Proceso de obtencion de polimeros en adn

Polímeros sintéticos

Un polímero es una sustancia compuesta por macromoléculas[2]. Una macromolécula es una molécula de alta masa molecular relativa, cuya estructura comprende esencialmente la repetición múltiple de unidades derivadas, real o conceptualmente, de moléculas de baja masa molecular relativa[3].

es una sustancia o material formado por moléculas muy grandes, o macromoléculas, compuestas por muchas subunidades repetidas[6]. Debido a su amplio espectro de propiedades,[7] tanto los polímeros sintéticos como los naturales desempeñan papeles esenciales y ubicuos en la vida cotidiana[8] Los polímeros van desde los conocidos plásticos sintéticos, como el poliestireno, hasta los biopolímeros naturales, como el ADN y las proteínas, que son fundamentales para la estructura y la función biológicas. Los polímeros, tanto naturales como sintéticos, se crean mediante la polimerización de muchas moléculas pequeñas, conocidas como monómeros. Su masa molecular consecuentemente grande, en relación con los compuestos de moléculas pequeñas, produce unas propiedades físicas únicas que incluyen dureza, alta elasticidad, viscoelasticidad y una tendencia a formar estructuras amorfas y semicristalinas en lugar de cristales.

Polímeros naturales

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Sci Rep 6, 31285 (2016). https://doi.org/10.1038/srep31285Download citationShare this articleAnyone you share the following link with will be able to read this content:Get shareable linkSorry, a shareable link is not currently available for this article.Copy to clipboard

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Polimerización diferentes tipos

Los nucleótidos se unen de forma similar a otras moléculas biológicas, mediante una reacción de condensación que libera una pequeña molécula estable. Sin embargo, a diferencia de las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, la molécula que se libera no es agua, sino pirofosfato (dos grupos fosfato unidos). Cuando el pirofosfato se escinde mediante la adición de agua, se libera una gran cantidad de energía libre, lo que garantiza que el proceso inverso (hidrólisis del enlace fosfodiéster para dar nucleótidos libres) es muy improbable.

El grupo hidroxilo 3′ forma un enlace con el átomo de fósforo del nucleótido libre más cercano al átomo de oxígeno 5′. Mientras tanto, se rompe el enlace entre el primer átomo de fósforo y el átomo de oxígeno que lo une al siguiente grupo fosfato.

Los polinucleótidos tienen un grupo fosfato 5′ libre en un extremo y un grupo hidroxilo 3′ libre en el otro. Por convención, estas secuencias se denominan de 5′ a 3′. Por ejemplo, la molécula mostrada a la derecha es ATC, no CTA.

Polimerización catiónica

Aunque no se dé cuenta, los polímeros están a nuestro alrededor: no sólo en nuestros juguetes, ropa y multitud de productos de plástico, sino en las cosas que comemos, e incluso en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué son exactamente los polímeros? ¿Son lo mismo que los plásticos? ¿Cómo se fabrican? ¿Y qué tienen que ver con los clips?

Digamos que te sientes creativo y decides hacer un patrón (uno plateado, uno rojo, uno plateado) que luego repites en una larga cadena. Puede que decidas tener algunos clips adicionales que salgan de la cadena principal. O puedes pensar que un clip para colgar en la pared sería una gran idea (seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría?) y unir varias cadenas en sentido transversal para formar una red en forma de tapete.

Al igual que los clips, los monómeros son capaces de unirse en largas cadenas. Estas cadenas pueden ser lineales, ramificadas o en red. Cuando se hace una cadena de sujetapapeles, es el hilo de los clips unidos el que mantiene unida la creación. Los monómeros se unen para formar cadenas de polímeros formando enlaces covalentes, es decir, compartiendo electrones. Otros enlaces mantienen unidos los grupos de cadenas para formar un material polimérico.

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