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WorksheetsQuiz integrador semana 2
Total questions: 81
Worksheet time: 43mins
El citoesqueleto es:
Una membrana celular rígida
Una red de filamentos proteicos que funciona como el “esqueleto” de la célula
Una capa de carbohidratos extracelular
Exclusivo de células procariotas
Los microfilamentos de actina tienen un diámetro aproximado de:
7 nm
10 nm
25 nm
50 nm
Los microfilamentos de actina se localizan principalmente:
En el núcleo
Debajo de la membrana plasmática (corteza celular)
En los centrosomas
En los lisosomas
Funciones de los microfilamentos de actina incluyen:
Movimiento celular
Contracción muscular
Citocinesis
Transporte de vesículas hacia el núcleo
Los microfilamentos de actina son polímeros de:
Tubulina α y β
Actina
Queratina
Vimentina
Los microtúbulos están formados por:
Dímeros de tubulina α y β
Filamentos de actina
Queratinas
Esfingolípidos
El diámetro exterior de los microtúbulos es:
7 nm
10 nm
25 nm
50 nm
Los microtúbulos se originan principalmente en:
Núcleo
Centrosoma o MTOC
Lisosomas
Membrana plasmática
Funciones de los microtúbulos incluyen:
Transporte intracelular
Formación del huso mitótico
Movimiento de cilios y flagelos
Síntesis de proteínas
Los filamentos intermedios tienen un diámetro aproximado de:
7 nm
10 nm
25 nm
50 nm
Ejemplos de filamentos intermedios incluyen:
Actina y tubulina
Queratinas y vimentina
Colesterol y fosfolípidos
Clatrina y caveolina
Funciones principales de los filamentos intermedios:
Resistencia mecánica
Soporte estructural
Movimiento celular
Transporte de vesículas
La lámina nuclear está formada por:
Microfilamentos
Microtúbulos
Filamentos intermedios
Fosfolípidos
La exocitosis se refiere a:
Entrada de partículas grandes
Salida de proteínas, lípidos y carbohidratos
Movimiento de vesículas dentro del núcleo
Captación de fluidos extracelulares
La endocitosis se refiere a:
Salida de proteínas
Entrada de material al interior celular
Movimiento de vesículas por microtúbulos
Transporte pasivo de agua
La macropinocitosis se caracteriza por:
Captación específica de moléculas
Captación no específica de fluidos o virus
Transporte activo primario
Solo ocurre en células vegetales
En macropinocitosis, la membrana forma:
Vesículas muy pequeñas de 50 nm
Evaginaciones u olas citoplasmáticas que forman macropinosomas
Microtúbulos
Cilios
La fagocitosis permite:
Ingesta de partículas grandes como bacterias o células muertas
Entrada de moléculas pequeñas como glucosa
Transporte de vesículas hacia el núcleo
Movimiento lateral de fosfolípidos
Células especializadas que realizan fagocitosis incluyen:
Fibroblastos
Macrófagos, neutrófilos y dendríticas
Hepatocitos
Células musculares
Durante la fagocitosis, la partícula ingerida se encuentra primero en:
Lisosoma
Fagosoma
Núcleo
Retículo endoplasmático
El fagosoma se fusiona con:
Ribosomas
Lisosomas
Mitocondrias
Clatrina
La endocitosis mediada por clatrina comienza con:
Unión de moléculas específicas a receptores de membrana
Movimiento lateral de fosfolípidos
Formación de microtúbulos
Salida de proteínas
La proteína que forma la “canasta” de la vesícula es:
Dinamina
Clatrina
Caveolina
Integrina
La proteína que corta la vesícula y permite el cierre es:
Dinamina
Flipasa
Colesterol
Fosfatidilserina
El complejo adaptador fundamental que recluta clatrina es:
La proteína que corta la vesícula y permite el cierre es:
Dinamina
Flipasa
Colesterol
Fosfatidilserina
El complejo adaptador fundamental que recluta clatrina es:
AP-2
MTOC
Caveolina
Integrina
Después de entrar al citoplasma, la vesícula cubierta de clatrina:
Se fusiona con mitocondrias
La clatrina se desprende y el contenido va a endosomas
Se convierte en microtúbulo
Se fusiona con la membrana nuclear
Las caveolas participan en:
Transporte de lípidos entre membrana y orgánulos internos
Movimiento de cilios
Formación de fagosomas
Síntesis de ATP
Las caveolas pueden retirar receptores de la superficie celular para:
Aumentar la síntesis de proteínas
Participar en transducción de señales
Degradar lisosomas
Formar microfilamentos
Las caveolas se han relacionado con:
Estimulación tumoral
Supresión tumoral
Contracción muscular
Citocinesis
El núcleo celular tiene como función principal:
Producir energía para la célula
Almacenar y proteger el material genético
Degradar moléculas dañadas
Sintetizar proteínas
La membrana nuclear:
Está formada por una sola capa de lípidos
Mantiene los cromosomas en el interior
Es completamente impermeable
No contiene poros
Los poros nucleares permiten:
El paso de electrones
El paso selectivo de moléculas entre el núcleo y el citoplasma
La salida de ADN
La entrada de orgánulos
El ADN tiene forma de:
Hélice simple
Doble hélice antiparalela dextrógira
Espiral levógira
Círculo cerrado
El modelo de la doble hélice del ADN fue propuesto por:
Rosalind Franklin
Watson y Crick
Avery y MacLeod
Mendel
Los monómeros de los ácidos nucleicos son:
Aminoácidos
Monosacáridos
Nucleótidos
Ácidos grasos
Un nucleósido está compuesto por:
Base nitrogenada + pentosa
Pentosa + fosfato
Fosfato + aminoácido
Base nitrogenada + grupo fosfato
El enlace que une los nucleótidos en una cadena de ADN es:
Peptídico
Fosfodiéster
Hidrofóbico
Disulfuro
La dirección de crecimiento de la cadena de ADN es:
3’ a 5’
5’ a 3’
Aleatoria
Circular
La pentosa del ADN es:
Ribosa
Desoxirribosa
Glucosa
Fructosa
La pentosa del ARN es:
Ribosa
Desoxirribosa
Glucosa
Maltosa
La desoxirribosa se diferencia de la ribosa porque:
Tiene un grupo fosfato adicional
Carece de oxígeno en el carbono 2
Tiene un doble enlace
Contiene uracilo
Las purinas se caracterizan por tener:
Un solo anillo
Dos anillos
Tres anillos
Ninguno
Las pirimidinas se caracterizan por tener:
Dos anillos
Un anillo
Tres anillos
Cuatro anillos
Adenina y guanina son:
Pirimidina
Purinas
Monosacáridos
Aminoácidos
Citocina, timina y uracilo son:
Purinas
Pirimidinas
Enzimas
Proteínas
La adenina se aparea con la timina mediante:
Un enlace covalente
Dos puentes de hidrógeno
Tres puentes de hidrógeno
Un enlace iónico
La citocina se aparea con la guanina mediante:
Un puente de hidrógeno
Dos puentes de hidrógeno
Tres puentes de hidrógeno
Enlace fosfodiéster
El genoma es:
La secuencia de proteínas de una célula
El conjunto completo de ADN de un organismo
Solo los genes que se expresan
El número de cromosomas
El material genético se encuentra compactado en:
Nucleótidos
Cromosomas
Centríolos
Citosol
Los humanos tienen:
22 pares de cromosomas
23 pares de cromosomas
23 cromosomas individuales
46 pares
Encuentra compactado en:
Nucleótidos
Cromosomas
Centríolos
Citosol
Los humanos tienen:
22 pares de cromosomas
23 pares de cromosomas
23 cromosomas individuales
46 pares
Los cromosomas sexuales en la mujer son:
XY
XX
YY
XO
El conjunto completo de cromosomas de un individuo se llama:
Genoma
Cariotipo
Fenotipo
Ribosoma
Los telómeros se localizan en:
El centrómero
Los extremos de las cromátidas
El núcleo del nucleosoma
La lámina nuclear
Los telómeros tienen como función:
Codificar proteínas
Proteger el ADN durante la división celular
Transportar ribosomas
Producir ATP
Con cada división celular, los telómeros:
Se alargan
Se acortan
Permanecen iguales
Desaparecen
El centrómero:
Une las cromátidas hermanas
Es el extremo del cromosoma
Se encarga de la transcripción
Sintetiza proteínas
Una histona es:
Una molécula de ADN
Una proteína que empaqueta el ADN
Una enzima
Un nucleótido
El nucleosoma está formado por:
ADN + histonas
ARN + proteínas
Lípidos + proteínas
ADN + lípidos
El octámero de histonas contiene:
4 histonas
8 histonas
10 histonas
12 histonas
La cromatina es:
ADN condensado con proteínas
ADN libre en el citoplasma
Solo proteínas
ARN en el núcleo
La eucromatina se caracteriza por ser:
Condensada e inactiva
Laxa y activa
Densa y silenciosa
Compacta y no transcripcional
La heterocromatina se caracteriza por ser:
Laxa y activa
Condensada e inactiva
Desorganizada
Sin histonas
Las células somáticas tienen:
23 cromosomas
46 cromosomas
92 cromosomas
24 cromosomas
Las células sexuales o gametos tienen:
23 cromosomas
46 cromosomas
44 autosomas
22 cromosomas
Las células diploides se representan como:
n
2n
3n
n/2
Las células haploides se representan como:
2n
n
n²
n/3
La fase G1 se caracteriza por:
Síntesis de ADN
Crecimiento celular y producción de proteínas
División nuclear
Formación del huso
Durante la fase S ocurre:
Duplicación del ADN
División del núcleo
Formación del huso
Citocinesis
En la fase G2 la célula:
Reposa completamente
Revisa la replicación del ADN y se prepara para dividirse
Duplica cromosomas
Realiza mitosis
La fase M corresponde a:
Crecimiento celular
Mitosis y citocinesis
Replicación del ADN
Apoptosis
La interfase incluye:
Solo G1
G1, S y G2
Mitosis
Profase y metafase
En la profase ocurre:
Se forma el nucleolo
El ADN se condensa en cromosomas visibles
Se desintegra el huso mitótico
Se rompe el centrómero
En la prometafase:
La envoltura nuclear se desintegra
Se duplican los cromosomas
Se forma el huso
Las cromátidas se separan
En la metafase:
Los cromosomas se alinean en el centro de la célula
Se descondensa el ADN
Se forman los telómeros
Se inicia la replicación
En la anafase:
Las cromátidas hermanas se separan
Se condensa la cromatina
Se forma el huso
Se destruye la membrana plasmática
En la telofase:
Los cromosomas se alinean
Se forman dos nuevos núcleos
Se rompe el huso
El ADN se replica
En la citocinesis:
Se divide el ADN
Se divide el citoplasma
Se rompe el centrómero
Se forman nucleosomas
