Práctica 4 Flashcards

(39 cards)

1
Q

¿Para qué es necesaria la cuantificación de proteínas?

A
  • antes de aislamiento o purificación
  • análisis por cromatografía, electroforesis, inmunoensayos
  • determinación niveles en sangre, orina y LCR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Riñones no funcionan adecuadamente, las proteínas pasan a la orina:

A

Proteinuria o albuminuria

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Niveles elevados de proteínas en el LCR, puede indicar meningitis, encefalitis, tumor medular o punción sanguinolenta:

A

Hiper proteinorraquia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Plantea la pregunta: ¿Qué hacen nuestros genes?

A

Proteómica

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Las proteínas están codificadas por:

A

Genes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

¿Qué determinan las proteínas?

A

Forma, función y fenotipo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Conjunto completo de proteínas en un organismo:

A

Proteoma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Estudio de la ubicación, función, estructura, cantidad e interacción de las proteínas entre sí y con su entorno:

A

Proteómica

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

¿Para qué se requieren cuantificar los extractos proteicos de la proteómica cuantitativa?

A

Estudio de las variaciones de los niveles de expresión a nivel de proteína en determinados momentos y bajo ciertas condiciones de la célula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

¿Qué se debe tomar en cuenta para el estudio de una enzima?

A
  • cantidad total de proteína presente
  • nivel de actividad enzimática
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Funciones de las proteínas:

A
  • respuesta inmunológica
  • transporte
  • catálisis enzimática
  • mantenimiento de la presión osmótica oncótica del plasma
  • procesos de coagulación
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

¿Dónde se producen las proteínas del suero?

A

Hígado

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

¿Quién cataboliza las proteínas?

A

Macrófagos y células del endotelio capilar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

¿Dónde se pierden las proteínas pequeñas?

A

Glomérulo renal y la pared intestinal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Función de proteínas en suero:

A
  • Funcionamiento gastrointestinal, hepático, hematológico, inmunológico y renal
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Permite la separación de distintas fracciones: albúmina, globulina a1,a2,b,y:

A

Estudio electroforético de las proteínas

17
Q

Proteína más abundante del plasma que contribuye a mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos y es el principal componente proteico de LCR:

18
Q

Niveles elevados de proteínas en sangre:

A

Hiper proteinemia

19
Q

Hiper proteinemia puede presentarse en:

A
  • amiloidosis
  • hemoconcentración consecutiva a deshidratación
  • mieloma múltiple/gammapatía monoclonal
20
Q

El hígado incrementa la síntesis de proteínas como respuesta protectora para contribuir a limitar el daño y promover la reparación:

A

VIH o hepatitis viral

21
Q

Albumina y globulinas, niveles normales:

A

6.2 - 7.9 g/dL

22
Q

Albumina, niveles normales:

A

3.5 - 5 g/dL (55%)

23
Q

Globulinas, niveles normales:

A

2 - 2.5 g/dL (38%)

24
Q

Concentración de fibrinógeno, niveles normales:

A

0.2 - 0.45 g/dl (7%)

25
Niveles bajos de proteínas en sangre:
Hipoproteinemia
26
Describe la tecnología que se centra en la interacción de los materiales biológicos con la luz y energía radiante, cuya unidad cuántica es el fotón:
Biofotónica
27
Energía que proviene de una fuente y puede viajar a través de la materia o el espacio
Radiación
28
Maneras en qué la luz puede interactuar con las biomoléculas:
- reflexión - absorción - transmisión - dispersión de la luz
29
Establece que cuando un soluto absorbe luz de una determinada longitud de onda, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración del soluto en solución:
Ley de Beer
30
Medida más utilizada en los ensayos de proteínas:
Absorbancia de la luz
31
Se basa en la absorción de la luz en función de la longitud de onda:
Ensayo de Bradford
32
Colorante Coomassie Brilliant Blue G - 250: - estado catiónico libre de proteínas
Color marrón rojizo - absorción de luz a 470 nm (luz azul)
33
Eliminación de las longitudes de onda amarillas de luz a:
595 nm
34
¿V o F? A más proteína, más intenso es el color azul:
Verdadero
35
Interacciones por las que se une el colorante a las proteínas:
- arginina con grupos sulfato (-) por interacciones electrostáticas - colorante - proteína: anillos aromático de Coomassie G - 250 con los anillos aromáticos de triptófano por interacciones de apilamiento de electrones - aa no polares con grupos R hidrofóbicos
36
AA de la albumina: Peso molecular:
609 67 KDa
37
AA de la albumina humana:
64 27 argininas 2 triptófanos 19 tirosinas 16 histidinas
38
Daltons Coomassie:
854
39
Daltons AA:
110