Worksheets3ra PRUEBA SABER - BIOCOMPUESTOS
Total questions: 15
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En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula.
De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARNm en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas?
Se produciría una cadena de ARNm doble como la molécula de ADN.
El ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN.
Los aminoácidos no podrían unirse al ARNt en el citoplasma.
Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN.
El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas.
Con base en la información, se puede afirmar que
La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja.
La fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar.
La respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP.
La respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como CO2 y agua.
A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada tres nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido. A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero.
Los nucleótidos AUG codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína y los nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína?
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Las proteínas, el ADN y el ARN están formados por unidades más pequeñas. El ADN y el ARN se encuentran formados por bases nitrogenadas y las proteínas por aminoácidos. La producción de estas tres sustancias se encuentra relacionada entre sí, de tal forma que para la producción de proteínas es necesaria la presencia previa de ADN y/o ARN. El siguiente cuadro indica con signo (-) las sustancias que se les suprimen a cuatro cultivos de células
Al analizar los resultados después de un tiempo se espera que probablemente
ocurra producción de proteína en los cultivos 3 y 4 y de ARN en 2 y 4.
se produzcan ADN y proteínas en 2 y 4 pero ARN sólo en el cultivo 4.
en el cultivo 3 se produzca proteína, ADN y ARN.
se produzca ARN en 2 y 4 y proteína únicamente en 4.
El siguiente esquema muestra los organelos que participan en el proceso de formación de proteínas hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de la misma célula o son secretados al medio extracelular
De acuerdo con el esquema si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi usted esperaría que la célula fuera incapaz de
traducir la información del ARN mensajero en proteínas.
modificar las proteínas y empaquetarlas.
transcribir la información del ADN en ARN mensajero.
ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas.
El siguiente esquema muestra los organelos que participan en el proceso de formación de proteínas hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de la misma célula o son secretados al medio extracelular
Las células humanas necesitan adquirir algunos aminoácidos como la leucina y la fenilalanina a partir de los alimentos consumidos por el organismo ya que son incapaces de sintetizarlos. Teniendo en cuenta el esquema del enunciado si una persona no consume estos dos aminoácidos el proceso de formación de una proteína que los requiera se vería afectado a nivel del
paso 2, porque el ADN no se transcribe en ARN de transferencia.
paso 1, porque la proteína no se puede modificar ni empaquetar.
paso 2, porque el ARN mensajero no se puede traducir en proteínas.
paso 1, porque la proteína no se puede transcribir a partir del ARN.
La duplicación del ADN es un proceso que conlleva a la formación de más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir de ADN. Se tiene la cadena de ADN A T G C G T en donde la flecha señala el sentido en que es leída la secuencia durante la duplicación y/o la transcripción. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes para estos dos procesos son
Los alimentos contienen energía en las uniones químicas que mantienen unidas a las moléculas (grupos de átomos). El sistema digestivo rompe estas uniones liberando la energía química de tal manera que se convierte en otras formas de energía algunos de estos compuestos contienen más niveles de energía que otros, los lípidos son energía de reserva, los carbohidratos energía para ser utilizada de consumo inmediato. Los compuestos orgánicos con mayor contenido de energía son:
Proteínas.
Lípidos
Glúcidos o carbohidratos
Esteroides
Es la forma principal de almacenamiento de carbohidratos (reserva energética) en los animales, se encuentra en proporción mayor en el hígado (hasta 6%) y en el músculo, donde rara vez excede de 1%. Sin embargo, debido a su masa mayor, el músculo almacena tres a cuatro veces la cantidad que tiene el hígado como reserva. Es un polímero ramificado de alfa-glucosa.
Glucógeno
Almidón
Celulosa
Sacarosa común
El conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos (azúcares) son degradados completamente, por oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable por la célula (principalmente en forma de ATP). Se da alternamente con el proceso de intercambio gaseoso a nivel celular. La producción y utilización de la glucosa están directamente relacionados con los procesos de:
Fotosíntesis y respiración celular
Respiración y digestión
Fotosíntesis y respiración
Respiración y excreción
Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los seis
Elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono,hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (C, H, O, N, P, S) los cuales constituyen las biomoléculas. Las macromoléculas son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidosnucleicos, se componen de cadenas de monómeros llamados nucleótidos, que son estructuras químicas que incluyen un anillo de azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una de cuatro bases que contienen nitrógeno. Una de las biomoléculas que contienen
en su estructura nitrógeno (N) y azufre (S) es:
Lípidos
Glúcidos
Minerales
Aminoácidos
El ser vivo está formado por macromoléculas que generalmente son polímeros, esto es moléculas formadas por la unión de varias moléculas pequeñas similares. Así los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos, las proteínas cadenas de aminoácidos y los polisacáridos cadenas de azúcares simples. Cuando la célula va a iniciar el proceso de división debe primero replicar su ADN para lo cual se necesita abundancia de:
Aminoácidos
Ácidos Grasos
Nucleótidos
Monosacáridos
Los péptidos (formado por la unión de un número reducido de aminoácidos.) las proteínas están formados por la unión de aminoácidos, estas uniones se dan mediante enlaces entre el grupo amino (–NH2) de un aminoácido y el grupo carboxilo (–COOH) de otro aminoácido. El enlace que caracteriza a las proteínas es un:
Enlace -O-glucosídico
Enlace peptídico
Enlace éster
Enlace fosfodiéster
Esta es una biomolécula de naturaleza lipídica formada por una larga cadena Hidrocarbonada lineal, con un extremo polar y uno apolar, pueden tener de diferente longitud o número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo (COOH) Los lípidos son ácidos orgánicos de cadena larga, cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por medio de un enlace covalente sencillo o doble se puede formular un compuesto genérico como R-COOH, donde R es la cadena hidrocarbonada que identifica al ácido en particular. La molécula que se representa a continuación CH3 – (CH2)10 – COOH es:
Un esteroide
Una cera
Una manteca
Un ácido graso
Las grasas insaturadas son aquellas que poseen dobles enlaces es su configuración molecular, son fácilmente identificables, puesto que estos dobles enlaces en sus cadenas de carbono, hacen que su punto de fusión sea menor que el del resto de las grasas, por lo que se presentan ante nosotros como aceites. En los mamíferos, incluido el ser humano, la mayoría de los ácidos grasos se encuentran en forma de triglicéridos y el organismo no puede sintetizarlos, por lo que deben obtenerse por medio de la dieta. Con relación a las grasas instauradas podemos decir:
El más abundante en la membrana de las células animales son el Ac. Oleico y el Ac.Palmítico
El número de dobles enlaces siempre es un número par.
Son líquidos a temperatura ambiente.
Pueden ser sintetizados por los mamíferos, pero no por otros animales.
