgaricuss (productor de ácido y aroma) y Streptococcus thermophilus (productor de ácido principalmente).[38]​ El cuajo que se ... proteínas) y grasas, el producto obtenido presenta un coágulo finamente disperso, que se resuspende fácilmente y que apenas se ...
El transporte se basa en la unión molecular entre la carga y el canal incrustado en la membrana o la proteína transportadora. ... ácidos grasos de los fosfolípidos que componen la bicapa lipídica. Solo las moléculas pequeñas no polares, como el oxígeno y el ... Algunos ejemplos de proteínas que intervienen en este proceso son los transportadores de glucosa, las proteínas transportadoras ... la proteína de unión al retinol). Los metabolitos no se alteran porque no se requiere energía para la difusión facilitada. Solo ...
... no se puede establecer un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas para la lactulosa, ya que no ocurre dicha unión[8]​. ... Se convierte en metabolitos activos como: Ácidos grasos de cadena corta (AGCC), hidrógeno y metano[1]​ El metabolismo ocurre en ... ácidos orgánicos de bajo peso molecular, estos ácidos van a disminuir el pH del lumen colónico, lo que produce un efecto ... Como el contenido del colon es más ácido que la sangre se puede esperar que el amoniaco migre de la sangre al colon en forma de ...
Son importantes en la síntesis de ácidos grasos al remover la coenzima A de la cadena de acilos.[2]​ Algunas tioesterasas de ... Las tioesterasas, generalmente, realizan su corte entre: cadenas de acilos y CoA; cadenas de acilos y ACP; en proteínas ... Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB) Enzyme Nomenclature. [1] [2 ... Su fórmula general es: R-CO-S-R'.[1]​ El producto es un ácido carboxilo y un alcohol. Su característica fundamental es que ...
... ácido graso, un glicerol y la aparición de ácidos grasos libres. Caracterizado por ser ligeramente tóxicos, irritantes y tener ... Las proteínas se dividen de esta forma en tres grupos: Proteínas simples, las Proteínas conjugadas y las proteínas derivadas. ... Los aditivos alimentarios se codifican con los números E en los productos de la Unión Europea y en Estados Unidos se emplea el ... Las grasas de 'origen animal' que se componen por regla general de ácidos grasos polisaturados pueden ser subdivididas en: ...
... ácido graso y el grupo amino terminal de la proteína y en otros de una unión tioéster entre el grupo carboxilo del ácido graso ... Según la forma de unión se pueden clasificar en varios tipos: Proteínas integrales transmembrana Proteínas integrales no ... Una proteína integral de membrana, proteína intrínseca de membrana o proteína transmembranal es aquella que se halla embebida o ... lo que genera proteínas palmitoiladas. Hay distintos tipos de unión, en unos casos se trata de una unión amida entre el grupo ...
... proteína y cenizas).[3]​ En la normativa de la Unión Europea, el contenido de ácido erúcico en los aceites y grasas destinados ... ácidos grasos de la grasa. Este reglamento está en vigor desde el 1 de julio de 1979 (Directiva 76/621/CEE del Consejo, del 20 ... En 1827 William Prout reconoció a las grasas como un nutriente importante en la dieta, al mismo nivel que las proteínas o ... La medición de la cantidad y composición de las grasas en los alimentos es un parámetro de importancia desde el punto de vista ...
... ácidos grasos y esteroles, pueden ser transportados a través del citosol por las proteínas de unión específica, las cuales ... como cuando múltiples proteínas se unen para formar complejos de proteínas, o cuando las proteínas de unión al ADN se unen a ... Las proteínas pueden asociarse para formar complejos de proteínas que a menudo contienen una serie de proteínas con funciones ... ácidos grasos en las plantas, ocurren en los cloroplastos[63]​[64]​ y en los apicoplastos en apicomplexa. Goodsell DS (junio de ...
El CMPF es el principal inhibidor de unión a proteínas agentes y a una toxina urémica. La Ka de unión del CMPF a la albúmina es ... ácidos grasos furanoides en la orina.[7]​ Furano Lipooxigenasas Metabolitos secundarios de ácidos grasos F. D. Gunstone (1996 ... ácidos dicarboxílicos que contienen un anillo de furano y emergen como un producto metabólico de los ácidos grasos furanoicos. ... ácido (3-carboxi-4-metil-5-propil-2-furil)propiónico ( CMPF), n = m = 2, R = CH3).[2]​ Debido a su fuerte unión con la albúmina ...
Transporte de ácidos grasos libres. (Esto es, no esterificados) Transporte de bilirrubina no conjugada. Transporte de muchos ... Si efectuamos una electroforesis de las proteínas del suero a un pH fisiológico, la proteína albúmina es la que más avanza ... Unión competitiva con iones de calcio. Control del pH. Funciona como un transportador de la sangre y lo contiene el plasma. ... de la proteína plasmática. El resto de proteínas presentes en el plasma se llaman en conjunto globulinas. La albúmina es ...
... en la lipoilación de proteínas, al proporcionar malonil-CoA para la síntesis mitocondrial de ácidos grasos (mtFASII) en tándem ... la región central corresponde al dominio de unión del ATP que es común en muchas enzimas dependientes del ATP que participan en ... Es una deficiencia innata en la síntesis de ácidos grasos asociada con daño cerebral severo, miopatía persistente y crecimiento ... ácidos grasos de cadena larga mientras que la isozima beta participa en la provisión de malonil-CoA y en la regulación de la ...
Cada una de estas subunidades proteicas tiene una función específica en el proceso de la síntesis de proteínas: unión al mRNA, ... ácidos grasos a partir de glucosa cuando la célula requiera mucho aporte energético. Todo esto está regulado por los ... Sólo se visualiza la unión de un O2 ya que el lugar de unión del O2 con cada subunidad se encuentra e el interior de estas ( ... En el alosterismo, el control de la función proteica mediante la unión de ligandos, la unión de un ligando a un lugar ...
... ácidos grasos y glicerol; la unión de una molécula de glicerol a tres ácidos grasos éster da lugar a una molécula de ... Los aminoácidos pueden formar una gran variedad de proteínas según la secuencia presente en la proteína. Las proteínas están ... Las grasas son catalizadas por la hidrólisis a ácidos grasos y glicerol. El glicerol entra en la glucólisis y los ácidos grasos ... ácidos grasos para reemplazar la glucosa en tejidos como el cerebro, que no pueden metabolizar ácidos grasos.[75]​ En otros ...
"Este fruto es rico en aminoácidos esenciales, proteínas, ácidos grasos polisaturados, omega 3 y 6. También contiene vitaminas A ... En la década de 1800, este anillo fue utilizado como un símbolo de la unión de los esclavos e indígenas, que no podían ... Además de su sabor exquisito es rico en fibra y proteínas. La nutricionista June Orellana aseguró que el consumo de chontilla ...
  • Contiene todo lo que el bebé necesita: agua (principal componente de la leche materna), proteínas, grasa, hidratos de carbono, minerales, vitaminas y hierro. (infermeravirtual.com)
  • Hasta ahora, la regulación establecida por la Unión Europea garantiza cubrir los requerimientos nutricionales de los lactantes en relación a sus macronutrientes (grasa, proteínas, hidratos de carbono) y micronutrientes (vitaminas y minerales). (bebesyembarazos.com)
  • Las que están compuestas de carbono se denominan compuestos orgánicos, uno de los más importantes es la glucosa. (unionguanajuato.mx)
  • La materia organica en cambio esta contituida por numerosos elementos de los cuales el mas importante es el CARBONO. (rincondelvago.com)
  • Se ha repetido tantísimo que el carbono es la base de la vida que a veces se nos olvida que no es el elemento más común en los seres vivos. (ablogios.com)
  • Lo sabemos perfectamente, porque sabemos que el grafito es una red de átomos de carbono, y que los diamantes también lo son. (ablogios.com)
  • Pero es que ni siquiera es cuestión de proporciones: el diamante es 100% carbono (y no está vivo), y la sal de mesa no tiene nada de silicio (y no está viva). (ablogios.com)
  • Cómo es el carbono en la vida? (ablogios.com)
  • La forma más sencilla de verlo es el famoso CH4, el metano, en el que el carbono se une a cuatro hidrógenos formando una pirámide, que salía en todos nuestros libros del instituto. (ablogios.com)
  • En los seres vivos, gran parte de los enlaces de carbono son sencillos, pero hay un enlace doble que es muy común: el enlace con el oxígeno. (ablogios.com)
  • Aunque ya sabemos que otros compuestos pueden tener mucho carbono y por lo tanto tener carbono no lo hace bio, lo que sí podemos decir es que todo lo que consideramos biomolécula tiene un esqueleto formado por carbono. (ablogios.com)
  • Y pasa con el ácido nucleico, con el ADN, aunque en ese caso lo del esqueleto de carbono es un poquito más imaginativo, porque las unidades básicas no se unen por el carbono, como en las otras moléculas. (ablogios.com)
  • En el caso del ácido nucleico se unen con fosfatos, pero cada una de las bases (A, T, G y C) tienen carbono. (ablogios.com)
  • Decimos que la diversidad de enlaces que puede formar el carbono es lo que permite la complejidad de la vida. (ablogios.com)
  • Un sustituyente de ácido valérico está unido a uno de los átomos de carbono del anillo de tetrahidrotiofeno. (dietalibre.net)
  • Los ácidos grasos de cadena corta (hasta 12 átomos de carbono) son absorbidos directamente, donde puedo comprar trembolona. (saprec.org)
  • Alimentos oriundos del Perú, como soya natural, maca, quinua y kiwicha son excelentes refuerzos nutricionales de la avena, pues aportan sustancias nutritivas, como proteínas, hidrato de carbono de fácil absorción, grasas saludables, vitaminas y minerales diversos. (tudocente.com)
  • Así, ProteinPlus ofrece proteínas de alta calidad con un aporte extra de aminoácidos esenciales para un adecuado desarrollo y crecimiento del animal. (rfhe.com)
  • Es un concentrado de vitamina E y de ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6 único. (tentacionesdemujer.com)
  • Rico contenido de ácidos grasos insaturados como Omega 3 y Omega 9 en el aceite de argán son una fuente directa de los componentes esenciales de nutrición para los poros del cabello y las raíces. (softlissusa.com)
  • Aceite de argan rico en vitamina E y ácidos grasos esenciales Omega 6. (montibello.com)
  • Todas ellas proporcionan aminoácidos esenciales, estimulan el crecimiento y desarrollo de las bacterias intestinales del niño, facilitan la digestión y poseen propiedades antimicrobianas.Estas proteínas se deben obtener de la leche o del calostro de vaca y su estructura y función en el lactante no son siempre similares a las de la leche materna. (bebesyembarazos.com)
  • La VDTP une estos ácidos grasos esenciales y los transporta a donde pueden ayudar a nuestras células a sanar y reparar. (gcmaf.la)
  • Además aporta vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6) y D y es fuente de minerales como el hierro, zinc, calcio, fósforo o magnesio, aminoácidos esenciales y proteínas de alto valor y antioxidantes. (lavanguardia.com)
  • Los carbohidratos pueden estar formados por una molécula, la unión de dos moléculas, o la unión de varias moléculas. (pruebat.org)
  • Ayuda al Control de Carbohidratos: HC Block de Soria Natural es un suplemento diseñado para ofrecer un control efectivo de los carbohidratos en tu dieta. (casa-triunfo.com)
  • Apoyo Integral en tu Dieta: HC Block es una elección valiosa para apoyar tus esfuerzos dietéticos, especialmente si se está tratando de reducir la ingesta de carbohidratos o controlar el apetito por alimentos ricos en azúcares. (casa-triunfo.com)
  • POTENTE BLOQUEADOR DE CARBOHIDRATOS Y GRASAS - Adiós Calorías es un potente bloqueador de grasas y carbohidratos que bloquea hasta en un 95% de todas las grasas y carbohidratos ingeridos. (casa-triunfo.com)
  • La biotina es un componente importante de las enzimas involucradas en el metabolismo de las grasas y los carbohidratos, influyendo en el crecimiento celular y afectando los aminoácidos involucrados en la síntesis de proteínas. (dietalibre.net)
  • La biotina es una coenzima para múltiples enzimas carboxilasa, que participan en la digestión de carbohidratos, la síntesis de Ácidos grasos y la Gluconeogénesis . (dietalibre.net)
  • 40 kcal - Proteínas: 0g - Grasas: 0g - Carbohidratos: 12g - Sal: 0.01g. (kurogami.com)
  • El nuevo Pavo OmegaFit llega a la Unión Europea gracias al acuerdo que la empresa de nutrición animal ha firmado con Natures Crops International (NCI), proveedor de aceites especiales para suplementos dietéticos, alimentos y productos para el cuidado personal, para la distribución de Ahiflower ® , componente esencial de OmegaFit. (rfhe.com)
  • Primera fórmula infantil ecológica A2 producida en la Unión Europea. (farmashopping.co)
  • Nos encontramos ante una especie cultivada natural, inscrita en la Community Plant Variety Office (CPVO) de la Unión Europea. (cayetanogarcia.net)
  • De hecho, en la Unión Europea los alimentos para mascotas deben garantizar que aportan todos los nutrientes necesarios para el normal funcionamiento de su organismo. (institutohuevo.com)
  • México es el segundo país fuera de la Unión Europea donde han aumentado más las exportaciones. (lavanguardia.com)
  • Tenemos una opción de envíos internacionales, para países dentro de la Unión Europea y extracomunitarios. (kurogami.com)
  • Si lo aplicamos en el cabello los ácidos grasos insaturados penetran a través de los poros y refuerzan las estructuras de la unión de las proteínas del cabello, reforzándolo y reparando las puntas abiertas. (tentacionesdemujer.com)
  • Estos ácidos grasos insaturados reforzar las estructuras de la unión de proteínas en el cabello con objeto de optimizar la fuerza del cabello y la curación de las puntas abiertas del cabello. (softlissusa.com)
  • Se conoce como la dieta del Dr. Hay y tiene en cuenta el hecho de que algunos alimentos tienen que ser digeridos en un ambiente ácido, y otros requieren enzimas alcalinas . (perderpeso.es)
  • Los detractores insisten en que nuestro cuerpo es capaz de digerir los diferentes alimentos que desencadenan la producción de las enzimas digestivas que se necesitan para ser asimilados. (perderpeso.es)
  • Los partidarios argumentan que es precisamente esta producción simultánea de diferentes enzimas lo que produce el problema, ya que al ser antagonistas, tienden a anularse entre sí sin que se pueda realizar la función de la que son responsables. (perderpeso.es)
  • El uso de anticuerpos sobre las enzimas o compuestos fluorescentes permite a los investigadores visualizar sus sitios de Unión mediante reacciones enzimáticas o fluorescencia. (jove.com)
  • La primera es aquella formada por compuestos minerales, ejemplo: el agua. (rincondelvago.com)
  • En todo ecosistema los componentes abioticos, como el agua, gases, minerales, etc... contituyen la materia inorganica que es aprobechada por los vegetales con clorofila para transformarla en materia organica. (rincondelvago.com)
  • Finalmente, el huevo es una fuente importante de micronutrientes como vitaminas y minerales, aportando gran parte de los requerimientos diarios de bastantes nutrientes para los animales. (institutohuevo.com)
  • La jalea real contiene una gran proporción de agua, así como azúcares, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, y un gran número de sustancias como ácidos grasos 10-HDA (ácido 10-hidroxidecenoico) y 10-H2DA (10-hidroxi-2-decanoico). (farmaciadelteatro.es)
  • La kiwicha, en tanto, no se queda atrás como excelente alimento peruano, ya que tiene un importante contenido de proteínas, vitaminas y minerales que favorece el crecimiento de los niños. (tudocente.com)
  • Cytonics son productos de salud poderosos y naturales que contienen la proteína transportadora de la vitamina D (VDTP), que es una glicoproteína en ocasiones nombrada como GCMAF. (gcmaf.la)
  • Hay 482 citoproteínas en la cadena de la proteína transportadora de la vitamina D y cada una activa un tipo específico de célula de nuestro cuerpo. (gcmaf.la)
  • Qué es una proteína transportadora de la vitamina D ? (gcmaf.la)
  • Es responsable de transportar la vitamina D, unir los ácidos grasos, eliminar las toxinas, y una serie de otras funciones asociadas con la modulación del sistema inmune y las respuestas inflamatorias. (gcmaf.la)
  • Dominio 1 - Unión de vitamina D La vitamina D promueve la absorción de calcio, modula el crecimiento celular, contribuye a las funciones neuromusculares e inmunológicas y reduce la inflamación. (gcmaf.la)
  • Cada célula de nuestro cuerpo tiene un receptor de la vitamina D, y cada célula de nuestro cuerpo segrega una hormona de vitamina D. La proteína transportadora de la vitamina D se une a la vitamina D que ya está almacenada en el cuerpo y la transporta a donde más se necesita. (gcmaf.la)
  • Proteína transportadora de vitamina D 100% pura. (gcmaf.la)
  • Pero además es sin lugar a duda uno de los antioxidantes más eficaces que existe para retrasar el paso del tiempo. (tentacionesdemujer.com)
  • La chía es uno de los alimentos con más nutrientes que existe, ya que posee un alto contenido en proteínas, calcio, potasio, antioxidantes, hierro, y ácidos grasos como el omega 3, así como múltiples vitaminas. (less-tenerife.com)
  • Es un alisado que permite la modificación de las cadenas de queratina, además de alisar el cabello lo reconstruye y nutre la fibra capilar. (productospeluqueria.com)
  • Además, destacan sus niveles de fibra dietética, ácidos grasos y luteína, un antioxidante implicado en la salud ocular. (cayetanogarcia.net)
  • El aceite de argán es muy bueno para el cabello incontrolable e inmanejable. (softlissusa.com)
  • Aplicación de aceite de argán en el cabello: Es de suma importancia la forma de aplicar el aceite de argán en el pelo. (softlissusa.com)
  • Crea nuevos enlaces de proteínas de queratina dando cuerpo y rigidez al cabello sin romper sus uniones fuertes. (montibello.com)
  • Esta es una parte del cuerpo en la que se acumula más fácilmente la grasa visceral, la más peligrosa para el cuerpo, que a menudo se convierte en un "tocino" tan molesto que no quieres saber que desaparecerá a pesar de la dieta y la actividad física. (barryhorne.org)
  • Eliminar la grasa localizada no es fácil, los ingredientes de 7Slim, pero siguiendo algunos trucos pueden ayudar a aumentar el efecto de un buen programa de adelgazamiento y reducir la cintura. (barryhorne.org)
  • También se deben eliminar los superalimentos, cómo usarlos, porque contienen las llamadas calorías "vacías", es decir, no aportan nutrientes, cómo funciona, sino sólo centímetros de grasa en tu barriga. (barryhorne.org)
  • Por lo que respecta a la grasa del huevo, presente en la yema, es en su mayoría monoinsaturada y, además, aporta una gran cantidad de ácido linoleico, un ácido graso poliinsaturado esencial para la gran mayoría de las especies. (institutohuevo.com)
  • Este donante de azufre es un grupo de azufre de Hierro . (dietalibre.net)
  • El germen de maíz es un tipo de semilla oleaginosa con alto contenido de aceite. (mres.in)
  • Al tener un alto contenido de ácidos grasos, en especial el ácido láurico, aporta lo suficiente al organismo con sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, que controlan afecciones y brotes como el acné. (semana.com)
  • A nivel nutricional, destaca por tener un contenido de proteínas indigestibles del gluten menor que el trigo harinero, convirtiéndolo en un cereal más digestible que el trigo. (cayetanogarcia.net)
  • Está contenido dentro de la semilla de la planta y es el resultado de la fertilización. (biositio.com)
  • La Directiva 91/321/CEE de la Comisión, de 14 de mayo parados para lactantes y preparados de continuación de- de 1991, relativa a los preparados para lactantes y pre- ben incluir disposiciones detalladas sobre el contenido parados de continuación (2), es una Directiva específica proteínico. (who.int)
  • Si es necesario, deben adop- lementales con un elevado contenido de hidrolizados tarse en el futuro normas específicas para tales productos. (who.int)
  • Un truco para abrir la ampolla fácilmente es conservar una ampolla, ya vacía de su contenido, y utilizarla haciendo palanca hasta romperla. (farmaciadelteatro.es)
  • Esta unión con la soya le da a la avena mayor contenido mineral para los huesos, lo que favorece la salud ósea y ayuda a prevenir los problemas de osteoporosis", señaló. (tudocente.com)
  • También es rico en lisina, que aporta al desarrollo de las células cerebrales, fortaleciendo la memoria y facilitando el aprendizaje. (tudocente.com)
  • Agregó que, para los niños, la avena -por ser un cereal- es un alimento que aporta energía para sus actividades diarias. (tudocente.com)
  • Son sustancias organicas las que forman la materia que contituye a los seres vivos como la glucosa, el almidon las grasas y aceites y las proteinas. (rincondelvago.com)
  • Los componentes fundamentales de las sustancias orgánicas son carbano, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y presentan siertas propiedades comúnes derivadas de una unión covalente que predomina en ellas. (rincondelvago.com)
  • Éstas proteínas son proteínas integrales de la membrana, lo que significa que viven dentro de la membrana, a través de la cual transportan sustancias. (gcmaf.la)
  • USE UN PRODUCTO DE CONFIANZA, 100% LEGAL SIN SUSTANCIAS PROHIBIDAS - Burner Beast no es solo un suplemento potente y de alta resistencia, también es 100% legal. (estarguapas.com)
  • En cada estoico determinado deberán atenderse las peculiaridades particulares de la achaque, las enfermedades asociadas, las preferencias del paciente y los recursos disponibles.Es esencial destacar que FGF1, incluso a altas cuota, no desencadena estos efectos secundarios ni provoca que los niveles de azúcar caigan a niveles aventuradamente bajos, un factor de fatalidad afiliado con muchos agentes reductores de la glucosa. (wikidot.com)
  • La glucosa es el principal combustible metabólico, debido a la facilidad de su utilización y movilización. (slideshare.net)
  • El precursor celular de mioinositol es glucosa-6-fosfato, que es isomerizado a inositol-3-fosfato por la D-3-mio-inositol-fosfato sintasa. (medscape.com)
  • Mioinositol y D-chiroinositol tienen un papel importante en el metabolismo de la glucosa: Mioinositol en la captación celular de glucosa, lo que induce la translocación de GLUT4 a la membrana celular, inhibe la enzima adenilato ciclasa y reduce la liberación de ácidos grasos libres de los tejidos adiposos, mientras que D-chiroinositol participa en la síntesis de glucógeno. (medscape.com)
  • de una proteína, alterando así sus propiedades. (fdocument.org)
  • Aún no se ha encontrado evidencia específica de su fermentación, pero considerando la ubicación del cultivo Botai y las propiedades nutricionales de la leche de yegua, la posibilidad es alta. (wikipedia.org)
  • Tritordeum es un nuevo cereal natural, combinación de un trigo duro ( Triticum durum ) y una cebada silvestre ( Hordeum chilense ), que destaca por sus propiedades nutricionales, agronómicas y organolépticas. (cayetanogarcia.net)
  • Creado en 1977, el Tritordeum es el resultado exitoso de un grupo de investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Córdoba que mediante técnicas de mejora clásica dieron con un nuevo cultivo cerealista con propiedades muy beneficiosas para la salud y de bajo impacto medioambiental. (cayetanogarcia.net)
  • El CBD es una especie de hermano del THC, pero no comparte las propiedades psicoactivas de este último. (royalqueenseeds.es)
  • Pavo OmegaFit está elaborado con Ahiflower ® , aceite 100 % vegetal, cultivado y producido exclusivamente por NCI, que ofrece la opción más completa y equilibrada conocida de ácidos grasos Omega-3-6-9 en una sola fuente. (rfhe.com)
  • Planta De Refinería De Aceite De Germen De Maíz Crudo La capacidad popular es el mini refinería de aceite crudo de 1-5 toneladas, refinería de aceite de pequeña escala de 5-20 toneladas y otra refinería de petróleo de 20 a 600 toneladas. (mres.in)
  • Generalmente es necesario extraer una porción de aceite mediante el prensado mecánico antes de los procesos posteriores. (mres.in)
  • En segundo lugar, apunta a que este proceso es activado por las grasas, especialmente por una de ellas, el ácido palmítico, un ácido graso de origen vegetal y, componente principal del aceite de palma, presente en una gran variedad de comidas procesadas. (cultivarsalud.com)
  • Pues bien, la unión de las grasas, especialmente, el ácido palmítico, componente principal del aceite de palma, tenía una especificidad de llave tan elevada que conseguía "abrir la cerradura" de esta proteína CD36 y dejar la puerta abierta a la temida metástasis. (cultivarsalud.com)
  • Si consultamos la página de la OCU, se afirma que el aceite de palma es el más utilizado del mundo, por delante del de soja o el de colza. (cultivarsalud.com)
  • El aceite de coco es uno de los grandes aliados de la salud y del cuerpo, ya que tiene efectos bastante interesantes y diferentes. (semana.com)
  • estos son: avena, ácidos grasos omega-3, nueces, aguacates, aceite de oliva, proteína de suero de leche y alimentos con estanoles o esteroles vegetales agregados. (anamonterrey.com)
  • Al aumentar los niveles de ácidos grasos y glicerol en el adipocito, estimula el depósito de triglicéridos. (insulinas.net)
  • Ayuda a regular los niveles de azúcar, mejora el tránsito intestinal y es un alimento de muy fácil digestión. (less-tenerife.com)
  • Directiva modificada en último cionales sobre las proteínas, lo que incluye los niveles de lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo proteínas mínimo y máximo y los niveles mínimos de y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). (who.int)
  • Es importante recordar que dicho padecimiento es un trastorno caracterizado principalmente por niveles elevados de andrógenos, acné e hirsutismo y puede provocar resistencia a la insulina a largo plazo, aborto espontáneo e incluso infertilidad en las mujeres. (medscape.com)
  • La leche de continuación A2 ecológica 3 de Holle contiene una mezcla seleccionada de caseína y proteína de suero. (farmashopping.co)
  • Contiene gluten y no es apto para celiacos. (cayetanogarcia.net)
  • Una semilla es la unidad reproductiva de una planta con flores y, por lo tanto, contiene la información genética necesaria para que la planta crezca. (biositio.com)
  • Una semilla es una unidad reproductiva pequeña, dura y seca que contiene todos los ingredientes necesarios para la planta en la que se convertirá. (biositio.com)
  • La semilla de la planta es la parte de la planta que contiene el embrión o planta joven. (biositio.com)
  • Las cantidades necesarias son pequeñas, una amplia gama de alimentos contiene biotina y las bacterias intestinales sintetizan biotina, que luego es absorbida por el animal huésped. (dietalibre.net)
  • La biotina es un heterocíclico, S-que contiene mono ácido carboxílico. (dietalibre.net)
  • La leche materna es el alimento de elección en el recién nacido y lactante durante los primeros seis meses de vida. (infermeravirtual.com)
  • Su composición es variable, adecuándose al período de lactancia (calostro, leche de transición y leche madura), con un valor nutricional constante. (infermeravirtual.com)
  • La leche A2 de continuación fórmula 3 de Holle, es apto cómo único alimento desde el nacimiento o después de la lactancia o como complemento de la leche materna. (farmashopping.co)
  • Esta leche A2 proviene de vacas especialmente seleccionadas que solo producen la proteína beta-caseína A2. (farmashopping.co)
  • Cuál es la mejor leche de fórmula para bebés? (bebesyembarazos.com)
  • La leche materna es el alimento ideal en los primeros meses de vida, su composición es sumamente compleja e inimitable, y proporciona los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo del lactante. (bebesyembarazos.com)
  • El objetivo es que los lactantes que no pueden ser alimentados a pecho puedan beneficiarse de un alimento lo más parecido posible a la leche materna. (bebesyembarazos.com)
  • El kumis es la bebida tradicional elaborada por los residentes en las estepas de Asia Central , incluidas China , Rusia y Mongolia , está elaborada con leche de yegua o de vaca . (wikipedia.org)
  • Uno es el kumis, el cual se corresponde con la "piimä" de los lapones elaborada con leche de reno. (wikipedia.org)
  • Estos alimentos suelen comerse como snacks: una buena estrategia para reducir el perímetro abdominal es comer alimentos más sanos y nutritivos, como una taza de yogur con pequeñas frutas frescas de temporada, un batido de leche, un puñado (unos 20 g) de frutos secos, como nueces, avellanas o almendras, o bruschetta integral (aprox. (barryhorne.org)
  • Dada la naturaleza particular de los preparados para lac- la composición básica de los preparados para lactantes y tantes, deben establecerse medios adicionales a los que de los preparados de continuación fabricados a partir de tienen habitualmente a disposición los organismos de proteínas contenidas en la leche de vaca y en la soja o control para facilitar un control eficaz de tales productos. (who.int)
  • Tres nuevos productos desarrollados para optimizar la salud y el bienestar de los caballos mediante un aporte extra de ácidos grasos Omega y proteína. (rfhe.com)
  • que favorece el desarrollo neurológico, visual e intelectual, gracias a la presencia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (omega-3, omega-6), y que tiene un papel protector frente al síndrome de muerte súbita del lactante. (infermeravirtual.com)
  • Este suplemento viene a suplir la carencia de proteínas de forrajes de baja calidad, dietas pobres y sin cereales, o en el caso de caballos muy delgados o aquellos que requieren un aporte más elevado de proteínas, como yeguas en gestación y lactación, caballos de deporte, mayores y jóvenes. (rfhe.com)
  • Dominio 2 - Unión de ácidos grasos Los ácidos grasos se requieren para muchas funciones vitales del cuerpo humano, desde la construcción de células sanas hasta el mantenimiento de la función del cerebro y de los nervios. (gcmaf.la)
  • La primera etapa del catabolismo de glúcidos es la glucolisis y ocurre en el citosol. (slideshare.net)
  • La biotina es importante en la síntesis de ácidos grasos, el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y la gluconeogénesis. (dietalibre.net)
  • Son ácidos grasos poliinsaturados que juegan un papel fundamental en el desarrollo cerebral y neurológico del niño. (bebesyembarazos.com)
  • pero es esencial, no importa lo que se coma, combinar los alimentos y las bebidas de forma correcta para no tener que lidiar con problemas digestivos. (perderpeso.es)
  • Por su parte, en palabras de Joaquim Clotet , gerente de producto de Pavo para España y Portugal, "Nuestra misión es desarrollar, producir y ofrecer alimentos de alta calidad para los caballos, contribuyendo así a su salud. (rfhe.com)
  • En México, uno de los alimentos indispensables es la tortilla, que se elabora con maíz. (unionguanajuato.mx)
  • Además, se incorpora calcio, por lo que, al ingerir tortillas o alimentos derivados del maíz, es una fuente de calcio que es necesario para el buen funcionamiento del organismo, en particular, del sistema óseo. (unionguanajuato.mx)
  • Debido a que nuestro cuerpo no puede producir todos los ácidos grasos que necesitamos, debemos recibir algunos de ellos a través de los alimentos. (gcmaf.la)
  • Las patatas fritas, las palomitas, los helados envasados, los snacks, los productos industriales 7Slim reviews y todos los demás alimentos denominados "fast food" (comida rápida) son muy ricos en grasas, incluidas las trans, que son perjudiciales para la cintura y la salud porque favorecen el crecimiento de la tejido adiposo. (barryhorne.org)
  • Si tu dieta es libre de alimentos de origen animal, estas cápsulas vegetarianas de inositol te resultarán una excelente opción de compra. (guiadesuplementos.mx)
  • Introducción: Durante la edad infantil, el consumo de alimentos de alta calidad nutricional es clave para un adecuado crecimiento y desarrollo. (bvsalud.org)
  • Para proponer la nueva recomendación se trabajó con las frecuencias y con las raciones de los alimentos clasificados por grupos de la Guía de la alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2018, y con los requerimientos de energía para niños y niñas y adolescentes propuestos por la European Food Safety Authority de 2017, considerando un aporte del 15 % de la energía en forma de proteínas. (bvsalud.org)
  • Mioinositol es el más ampliamente distribuido en la naturaleza, incluidos animales y mamíferos, se ingiere con alimentos principalmente de frutas, frijoles, granos y nueces. (medscape.com)
  • La proteína es soluble cuando ocurre interacciónproteina-agua. (fdocument.org)
  • Solventes orgánicos: presentan constante dieléctricainferior al agua, entonces la atracción entre cargasopuestas es alta (precipitación). (fdocument.org)
  • Pese a que es algo que todos sabemos, porque todos tenemos claro que la mayor parte de nuestro cuerpo, y el de cualquier ser vivo, es agua. (ablogios.com)
  • Empezar el día con una taza grande de agua tibia con limón exprimido es una de las cosas más sencillas. (anamonterrey.com)
  • Esta proteína que está situada en la superficie de algunas células de distintas zonas tumorales, como ovario, vejiga, pulmón o maxilofacial, se dedica a transportar grasas. (cultivarsalud.com)
  • Mantener un nivel adecuado de hidratación diaria contribuye al buen funcionamiento del cerebro, el sistema cardiovascular, los riñones, los intestinos, los músculos, las articulaciones y la piel, comenta 7Slim forum y es útil para transportar nutrientes y eliminar los desechos del cuerpo. (barryhorne.org)
  • Diversas funciones de transporte (transporte de hormonas liposolubles, transporte de ácidos grasos y bilirrubina no conjugada). (bio-sell.com)
  • La alimentación de nuestras células inmunes es una función muy importante de las citoproteínas, otra función importante es el transporte de vitaminas y ácidos grasos para construir y reparar las células, así como para eliminar las toxinas del cuerpo. (gcmaf.la)
  • Los colorantes usados en las manchas de Nissl se fije a los ácidos nucleicos, para colorear la somata organización neuronal púrpura y revelador. (jove.com)
  • El anabolismo (del griego ana 'hacia arriba', y ballein 'lanzar') es el conjunto de procesos del metabolismo que tienen por fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular,[1]​ por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. (wikipedia.org)
  • Es una de las dos partes en que suele dividirse el metabolismo. (wikipedia.org)
  • Esta unión afecta al metabolismo de los macronutrientes. (insulinas.net)
  • Existen varios trastornos metabólicos raros en los que el metabolismo de la biotina de un individuo es anormal, como la deficiencia de la enzima holocarboxilasa sintetasa que une covalentemente la biotina a la carboxilasa, donde la biotina actúa como cofactor. (dietalibre.net)
  • BURNER BEAST ES EL QUEMADOR DE ALTA RESISTENCIA PARA CONSEGUIR TUS OBJETIVOS - Con una fórmula integral conteniendo súper-dosis de ingredientes que ayudan a conseguir tus objetivos - como 600mcg de Biotina (1200% NRV) que contribuye a un metabolismo energético normal - Burner Beast es nuestro suplemento quemador definitivo. (estarguapas.com)
  • Un ejemplo muy claro de una proteína transportadora en acción sería cuando la hemoglobina recoge y transporta el oxígeno a los tejidos donde se la necesita. (gcmaf.la)
  • Son mayoritarios en el tejido nervioso y la retina.En Europa es obligatorio añadir el primero de estos ingredientes a las fórmulas infantiles debido al impacto positivo demostrado en la función cognitiva y visual del lactante. (bebesyembarazos.com)
  • La salud es lo primero, y la belleza es la fuerte motivación, cómo funciona, que nos hace querer reducir la cintura, los ingredientes de 7Slim o al menos mantenerlo bajo control. (barryhorne.org)
  • Encontrar la cantidad adecuada de calorías para lo que cada día no es tan fácil, pero afortunadamente, este programa cree que es completamente gratuito, así como menús semanales personalizados en función de las necesidades energéticas y los ingredientes nutrientes equilibrados. (barryhorne.org)
  • Por lo tanto, si tu alimentación es libre de ingredientes de origen animal, como así también de lácteos y gluten, lo podrás consumir tranquilamente. (guiadesuplementos.mx)
  • Asimismo, la avena reforzada con soya aumenta en proteínas y compuestos bioactivos, entre ellos isoflavonas, que disminuyen el colesterol total, así como el colesterol LDL (colesterol malo) y aumentan el colesterol HDL (colesterol bueno). (tudocente.com)
  • Ese es el beneficio adicional de la avena reforzada con maca", acota la especialista. (tudocente.com)
  • Técnicas de Immunohistological, que aprovechan la interacción específica entre los anticuerpos y proteínas celulares únicas, también se discuten. (jove.com)
  • Los seres vivos utilizan estas reacciones para formar, por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos. (wikipedia.org)
  • Estos ácidos grasos son críticos para los procesos biológicos del caballo y su aportación favorece la salud general del animal. (rfhe.com)
  • Favorece la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas. (insulinas.net)
  • Este es el más peligroso porque favorece la composición del sistema cardiovascular, el hígado, el páncreas, cómo utilizar los riñones, etc. (barryhorne.org)
  • El colesterol es necesario para el funcionamiento normal del sistema digestivo, la formación de la sangre, la respiración, etc. (anamonterrey.com)
  • Sin embargo, la dieta no es suficiente para reducir el colesterol. (anamonterrey.com)
  • El Canabidiol (CBD) es un componente no intoxicante de la planta cannabis que ha provocado el interés significativo entre los científicos y los médicos en los los últimos años, sin embargo, como el CBD ejerce su impacto terapéutico a nivel molecular todavía está siendo investigado. (leafboutique.eu)
  • Dominio 3 - Depuración de Actina La VDTP es un componente importante del sistema depurador de actina plasmática y actúa como un recolector de basura transportando estas toxinas desde el sistema linfático, el torrente sanguíneo, los tejidos y los huesos, al hígado para que puedan ser eliminados del cuerpo naturalmente. (gcmaf.la)
  • También es un componente esencial de la membrana celular, que realiza muchas funciones y participa en la producción de hormonas sexuales y suprarrenales. (anamonterrey.com)
  • Las proteínas transportadoras participan en el movimiento de los iones y de micro y macromoléculas a través de membranas biológicas (es decir, una pared celular). (gcmaf.la)
  • Son biopolímeros lineales formados por α-L - AAunidos por Uniones Peptídicas, formandoheteropoliamidas de PM elevado, codificadosgenéticamente y biosintetizados por losribosomas. (fdocument.org)
  • Tan sólo unos kilos de frutos al año, por eso su precio es muy elevado. (tentacionesdemujer.com)
  • La VDTP es una proteína transportadora multifuncional producida por el cuerpo humano. (gcmaf.la)
  • La Jalea real, tesoro de la naturaleza, es el resultado de la unión entre el mundo vegetal y animal. (farmaciadelteatro.es)
  • La reducción de la secreción de ácido gástrico aumenta la biodisponibilidad de fármacos que son sensibles al ácido (p. ej. (msdmanuals.com)
  • De igual forma, es buena para los adolescentes al contener grasas saludables benéficas para la piel. (tudocente.com)
  • Por otro lado, Pavo ProteinPlus es un aporte extra de proteína para optimizar la salud general del caballo. (rfhe.com)
  • Es por esto que el huevo se considera un alimento con alta densidad nutricional, aportando muchos nutrientes sin aportar muchas calorías. (institutohuevo.com)
  • El huevo es un alimento muy interesante para la alimentación de los animales de compañía, en especial de perros y gatos. (institutohuevo.com)
  • La jalea real es una sustancia secretada por las abejas obreras que constituye el único alimento de la abeja reina durante su existencia. (farmaciadelteatro.es)
  • Por su parte, la quinua es el único alimento entre los cereales, cuyo porcentaje de proteína es totalmente aprovechado por el cuerpo. (tudocente.com)
  • Conocerás y comprenderás desde la química cómo es que funciona en tu cuerpo, y también aprenderás por qué es necesario cuidar tu cuerpo. (unionguanajuato.mx)
  • La piel es el órgano externo más grande del cuerpo y, en ella, los signos de la edad se expresan mayoritariamente, debido al paso del tiempo y las circunstancias a las que se expone. (semana.com)
  • sin embargo, es fundamental mantener una rutina constante para educar al cuerpo y que los resultados sean duraderos. (casa-triunfo.com)
  • Hacer ejercicio es fundamental para un cuerpo flexible, fuerte y activo, pero a veces aunque hagamos mucho ejercicio, no vemos. (anamonterrey.com)
  • Donde D-bol se utiliza para el cuerpo de edificio en San Pedro Paraguay es vital que los organos y. (saprec.org)
  • FÓRMULA ÚNICA: Elaboramos nuestro suplemento nutricional a partir de extractos vegetales de judía blanca, té verde o canela, ácido fólico, cromo, cobre y zinc. (casa-triunfo.com)
  • Este es el nombre de uno de los más de 85 compuestos, también conocidos como cannabinoides, que se encuentran en la planta de cannabis. (leafboutique.eu)
  • La colina es otro de los compuestos interesantes del huevo. (institutohuevo.com)
  • Hacia el segundo trimestre empieza a predominar el modelo de control postprandrial, en el cual el intervalo subsiguiente es mayor porque la comida anterior ha sido más abundante. (infermeravirtual.com)
  • Las proteínas que consumimos todos los días nos ayudan a mantenernos fuertes y sanos. (gcmaf.la)
  • Los productos Cytonic contienen la proteína específica necesaria para alimentar nuestras células inmunes, VDTP. (gcmaf.la)
  • Ha desplazado a las grasas hidrogenadas, pero por su composición en ácidos grasos saturados está lejos de ser una alternativa idónea desde el punto de vista del equilibrio nutricional y es preferible no abusar de él. (cultivarsalud.com)
  • es decir, los seres vivos están formados de una o más células, al interior hay iones y moléculas que se organizan en estructuras celulares. (unionguanajuato.mx)
  • La razón principal es que estas últimas contienen Protamina o Zn y si se incorpora al vial de la insulina rápida alteramos el efecto. (insulinas.net)
  • Que están formados por la unión lineal de aminoácidos. (pruebat.org)
  • mezcladas, así como de los preparados para lactantes basados en hidrolizados de proteínas. (who.int)
  • Los preparados para lactantes basados en hidrolizados de proteínas son distintos de los productos dietéticos semie- en otras fuentes proteicas. (who.int)
  • El nivel de proteínas indigestibles del gluten (ciertas gliadinas, particularmente las omegagliadinas) de Tritordeum es menor que el trigo harinero. (cayetanogarcia.net)
  • Este tipo de protección es importante puesto que el sistema inmunológico del niño todavía se está desarrollando. (infermeravirtual.com)
  • También un efecto estimulante en el páncreas, por eso es importante para los diabéticos. (tudocente.com)
  • Desde el punto de vista farmacológico, es importante comprender qué es el alcohol y cómo actúa en el organismo. (bvsalud.org)