Proyectos docentes de la asignatura. Curso 2012/2013:
| Asignatura | Bioquímica y Biología Molecular Humana |
|---|---|
| Titulacion | Grado en Medicina |
| Ciclo | 0 |
| Curso | 1 |
| Carácter | Formación Básica |
| Duración | Cuatrimestral ( Segundo Cuatrimestre ) |
| Créditos Totales | 11 |
| Departamento | BIOQUÍMICA MÉDICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR E INMUNOLOGÍA |
Conocimientos bioquímicos básicos de los procesos biológicos.
Capacidad de síntesis y análisis.
Habilidad para recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de preparación, exposición pública y defensa de un trabajo.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Habilidades elementales en informática como herramienta de análisis e investigación.
Capacidad de trabajo en grupo.
Capacidad de síntesis y análisis
Habilidad para recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de preparación, exposición pública y defensa de un trabajo
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Habilidades elementales en informática como herramienta de análisis e investigación.
Capacidad de trabajo en grupo.
GENÉTICA MOLECULAR
1.- Organización del genoma humano. ADN nuclear y ADN mitocondrial.
2.- Replicación del ADN: ADN polimerasas.
3.- ARN: características, tipos y funciones. Transcripción: ARN polimerasas. Etapas de la transcripción. Maduración del ARN.
4.-Biosíntesis de proteínas. Código genético. Activación de aminoácidos. Etapas de la biosíntesis de proteínas. Maduración de las proteínas.
5.- Regulación de la expresión génica a nivel de la transcripción. Proteínas de unión al ADN. Promotores y factores de transcripción de los genes de clase II.
6.- Regulación pre-transcripcional. Complejos de remodelación de la cromatina. Metilación del ADN y código de las histonas. Epigenética.
7.- Regulación post-transcripcional. ARN de interferencia y micro ARN. Regulación de la estabilidad y modificaciones del ARN mensajero. Regulación de la traducción.
8.- Lesiones y reparación del ADN. Despurinización, desaminación, alquilación y dímeros de timina. Principales sistemas de reparación.
9.- Agentes mutagénicos. Tipos de mutaciones: transición, transversión, inserción, deleción, variaciones en el número de copias de genes, mutaciones dinámicas.
10.- Introducción a las técnicas en genética molecular.
- Tiempo estimado de impartición de bloque temático: 18 horas
BIOQUÍMICA ESPECÍFICA DE TEJIDOS
11.- Bioquímica del hematíe. Regulación del potencial redox en el hematíe. Hemoglobinopatías. Síntesis y degradación del grupo hemo. Porfirias. Regulación por el hemo de la biosíntesis de hemoglobina.
12.-Bioquímica del tejido hepático. Función detoxificadora del hígado, citocromos P450. Metabolismo y toxicidad del etanol. Bilirrubina y pigmentos biliares.
13.- Proteínas plasmáticas: fraccionamiento y separación. Estudio y funciones de las principales proteínas plasmáticas. Metabolismo del hierro. Coagulación y fibrinolisis.
14.- Procesos bioquímicos del endotelio vascular. Aterogénesis.
15.- Bioquímica del tejido conjuntivo y matriz extracelular. Proteínas y otros componentes de la matriz extracelular. Mucopolisacaridosis y colagenopatías.
16.- Bioquímica de membranas: Estructura, composición lipídica y proteínas de membrana. Transporte a través de membranas biológicas. Regulación intracelular del calcio.
17.- Bioquímica de la contracción muscular. Contracción de músculo estriado. Contracción de músculo liso.
- Tiempo estimado de impartición de bloque temático:13 horas.
BASE MOLECULAR DE LA COMUNICACIÓN INTERCELULAR Y MECANISMOS DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES
18.- Señalización celular: Hormonas, neurotransmisores, citocinas. Acciones endocrinas, paracrinas y autocrinas. Métodos de valoración.
19.- Receptores con siete dominios transmembrana: Proteínas G, segundos mensajeros y proteínas quinasas.
20.- Receptores con actividad enzimática: actividad tirosina quinasa, actividad serina/treonina quinasa y actividad guanilato ciclasa. Receptores que se asocian a proteínas que tienen actividad tirosina quinasa.
21.- Receptores nucleares: Tipos, estructura y funciones. Ejemplos de agonistas y antagonistas.
22.- Biosíntesis y mecanismo de acción de las hormonas hipofisarias e hipotalámicas.
23.- Biosíntesis y mecanismo de acción de las hormonas tiroideas.
24.- Biosíntesis y mecanismo de acción de las hormonas esteroideas:.
25.- Biosíntesis y mecanismo de acción de las hormonas pancreáticas. Insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina:.
26.- Estructura, biosíntesis y mecanismo de acción de las hormonas reguladoras del calcio. Parathormona, calcitonina y derivados hidroxilados de la vitamina D
27.- Catecolaminas: Biosíntesis y catabolismo. Tipos de receptores. Mecanismo de acción. Cromograninas
28.-Neurotransmisores: Clasificación, receptores y mecanismo de acción.
29.- Bases bioquímicas de la visión.
30.- Bases bioquímicas del gusto y olfato.
- Tiempo estimado de impartición del bloque temático: 22 horas
BASE MOLECULAR DEL CÁNCER
31.- Regulación del ciclo celular. Kinasas dependientes de ciclinas e inhibidores. Apoptosis: señales de muerte y activación de caspasas.
32.- Oncogenes en organismos superiores. Descubrimiento de los virus tumorales: hipótesis del oncogén. Ejemplos de proto-oncogenes.
33.- Genes supresores de tumores. El gen Rb de susceptibilidad al retinoblastoma. La proteína p53. Genes de reparación del ADN.
34.- Procesos moleculares en la generación de metástasis.
Tiempo estimado de impartición del bloque temático: 7 horas.
Bibliografía
- D.L.Nelson, M.M.Cox. Lehninger Principios de Bioquímica. Ed. Omega, 2009,5ª ed.
- L. Stryer. Bioquímica. Ed. Reverte, 2008, 6ª ed.
- T. M. Devlin. Bioquímica. Ed. Reverte, 2004; 4ª ed.
- C. Smith, A. Marks, M. Lieberman. Bioquímica Básica de Marks. Ed. McGraw Hill,
2006
- J.W. Baynes, M.H. Dominiczak. Bioquímica Médica. Ed. Elsevier, 2011, 3ª ed.
- W. Müller-Esterl. Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias de la Vida. Ed
. Reverté, 2008
Clases teóricas
Exposiciones y seminarios
Prácticas de Laboratorio
Prácticas informáticas
AAD con presencia del profesor
Hay un examen final escrito. Se evaluará participación en clase y trabajos.
Se realizará un examen final escrito para evaluar el aprendizaje. Este examen aportará el 85% de la nota final. La asistencia a prácticas es de carácter obligatoria para superar la asignatura. Igualmente en el examen final se pondrá una pregunta de prácticas y supondrá un 5% de la nota final. Las actividades correspondientes a las clases teórico- prácticas supondrán un 10% de la nota final. También se tendrá en cuenta la participación en clase y en las diferentes actividades docentes.