Las enzimas

Son compuestos químicos de naturaleza proteica.

¿Cómo son?

Biocatalizadores de naturaleza proteica-formados por aminoácidos.

Los biocatalizadores son sustancias que reducen la cantidad de energía necesaria para que se pueda producir una reacción química en un ser vivo. (https://www.google.com/search?q=que+es+un+biocatalizador)

¿Cómo actúan?

Realizan todas las reacciones químicas del metabolismo celular.

La sustancia sobre la que actua una enzima se denomina sustrato

Son eficaces en pequeñas cantidades

No se alteran durante las reacciones en las que participan

Características

Son los catalizadores más eficientes de la naturaleza. Por lo tanto, actuando en cantidades muy pequeñas, aceleran las reacciones celulares, a velocidades extremadamente rápidas, transformando gran cantidad de sustrato.

Las enzimas no se gastan en la reacción.

La actividad de las enzimas está regulada por agentes intracelulares o extracelulares, que aumentan o disminuyen su actividad.

Las enzimas son altamente específicas. En otras palabras, una enzima participa en una única reacción.

Función

Una enzima es un catalizador biológico, es decir, es una proteína que acelera o facilita la velocidad de una reacción química específica.

Contribuyen a efectuar los cambios químicos que ocurren en las materias vivientes

Las actividades de las enzimas dependen de la temperatura, las condiciones iónicas y el PH que las rodea

Estructura

La estructura de las enzimas está formada, principalmente, por cadenas de aminoácidos.

La mayoría de las enzimas requieren de una parte no proteica para cumplir con su función.

La parte no proteica se denomina cofactor y puede ser un simple ion inorgánico. También, puede ser de naturaleza orgánica. En este caso, se llama coenzima.

La parte proteica sola no es óptimamente activa y se denomina apoenzima.

La unión del cofactor con la parte proteica, se llama holoenzima

Clasificación de las enzimas según su estructura

De acuerdo al tipo de reacción se clasifican en 7 clases principales

ruptura de enlaces

Son enzimas que rompen las uniones peptídicas entre los aminoácidos que forman las proteínas. Las proteasas (proteinasas, peptidasas, o enzimas proteolíticas)

isomerización

Reacción de isomerización o unión de múltiples unidades

formación de enlaces

Las ligasas catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Por ejemplo, la DNA ligasa une fragmentos de cadenas de DNA. Los nombres de muchas ligasas incluyen el término sintetasa. Varias otras ligasas se denominan carboxilasas.

translocación de solutos

Participan en el intercambio de diversos componentes entre la bacteria y la célula huésped; por ejemplo la translocasa 1 (Tlc1) intercambia ADP (Adenosindifosfato) bacteriano por ATP (Adenosintrifosfato) de la célula huésped con el fin de obtener energía,

hidrolisis

Agregan agua a una ligadura hidrolizándola

transferencia de grupos

Transfieren grupos funcionales entre moléculas donantes y aceptoras. Las quinasas son transferasas especializadas que regulan el metabolismo transfiriendo fosfatos desde el ATP a otras moléculas

oxido reducción

Actúan sobre muchos grupos químicos para agregar o remover átomos de hidrógeno

impacto de la producción de enzimas al medio ambiente

La utilización de enzimas favorece una mayor sostenibilidad del medio ambiente al verse disminuidos las emisiones de CO2e, nitrógeno y fósforo, debido a una mayor eficiencia de la utilización de las materias primas.

Las enzimas eliminan los contaminantes del suelo y de las aguas subterráneas

Las enzimas lipasas, obtenidas a partir de hongos y bacterias permiten la producción de jabones y detergentes que reducen el uso de sustancias de impacto ambiental

Importancia de las enzimas.

El estudio de las enzimas es fundamental para las ciencias biológicas, porque de ellas depende, en gran medida, la individualidad genética de una especie. Por ejemplo, lo que hace diferente a una termita, es una enzima que le da la capacidad para digerir los carbohidratos presentes en la madera. Por otro lado, las enzimas determinan el funcionamiento de un organismo. Muchas de las enfermedades genéticas, como la galactosemia, son producto de la falta o deficiencia de una enzima.

Utilidad de las enzimas

Productos farmacéuticos

Variedad de enzimas utilizadas

Textiles

Telas

se emplean para el tratamiento de fibras y telas, para los pantalones vaqueros lavados a la piedra sustituyendo a otros productos químicos.

Pectinasa, proteasa, catalasa, lacasa, peroxidasa, lipasa.

Papel

se emplean para el refinado y blanqueado del papel, retirar capas protectoras de almidón y mejorar las características de la hoja tales como la resistencia, grosor o suavidad.

Celulasas

Energética

Variedad por productos, disposición de productos orgánicos

Detergentes

Las proteasas eliminan manchas de sangre o hierba; las amilasas residuos de alimentos como salsas o purés y las lipasas las manchas de aceite o maquillaje.

Enzimas utilizadas

Amilasa, lipasas, cellasas

Alimentos

emplean enzimas para mejorar sabores, facilitar la digestión, mejorar los valores nutricionales de los alimentos o reducir los efectos alergénicos, como es el caso de la lactasa.

Enzimas utilizadas

Renina, quimosina

Nomenclatura de las enzimas

Algunas enzimas tienen nombres descriptivos (tripsina, quimiotripsina, pepsina, etc. )

Se denominan con la terminación -asa, tomando como base el tipo de reacción que catalizan