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BiologíaBiología1,945 views·Updated Jun 14, 2026·6 pages

Tipos y funciones de los glúcidos

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Manuela Domercq Ramos@manueladomercqramos_dhkh

¿Te has preguntado qué tienen en común el azúcar de...

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# TEMA 2. Los glúcidos

1. Los glúcidos

Son biomoléculas formadas principalmente por C, H y O. Son átomos de C unidos a radicales de
hidróg

¿Qué son los glúcidos y cómo se clasifican?

Los glúcidos son como los ladrillos básicos de muchas estructuras biológicas. Están hechos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, y siempre tienen un grupo carbonilo (un carbono pegado a un oxígeno con doble enlace).

La diferencia principal está en dónde se coloca este grupo: si está al final de la cadena, tenemos un polihidroxialdehído (como la glucosa). Si está en medio, es una polihidroxicetona (como la fructosa).

Para clasificarlos es súper fácil: contamos cuántas unidades básicas tienen. Los monosacáridos son una sola unidad, los oligosacáridos tienen de 2 a 10 (los disacáridos son los más importantes), y los polisacáridos tienen más de 10.

Dato clave: Los oligosacáridos y polisacáridos se pueden "desmontar" en monosacáridos más simples mediante hidrólisis.

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# TEMA 2. Los glúcidos

1. Los glúcidos

Son biomoléculas formadas principalmente por C, H y O. Son átomos de C unidos a radicales de
hidróg

Los monosacáridos: las piezas básicas

Los monosacáridos son moléculas de 3 a 7 carbonos que actúan como los componentes fundamentales. Son sólidos cristalinos, se disuelven en agua y tienen sabor dulce (por eso el azúcar sabe bien).

El reactivo de Fehling es tu mejor amigo para identificarlos. Es una disolución azul que se vuelve rojiza cuando encuentra monosacáridos, porque estos tienen la capacidad de oxidarse fácilmente.

Las triosas (3 carbonos) incluyen el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El gliceraldehído es especial porque tiene actividad óptica: puede desviar la luz polarizada hacia la derecha (dextrógiro) o hacia la izquierda (levógiro).

Las pentosas (5 carbonos) como la ribosa forman parte del ADN y ARN. Las hexosas (6 carbonos) como la glucosa y fructosa son las que más te interesan para los exámenes: la glucosa es tu principal fuente de energía, y la fructosa está en las frutas.

Truco para el examen: La glucosa es dextrógira (+) y la fructosa es levógira (-).

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# TEMA 2. Los glúcidos

1. Los glúcidos

Son biomoléculas formadas principalmente por C, H y O. Son átomos de C unidos a radicales de
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Ciclación y enlaces glucosídicos

Cuando los monosacáridos se disuelven en agua, algo genial pasa: se ciclan. La glucosa forma anillos hexagonales (piranosas) y la fructosa forma anillos pentagonales (furanosas). Es como si se mordieran la cola.

En la glucosa, el carbono 1 se conecta con el oxígeno del carbono 5, creando dos formas diferentes: α-glucosa (grupo OH hacia abajo) y β-glucosa (grupo OH hacia arriba). Esta diferencia es crucial.

Los monosacáridos se unen mediante enlaces O-glucosídicos. Hay dos tipos importantes: el enlace monocarbonílico (que aún reacciona con Fehling) y el dicarbonílico (que no reacciona).

La diferencia entre enlaces α y β es fundamental: los enlaces α son fáciles de romper y se usan para almacenar energía, mientras que los enlaces β son súper resistentes y forman estructuras como la celulosa.

Para recordar: α = abajo = almacén de energía; β = arriba = estructuras resistentes.

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# TEMA 2. Los glúcidos

1. Los glúcidos

Son biomoléculas formadas principalmente por C, H y O. Son átomos de C unidos a radicales de
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Los disacáridos más importantes

Los disacáridos son como parejas de monosacáridos que se han unido. Son cristalinos, dulces y solubles en agua.

La maltosa está formada por dos glucosas con enlace α(1→4). La encuentras en la cebada germinada y se forma cuando tu cuerpo descompone el glucógeno. La celobiosa también son dos glucosas, pero con enlace β(1→4), y viene de la hidrólisis de la celulosa.

La lactosa es el azúcar de la leche, formada por galactosa y glucosa con enlace β(1→4). Si eres intolerante a la lactosa, es porque tu cuerpo no puede romper este enlace.

La sacarosa es especial: une glucosa y fructosa mediante un enlace dicarbonílico α(1→2). Es el azúcar de mesa que usas todos los días, y viene de la caña de azúcar.

Tip de estudio: Maltosa = malta/cebada, Lactosa = leche, Sacarosa = azúcar común.

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# TEMA 2. Los glúcidos

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Son biomoléculas formadas principalmente por C, H y O. Son átomos de C unidos a radicales de
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Polisacáridos estructurales

Los polisacáridos son moléculas enormes formadas por muchos monosacáridos. Son insolubles, no dulces y no tienen poder reductor.

La quitina forma el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Está hecha de aminoazúcares (glucosas modificadas con grupos amino) unidos por enlaces β(1→4). Es como el "plástico natural" de los artrópodos.

La celulosa es el polímero más abundante del planeta. Son glucosas unidas por enlaces β(1→4) que forman cadenas paralelas súper resistentes. Por eso la madera es tan dura.

La mayoría de animales no pueden digerir celulosa porque no tienen las enzimas necesarias para romper los enlaces β. Solo algunos microorganismos y rumiantes pueden hacerlo.

Curiosidad: La celulosa en tu dieta actúa como fibra: no la digiere, pero ayuda al tránsito intestinal.

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AnnaiOS user
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Tipos y funciones de los glúcidos

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Manuela Domercq Ramos@manueladomercqramos_dhkh

¿Te has preguntado qué tienen en común el azúcar de tu café, la madera de tu mesa y el caparazón de un cangrejo? Todos están hechos de glúcidos, unas biomoléculas súper importantes que no solo te dan energía, sino...

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¿Qué son los glúcidos y cómo se clasifican?

Los glúcidos son como los ladrillos básicos de muchas estructuras biológicas. Están hechos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, y siempre tienen un grupo carbonilo (un carbono pegado a un oxígeno con doble enlace).

La diferencia principal está en dónde se coloca este grupo: si está al final de la cadena, tenemos un polihidroxialdehído (como la glucosa). Si está en medio, es una polihidroxicetona (como la fructosa).

Para clasificarlos es súper fácil: contamos cuántas unidades básicas tienen. Los monosacáridos son una sola unidad, los oligosacáridos tienen de 2 a 10 (los disacáridos son los más importantes), y los polisacáridos tienen más de 10.

Dato clave: Los oligosacáridos y polisacáridos se pueden "desmontar" en monosacáridos más simples mediante hidrólisis.

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Los monosacáridos: las piezas básicas

Los monosacáridos son moléculas de 3 a 7 carbonos que actúan como los componentes fundamentales. Son sólidos cristalinos, se disuelven en agua y tienen sabor dulce (por eso el azúcar sabe bien).

El reactivo de Fehling es tu mejor amigo para identificarlos. Es una disolución azul que se vuelve rojiza cuando encuentra monosacáridos, porque estos tienen la capacidad de oxidarse fácilmente.

Las triosas (3 carbonos) incluyen el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El gliceraldehído es especial porque tiene actividad óptica: puede desviar la luz polarizada hacia la derecha (dextrógiro) o hacia la izquierda (levógiro).

Las pentosas (5 carbonos) como la ribosa forman parte del ADN y ARN. Las hexosas (6 carbonos) como la glucosa y fructosa son las que más te interesan para los exámenes: la glucosa es tu principal fuente de energía, y la fructosa está en las frutas.

Truco para el examen: La glucosa es dextrógira (+) y la fructosa es levógira (-).

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Ciclación y enlaces glucosídicos

Cuando los monosacáridos se disuelven en agua, algo genial pasa: se ciclan. La glucosa forma anillos hexagonales (piranosas) y la fructosa forma anillos pentagonales (furanosas). Es como si se mordieran la cola.

En la glucosa, el carbono 1 se conecta con el oxígeno del carbono 5, creando dos formas diferentes: α-glucosa (grupo OH hacia abajo) y β-glucosa (grupo OH hacia arriba). Esta diferencia es crucial.

Los monosacáridos se unen mediante enlaces O-glucosídicos. Hay dos tipos importantes: el enlace monocarbonílico (que aún reacciona con Fehling) y el dicarbonílico (que no reacciona).

La diferencia entre enlaces α y β es fundamental: los enlaces α son fáciles de romper y se usan para almacenar energía, mientras que los enlaces β son súper resistentes y forman estructuras como la celulosa.

Para recordar: α = abajo = almacén de energía; β = arriba = estructuras resistentes.

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Los disacáridos más importantes

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La maltosa está formada por dos glucosas con enlace α(1→4). La encuentras en la cebada germinada y se forma cuando tu cuerpo descompone el glucógeno. La celobiosa también son dos glucosas, pero con enlace β(1→4), y viene de la hidrólisis de la celulosa.

La lactosa es el azúcar de la leche, formada por galactosa y glucosa con enlace β(1→4). Si eres intolerante a la lactosa, es porque tu cuerpo no puede romper este enlace.

La sacarosa es especial: une glucosa y fructosa mediante un enlace dicarbonílico α(1→2). Es el azúcar de mesa que usas todos los días, y viene de la caña de azúcar.

Tip de estudio: Maltosa = malta/cebada, Lactosa = leche, Sacarosa = azúcar común.

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Polisacáridos estructurales

Los polisacáridos son moléculas enormes formadas por muchos monosacáridos. Son insolubles, no dulces y no tienen poder reductor.

La quitina forma el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Está hecha de aminoazúcares (glucosas modificadas con grupos amino) unidos por enlaces β(1→4). Es como el "plástico natural" de los artrópodos.

La celulosa es el polímero más abundante del planeta. Son glucosas unidas por enlaces β(1→4) que forman cadenas paralelas súper resistentes. Por eso la madera es tan dura.

La mayoría de animales no pueden digerir celulosa porque no tienen las enzimas necesarias para romper los enlaces β. Solo algunos microorganismos y rumiantes pueden hacerlo.

Curiosidad: La celulosa en tu dieta actúa como fibra: no la digiere, pero ayuda al tránsito intestinal.

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The app is very easy to use and well designed. I have found everything I was looking for so far and have been able to learn a lot from the presentations! I will definitely use the app for a class assignment! And of course it also helps a lot as an inspiration.

Stefan SiOS user

This app is really great. There are so many study notes and help [...]. My problem subject is French, for example, and the app has so many options for help. Thanks to this app, I have improved my French. I would recommend it to anyone.

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Wow, I am really amazed. I just tried the app because I've seen it advertised many times and was absolutely stunned. This app is THE HELP you want for school and above all, it offers so many things, such as workouts and fact sheets, which have been VERY helpful to me personally.

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