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WorksheetsS3-Metabolismo y genética bacteriana
Total questions: 14
Worksheet time: 7mins
¿Qué es el metabolismo bacteriano?
Proceso por el cual la bacteria utiliza oxígeno para obtener energía
Conjunto de reacciones químicas que permiten a la bacteria vivir y crecer
Proceso de formación de esporas en condiciones adversas
Conjunto de reacciones que permiten a la bacteria reproducirse por fisión binaria.
Las bacterias que nos causan enfermedades son quimio-organo-heterotrofas. Estos significa que obtienen:
Energía y carbono de compuestos orgánicos.
Energía de la luz y carbono del CO2.
Energía de compuestos inorgánicos, y carbono de fuentes orgánicas.
Energía del sol y carbono de fuentes minerales.
¿Qué es un plásmido?
Un fragmento de ADN que codifica proteínas esenciales para la vida de la bacteria
Un fragmento de ADN integrado en el cromosoma bacteriano.
Una molécula de ADN circular con genes extra
Un conjunto de proteínas que degrada antibióticos
¿Qué es un operón?
Región no codificante que regula la expresión génica
Fragmento de ADN que se replica independientemente del cromosoma
Gen único que codifica una proteína estructural
Conjunto de genes regulados juntos y transcritos como un ARNm policistrónico
La conjugación bacteriana se caracteriza por:
Captación de ADN libre del medio
Transferencia de ADN por contacto directo mediante pilus
Transferencia de ADN mediada por bacteriófagos
Integración de ADN viral en el cromosoma bacteriano
Las bacterias anaerobias estrictas pueden causar infecciones graves en heridas profundas porque:
Los tejidos lesionados pueden ser hipóxicos
Requieren ausencia de luz solar para sintetizar compuestos esenciales
Se multiplican más rápido que la mayoría de las bacterias
Crecen a temperaturas mas elevadas que el resto de la bacterias
Si el operón de lactosa está siempre activo incluso con glucosa presente, probablemente exista:
Falta de plásmidos reguladores en la célula
Sobreexpresión del operón por exceso de lactosa
Mutación en el gen regulador que impide su represión
Daño en las porinas de la membrana externa de las Gram negativo
La transferencia horizontal de genes en un hospital con alta presión antibiótica:
Reduce la virulencia de las bacterias patógenas
Disminuye la capacidad de formar biopelículas
Favorece la diseminación rápida de resistencia entre distintas bacterias
Favorece la muerte celular programada
El genoma accesorio de una bacteria:
Incluye genes presentes solo en algunas cepas, como resistencia o toxinas
Contiene genes esenciales para la vida bacteriana
Está formado exclusivamente por genes del cromosoma
No influye en la patogenicidad
Conocer pH, temperatura y requerimientos nutricionales de bacterias patógenas es importante porque:
Es útil únicamente para la industria alimentaria
No tiene relevancia en la práctica clínica
Permite diseñar medidas de control y prevención efectivas
Solo ayuda a clasificarlas taxonómicamente
En un cultivo con Escherichia coli, la fase logarítmica indica:
Ausencia total de crecimiento bacteriano
Equilibrio entre división y muerte celular
Disminución de la viabilidad bacteriana
Alta actividad metabólica y rápida división celular
La respiración anaerobia en bacterias implica:
Uso exclusivo de oxígeno como aceptor final
Uso de aceptores de electrones distintos al oxígeno,
Producción de energía solo por fermentación
Oxidación incompleta de compuestos orgánicos
Las enzimas como catalasa y superóxido dismutasa en bacterias:
Neutralizan especies reactivas de oxígeno
Sintetizan azúcares a partir de CO₂
Degradan antibióticos
Participan en la síntesis de peptidoglicano
Una bacteria aerotolerante:
Solo crece en ausencia total de oxígeno
Necesita oxígeno para crecer
Puede crecer con o sin oxígeno, pero no lo utiliza para su metabolismo
Requiere bajas concentraciones de oxígeno para sobrevivir
