{"id":32618,"date":"2024-05-25T06:59:28","date_gmt":"2024-05-25T05:59:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=32618"},"modified":"2024-05-25T06:59:28","modified_gmt":"2024-05-25T05:59:28","slug":"los-elementos-y-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2024\/05\/25\/los-elementos-y-la-vida\/","title":{"rendered":"Los elementos y la Vida"},"content":{"rendered":"<table border=\"1\" width=\"680\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: justify;\" width=\"614\" height=\"309\">\n<h1 align=\"center\">Elementos Qu\u00edmicos para la Vida<\/h1>\n<p>Los elementos qu\u00edmicos m\u00e1s destacados en la construcci\u00f3n de las estructuras de las mol\u00e9culas de la vida son el carbono, el hidr\u00f3geno, el ox\u00edgeno, el nitr\u00f3geno, el f\u00f3sforo y el azufre, a veces representados de forma mnemot\u00e9cnica como CHONPS. Estos elementos se combinan en una gran cantidad de mol\u00e9culas involucradas en los procesos de la vida. Su aptitud para fabricar estos compuestos est\u00e1 relacionada con sus\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/bondd.html#c3\">electronegatividades<\/a>\u00a0relativas que contribuyen a su facilidad de combinaci\u00f3n.<\/p>\n<p><center><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/imgche\/chonps.png\" usemap=\"#chon\" \/><\/center><\/p>\n<map name=\"chon\">\n<area coords=\"15,115,115,195\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c4\" \/>\n<area coords=\"280,200,380,280\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c2\" \/>\n<area coords=\"380,200,485,280\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c5\" \/>\n<area coords=\"485,200,585,280\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c3\" \/>\n<area coords=\"380,280,485,365\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c6\" \/>\n<area coords=\"485,280,585,365\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c7\" \/><\/map>\n<table style=\"width: 98.6587%; height: 523px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 0.447094%;\"><\/td>\n<td style=\"width: 98.6587%;\">Estos elementos constituyen la mayor parte de los \u00e1tomos de los\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/tables\/elabund.html#c2\">organismos vivos<\/a>. Los elementos CHONPS son los m\u00e1s abundantes en el organismo a ex<span style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\">cepci\u00f3n del calcio al 1,5%.<\/span><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"\" style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\" src=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/imgche\/chemper.png\" width=\"308\" height=\"289\" \/><\/p>\n<p>Adem\u00e1s de estos elementos, varios\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c9\">\u00e1tomos de metal<\/a>\u00a0desempe\u00f1an funciones de apoyo esenciales en la producci\u00f3n de enzimas, contribuyen a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n y habilitan procesos espec\u00edficos en el cuerpo.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/c.html#c1\">Carbono<\/a><\/span><\/b>: El carbono es el elemento fundamental de toda la vida en la Tierra. Su capacidad para formar cuatro enlaces hace posible una variedad casi ilimitada de compuestos.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/carboncon.html#c1\">Hidrocarburos<\/a><\/span><\/b>\u00a0contienen solo carbono e hidr\u00f3geno.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/carboncon.html#c1\">Derivados de Hidrocarburos<\/a><\/span><\/b>\u00a0agregan otros elementos al carbono y al hidr\u00f3geno.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/carboncon.html#c1\">Hidrocarburos Arom\u00e1ticos<\/a><\/span><\/b>\u00a0contienen uno o m\u00e1s anillos de bencina.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c3\"><\/a><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/o.html#c1\">Ox\u00edgeno<\/a><\/span><\/b>: El ox\u00edgeno es el elemento m\u00e1s abundante en el cuerpo humano, un 65%. Es abundante en parte porque el cuerpo tiene hasta un 60% de agua, pero tambi\u00e9n es un componente de la mayor\u00eda de las mol\u00e9culas biol\u00f3gicas grandes y se intercambia continuamente en el proceso del metabolismo y la respiraci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/carboncon.html#c1\">Derivados de Hidrocarburos<\/a><\/span><\/b>\u00a0tienen en su mayor\u00eda ox\u00edgeno como constituyente adem\u00e1s del carbono y el hidr\u00f3geno.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/respir.html#c1\">Respiraci\u00f3n<\/a><\/span><\/b>\u00a0transporta continuamente ox\u00edgeno a los procesos celulares.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/celres.html#c1\">Respiraci\u00f3n Celular<\/a><\/span><\/b>\u00a0oxida los alimentos en el proceso metab\u00f3lico para obtener energ\u00eda.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/etcatps.html#c1\">Producci\u00f3n de energ\u00eda<\/a><\/span><\/b>\u00a0en la cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> produce ATP y forma agua para su eliminaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c4\"><\/a><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/h.html#c1\">Hidr\u00f3geno<\/a><\/span><\/b>: El hidr\u00f3geno con ox\u00edgeno es abundante en el organismo porque forma hasta un 60% de agua.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/carboncon.html#c1\">Hidrocarburos<\/a><\/span><\/b>\u00a0y sus derivados contienen carbono e hidr\u00f3geno.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/etcatps.html#c1\">Producci\u00f3n de energ\u00eda<\/a><\/span><\/b>\u00a0en la cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> transporta hidr\u00f3geno para producir ATP.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c5\"><\/a><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/n.html#c1\">Nitr\u00f3geno<\/a><\/span><\/b>: El nitr\u00f3geno no es abundante en la Tierra, pero es crucial en los procesos de la vida.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/amino.html#c1\">Amino\u00e1cidos<\/a><\/span><\/b>\u00a0son los componentes b\u00e1sicos de las\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/protein.html#c1\">prote\u00ednas<\/a>.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/nucleotide.html#c1\">Nucle\u00f3tidos<\/a><\/span><\/b>\u00a0que forman los\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/nucleic.html#c1\">\u00e1cidos nucleicos<\/a>\u00a0son esenciales para la vida.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/dna.html#c1\">ADN<\/a><\/span><\/b>\u00a0es la mol\u00e9cula maestra de almacenamiento de informaci\u00f3n para la construcci\u00f3n de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/protein.html#c1\">prote\u00ednas<\/a>.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/rna.html#c1\">ARN<\/a><\/span><\/b>\u00a0participa directamente en la\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/transcription.html#c1\">transcripci\u00f3n<\/a>\u00a0de informaci\u00f3n para la construcci\u00f3n de prote\u00ednas y otras partes del proceso de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/translation.html#c1\">traducci\u00f3n<\/a>\u00a0de la construcci\u00f3n de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/protein.html#c1\">prote\u00ednas<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c6\"><\/a><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/p.html#c1\">F\u00f3sforo<\/a><\/span><\/b>: El f\u00f3sforo no es tan abundante, pero es crucial en las fuentes de energ\u00eda para los procesos de la vida.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/atp.html#c1\">ATP<\/a><\/span><\/b>\u00a0es el compuesto de fosfato que es la fuente de energ\u00eda b\u00e1sica para la mayor\u00eda de las interacciones moleculares en la vida.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/glycolysis.html#c1\">Gluc\u00f3lisis<\/a><\/span><\/b>\u00a0utiliza el\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/atp.html#c1\">ATP<\/a>\u00a0y el\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/nad.html#c1\">NAD<sup>+<\/sup><\/a>\u00a0para convertir la\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/sugar.html#c1\">glucosa<\/a>\u00a0en\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/pyruvate.html#c1\">piruvato<\/a>\u00a0en la cadena energ\u00e9tica.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c7\"><\/a><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/s.html#c1\">Azufre<\/a><\/span><\/b>: El azufre tiene muchas funciones estructurales en las prote\u00ednas.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/amino.html#c1\">Amino\u00e1cidos<\/a><\/span><\/b>\u00a0ciste\u00edna y metionina contienen enlaces de azufre y disulfuro en el plegamiento de prote\u00ednas que cumplen tareas clave.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c8\"><\/a><b><span style=\"font-size: medium;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/ca.html#c1\">Calcio<\/a><\/span><\/b>: El calcio es un componente clave de los huesos y los iones de calcio tambi\u00e9n manejan informaci\u00f3n en los procesos neuronales. Como mensajero qu\u00edmico, no solo tiene alta velocidad, sino tambi\u00e9n la capacidad de unirse a otra mol\u00e9cula en la c\u00e9lula como una prote\u00edna con alta especificidad para realizar un cambio conformacional. El calcio y el magnesio pueden lograr esto, pero el calcio es superior para el papel, uni\u00e9ndose fuertemente, muchas veces m\u00e1s que el magnesio.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/muscle.html#c1\">Fibras musculares<\/a><\/span><\/b>: La contracci\u00f3n de las fibras musculares se inicia por la informaci\u00f3n transportada por los\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/nervecell.html#c3\">iones de calcio<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c9\"><\/a><\/p>\n<h1 align=\"center\">El Papel de los \u00c1tomos Met\u00e1licos en la Qu\u00edmica Corporal<\/h1>\n<p>Aunque est\u00e1n presentes en cantidades relativamente peque\u00f1as, los \u00e1tomos de metal juegan un papel sorprendentemente importante en la qu\u00edmica de la vida. Aproximadamente un tercio de las enzimas del cuerpo involucran un i\u00f3n met\u00e1lico como participante esencial. Desde la cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> hasta el mantenimiento de los potenciales de membrana de las c\u00e9lulas, los metales juegan un papel de apoyo esencial para los \u00e1tomos involucrados en las principales estructuras de la vida.<\/p>\n<p><center><del><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/imgche\/metalion.png\" usemap=\"#met\" \/><\/del><\/center><\/p>\n<map name=\"met\">\n<area coords=\"5,5,65,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c10\" \/>\n<area coords=\"5,65,125,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c11\" \/>\n<area coords=\"125,5,185,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c12\" \/>\n<area coords=\"185,5,240,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c8\" \/>\n<area coords=\"240,5,300,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c13\" \/>\n<area coords=\"300,5,360,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c14\" \/>\n<area coords=\"360,5,420,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c15\" \/>\n<area coords=\"420,5,480,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c16\" \/>\n<area coords=\"480,5,540,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c17\" \/>\n<area coords=\"540,5,600,55\" shape=\"rect\" href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c18\" \/><\/map>\n<p><a name=\"c10\"><\/a><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/na.html#c1\">Sodio<\/a><\/span><\/b>: El sodio se une d\u00e9bilmente a los compuestos org\u00e1nicos y los iones de sodio son peque\u00f1os y altamente m\u00f3viles, ideales para mover cargas el\u00e9ctricas a altas velocidades. El sodio y el potasio son los \u00fanicos iones cuya velocidad no se ve obstaculizada por la tendencia a unirse a compuestos org\u00e1nicos.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/celmem.html#c2\">Transporte de la membrana celular<\/a><\/span><\/b>: La facilidad y velocidad del movimiento a trav\u00e9s de las membranas celulares ayuda a mantener los potenciales el\u00e9ctricos adecuados. El sodio participa en los procesos de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/actran.html#c1\">transporte activo<\/a>\u00a0a trav\u00e9s de las membranas celulares.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/actpot.html#c1\">Potenciales de acci\u00f3n<\/a><\/span><\/b>: La movilidad de los iones de sodio a trav\u00e9s de las membranas los hace \u00fatiles para la transmisi\u00f3n de impulsos nerviosos asociados con las\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/nervecell.html#c1\">c\u00e9lulas nerviosas<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c11\"><\/a><b style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\"><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/k.html#c1\">Potasio<\/a><\/span><\/b><span style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\">: El potasio se une d\u00e9bilmente a los compuestos org\u00e1nicos y los iones de potasio son peque\u00f1os y muy m\u00f3viles, ideales para mover cargas el\u00e9ctricas a altas velocidades. El potasio y el sodio son los \u00fanicos iones cuya velocidad no se ve obstaculizada por una tendencia a unirse con compuestos org\u00e1nicos.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/celmem.html#c2\">Transporte de la membrana celular<\/a><\/span><\/b>: La facilidad y velocidad del movimiento a trav\u00e9s de las membranas celulares ayuda a mantener los potenciales el\u00e9ctricos adecuados. El potasio participa en los procesos de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/actran.html#c1\">transporte activo<\/a>\u00a0a trav\u00e9s de las membranas celulares.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/actpot.html#c1\">Potenciales de acci\u00f3n<\/a><\/span><\/b>: La movilidad de los iones de potasio a trav\u00e9s de las membranas los hace \u00fatiles para la transmisi\u00f3n de los impulsos nerviosos asociados con las\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/nervecell.html#c1\">c\u00e9lulas nerviosas<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c13\"><\/a><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/mn.html#c1\">Manganeso<\/a><\/span><\/b>: El manganeso es importante en la fotos\u00edntesis de las plantas.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/antpho.html#c3\">Divisi\u00f3n del agua<\/a><\/span><\/b>: La divisi\u00f3n del agua en las plantas verdes es parte de la\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/photosyn.html#c1\">fotos\u00edntesis<\/a>\u00a0en el\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/antpho.html#c3\">fotosistema-II<\/a>. Implica reacciones qu\u00edmicas de manganeso.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c14\"><\/a><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/fe.html#c1\">Hierro<\/a><\/span><\/b>: Uno de los metales m\u00e1s importantes en los procesos biol\u00f3gicos, el hierro, es clave para el transporte de ox\u00edgeno por la hemoglobina, para el transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> en el camino hacia la producci\u00f3n de ATP y parte de un catalizador para la fijaci\u00f3n de nitr\u00f3geno en las plantas.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/hemo.html#c1\">Hemoglobina<\/a><\/span><\/b>: El hierro es un componente clave de la hemoglobina, que transporta ox\u00edgeno a las c\u00e9lulas dentro de los\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/hemo.html#c4\">gl\u00f3bulos rojos<\/a>.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/ammonia.html#c2\">Fijaci\u00f3n del Nitr\u00f3geno<\/a><\/span><\/b>: La fijaci\u00f3n del nitr\u00f3geno en las ra\u00edces de las plantas es un proceso esencial para la vida. Una enzima que contiene hierro y molibdeno se utiliza en el proceso de fabricaci\u00f3n del NH<sub>3<\/sub>\u00a0a partir del N<sub>2<\/sub>.<\/li>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/complex4.html\">Cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a><\/a><\/span><\/b>: El hierro y el\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c16\">cobre<\/a>\u00a0son componentes clave del\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/complex4.html#c1\">Complejo IV<\/a>\u00a0en la\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/etcatps.html#c2\">cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a><\/a>. Realizan la transferencia de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> al ox\u00edgeno para prepararse para el paso final de hacer una mol\u00e9cula de agua, y tambi\u00e9n transfieren iones de hidr\u00f3geno al espacio intermembrana de las mitocondrias para el proceso de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/etcatps.html#c3\">fosforilaci\u00f3n oxidativa<\/a>\u00a0y producci\u00f3n de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/atp.html#c1\">ATP<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c15\"><\/a><b style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\"><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/cu.html#c1\">Cobre<\/a><\/span><\/b><span style=\"font-family: inherit; font-size: inherit;\">: El cobre es un elemento clave en la cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> que conduce a la mol\u00e9cula de energ\u00eda ATP en la c\u00e9lula.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/complex4.html\">Cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a><\/a><\/span><\/b>: El cobre y el\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chonps.html#c14\">hierro<\/a>\u00a0son componentes clave del\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/complex4.html#c1\">Complejo IV<\/a>\u00a0en la\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/etcatps.html#c2\">cadena de transporte de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a><\/a>. Realizan la transferencia de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> al ox\u00edgeno para prepararse para el paso final de hacer una mol\u00e9cula de agua, y tambi\u00e9n transfieren iones de hidr\u00f3geno al espacio intermembrana de las mitocondrias para el proceso de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/etcatps.html#c3\">fosforilaci\u00f3n oxidativa<\/a>\u00a0y producci\u00f3n de\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/atp.html#c1\">ATP<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c17\"><\/a><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/zn.html#c1\">Zinc<\/a><\/span><\/b>: Por lo general, solo hay alrededor de 3 gramos de zinc en el cuerpo, pero est\u00e1 presente en m\u00e1s de 300 enzimas. Tiene un papel crucial en la conversi\u00f3n del CO<sub>2<\/sub>\u00a0en H<sub>2<\/sub>CO<sub>3<\/sub>\u00a0para su transporte a los pulmones.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/carbanh.html#c1\">Anhidrasa Carb\u00f3nica<\/a><\/span><\/b>: La anhidrasa carb\u00f3nica es una enzima con zinc como componente clave. Participa en la conversi\u00f3n del producto metab\u00f3lico CO<sub>2<\/sub>\u00a0en \u00e1cido carb\u00f3nico, H<sub>2<\/sub>CO<sub>3<\/sub>, en los\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/hemo.html#c4\">gl\u00f3bulos rojos<\/a>\u00a0para para su\u00a0<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/organic\/hemo.html#c5\">transporte a los pulmones<\/a>. Cuando los gl\u00f3bulos rojos llegan a los pulmones, la misma enzima ayuda a convertir los iones de bicarbonato nuevamente en di\u00f3xido de carbono, que exhalamos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"c18\"><\/a><b><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/pertab\/mo.html#c1\">Molibdeno:<\/a><\/span><\/b>: El molibdeno es el componente de iones met\u00e1licos clave en cuatro enzimas importantes de nuestro cuerpo. Es el i\u00f3n met\u00e1lico clave que interviene en la fijaci\u00f3n del nitr\u00f3geno en las plantas.<\/p>\n<ul>\n<li><b><span style=\"font-size: xx-small;\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/biology\/ammonia.html#c2\">Fijaci\u00f3n del Nitr\u00f3geno<\/a><\/span><\/b>: La fijaci\u00f3n del nitr\u00f3geno en las ra\u00edces de las plantas es un proceso esencial para la vida. Una enzima que contiene molibdeno se utiliza en el proceso de fabricaci\u00f3n del NH<sub>3<\/sub>\u00a0a partir del N<sub>2<\/sub>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"450\"><a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/hph.html\">HyperPhysics<\/a>*****<a href=\"http:\/\/hyperphysics.phy-astr.gsu.edu\/hbasees\/Chemical\/chemcon.html#c1\">Qu\u00edmica<\/a><\/td>\n<td align=\"right\"><i>M\u00a0Olmo\u00a0R\u00a0Nave<\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2024%2F05%2F25%2Flos-elementos-y-la-vida%2F&amp;title=Los+elementos+y+la+Vida' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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