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Transporte a través de la membrana plasmática

Total questions: 30

Worksheet time: 3hrs 30mins

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1.

Tipo de transporte que traslada dos tipos de iones al mismo tiempo, pero en sentido diferente.

a)

Simporte.                  

b)

   Endocitosis. 

c)

Exocitosis.

d)

Antiporte.

2.

¿Cómo se llama la disolución que tiene menor concentración de sustancias y mayor concentración de agua en el interior de la célula?

       

a)

Hipertónica                   

b)

    Gradiente de concentración

c)

   Hipotónica.                    

d)

Isotónica            

3.

La Teoría Endosimbiótica, propuesta por Lynn Margulis, explica el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Cuál es el fenómeno central que describe esta teoría?

a)

La fusión de células procariotas para formar una célula eucariota.

b)

La formación espontánea de orgánulos a partir de lípidos de la membrana.

c)

La incorporación de una bacteria por otra más grande, estableciendo una relación simbiótica

d)

La adquisición gradual de un núcleo membranoso a través de invaginaciones

e)

La creación de orgánulos a partir de vesículas del retículo endoplasmático.

4.

¿Cuál es la principal característica que distingue a una imagen obtenida por el Microscopio Electrónico de Barrido de una obtenida por el Microscopio Óptico?

a)

El microscopio de barrido permite observar el interior de los orgánulos con detalle subatómico.

b)

El microscopio de barrido utiliza luz visible y no electrones.

c)

El microscopio de barrido solo permite observar células vivas.

d)

El microscopio de barrido genera una imagen con alta profundidad de campo y visión tridimensional (superficie)

e)

El microscopio de barrido requiere que la muestra sea teñida con fluorocromos.

5.

La membrana plasmática se describe como un mosaico fluido. Sus componentes principales son:

a)

Solo lípidos (colesterol) y agua.

b)

Colesterol, agua y carbohidratos.

c)

Colesterol, proteínas y carbohidratos.

d)

Proteínas, ácidos nucleicos y azúcares.

e)

Lípidos y ácidos nucleicos

6.

la naturaleza de los fosfolípidos permite la formación espontánea de una doble capa en medio acuoso. Esta estructura se define por:

a)

Las cabezas hidrofóbicas se orientan hacia el interior y el exterior.

b)

Las proteínas flotan sobre una monocapa de lípidos

c)

Las colas hidrofílicas se orientan hacia el exterior de la membrana.

d)

Las colas hidrofóbicas se agrupan en el interior, mientras las cabezas hidrofílicas miran hacia el exterior y citosol.

e)

La bicapa se une covalentemente a la pared celular.

7.

El transporte pasivo es un proceso que permite el movimiento de sustancias a través de la membrana sin gasto de energía (ATP). Esto se debe a que el movimiento ocurre:

a)

Solo en células vegetales.

b)

Contra el gradiente de concentración.

c)

Exclusivamente por medio de vesículas.

d)

A favor del gradiente de concentración.

e)

A través de la bomba Na+/K+

8.

En la difusión facilitada, ¿Cuál es la característica de las proteínas de canal (Iónicas) que las diferencia de las proteínas transportadoras (carriers)?

a)

siempre están abiertas y permiten el paso rápido de iones sin cambiar la conformación de la proteína

b)

Son usadas únicamente por moléculas apolares.

c)

Mueven solutos en contra del gradiente de concentración.

d)

No requieren proteínas integrales.

e)

Requieren ATP

9.

El proceso de ósmosis se define como la:

a)

Entrada de solutos de una zona de menor concentración a una de mayor.

b)

Liberación de grandes moléculas fuera de la célula.

c)

Movimiento de moléculas de agua a través de la membrana semipermeable.

d)

Salida de iones a favor de su gradiente electroquímico.

e)

Movimiento de agua y solutos en masa por vesículas.

10.

El microscopio de transmisión es un:

a)

Microscopio electrónico

b)

Microscopio optico

c)

Microscopio luminoso

d)

Microscopio ultravioleta

11.

La principal característica que define al transporte activo es el movimiento de solutos:

a)

Únicamente por canales iónicos.

b)

En contra de su gradiente de concentración

c)

A través de la bicapa lipídica sin necesidad de proteínas.

d)

Exclusivamente agua.

e)

A favor del gradiente de concentración.

12.

Instrumento que permite distinguir estructuras celulares más grandes, hasta 2 µm

a)

Microscopio electrónico

b)

Microscopio electrónico de transmisión

c)

Microscopio óptico

d)

Microscopio electrónico de barrido

13.

¿Cuál de los siguientes procesos describe la Endocitosis?

a)

La liberación de moléculas de desecho fuera de la célula por fusión de vesículas.

b)

La expulsión de proteínas producidas por la célula.

c)

El movimiento de iones Na+ en contra de su gradiente.

d)

La difusión facilitada de glucosa.

e)

El ingreso de moléculas a la célula mediante la formación de una vesícula a partir de la membrana plasmática.

14.

¿Instrumento que puede conseguir un aumento de 1.000.000 de veces el tamaño de la muestra?

a)

La lupa.

b)

Microscopio óptico

c)

Microscopio de barrido

d)

Microscopio de transmisión

15.

El colesterol es una molécula que forma parte de la membrana plasmática de las células animales. Su presencia evita que la bicapa fosfolipídica se vuelva demasiado rígida o demasiado fluida ante los cambios de temperatura.

A partir de esta información, ¿Cuál es la función principal del colesterol en la membrana celular?

a)

Permitir el paso de moléculas polares a través de la membrana.

b)

Formar canales de transporte para iones y proteínas.

c)

Aumentar la permeabilidad de la membrana al agua.

d)

Le da estabilidad a la membrana y regula su fluidez.

e)

Acelerar las reacciones metabólicas dentro de la célula.

16.

Los fosfolípidos, componentes principales de la membrana plasmática, son moléculas anfipáticas, lo que significa que poseen una región polar y una región apolar. En un medio acuoso (con agua) como el citosol y el exterior celular, la región hidrofóbica de los fosfolípidos:

a)

Se agrupa en el interior de la bicapa, alejada del contacto con el agua.

b)

Se orienta hacia las superficies interna y externa de la célula, permitiendo la difusión simple de iones.

c)

Genera una barrera polar que facilita el paso de la glucosa mediante difusión simple.

d)

Interactúa fuertemente con las moléculas de agua para formar puentes de hidrógeno.

e)

Se constituye por las cabezas de fosfato, que son altamente compatibles con el agua.

17.

¿Cuál es la función principal de un microscopio en la investigación científica?

a)

Permite observar microorganismos y estructuras celulares que no son visibles a simple vista.

b)

Facilita la identificación de enfermedades a través de muestras biológicas.

c)

Se utiliza para medir la presión ocular en oftalmología.

d)

Ayuda a iluminar objetos en la oscuridad.

18.

Los carbohidratos que se encuentran unidos a las proteínas (formando glucoproteínas) o a los lípidos (glucolípidos) en la cara externa de la membrana plasmática, cumplen una función vital para la célula. ¿Cuál es el principal rol de estas estructuras?

a)

Transportar iones de sodio y potasio en contra del gradiente de concentración.

b)

facilitar el paso de moléculas apolares grandes mediante difusión simple.

c)

Proporcionar soporte estructural y rigidez a la bicapa lipídica.

d)

Servir como anclaje del citoesqueleto para mantener la forma celular

e)

Actuar como etiquetas de identificación para permitir que las células se distingan unas de otras

19.

Tanto la difusión simple como la difusión facilitada son formas de transporte pasivo y, por lo tanto, no requieren gasto de energía (ATP). Sin embargo, son mecanismos distintos en su ruta de movimiento a través de la membrana.

¿Cuál es la característica fundamental que solo ocurre en la difusión simple y no en la difusión facilitada?

a)

El soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración.

b)

El soluto tiene que ser una molécula pequeña.

c)

La velocidad de transporte depende de la temperatura.

d)

La molécula se mueve directamente a través de la membrana plasmática, sin la ayuda de proteínas.

20.

En el contexto del transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, el movimiento de un soluto se define como "a favor de su gradiente de concentración" cuando:

a)

El soluto requiere obligatoriamente un gasto de energía (ATP) para su movimiento.

b)

El movimiento se produce desde un área de baja concentración de soluto hacia un área de alta concentración de soluto.

c)

El soluto se mueve espontáneamente desde una zona donde es más abundante a una zona donde es más escaso.

d)

El movimiento es mediado únicamente por proteínas de canal iónico.

e)

El soluto se encuentra en un estado de equilibrio dinámico entre ambos lados de la membrana.

21.

El transporte de iones K+ hacia el interior de la célula o de Na+ hacia el exterior, generalmente se realiza en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué implica este tipo de movimiento para el proceso de transporte?

a)

El soluto se moverá por difusión simple a través de la membrana

b)

El movimiento es rápido y espontáneo, sin necesidad de proteínas.

c)

El movimiento se dirige desde una zona donde el ion es más abundante a una zona donde es más escaso

d)

El proceso requiere que la célula gaste energía (ATP) para forzar el soluto a moverse hacia una concentración más alta

e)

El soluto se encuentra en un equilibrio dinámico con el medio extracelular.

22.

Las proteínas transportadoras o carriers participan en el paso de moléculas a través de la membrana plasmática. Estas proteínas poseen puntos de unión específicos para determinadas sustancias.

¿Qué significa que las proteínas carrier tengan puntos de unión específicos?

a)

Que pueden transportar cualquier tipo de molécula que se acerque a la membrana.

b)

Que solo permiten el paso de moléculas con una forma o estructura determinada.

c)

Que permiten el paso libre de iones en ambas direcciones.

d)

Que aumentan la temperatura para facilitar el transporte celular

23.

Tanto la ósmosis como la difusión son procesos de transporte pasivo que ocurren a favor de un gradiente y sin gasto de energía. Sin embargo, en el contexto de la membrana celular, la ósmosis se distingue de la difusión en que:

a)

La ósmosis requiere la participación de proteínas transportadoras, mientras que la difusión no.

b)

La ósmosis mueve los solutos de mayor tamaño, y la difusión solo las moléculas pequeñas.

c)

La ósmosis es un movimiento en contra del gradiente de concentración, y la difusión es a favor del gradiente.

d)

La ósmosis es el movimiento específico de agua a través de una membrana semipermeable, mientras que la difusión es el movimiento de solutos.

24.

Cuando una célula vegetal pierde agua y se contrae (encoge) porque el medio exterior tiene más solutos que su interior, ¿Cómo se llama este fenómeno?

a)

Turgencia

b)

Crenación

c)

Citólisis

d)

Plasmólisis

25.

Cuando una célula animal gana agua y se hincha, porque el medio interior tiene más solutos que su exterior, ¿Cómo se llama este fenómeno?

a)

Turgencia

b)

Crenación

c)

Citólisis

d)

Plasmólisis

26.

En el ciclo de una bomba Na+/K+-ATPasa, ¿cuántas moléculas de iones sodio (Na+) son transportadas fuera de la célula por cada molécula de ATP utilizada?

a)

Una molécula.

b)

Dos moléculas.

c)

Tres moléculas.

d)

Cuatro moléculas.

27.

En el ciclo de una bomba Na+/K+-ATPasa, ¿Cuántas moléculas de iones potasio (K+) son transportadas hacia el interior de la célula por cada molécula de ATP utilizada?

a)

Una molécula.

b)

Dos moléculas.

c)

Tres moléculas.

d)

Cuatro moléculas.

28.

El transporte activo primario, ejemplificado por la bomba de Na+/K+, requiere el consumo directo de energía (ATP). ¿Cuál es la razón fundamental por la que este proceso biológico necesita utilizar ATP para mover solutos a través de la membrana?

a)

El proceso mueve solutos en contra de su gradiente de concentración, lo que es un proceso que requiere un aporte de energía para realizar trabajo.

b)

El movimiento se produce a favor del gradiente, pero la proteína debe hidrolizar ATP para generar un gradiente electroquímico

c)

El proceso debe asegurar que las moléculas transportadas sean completamente degradadas antes de entrar a la célula.

d)

El transporte activo ocurre exclusivamente a través de proteínas de canal, las cuales no requieren ATP

29.

¿Qué tipo de microscopio se utiliza para observar imágenes tridimensionales?

a)

Óptico

b)

De transmisión

c)

De barrido

d)

Todos los anteriores.

30.

El Simporte es un mecanismo de transporte activo secundario que se utiliza, por ejemplo, para introducir glucosa en las células intestinales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el funcionamiento del Simporte?

a)

Mueve dos solutos diferentes en direcciones opuestas a través de la membrana.

b)

Requiere la hidrólisis directa de ATP para cambiar la conformación de la proteína.

c)

Mueve un solo soluto a favor de su gradiente de concentración.

d)

Mueve dos solutos diferentes, al mismo tiempo y en la misma dirección a través de la membrana.