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WorksheetsPrueba Parcial I Biología Molecular
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Enzimas que sirven para liberar la tensión conformacional del superenrollamiento delante de la horquilla de replicación.
Topologirasas
Topomerasas
Topoisomerasas
Isomerasas
En una molécula circular de DNA con 9.6 bp por torción, se espera ver un retorcimiento que dará lugar a superenrollamiento…
Positivo
Negativo
¿Cuál será el índice de ligazón o linking number (L) de una molécula de ADN tipo B con una secuencia de 530bp?
50.5
48.6
55.3
25.2
¿Cuántas veces estará ligada una molécula de ADN con Lk=35?
70 veces
35 veces
0 veces
17.5 veces
En una molécula circular de ADN con superenrollamiento negativo con dos retorcimientos y 10 torciones, ¿cuál será el valor de L?
8
12
10
20
Una molécula circular de ADN tiene un valor de L=25, si esa molécula es una superhélice dextrógira con W= 6, ¿Cuál es el valor de T?
20
19
31
4.2
Nombre que recibe el enlace entre dos hebras de ADN ligadas físicamente:
Enlace covalente
Enlace topoisómero
Enlace topológico
Enlace Geométrico
¿Cuál será la longitud de un fragmento de ADN relajado con Lk=20?
20
310
210
10.5
¿Por qué se dice que una molécula de ADN superenrollada tiene estrés de torsión?
Inestabilidad de las interacciones entre componente moleculares por el cambio tridimensional de la molécula
Porque está en una conformación menos optima por la forma de la molécula
Plegamiento secundario
Desnaturalización
¿Qué es la extracción del ADN?
Un método para mejorar las calidad de ácidos nucleicos
Un método de cuantificación de ácidos nucleicos
Un método de purificación de ácidos nucleicos
Un método para tipificación de ácidos nucleicos
¿Quién aisló el ADN por primera vez?
Francis Crick
Rosalind Franklin
James Watson
Friedrich Miescher
¿Dónde se encuentra el ADN genómico o cromosómico en las células?
En las mitocondrias
En el núcleo celular
En la membrana celular
En el citoplasma
¿Cuál es una de las razones para extraer ADN?
Para estudiar la estructura de las proteínas
Para manipular el material genético
Para observar la membrana celular
Para analizar los carbohidratos
¿Cuál es el primer paso que se requiere para el aislamiento de ácidos nucleicos?
Evaporación
Filtración
Centrifugación
Lisis celular
¿Qué pasos se utilizan para el aislamiento de ácidos nucleicos?
Uso de Detergentes
Disruptión mecánica
Digestión Enzimática
Tratamiento térmico
Filtración
¿Qué detergente se menciona para la lisis de la membrana nuclear?
Detergente enzimático
Detergente no iónico
Detergente biodegradable
Detergente iónico
¿Qué función tiene el NaCl en la precipitación del ADN?
Aumenta la temperatura
Inhibe la actividad de las nucleasas
Neutraliza la carga negativa del ADN
Disuelve el ADN
¿Qué alcohol se utiliza para precipitar el ADN?
Glicerol
Butanol
Etanol
Metanol
¿Qué se utiliza para inactivar las nucleasas?
Alcohol
Detergente
Calor
Frío
¿Qué solución debe utilizarse para descontaminar el área de trabajo antes de trabajar con muestras para extracción de ADN?
Cloro 10%
Cloro 3.5%
Etanol al 99%
SDS 2%
¿Cuál es el último paso de la extracción de ADN a utilizar un kit de extracción como el QIAmp?
Centrifugado
Lisis
Elución
Amplificación
¿Qué muestra se utilizó para la experiencia con el simulador?
Sangre
Saliva
Epitelio bucal
Cabello
El superenrollamiento es el retorcimiento o giro de una doble hélice sobre sí misma.
Cierto
Falso
Durante la experiencia del laboratorio se enrollaron las dos lanas en una dirección de derecha a izquierda lo cual simbolizaba un superenrollamiento positivo. ¿Qué observó que ocurrió con el número de enlace de la molécula simbólica?
Disminuyó
Aumentó
Permaneció igual
No pasó nada
Los superenrollamientos positivos son producto del aumento de la tensión de la molécula por lo que se espera que haya un aumento en las torsiones y un menor número de bases por vuelta. ¿Cuántas bases se esperaría encontrar por torsión de la molécula previo al superenrollamiento?
11
10.5
9.46
12.6
Durante la experiencia de laboratorio. ¿Qué ocurrió cuando abrimos la doble hélice simbólica?
Superenrollamientos
No pasó nada
Se rompió la soga
No hicimos nada de eso en el laboratorio!
Al entrar al laboratorio lo primero que debo hacer es....
Colocarme la bata de laboratorio
Cambiarme las zapatillas por zapatos especiales de laboratorio
Consumir mis alimentos para tener energía
Colocarse guantes protectores especiales
Debo realizar un experimento en el cuál debo agregar una gota de cloroformo cada 30 segundos hasta obtener una coloración rosa bebé. ¿Qué debo hacer para evitar un accidente?
Debo trabajar en una cámara de extracción de gases.
Debo echar directamente desde la botella de 4 litros a mi vaso químico con el experimento
Debo oler el cloroformo antes de iniciar
Debo leer el protocolo mientras voy haciendo el trabajo
En los laboratorio se permite beber agua, más no comer y fumar.
Cierto
Falso
Las hojas de datos de materiales peligrosos contienen información sobre los riesgos asociados con los productos químicos.
Cierto
Falso
La imagen en el pictograma representa un:
Corrosivo
Comburente
Inflamable
Tóxico
Para la preparación de 100 mL de TBE 0.1 X a partir de una solución madre 5X, ¿Qué volumen de TBE debe diluirse en agua destilada?
2mL
1mL
0.5mL
10mL
¿Cuántos gramos de agarosa son necesario para preparar 40mL de agarosa al 0.7% en TBE?
3 g
0.1 g
10 g
0.28g
Quiere preparar 100 mL de solución de glucosa al 20%, a partir de una solución madre al 90%. ¿Qué volumen de solución de glucosa debe utilizar de la solución madre para su preparación?
11.2 mL
45.2 mL
22.2 mL
12.2 mL
Las micropipetas han sido diseñadas para medir pequeños volúmenes con exactitud.
Cierto
Falso
¿Cuál es la micropipeta apropiada para medir un volumen de 5 µL?
P10
P100
P200
P1000
¿Cuál es la micropipeta apropiada para medir un volumen de 19 µL?
P10
P100
P200
P1000
¿Cuál es la micropipeta apropiada para medir un volumen de 250 µL?
P10
P100
P200
P1000
100 µL equivalen en mililitro a:
0.1 mL
100 mL
10 mL
0.001 mL
Rango de volúmenes que se pueden medir con una micropipeta P1000.
200 µL a 1000 µL
200 µL a 1000 mL
20 µL a 1000 µL
10 µL a 1000 µL
Rango de volúmenes que se pueden medir con una micropipeta P10.
0.1 µL a 1000 µL
0.5 µL a 10 mL
0.5 µL a 10 µL
10 µL a 1000 µL
Rango de volúmenes que se pueden medir con una micropipeta P100.
0.1 µL a 100 µL
0.5 µL a 100 mL
0.5 µL a 10 µL
10 µL a 100 µL
Las normas NFPA 704 consisten en un juego de colores que incluye rojo, azul, amarillo y blanco, acompañado por numeraciones de 0 a 4 para indicar el riesgo.
Cierto
Falso
Pipeta de uso general y de color usualmente azul.
P200
P10
P1000
P100
Al realizar la experiencia virtual, para medir el tinte rojo se indicaba que se utilizara la pipeta:
P200
P20
P10
P1000
Ejemplo de buen uso de una micropipeta
Presionar hasta el segundo tope al absorber la muestra.
Inclinar o colocar horizontal o tener la punta hacia arriba la pipeta cuando contenga líquidos.
Sólo introducir una porción de la punta en el líquido a pipetear
Pipetear sin verificar la ventana de volumen.
En cuanto a los cuidados. ¿Cuál de los siguientes no se debería realizar durante el uso de micropipetas?
Pipetear sobre el volumen máximo de la micropipeta
Absorber la muestra presionando el embolo hasta el primer tope
Meter solo una pequeña porción de la punta en la muestra
Mantener la pipeta verticalmente cuando tenga muestra absorbida en la punta.
Este pictograma indica:
Riesgos ambientales
Toxicidad
Peligro a la salud
Material comburente
El pictograma indica:
Comburente
Peligro ambiental
Corrosivo
Nocivo
El compuesto puede causar efectos nefastos para organismos del medio acuático, incluso con efectos nocivos duraderos. No deben ser liberados en cañerías, suelo o medio ambiente.
Sustancias peligrosas al medio ambiente
Sustancias peligrosas para el agua
Sustancias nocivas para el suelo
Sustancias que causan enfermedades
