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Biomoléculas |
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Esta animación ilustra la transformación de la forma lineal de la glucosa a sus formas cíclicas cuando se encuentra en disolución.
© John L. Giannini, Biological Animations
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Metabolismo |
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En una ruta metabólica una serie de enzimas actúan en cadena de manera que el producto que resulta de la acción de cada uno es el sustrato del siguiente. El sustrato del primer enzima se conoce habitualmente como precursor y el resultado de la acción del último enzima es el producto final de la ruta, que será una sustancia que la célula necesita.
© The McGraw-Hill Companies, Inc.
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Esta animación, semejante a la anterior, ilustra cómo el producto final de una ruta metabólica puede actuar como inhibidor del primer enzima que interviene en ella bloqueándolo.
Este proceso, conocido como retroinhibición, es uno de los principales mecanismos de regulación del metabolismo.
© The McGraw-Hill Companies, Inc.
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Existen dos modelos que explican la unión del sustrato al centro activo. Aquí se ilustra el modelo del "encaje inducido", según el cual la forma del centro activo se adapta a la del sustrato cuando éste se une.
© John L. Giannini, Biological Animations
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La fermentación alcohólica sirve aquí como ejemplo de una sencilla ruta metabólica: el piruvato es el sustrato de la piruvato-decarboxilasa (E1) que cataliza su transformación en acetaldehído; el acetaldeído es a su vez el sustrato de la alcohol-deshidrogenasa (E2) que cataliza la fomación del alcohol etílico.
Esta animación sirve también como ilustración del papel del NADH como coenzima de la alcohol-deshidrogenasa.
© John L. Giannini, Biological Animations
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Para que se produzca una reacción química es necesario que los reactivos absorban cierta cantidad de energía hasta alcanzar un estado de transición a partir del cual es posible la transformación en los productos. El incremento de energía necesario se conoce como energía de activación.
Los enzimas aceleran las reacciones del metabolismo reduciendo la cantidad de energía que es necesaria para que los reactivos alcancen el estado de transición
© John L. Giannini, Biological Animations
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En la inhibición no competitiva la unión del inhibidor se produce en una zona del enzima distinta del centro activo. El cambio de conformación del enzima impide que el sustrato se pueda unir al enzima.
© John L. Giannini, Biological Animations
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Genética molecular  |
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Visión general del proceso de expresión de los genes.
© Patty Hain & Nathan Wanbaugh, University of Nebraska
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Esta animación muestra de una forma sencilla y clara el mecanismo de replicación del ADN en las hebras conductora y retardada y el papel de los distintos enzimas que intervienen en el proceso.
© John L. Giannini, Biological Animations
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Esta animación muestra de una forma sencilla y clara el mecanismo de síntesis del ARNm (en rojo) a partir de la información contenida en el ADN (en azul) durante el proceso de transcripción
© John L. Giannini, Biological Animations
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Esta animación muestra de una forma sencilla y clara el mecanismo traducción (biosíntesis de proteínas).
© John L. Giannini, Biological Animations
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División celular  |
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Animación muy sencilla que ilustra los principales procesos que ocurren durante la mitosis.
© John L. Giannini, Biological Animations
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Esta animación ilustra y describe esquemáticamente los principales acontecimientos que ocurren en el núcleo durante la interfase y en la mitosis.
Pasando el cursor sobre los nombres de las etapas aparece una breve descripción de las mismas en la parte superior. Pulsando sobre la imagen comienza la animación.
© John Kyrk, http://www.johnkyrk.com
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Descripción de la mitosis y la citocinesis.
© The McGraw-Hill Companies, Inc.
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Animación muy sencilla que ilustra los principales procesos que ocurren durante la meiosis.
Comparándola con la animación semejante que hay sobre la mitosis se pueden establecer las principales diferencias entre ambos procesos.
© John L. Giannini, Biological Animations
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Descripción completa de las dos divisiones meióticas.
© The McGraw-Hill Companies, Inc.
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Esta animación ilustra y describe esquemáticamente los principales acontecimientos que ocurren durante la meiosis.
Pasando el cursor sobre los nombres de las etapas aparece una breve descripción de las mismas en la parte superior. Pulsando sobre la imagen comienza la animación.
© John Kyrk, http://www.johnkyrk.com
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Comparación entre la mitosis y la meiosis.
© The McGraw-Hill Companies, Inc.
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