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Worksheets1.1.- Bioelementos: Definición y Clasificación
Total questions: 105
Worksheet time: 53mins
Según la clasificación por abundancia, ¿qué porcentaje aproximado del peso de los seres vivos corresponde a los bioelementos primarios?
Alrededor del 1%
Entre 10% y 20%
Aproximadamente 95%
Menos del 50%
¿Cuál es el conjunto correcto de bioelementos primarios?
C, H, O, N, P y S
Mg, Ca, Cl, K y Na
Fe, Mn, Cu, Zn y Co
F, I, B, Si, V
Los bioelementos secundarios, aunque en menor proporción, siguen siendo vitales. ¿Cuál opción solo incluye secundarios?
C, H, O
Mg, Ca, Cl, K, Na
Fe, Zn, Co
F, I, B
Los oligoelementos aparecen en cantidades menores del 1%. ¿Cuál grupo corresponde a oligoelementos esenciales?
Mg, Ca, Cl
Fe, Mn, Cu, Zn y Co
C, H, O, N
F, I, B, Si
¿Cuál afirmación describe mejor a los oligoelementos no esenciales?
Se encuentran en todos los seres vivos en grandes cantidades
No se encuentran en todos los seres vivos
Constituyen el 95% del peso del organismo
Son sinónimos de macronutrientes
Identifica el par concepto–ejemplo correctamente relacionado con su categoría por abundancia.
Primarios — Fe y Zn
Secundarios — Mg y Na
Oligoelementos esenciales — C y H
Oligoelementos no esenciales — Ca y K
¿Qué bioelemento primario está directamente asociado a la estructura de la mayoría de biomoléculas orgánicas (hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos)?
Oxígeno (O)
Carbono (C)
Hidrógeno (H)
Azufre (S)
Selecciona la función principal del oxígeno (O) indicada.
Estructura ósea y ATP
Respiración celular y agua
Enlaces disulfuro de proteínas
Transmisión nerviosa
El hidrógeno (H) participa principalmente en:
Formación de ATP y fosfolípidos
Agua, enlaces en moléculas orgánicas y reacciones metabólicas
Coagulación y contracción muscular
Balance de cargas en el estómago
¿Qué función se atribuye al nitrógeno (N) en los seres vivos?
Equilibrio osmótico
Aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos
Estructura de huesos y dientes
Ácido clorhídrico en digestión
El fósforo (P) es clave para:
Aminoácidos azufrados y vitaminas
ATP, fosfolípidos y nucleótidos
Transmisión nerviosa
Balance iónico extracelular
El azufre (S) se asocia principalmente con:
Nucleótidos y fosfolípidos
Aminoácidos azufrados, vitaminas y enlaces disulfuro de proteínas
Coagulación y señalización celular
Potencial de membrana
¿Cuál bioelemento secundario es esencial para huesos, dientes, contracción muscular y coagulación?
Sodio (Na)
Potasio (K)
Calcio (Ca)
Cloro (Cl)
Relaciona el elemento con la función señalada: equilibrio iónico, transmisión nerviosa y potencial de membrana.
Cloro (Cl)
Potasio (K)
Sodio (Na)
Calcio (Ca)
El sodio (Na) destaca principalmente por su papel en:
Equilibrio osmótico e impulso nervioso
Síntesis de proteínas
Estructura de nucleótidos
Formación de enlaces disulfuro
El cloro (Cl) contribuye a:
Estructura ósea y ATP
Balance de cargas y ácido clorhídrico en digestión
Fotosíntesis
Contracción muscular
¿Qué oligoelemento participa directamente en el transporte de oxígeno y en enzimas respiratorias?
Zinc (Zn)
Hierro (Fe)
Cobre (Cu)
Yodo (I)
El zinc (Zn) está especialmente relacionado con:
Síntesis de ADN, enzimas e inmunidad
Esmalte dental y prevención de caries
Hormonas tiroideas y metabolismo
Cofactores del metabolismo del nitrógeno
¿Qué bioelemento actúa en el transporte electrónico y enzimático respiratorio?
Cobre (Cu)
Silicio (Si)
Manganeso (Mn)
Flúor (F)
Selecciona la opción correcta sobre el yodo (I):
Interviene en la vitamina B12
Es esencial para hormonas tiroideas y metabolismo
Forma estructuras de soporte en vegetales
Previene caries en el esmalte
¿Cuál de los siguientes se relaciona con enzimas antioxidantes y metabolismo energético?
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Cobalto (Co)
Silicio (Si)
El flúor (F) se asocia principalmente con:
Formación de glóbulos rojos
Prevención de caries y esmalte dental
Síntesis de ADN
Metabolismo del nitrógeno
¿Qué elemento actúa como cofactor enzimático en el metabolismo del nitrógeno?
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)
Hierro (Fe)
Cobalto (Co)
El cobalto (Co) está vinculado con:
Hormonas tiroideas
Vitamina B12 y formación de glóbulos rojos
Estructuras de soporte en organismos marinos
Transporte electrónico
Las biomoléculas se definen mejor como:
Iones presentes solo en el medio externo
Moléculas que forman parte de los seres vivos
Únicamente proteínas y lípidos
Compuestos inorgánicos no biológicos
Según la clasificación mostrada, ¿en qué dos grandes grupos se organizan las biomoléculas?
Ácidos nucleicos y glúcidos
Orgánicas e inorgánicas
Proteínas y lípidos
Metales y no metales
Según la clasificación presentada, ¿cuál de las siguientes es una biomolécula inorgánica típica que también se encuentra en la naturaleza inerte?
Carbohidratos
Proteínas
Agua
Ácidos nucleicos
¿Cuál es la proporción aproximada en masa que puede representar el agua en los organismos, de acuerdo con el material?
10–30 %
30–50 %
60–90 %
90–100 %
Identifica la función del agua que NO se menciona en el material.
Medio de reacciones bioquímicas
Regulación de la temperatura
Transporte de sustancias
Reserva de energía a largo plazo
Las sales minerales precipitados forman estructuras sólidas. ¿Cuál ejemplo corresponde a este tipo según el texto?
Glucógeno
Fosfato cálcico
Triglicéridos
ARN
¿Qué iones disueltos se citan como reguladores del pH, la presión osmótica y la actividad enzimática?
Na+, K+, Cl−, Mg2+
Ca2+, PO4 3−, CO3 2−
HCO3 −, NH4 +, SO4 2−
Fe2+, Zn2+, Cu2+
Selecciona la opción que mejor distingue biomoléculas orgánicas de inorgánicas según la clasificación general dada.
Las orgánicas son exclusivas de los seres vivos y las inorgánicas no.
Las inorgánicas contienen siempre carbono y las orgánicas no.
Las orgánicas incluyen agua y sales; las inorgánicas incluyen lípidos y proteínas.
No hay diferencias; ambas se encuentran solo en la naturaleza inerte.
Un biólogo observa un caparazón rico en carbonato cálcico. Con base en la clasificación estudiada, ¿en qué categoría de biomoléculas lo ubicaría y por qué?
Orgánicas, porque forman macromoléculas como proteínas
Inorgánicas precipitadas, porque constituyen estructuras sólidas como conchas
Inorgánicas disueltas, porque regulan la actividad enzimática
Orgánicas, porque almacenan energía como los lípidos
¿Cuál de los siguientes gases biológicos está directamente implicado en la respiración celular?
Nitrógeno (N2)
Oxígeno (O2)
Dióxido de carbono (CO2)
Argón (Ar)
El dióxido de carbono (CO2) cumple funciones clave en procesos como:
Fijación de nitrógeno en bacterias
Fotosíntesis y metabolismo
Transporte de oxígeno por hemoglobina
Síntesis de proteínas
¿Qué proceso biológico se asocia principalmente con el nitrógeno molecular (N2)?
Glucólisis
Fijación en bacterias
Respiración celular aeróbica
Fermentación láctica
Según la clasificación general, las biomoléculas inorgánicas incluyen principalmente:
Glúcidos, lípidos y proteínas
Agua, sales minerales y gases biológicos
Ácidos nucleicos y proteínas
Vitaminas y hormonas
Identifica la opción correcta respecto a las biomoléculas orgánicas:
Son exclusivas de los seres vivos y siempre contienen carbono e hidrógeno
No contienen carbono
Carecen de hidrógeno y nitrógeno
Solo se encuentran en minerales
¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de biomolécula orgánica mencionada?
Glúcidos
Lípidos
Proteínas
Sales minerales
Una función principal de los glúcidos es:
Catálisis enzimática
Función energética
Transporte de oxígeno
Transmisión genética
Relaciona la clase de glúcido con un ejemplo presentado: ¿Cuál corresponde a un disacárido?
Glucosa
Fructosa
Sacarosa
Almidón
¿Cuál de los siguientes es un polisacárido citado en el material?
Galactosa
Maltosa
Celulosa
Glucosa
En términos estructurales, ¿qué glúcido aporta soporte en plantas, según el contenido?
Quitina
Celulosa
Glucógeno
Lactosa
¿Cuál de las siguientes es una función principal de los lípidos mencionada en el material?
Transporte de oxígeno en sangre
Función energética (grasas)
Codificación genética
Neutralización de toxinas
Los fosfolípidos y el colesterol participan principalmente en una función de los lípidos. ¿Cuál es?
Reguladora
Estructural en membranas
Reserva de vitaminas hidrosolubles
Señalización eléctrica en neuronas
Según la clasificación presentada, ¿cuál de los siguientes es un lípido saponificable?
Terpeno
Esteroide
Cera
Vitamina C
¿Cuál de las siguientes clases pertenece a los lípidos no saponificables?
Grasas
Fosfolípidos
Ceras
Esteroides
Identifica la opción que completa la función reguladora de los lípidos según el texto: participan como _______.
hormonas esteroides y vitaminas liposolubles
enzimas y anticuerpos
ARN y ADN
sales minerales y agua
Observa el esquema de la molécula etiquetada como “Colesterol”. ¿En qué categoría de lípidos se clasifica según el material?
Saponificable: grasa
Saponificable: fosfolípido
No saponificable: esteroide
No saponificable: terpeno
Si una sustancia lipídica contiene ácidos grasos y puede formar jabón, según la clasificación mostrada se considera:
No saponificable
Saponificable
Terpenoide
Esteroide
Elige la afirmación que mejor describe la relación entre estructura y función en lípidos según el material.
Las grasas almacenan energía; los fosfolípidos y colesterol contribuyen a la estructura de membranas
Todos los lípidos son estructurales y no almacenan energía
Solo los esteroides forman membranas
Las ceras actúan como hormonas esteroides
Un investigador busca una molécula lipídica para impermeabilizar superficies biológicas. Con base en la clasificación, ¿cuál elegiría como candidato más probable?
Cera (saponificable)
Terpeno (no saponificable)
Esteroide (no saponificable)
Fosfolípido (saponificable)
Razonamiento aplicado: Para aumentar la fluidez de una membrana celular, ¿qué componente lipídico mencionado podría ajustarse y por qué?
Incrementar grasas para más enlaces peptídicos
Modificar colesterol porque participa en la estructura de membranas
Añadir vitaminas liposolubles para crear poros
Aumentar terpenos porque forman enlaces glucosídicos
Según el material, ¿cuál es una función general de los ácidos nucleicos en los seres vivos?
Catalizar reacciones como enzimas
Almacenar, transmitir y expresar la información genética
Formar barreras impermeables en membranas
Proveer energía inmediata como glucosa
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente al ADN?
Participa directamente como ribosoma
Contiene la información genética
Es un tipo de lípido
Se compone solo de aminoácidos
El ARN, de acuerdo con el contenido, participa principalmente en:
Replicación de lípidos
Fotosíntesis
Síntesis de proteínas (ARNm, ARNt, ARNr)
Digestión intracelular
Un nucleótido está formado por:
Dos aminoácidos y un fosfato
Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato
Ácido graso, glicerol y fosfato
Monosacárido, agua y nitrógeno
En el diagrama de nucleótido, ¿qué componente está etiquetado como Azúcar?
La base nitrogenada
El grupo fosfato
La pentosa
El grupo amino
¿Cuál de estas opciones NO es un tipo de ARN mencionado en el material?
ARNm
ARNr
ARNt
ARNe
La idoneidad del carbono se refiere a:
Por qué el carbono conduce electricidad
Por qué este elemento es apto para ser la base de la vida
Cómo se mide su masa atómica
La forma cristalina del diamante
¿Cuál es una razón principal de la idoneidad del carbono según el contenido?
Monovalencia
Tetravalencia
Ser metal alcalino
Solubilidad en aceite
Seleccione la opción que agrupa características atribuidas al carbono en el material.
Enlaces inestables, incompatibilidad con el agua
Tetravalencia, enlaces estables, enlaces diversos
Carencia de enlaces covalentes
Alta densidad y magnetismo
Relaciona la función con la biomolécula: almacenar la información genética corresponde a:
Proteínas
ADN
Lípidos
Vitaminas
Si un componente celular está formado por nucleótidos, ¿a qué grupo de biomoléculas pertenece?
Proteínas
Carbohidratos
Ácidos nucleicos
Lípidos
De las siguientes opciones, ¿cuál describe mejor el papel conjunto del ADN y del ARN?
Ambos catalizan reacciones enzimáticas
El ADN almacena la información genética y el ARN participa en su expresión durante la síntesis de proteínas
Ambos son componentes de la membrana plasmática
El ARN almacena la información y el ADN la traduce
Según el material, ¿cuántos electrones tiene el carbono en su capa externa, lo que le confiere tetravalencia?
2
3
4
6
¿Qué permite la tetravalencia del carbono?
Formar hasta 4 enlaces covalentes estables
Formar solo enlaces iónicos
No formar enlaces
Perder todos sus electrones externos
¿Cuál es la configuración electrónica mostrada para el carbono en el material?
1s2 2s2 2p2
1s2 2s1 2p3
1s2 2s2 2p6
1s1 2s2 2p3
La forma de los orbitales enlazantes del carbono que determina su geometría básica es:
Lineal
Trigonal plana
Tetraedro
Octaedro
Según el diagrama, ¿qué ángulo aproximado caracteriza a la geometría tetraédrica del carbono?
90°
104.5°
120°
109.5°
¿Por qué las moléculas basadas en carbono se describen como tridimensionales en el material?
Porque el carbono solo forma anillos
Porque los orbitales enlazantes están dispuestos en forma de tetraedro
Porque el carbono es un metal
Porque sus enlaces son siempre lineales
El material clasifica al carbono como:
Metal
Metaloide
No metal
Gas noble
En el contexto de la idoneidad del carbono, ¿cómo se describen sus enlaces en cuanto a estabilidad?
Demasiado débiles y se rompen fácilmente
Tan fuertes que impiden reacciones
Equilibrados: no tan débiles ni tan fuertes
Inexistentes en condiciones biológicas
¿Cuáles de los siguientes tipos de enlace puede formar el carbono entre átomos de carbono, según el material?
Solo enlaces simples
Enlaces simples y dobles
Enlaces dobles y triples
Enlaces simples, dobles y triples
El material indica que el carbono puede unirse consigo mismo formando:
Redes iónicas
Cadenas y anillos
Cristales metálicos
Complejos de coordinación
Selecciona la afirmación correcta sobre la diversidad de enlaces del carbono con otros elementos.
Se une únicamente con hidrógeno y oxígeno
Puede unirse con muchos elementos (H, O, N, S, P, etc.)
Solo se une con metales alcalinos
No forma grupos funcionales
¿Qué consecuencia química se menciona por la variedad de elementos con los que puede unirse el carbono?
Aumenta su punto de fusión
Genera gran variedad de grupos funcionales y moléculas
Disminuye su reactividad
Evita la formación de polímeros
Relaciona la imagen de modelos moleculares con el tipo de enlace indicado en el texto: el modelo con dos pares de enlaces paralelos entre los carbonos corresponde a:
Enlace sencillo
Enlace doble
Enlace triple
Enlace iónico
La idoneidad del carbono para la vida incluye la compatibilidad con el agua. A partir de los puntos expuestos, ¿cuál de los siguientes rasgos contribuye indirectamente a esa compatibilidad?
Geometría tetraédrica que permite estructuras 3D complejas
Carácter metálico del carbono
Imposibilidad de formar enlaces múltiples
Fragilidad extrema de sus enlaces
Razonamiento: Si una biomolécula requiere múltiples puntos de unión y estabilidad moderada para reaccionar sin desintegrarse, ¿por qué el carbono es adecuado según el material?
Porque no forma más de un enlace por átomo
Porque sus enlaces son equilibrados y puede formar hasta 4 enlaces covalentes
Porque solo forma enlaces iónicos, que son débiles
Porque sus orbitales son lineales y limitan reacciones
Según el material, ¿por qué la compatibilidad con el agua hace idóneo al carbono para la vida?
Porque el carbono repele al agua y evita reacciones
Porque muchas moléculas orgánicas derivadas del carbono interactúan con el agua, medio indispensable para la vida
Porque el carbono solidifica el agua a temperatura ambiente
Porque el carbono sustituye al agua en procesos biológicos
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una limitación del silicio como base de la vida?
Forma enlaces muy estables y diversos
Presenta oxidación muy versátil
Tiene incompatibilidad con el agua
Posee tamaño atómico más pequeño que el carbono
Tanto el carbono como el silicio son tetravalentes. ¿Qué implica esto?
Ambos pueden formar hasta cuatro enlaces covalentes
Ambos solo forman enlaces iónicos
Ambos no pueden formar cadenas
Ambos reaccionan exclusivamente con agua
De las opciones, ¿cuál NO es una limitación del silicio indicada en el material?
Enlaces más débiles e inestables
Oxidación poco versátil
Mayor diversidad estructural que el carbono
Tamaño atómico mayor
Según el contenido, ¿qué relación tiene el agua con las moléculas orgánicas derivadas del carbono?
No interactúan entre sí
Interactúan entre sí y el agua es un medio indispensable para la vida
El agua descompone todas las moléculas de carbono
El agua impide su formación
¿Qué propiedad del silicio afecta negativamente su capacidad para formar estructuras biológicas complejas en comparación con el carbono?
Formación de enlaces más débiles e inestables
Alta solubilidad en agua
Mayor electronegatividad que el carbono
Menor número atómico
El tamaño atómico mayor del silicio, en comparación con el carbono, sugiere que:
Puede empaquetar más enlaces en el mismo espacio, favoreciendo la vida
Dificulta la formación de estructuras compactas y diversas
No influye en sus propiedades químicas
Aumenta su compatibilidad con el agua
¿Cuál es la conclusión implícita de la diapositiva que pregunta '¿Y el silicio??' junto a su símbolo químico?
Que el silicio es claramente superior al carbono para la vida
Que se cuestiona si el silicio podría reemplazar al carbono como base de la vida
Que el silicio no es un elemento químico
Que el silicio y el carbono son idénticos en todas sus propiedades
Entre las siguientes, ¿cuál ventaja del carbono se enfatiza directamente en el material?
Mayor tamaño atómico
Compatibilidad con el agua
Oxidación poco versátil
Enlaces más débiles
La menor diversidad del silicio frente al carbono implica que:
Puede formar una variedad más amplia de compuestos que el carbono
Forma una menor variedad de estructuras y compuestos
No puede formar ningún enlace covalente
Solo forma compuestos iónicos en agua
¿Cuál es la fórmula química del agua?
H2O
HO2
H3O
O2H2
El agua es una molécula con carácter dipolar. ¿Qué significa esto en términos de distribución de carga?
Las cargas están distribuidas uniformemente
Posee un polo parcialmente negativo y otro parcialmente positivo
Tiene carga neta negativa
Tiene carga neta positiva
¿Qué tipo de enlace une a los átomos de hidrógeno con el oxígeno dentro de una molécula de agua?
Iónico
Covalente polar
Metálico
Puente de hidrógeno
Las interacciones que se forman entre diferentes moléculas de agua se llaman:
Enlaces iónicos
Enlaces covalentes
Puentes de hidrógeno
Fuerzas de Van der Waals exclusivamente
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la estructura reticular del agua líquida?
Moléculas aisladas sin interacciones
Red dinámica mantenida por puentes de hidrógeno
Cristal rígido de enlaces covalentes permanentes
Cadenas lineales sin ramificaciones
En el hielo, los puentes de hidrógeno forman una red más abierta que en el agua líquida. ¿Qué consecuencia tiene esto para la densidad?
El hielo es más denso que el agua líquida
El hielo tiene la misma densidad que el agua líquida
El hielo es menos denso que el agua líquida
La densidad no depende de la red de puentes de hidrógeno
¿Qué ángulo aproximado forma el enlace H–O–H en la molécula de agua, responsable de su geometría doblada?
180°
120°
104,5°
90°
El oxígeno en H2O es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Cuál es el efecto principal de esta diferencia de electronegatividad?
Genera un enlace covalente no polar
Induce polaridad en los enlaces O–H
Rompe los enlaces O–H espontáneamente
Confiere carga neta positiva a la molécula
La capacidad del agua para disolver sustancias iónicas se debe principalmente a:
Su masa molecular baja
Su carácter dipolar y puentes de hidrógeno
La ausencia de polaridad
La presencia de enlaces metálicos
En relación con los puentes de hidrógeno, ¿cuál es la opción correcta?
Son más fuertes que los enlaces covalentes O–H
Son interacciones débiles pero colectivamente significativas
No influyen en las propiedades físicas del agua
Solo se forman a altas temperaturas
¿Cuál de estas propiedades del agua se explica, en parte, por su red de puentes de hidrógeno?
Bajo calor específico
Alto punto de ebullición relativo
Conductividad eléctrica metálica
Inercia química total
Seleccione la afirmación correcta sobre la densidad del agua en estado líquido frente al sólido:
La densidad del líquido es menor por la mayor compacidad del hielo
La densidad del líquido es mayor debido a una red menos abierta
Ambas densidades son iguales a 1 g/mL exactamente
La densidad del sólido y del líquido no depende de la estructura
Si se debilitara la red de puentes de hidrógeno en el agua, ¿qué cambio sería esperable?
Aumento del punto de ebullición
Disminución de la tensión superficial
Mayor densidad del hielo que del agua líquida
Mayor orden en la fase líquida
¿Qué término describe mejor la distribución asimétrica de electrones en los enlaces O–H de H2O?
No polaridad
Ionicidad completa
Polaridad
Resonancia aromática
La mayor densidad del agua líquida respecto al hielo permite que:
Los bloques de hielo se hundan
El hielo flote y actúe como aislante
Se evapore instantáneamente al congelarse
No haya vida en ambientes acuáticos fríos
