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ÁCIDOS NUCLEÍCOS v2

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Introducción
Hay 2 tipos de ácidos nucleicos (AN): el ácido desoxirribonucleico (DNA) y el ácido ribonucleico (RNA).
Los AN son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva, llamada nucleótido, está constituida por:
● una pentosa (la ribosa o la desoxirribosa),
● ácido fosfórico y
● una base nitrogenada (purina o pirimidina).
- La unión de la pentosa con una base constituye un nucleósido.
- La unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido.
1)
a) Nucleósido = base + un azúcar
Cada nucleósido está compuesto de un azúcar aldopentosa unida a través de su 
carbono anomérico al átomo de nitrógeno de una base heterocíclica de purina o 
de pirimidina.
Los nucleósidos son β-N-glicósidos de ribosa o desoxirribosa, en los que 
el sustituyente en posición β del carbono 1 de la pentosa es una base 
púrica o pirimidínica. Los nucleósidos que contienen ribosa se llaman 
ribonucleósidos y los que contienen desoxirribosa son los 
desoxirribonucleósidos.
b) Los nucleósidos son más polares; es decir, más hidrofílicos que las bases libres; esta propiedad hace que los nu-
cleósidos sean más solubles que las bases.
Azúcares Bases
N
O
OH
OH
N
N
N
NH2
*
*
*
N
O
OH
OH
N
N
N
NH2
OH
*
* *
*
c)
2) a)
Cada nucleótido está compuesto de 
un nucleósido unido a un grupo fosfa-
to. Los nucleótidos son ésteres fosfó-
ricos de nucleósidos. El ortofosfato 
se encuentra esterificado normalmen-
te a los hidroxilos en posición 3' y 5', 
aunque excepcionalmente también 
pueden hacerlo en 2'. 
b)
3)
A las diversas reacciones que se efectúan en las células de los organismos vivos se les llama en conjunto metabo-
lismo. Las rutas que degradan a las moléculas grandes en más pequeñas se llaman catabolismo y las rutas que sin-
tetizan biomoléculas grandes a partir de las más pequeñas se conocen como anabolismo.
Por lo general las rutas de reacción catabólicas son exergónicas, liberan energía, mientras que con frecuencia las ru-
tas anabólicas son endergónicas, absorben energía. El catabolismo puede dividirse en los cuatro pasos.
✿ Catabolismo: moléculas complejas → moléculas simples + energía
✿ Anabolismo: moléculas simples + energía → moléculas complejas
1° Paso. Digestión
2° Paso. Los ácidos grasos, 
los monosacaridos y los aa 
se degradan en las células 
para producir acetil CoA.
3° Paso. La acetil CoA se oxi-
da en el ciclo del ácido cítrico 
para dar CO2.
4° Paso. Fosforilación oxidativa.
5)
H
+
H2O
N
N
N
N
NH2
O
O
O
HO
P
O
O-
N
N N
N
NH2
O
O
OH
HO
P
O
O-
-O
+
N
N N
N
NH2
O
HO
O
HO
P
O
O-
-O
3’-monofosfato de adenosina 2’-monofosfato de adenosina
6)
a)
N
NH
O
O
O
OHOH
CH2OP
O
P
O
O-O-
O O
O
OH
OH
CH2OH
b)
Los tautómeros son isómeros constitucionales(compuestos diferentes con estructuras distintas) que rápidamente se in-
terconvierten.
7) El ADN y ARN, se consideran ácidos porque tienen grupos fosfatos que aportan el carácter ácido y el nombre.
8)
ADN ARN
Nombre ácido desoxirribonucleico ácido ribonucleico
Tipo de azúcar desoxiribosa ribosa
Uracilo no sí
Cadena doble simple
a)
Las moléculas de ADN son enormes, con masas moleculares de hasta varios miles de millones. Por el contrario, las 
moléculas de ARN son mucho más pequeñas, pues sólo contienen 60 nucleótidos y tienen masas moleculares tan ba-
jas como 22 000.
b) Por hidrólisis completa de los ácidos nucléicos, se obtienen bases puricas o pirimidinicas, azúcares (pentosa) y 
ácido fosfórico.
Por hidrólisis parcial en primer lugar obtendríamos a los nucleóticos y una hidrólisis posterior nos daría el nucleósido 
más el fosfato.
9)
La estructura helicoidal del ADN se mantiene gracias a interacciones no covalentes. Por un lado, el apilamiento entre 
las bases adyacentes de una misma hebra favorece interacciones hidrofóbicas entre éstas, y por otro lado, cada base 
está unida a su pareja mediante puentes de hidrógeno.
Los pares de bases están formados siempre por una purina y una pirimidina, de forma que ambas cadenas están 
siempre equidistantes. La A se empareja siempre con la T mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la C se 
empareja siempre con la G por medio de 3 puentes de hidrógeno.
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