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WorksheetsPreparcial- Corte 1
Total questions: 31
Worksheet time: 18mins
Las etapas de la fase M se desarrollan en el siguiente orden: Profase, anafase, telofase, metafase y citocinesis
Falso
Verdadero
Enzima que sintetiza el primer o cebador de ARN
ARN Primasa
ADN Polimerasa III
Helicasa
En procariotas, holoenzimas que sintetiza la hebra nueva de ADN continúa a partir del primer en sentido 5´-3'.
ARN Primasa
ADN Polimerasa III
Helicasa
Enzima cuya función es la de romper los puentes de hidrógeno que une a las bases nitrogenadas, generando la burbuja de replicación
ADN Polimerasa III
ADN primasa
Helicasa
La replicación en eucariotas se realiza en diferentes orígenes de replicación al mismo tiempo, debido a lo extensa que es la secuencia de nucleótidos.
True
False
En la acción de la girasa de tipo I, se cortan transitoriamente las dos hebras de ADN, se deja pasar otra doble hebra continua por la brecha abierta y luego se resellan los cortes
False
True
En Eucariotas, la ADN polimerasa δ realiza el reemplazo de ARN con ADN
False
True
La imagen representa la replicación en procariotas
True
False
En el modelo conservativo, el ADN de doble hélice se replica produciendo dos dobles hélices, una de ellas tienen las dos hebras viejas (esta intacta, se conversa) y la otra doble hélice posee ambas hembras de nueva síntesis está
True
False
¿Qué nombre recibe el proceso mediante el cúal una molécula de ADN se duplica?
La replicación en Eucariotas es multifocal
True
False
Es válido afirmar que la gran mayoría del ADN presente en las células humanas
No se ha utilizado para síntesis de proteínas
Se condensa en cromosomas en la interfase del ciclo celular
Es totalmente traducido a proteínas rARN y tARN
Está altamente fragmentado en diversos tipos de organelos
Los telómeros son segmentos altamente repetitivos y condensado de material genético importantes para
La síntesis de diversas proteínas de importancia metabólica
Permitir la unión de proteínas del citoesqueleto a los cromosomas durante la metafase y la anafase de la mitosis
Brindar la integridad a la estructura de los cromosomas
Ninguna de las anteriores
Es válido afirmar sobre la doble hélice del ADN
Su asociación de proteínas nula
Cuando se extiende mide casi 2 metros
En su estructura No tienen importancia los puentes de hidrógeno
Se degrada cuando se expulsa del núcleo de las células
La siguiente estructura corresponde a
Nucleósido
Nucleótido
Plásmido
Fragmento de ARN
El papel de los aminoácidos con carga negativa que están presentes en gran proporción en las proteínas histonas que interactúan con el ADN es:
Tales aminoácidos aíslan segmentos específicos del ADN, ricos en bases nitrogenadas, pirimidicas
Esto no es correcto, ya que las proteínas tipo histonas son ricas en aminoácidos con carga positiva
Los aminoácidos con carga negativa degradan rápidamente segmentos específicos del ADN
Tales aminoácidos permiten la salida rápida del ADN a través de los poros de la membrana celular
La siguiente estructura molecular corresponde a:
Un fragmento de ARN
Un nucleótido
Un fragmento de ADN
Un nucleósido
La estructura terciará de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) está relacionada con:
La sucesión de nucleótidos que lo conforman
Su capacidad de hacer procesos de traducción y transcripción
Su asociación con proteínas al interior del núcleo
La forma que adquiere las moléculas
La siguiente representación corresponde a:
Un fragmento de ADN
Una sección de una histona
Un nucleótido
Una sección de proteínas no histonas
Las moléculas de ARN en las que se establece una estructura cuaternaria, ya que se asocian fuertemente con diversas proteínas son:
Moléculas de ARN mensajero
Moléculas de ARN de transferencia
Ninguna molécula de ARN tiene estructura cuaternaria
Moléculas de ARN
ribosomal
Sobre el ADN presente en las células procariotas es válido afirmar
Se exporta continuamente del núcleo celular al citoplasma
Está localizada en plásmidos y al interior del núcleo
Está localizado en cloroplastos, mitocondrias y núcleo
Es circular y está localizado al interior de la célula
La estructura secundaria de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) está relacionada con:
Los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos
La forma de la molécula
Su asociación con proteínas al interior del núcleo
La sucesión de nucleótidos que los conforman
Acerca del ADN nuclear y ADN mitocondrial en humanos es válido afirmar:
El ADN nuclear está conformado por nucleótidos distintos a los que conforman el ADN mitocondrial
El ADN mitocondrial no es totalmente traducido a proteínas y el ADN nuclear es traducido completamente
El ADN mitocondrial es totalmente traducido a proteínas y el ADN nuclear no es traducido completamente
El ADN nuclear es más propenso a mutaciones (cambios en su estructura) que el ADN de las mitocondrias
Los centrómeros son segmentos altamente repetitivos y condensados de material genético importantes para:
La síntesis de proteínas que constituyen el citoesqueleto celular
Los centrómeros no tienen importancia particular en la organización del ADN
Permitir la unión de proteínas del citoesqueleto a los cromosomas durante la metafase y la anafase de la mitosis
La síntesis de diversas enzimas de importancia metabólica
Desde el punto de vista estructural, los exones son:
Fragmentos de ADN, que dan origen a ARN mensajero inmaduro, que se remueve a su vez en la maduración
Fragmentos de proteínas no histonas
Fragmentos de ADN, que dan origen a ARN mensajero inmaduro, el cual a su vez permanece en la maduración
Proteínas asociadas a los ácidos nucleicos
Respecto al grado de compactación del ADN a lo largo del ciclo celular, es válido afirmar:
Es constante y no depende de las fases del ciclo
El ADN se hace más compacto para permitir la síntesis de ARNm
Ninguna de las anteriores
El ADN se hace menos compacto durante la interfase del ciclo celular
La fase del ciclo celular en la que la síntesis de proteínas está mucho menos activa, ya que el ADN se encuentra mucho más condensado
GO
G1
Mitosis
Fase S
Sobre la replicación de virus de ADN y ARN es válido afirmar:
Ninguna de las anteriores
Independientemente de su material genético, ninguno de los dos tipos de virus asocia su material genético al ADN celular para iniciar su replicación
Según su tipo de material genético utilizan diversas enzimas víricas o celulares para adelantar sus procesos de multiplicación
El uso de modelos de animales, específicamente ratones, para el estudio de diversas enfermedades de origen genético se fundamenta en que:
El genoma de ratones no está formado por los mismos nucleótidos que forman el genoma de los humanos
Los genes de ratones y humanos están ya determinados, se sabe qué gen del humano es equivalente a un gen de los ratones
El genoma de los ratones y el de los humanos idéntico
La siguiente representación corresponde a:
Un nucleótido
Un nucleosoma
Un cromosoma
Una sección de ARN
Una de las razones por la que algunos virus pueden provocar cáncer es:
Dichos virus degradan todas las proteínas de las células infectadas
Dichos virus insertan su material genético en los ribosomas de las células, alterando la síntesis de proteínas
Dichos virus insertan su material genético en genes que regulan la velocidad con las que las células se reproducen
Dichos virus destruyen todo el material genético (ADN y ARN) de la célula infectada
