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CEPREUNA 2026-I BIOLOGIA

Total questions: 120

Worksheet time: 3600secs

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1.

Las disciplinas como la microbiología, genética, biología molecular, bioquímica y, más recientemente, la ingeniería genética, son pilares del conocimiento biológico que se desarrollaron fundamentalmente durante el período histórico del:

a)

feudalismo

b)

esclavismo

c)

comunidad primitiva

d)

capitalismo

e)

socialismo

2.

El término «enaima» se refiere a los animales que poseen sangre roja y una estructura interna compleja compuesta por órganos. ¿Cuál de los siguientes animales corresponde a esta descripción?

a)

Estrella de mar

b)

Caracol

c)

Araña

d)

Sapo

e)

Esponja de mar

3.

La escala de la naturaleza de los seres vivos jerarquizaba los grandes grupos según su grado de vitalidad y complejidad, empezando por el hombre, seguido por los animales enaima, luego los animales anaima, pasando por las distintas clases de plantas y finalizando en el mundo mineral inanimado. ¿Quién formuló esta clasificación?

a)

Gregor Mendel

b)

Carlos Linneo

c)

Hipócrates

d)

Aristóteles

e)

Teofrasto

4.

La levadura Saccharomyces cerevisiae se utiliza para elaborar pan, cerveza y vino, aprovechando su capacidad para fermentar azúcares y producir dióxido de carbono y alcohol. ¿Qué rama de la biología se dedica al estudio de este organismo?

a)

Biotecnología

b)

Micología

c)

Ficología

d)

Enología

e)

Botánica

5.

En las hojas de un girasol, el parénquima realiza la fotosíntesis y el almacenamiento de nutrientes, facilitando el intercambio de gases y la difusión de sustancias dentro de la hoja. ¿Qué ciencia se encarga de estudiar esta estructura y su organización?

a)

Botánica

b)

Ecología

c)

Histología

d)

Taxonomía

e)

Morfología

6.

La carpología es la rama de la botánica que estudia la diversidad de estructuras vegetales que se desarrollan a partir de la planta y presentan diferentes formas, tamaños y texturas. ¿Qué estudia principalmente esta disciplina?

a)

Raíz

b)

Tallos

c)

Hojas

d)

Frutos

e)

Flores

7.

El calamar es un cefalópodo conocido por su agilidad en el nado y su capacidad de cambiar de color rápidamente. ¿Qué rama de la zoología se encarga de estudiarlo?

a)

Malacología

b)

Ornitología

c)

Herpetología

d)

Ictiología

e)

Helmintología

8.

El mosquito Aedes aegypti se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales, afectando la propagación de enfermedades como el dengue. ¿Qué rama relacionada con la biología estudia la distribución de este organismo?

a)

Parasitología

b)

Biogeografía

c)

Ecología

d)

Microbiología

e)

Bacteriología

9.

La glucosa, formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, es utilizada por las células como fuente de energía inmediata. ¿A qué nivel de organización corresponde esta estructura?

a)

Molecular

b)

Atómico

c)

Macromolecular

d)

Supramolecular

e)

Celular

10.

En el núcleo celular, la cromatina está formada por hebras de ADN que se enrollan sobre proteínas llamadas histonas. Estas hebras están formadas por secuencias de nucleótidos, los cuales son pequeñas unidades químicas. De acuerdo con el enunciado, identifique una macromolécula.

a)

ADN

b)

Nucleótido

c)

Agua

d)

Ion sodio

11.

Los antibióticos como la estreptomicina interfieren en la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a un complejo supramolecular formado por ARN y proteínas. ¿Cuál es este complejo?

a)

Nucleótidos

b)

Ribosoma

c)

Cromatina

d)

Proteínas

e)

ARN ribosomal

12.

El metabolismo es un conjunto de procesos químicos esenciales para la vida, que permite a los seres vivos obtener y utilizar la energía necesaria para mantener sus funciones vitales. Indique el proceso que corresponde a una vía anabólica.

a)

Síntesis de proteínas

b)

Glucólisis

c)

Fermentación láctica

d)

Ciclo de Krebs

e)

Glucogenólisis

13.

Un investigador observa que ciertos animales nadan en dirección hacia la fuente de luz en un medio acuático. ¿Cómo se denomina este tipo de movimiento?

a)

Fototropismo positivo

b)

Fototaxia positiva

c)

Nastia

d)

Hidrotropismo positivo

e)

Tigmotropismo positivo

14.

En biología, las plantas y ciertos organismos responden a estímulos del ambiente. Si una raíz crece hacia la gravedad, la planta Mimosa pudica pliega sus hojas rápidamente al ser tocada y un protozoo nada hacia una sustancia química. Respectivamente estamos frente a:

a)

tropismo, nastia y taxia

b)

taxia, tropismo y nastia

c)

nastia, tropismo y taxia

d)

tropismo, taxia y nastia

e)

nastia, taxia y tropismo

15.

Una bacteria puede dividirse en dos células hijas idénticas mediante fisión binaria. Este proceso se considera un caso de:

a)

irritabilidad

b)

catabolismo

c)

respiración celular

d)

reproducción

e)

conjugación

16.

En condiciones de gran altitud, donde la presión de oxígeno es baja, el organismo humano responde incrementando la producción de glóbulos rojos para asegurar un adecuado transporte de oxígeno a los tejidos. Este mecanismo fisiológico es un ejemplo de:

a)

evolución

b)

homeostasis

c)

irritabilidad

d)

adaptación

e)

crecimiento

17.

Un estudiante de biología coloca bacterias en dos medios, uno con antibiótico y otro sin él, para comprobar si el fármaco inhibe su crecimiento. Esta etapa del método científico es:

a)

conclusión

b)

experimentación

c)

hipótesis

d)

observación

e)

planteamiento del problema

18.

Algunos investigadores advierten que, en laboratorios con poca ventilación, los cultivos celulares mueren con mayor rapidez. Proponer que esto ocurre por la acumulación de dióxido de carbono en el ambiente. Esta afirmación constituye la:

a)

observación

b)

hipótesis

c)

experimentación

d)

conclusión

e)

formulación del problema

19.

Según la clasificación propuesta por Thomas Cavalier‑Smith en 1981, organismos como las algas pardas y los mohos acuáticos fueron agrupados dentro de un nuevo reino. ¿A cuál corresponde?

a)

Plantae

b)

Protista

c)

Chromista

d)

Fungi

e)

Bacteria

20.

Durante una campaña de salud, los médicos notan que, en un distrito costero, la mayoría de niños presenta anemia, mientras que en zonas andinas cercanas la frecuencia es menor. Este primer registro dentro del método científico corresponde a la:

a)

hipótesis

b)

conclusión

c)

experimentación

d)

observación

e)

discusión

21.

Son bioelementos que participan en la formación de biomoléculas orgánicas como proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos, llegando a constituir entre el 96 % al 99 % del peso de la materia viva.

a)

Oligoelementos

b)

Oligogénicos

c)

Bioelementos primarios

d)

Elementos traza

e)

Bioelementos secundarios

22.

Un investigador realiza un análisis químico del esqueleto de los vertebrados e identifica una alta concentración de calcio. ¿A qué tipo de bioelemento corresponde este hallazgo?

a)

Oligoelementos

b)

Organógenos

c)

Bioelementos primarios

d)

Elementos traza

e)

Bioelementos secundarios

23.

La síntesis de hemoglobina y el transporte eficiente de oxígeno en la sangre dependen de un bioelemento presente en el grupo hemo, conocido como:

a)

F.

b)

Na.

c)

K.

d)

Ca.

e)

Fe.

24.

En un cultivo de tomate, los frutos muestran una maduración deficiente y las semillas muestran poco desarrollo. El análisis del suelo indica ausencia de un bioelemento esencial que participa en la síntesis de ácidos nucleicos y en el almacenamiento de energía. ¿Cuál es este bioelemento?

a)

Ca

b)

Mg

c)

K

d)

P

e)

Fe

25.

En un cultivo de maíz (Zea mays) fertilizado con fósforo, la mayor concentración de este bioelemento se encuentra en regiones de intensa división celular y crecimiento, como los ápices de la raíz, el tallo joven y la espiga en desarrollo. Esto ocurre porque el fósforo es abundante en las células:

a)

parenquimáticas.

b)

epidérmicas.

c)

meristemáticas.

d)

xilemáticas.

e)

floemáticas.

26.

La vitamina K es fundamental para el proceso de coagulación sanguínea. ¿Qué bioelementos constituyen la estructura molecular de esta vitamina?

a)

Carbono – Hidrógeno – Oxígeno

b)

Carbono – Hidrógeno – Nitrógeno

c)

Carbono – Hidrógeno – Fósforo

d)

Carbono – Hidrógeno – Azufre

e)

Carbono – Hidrógeno – Cloro

27.

La suberina es una cera vegetal secretada por el aparato de Golgi de las células vivas del tejido suberoso de la corteza de tallos leñosos. ¿Cuáles son los bioelementos principales que constituyen su estructura?

a)

Carbono, Hidrógeno, Cloro

b)

Carbono, Oxígeno, Nitrógeno

c)

Carbono, Hidrógeno, Magnesio

d)

Carbono, Hidrógeno, Oxígeno

e)

Carbono, Hidrógeno, Silicio

28.

Es un polisacárido estructural conformado por Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, forma parte del exoesqueleto de artrópodos como el saltamontes.

a)

Celulosa

b)

Quitina

c)

Almidón

d)

Glucógeno

e)

Lignina

29.

En el cuerpo humano, el elemento más abundante se encuentra principalmente en compuestos orgánicos y constituye alrededor del 62 % de la masa corporal. Este bioelemento es:

a)

oxígeno.

b)

hidrógeno.

c)

carbono.

d)

nitrógeno.

e)

fósforo.

30.

El magnesio es un bioelemento que favorece la transmisión de impulsos nerviosos, mejora la memoria y el aprendizaje. Una persona que experimenta olvidos frecuentes podría aumentar su consumo de alimentos ricos en este mineral. ¿Qué alimento es una buena fuente de magnesio?

a)

Carne

b)

Almendras

c)

Pan blanco

d)

Pepino

e)

Agua mineral

31.

La transmisión del impulso nervioso depende de la entrada y salida de ciertos iones a través de la membrana plasmática de la neurona. ¿Qué bioelementos son esenciales para este proceso?

a)

Na - K

b)

Mg - Zn

c)

Ca - P

d)

Fe - I

e)

Cl - S

32.

En el líquido extracelular, los iones cumplen funciones esenciales para el equilibrio osmótico y la transmisión nerviosa. ¿Cuál es el anión más abundante en este medio?

a)

PO4 3-

b)

Cl-

c)

HCO3-

d)

Na+

e)

K+

33.

Un investigador examina la composición química de un tejido vegetal y detecta la presencia de azufre, magnesio y silicio. De acuerdo con la clasificación de los bioelementos, ¿cuál es la categorización correcta de cada uno de ellos?

a)

Azufre (oligoelemento) – Magnesio (secundario) – Silicio (primario)

b)

Azufre (secundario) – Magnesio (oligoelemento) – Silicio (primario)

c)

Azufre (oligoelemento) – Magnesio (primario) – Silicio (secundario)

d)

Azufre (primario) – Magnesio (primario) – Silicio (oligoelemento)

e)

Azufre (primario) – Magnesio (secundario) – Silicio (oligoelemento)

34.

Durante una cirugía, se observa que la formación del coágulo depende de la activación de varios factores de coagulación. Entre ellos el factor IV, es importante porque participa como coenzima estabilizadora en distintas etapas de la cascada. Este bioelemento es:

a)

Mg.

b)

K.

c)

Ca.

d)

Fe.

e)

Zn.

35.

Se caracterizan por ser elementos de bajo peso atómico, capaces de formar enlaces covalentes múltiples y estables, lo que permite la constitución de moléculas orgánicas fundamentales en los seres vivos.

a)

Bioelementos secundarios

b)

Bioelementos primarios

c)

Oligoelementos

d)

Elementos traza

e)

Elementos metálicos

36.

Los aminoácidos poseen un grupo funcional característico que contiene un bioelemento esencial para la formación de proteínas, conocido como:

a)

azufre.

b)

nitrógeno.

c)

fosforo.

d)

hierro.

e)

hidrogeno.

37.

Durante una evaluación nutricional, se señala que la mayor parte del peso corporal corresponde a agua, cuya proporción normal en un adulto oscila entre:

a)

20-30%

b)

35-40%

c)

45-55%

d)

55-65%

e)

75-85%

38.

El hielo flota sobre el agua líquida debido a una propiedad particular. Al congelarse, las moléculas de agua se organizan en una estructura cristalina que:

a)

incrementa la densidad del sólido respecto al líquido.

b)

genera un volumen mayor y una densidad menor.

c)

mantiene el mismo volumen y densidad que el estado líquido.

d)

reduce la polaridad de las moléculas de agua.

e)

rompe los enlaces covalentes de la molécula de agua.

39.

Algunos insectos pueden desplazarse sobre la superficie del agua sin hundirse. Este fenómeno se explica por la tensión superficial, la cual resulta de la cohesión entre las moléculas de agua. ¿Qué tipo de interacción molecular es la principal responsable de este efecto?

a)

enlaces covalentes intramoleculares

b)

fuerzas de Van der Waals.

c)

puentes de hidrógeno intermoleculares.

d)

interacciones hidrofóbicas.

e)

enlaces iónicos transitorios.

40.

En la fotosíntesis, el oxígeno molecular liberado al ambiente se produce directamente por:

a)

la reducción del dióxido de carbono

b)

la descomposición del agua en la fase luminosa

c)

la fijación del carbono en el ciclo de Calvin

d)

la oxidación de la glucosa en los cloroplastos

e)

la conversión del ATP en ADP

41.

Algunas personas utilizan edulcorantes artificiales para reducir el consumo de calorías. Uno de estos compuestos es hasta 600 veces más dulce que la sacarosa y no aporta calorías, ya que atraviesa el organismo sin metabolizarse. ¿De qué edulcorante artificial se trata?

a)

Celobiosa

b)

Lactosa

c)

Sucralosa

d)

Maltosa

e)

Ribosa

42.

Las plantas almacenan glucosa en forma de almidón como reserva energética. En el caso del camote, el almidón se almacena en:

a)

las hojas.

b)

el tallo.

c)

las flores.

d)

las raíces.

e)

los frutos.

43.

Un investigador analiza la hemolinfa de una mariquita e identifica en ella una molécula que funciona como el principal azúcar energético para el insecto. ¿Cuál es ese carbohidrato?

a)

Glucosa

b)

Fructosa

c)

Sacarosa

d)

Maltosa

e)

Trehalosa

44.

La alcachofa contiene un polisacárido de reserva que actúa como fibra prebiótica, favoreciendo la salud digestiva y el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Este polisacárido es:

a)

almidón.

b)

glucógeno.

c)

celulosa.

d)

inulina.

e)

quitina.

45.

La heparina está compuesta por unidades de ácido idurónico, ácido glucurónico, N-acetilglucosamina y glucosamina. Debido a su estructura, su función principal en el organismo es:

a)

antibiótico natural.

b)

anticoagulante sanguíneo.

c)

fuente de energía rápida.

d)

estimulador del sistema inmunológico.

e)

coagulante sanguíneo.

46.

Durante un control prenatal, el médico explica a una mujer embarazada que la resistencia y elasticidad del cordón umbilical se deben a un heteropolisacárido que mantiene la hidratación y proporciona flexibilidad al tejido conectivo. ¿Cuál es este componente?

a)

Condroitín sulfato

b)

Ácido hialurónico

c)

Heparina

d)

Sulfato de queratano

e)

Ácido galacturónico

47.

Un gramo de lípido otorga aproximadamente 9,3 kilocalorías. Si una persona consume 44 gramos de lípidos en su dieta diaria, ¿cuántas kilocalorías obtendrá?

a)

402,3 kilocalorías

b)

395,4 kilocalorías

c)

414,6 kilocalorías

d)

397,6 kilocalorías

e)

409,2 kilocalorías

48.

El material fibroso extraído de los capullos del gusano de seda se caracteriza por ser una fibra con gran resistencia y brillo. Esta seda está compuesta principalmente por una proteína llamada:

a)

fibrilina.

b)

fibronectina.

c)

fibroína.

d)

fibrina.

e)

fibrinógeno.

49.

Las ceras son ampliamente utilizadas en la industria cosmética. Un ejemplo es el palmitato de miricilo, una cera natural formada por ácido palmítico y alcohol miricilo, que se encuentra principalmente en:

a)

lana de oveja.

b)

hojas y tallos.

c)

panales de abeja.

d)

corteza de tallos leñosos.

e)

frutos y hojas.

50.

Los cactus se desarrollan en zonas áridas y logran soportar la intensa radiación solar sin perder grandes cantidades de agua. Este fenómeno se debe a la presencia de una capa protectora en la epidermis, formada principalmente por un lípido que impermeabiliza los tejidos. ¿Cuál es este lípido?

a)

Suberina

b)

Palmitato de miricilo

c)

Cutina

d)

Lanolina

e)

Lecitinas

51.

La vitamina E es indispensable en las membranas biológicas porque evita la peroxidación de los ácidos grasos insaturados. En el cuerpo humano, la mayor parte de esta vitamina se localiza en el tejido:

a)

epitelial.

b)

sanguíneo.

c)

nervioso.

d)

adiposo.

e)

óseo.

52.

En comunidades altoandinas del Perú, las cabras (Capra hircus) presentan cuernos curvados que utilizan para defenderse y en los combates entre machos. Estos cuernos están recubiertos por una proteína fibrosa muy resistente, también presente en pezuñas y pelos. ¿De qué proteína se trata?

a)

Colágeno

b)

Queratina

c)

Elastina

d)

Actina

e)

Fibrina

53.

El tendón de Aquiles permite la inserción del músculo gastrocnemio en el hueso calcáneo del talón y es fundamental para realizar movimientos como correr y saltar. Este tendón está compuesto principalmente por una proteína estructural que le proporciona fuerza y elasticidad. ¿De qué proteína se trata?

a)

Miosina

b)

Elastina

c)

Actina

d)

Colágeno

e)

Queratina

54.

Las semillas de trigo almacenan proteínas de reserva en su endospermo, las cuales permiten la germinación y posterior desarrollo de la plántula. ¿Qué proteína cumple esta función?

a)

Caseína

b)

Ovalbumina

c)

Gliadina

d)

Ferritina

e)

Ricina

55.

El espermatozoide se desplaza gracias al movimiento ondulatorio de su flagelo. Este movimiento es generado por una proteína que convierte la energía química en energía mecánica para impulsar el desplazamiento del espermatozoide. ¿De qué proteína contráctil se trata?

a)

Queratina

b)

Dineína

c)

Actina

d)

Miosina

e)

Tubulina

56.

En el cuerpo humano, el cobre es un mineral esencial que necesita ser transportado en la sangre para llegar a diferentes tejidos y cumplir funciones vitales como la producción de energía y la formación de tejido conectivo. La principal proteína encargada de transportar el cobre en la sangre es la:

a)

albúmina.

b)

transferrina.

c)

hemoglobina.

d)

ceruloplasmina.

e)

ferritina.

57.

Después de sufrir una herida, el sangrado se detiene gracias a la formación de un coágulo. En este proceso, ¿cuál es la función principal de la trombina durante la tercera fase de la coagulación?

a)

Conversión de la protrombina en trombina

b)

Formación del activador de la protrombina

c)

Transporta hierro en la sangre

d)

Transporta oxígeno en la sangre

e)

Conversión del fibrinógeno en fibrina

58.

Es el tipo de ADN más común y abundante en las células vivas bajo condiciones fisiológicas normales. Se caracteriza por presentar giros de 3,4 nm, un diámetro helicoidal de 1,9 nm y 10 pares de bases por vuelta. ¿Cuál es esta forma de ADN?

a)

ADN-A

b)

ADN-D

c)

ADN-Z

d)

ADN-C

e)

ADN-B

59.

La maduración de los glóbulos rojos requiere una vitamina que actúa como coenzima en la síntesis de ácidos nucleicos. Su deficiencia produce anemia megaloblástica, caracterizada por eritrocitos grandes e inmaduros. ¿De qué vitamina se trata?

a)

Vitamina B8

b)

Vitamina B3

c)

Vitamina B9

d)

Vitamina B5

e)

Vitamina B1

60.

La deficiencia de vitamina C puede causar una enfermedad caracterizada por hemorragias internas, dolor en las encías, degeneración de los dientes y dolor en las articulaciones. ¿Cuál es el nombre de esta enfermedad?

a)

Anemia ferropénica

b)

Escorbuto

c)

Beriberi

61.

En las trompas uterinas se encuentra un epitelio cilíndrico simple cuyas células presentan proyecciones móviles en su superficie. Estas estructuras generan un movimiento coordinado que facilita el desplazamiento del ovocito, liberado por el ovario, hacia el útero. ¿Qué estructuras celulares cumplen esta función?

a)

Flagelos

b)

Fimbrias

c)

Microvellosidades

d)

Pili

e)

Cilios

62.

En la clasificación de los plásmidos bacterianos, existe un tipo que produce toxinas capaces de inhibir o eliminar a otras bacterias competidoras, otorgando así una ventaja de supervivencia. ¿A qué clase de plásmido corresponde?

a)

Plásmidos de resistencia

b)

Cr-plásmidos

c)

Plásmidos de fertilidad

d)

Ti-plásmidos

e)

Col-plásmidos

63.

En las bacterias, la membrana plasmática presenta pliegamientos asociados a la producción de ATP necesaria para el movimiento flagelar y el transporte de nutrientes. ¿Cómo se denominan estas estructuras membranosas?

a)

Ribosomas

b)

Mesosomas laterales

c)

Lisosomas

d)

Mesosomas del tabique

e)

Pared celular

64.

La bacteria Vibrio cholerae, agente causal del cólera, presenta movilidad gracias a una estructura filamentosa que se proyecta desde su superficie celular. Según el número y ubicación de sus flagelos, ¿cómo se clasifica esta bacteria?

a)

Lofótrico

b)

Anfítrico

c)

Perítrico

d)

Monótrico

e)

Átrica

65.

Neisseria gonorrhoeae, agente causal de la gonorrea, coloniza las mucosas del tracto urogenital gracias a sus fimbrias que le facilitan la adhesión a células epiteliales y la resistencia al arrastre de los fluidos. ¿Cuál es la proteína que compone las fimbrias?

a)

Flagelina

b)

Pilina

c)

Peptidoglucano

d)

Actina

e)

Tubulina

66.

Durante la conjugación bacteriana, la célula donadora establece contacto directo con la receptora para transferir material genético. Este contacto se logra gracias a una estructura filamentosa especializada. ¿Cómo se denomina esta estructura?

a)

Flagelo

b)

Cilios

c)

Pili

d)

Ribosoma

e)

Microvellosidades

67.

Los ribosomas bacterianos se pueden separar en dos subunidades: una subunidad grande de 50S y una subunidad pequeña de 30S. Cuando ambas subunidades se unen, forman un ribosoma completo. ¿Cuál es la denominación correcta del ribosoma formado?

a)

80S

b)

70S

c)

60S

d)

50S

e)

30S

68.

Un paciente con faringoamigdalitis bacteriana es tratado con un antibiótico que se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, bloqueando la translocación e inhibiendo la síntesis proteica. ¿Qué fármaco corresponde a este mecanismo de acción?

a)

Tetraciclina

b)

Gentamicina

c)

Penicilina

d)

Ciprofloxacino

e)

Eritromicina

69.

Un patólogo alemán propuso que todas las células surgen de otras células preexistentes, sentando las bases de la patología celular moderna. ¿A quién hace referencia?

a)

Robert Hooke

b)

Rudolph Virchow

c)

Theodor Schwann

d)

Matthias Schleiden

e)

Marcelo Malpighi

70.

Organela descubierta por Carl Benda, caracterizada por presentar doble membrana, crestas internas y ADN propio. Su función principal es la fosforilación oxidativa para producir ATPATP .

a)

ribosomas.

b)

cloroplastos.

c)

lisosomas.

d)

mitocondrias.

e)

centrosoma.

71.

En una biopsia celular se observan organelos esféricos, delimitados por membrana simple, con enzimas hidrolíticas activas en pH ácido, encargados de digestión intracelular y procesos de autofagia. ¿A qué organelo corresponde la descripción?

a)

Peroxisomas

b)

Ribosomas

c)

Vacuolas

d)

Aparato de Golgi

e)

Lisosomas

72.

Durante la división celular se observa una red dinámica que organiza los cromosomas y facilita el transporte intracelular. Está formado por microfilamentos de actina, microtúbulos de tubulina y filamentos intermedios. ¿Qué estructura se describe?

a)

Aparato de Golgi

b)

Centriolos

c)

Lisosomas

d)

Retículo endoplasmático

e)

Citoesqueleto

73.

En la corteza suprarrenal, ciertas células muestran gran capacidad para producir hormonas esteroides a partir de colesterol. ¿Qué organelo es responsable de esta función?

a)

Peroxisoma

b)

Retículo endoplásmico rugoso

c)

Aparato de Golgi

d)

Retículo endoplasmático liso

e)

Glioxiosoma

74.

Ciertas uniones celulares membranosas forman canales que permiten el paso directo de iones y moléculas pequeñas entre células adyacentes, facilitando la rápida y coordinada. Este tipo de unión celular es conocida como:

a)

uniones estrechas.

b)

desmosomas.

c)

uniones adherentes.

d)

uniones herméticas.

e)

uniones comunicantes.

75.

Un estudiante observa mediante el microscopio electrónico la estructura interna de un cilio móvil. El axonema presenta una organización de microtúbulos que permite su movimiento. ¿Cuál es su disposición microtubular?

a)

9+0

b)

9+2

c)

9+5

d)

9+3

e)

9+1

76.

En bacterias móviles, el flagelo es una estructura filamentosa responsable de su desplazamiento. Está formado por subunidades repetitivas de una proteína específica, conocida como:

a)

actina.

b)

tubulina.

c)

dineína.

d)

flagelina.

e)

miosina.

77.

En el retículo endoplasmático rugoso de una célula eucariota, los ribosomas se mantienen unidos a la membrana gracias a una proteína integral, denominado:

a)

tubulina.

b)

dinamina.

c)

riboforina.

d)

lecitina.

e)

clatrina.

78.

Un lactante presenta deterioro neurológico progresivo por acumulación de lípidos en neuronas, causada por deficiencia de la enzima lisosomal β\beta -hexosaminidasa A, que altera la degradación de lípidos en los lisosomas. El cuadro incluye ceguera, retraso grave y muerte antes de los 3 años. ¿Cuál es esta enfermedad?

a)

Enfermedad de Gaucher

b)

Enfermedad de Niemann-Pick

c)

Enfermedad de Krabbe

d)

Enfermedad de Tay-Sachs

e)

Enfermedad de Addison

79.

Un estudiante observa una muestra celular en el microscopio y nota que el material genético está libre en el citoplasma, sin envoltura nuclear. Esta característica pertenece a:

a)

levaduras.

b)

protozoarios.

c)

dinoflagelados.

d)

cianobacterias.

e)

leucocitos.

80.

En un niño de la sierra peruana con diagnóstico de anemia, el hemograma muestra una disminución de células maduras que carecen de cromatina, nucléolo y membrana nuclear. ¿Cuál es la célula afectada?

a)

Fibroblasto

b)

Espermatocito I

c)

Oligodendrocito

d)

Hematíe

e)

Miocito

81.

El glucocálix está situado en la superficie externa de la membrana plasmática y cumple funciones como la protección celular y el reconocimiento entre células. ¿Cuáles son las principales moléculas que lo conforman?

a)

Glucoproteínas y glucocorticoides

b)

Glucolípidos y glucógeno

c)

Glucoproteínas y glucógeno

d)

Glucolípidos y glucocorticoides

e)

Glucolípidos y glucoproteínas

82.

El glucocálix recubre las células que tapizan las vías respiratorias, contribuyendo a la protección contra la deshidratación. Esta función se debe a sus propiedades:

a)

Hidrofóbicas

b)

Conductoras

c)

Elásticas

d)

Hidrófilas

e)

Impermeables

83.

Los aminoácidos necesarios para la síntesis de nuevas proteínas atraviesan libremente la membrana plasmática a través de proteínas:

a)

Enzimáticas

b)

Estructurales

c)

Transportadoras

d)

Hormonales

e)

Receptoras

84.

Cuando una aguja perfora la membrana plasmática durante la microinyección intracitoplasmática, el sitio de punción se cierra de manera espontánea, evitando que la célula estalle. ¿Qué propiedad de la membrana permite este autosellado?

a)

Transporte activo de la membrana celular

b)

Fluidez de la bicapa lipídica

c)

Presencia de proteínas en la bicapa lipídica

d)

Permeabilidad selectiva de la membrana celular

e)

Catálisis de membrana

85.

Cuando existe una diferencia en la concentración de iones o moléculas entre ambos lados de la membrana celular, se genera una fuerza impulsora conocida como:

a)

Potencial de membrana

b)

Difusión simple

c)

Transporte activo primario

d)

Gradiente químico

e)

Potencial de acción

86.

Las vitaminas A y D se absorben en el intestino delgado sin gasto energético, gracias a su naturaleza hidrofóbica. ¿Qué tipo de transporte permite este proceso?

a)

Difusión facilitada

b)

Ósmosis

c)

Endocitosis

d)

Difusión simple

e)

Transporte activo primario

87.

Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 presenta niveles elevados de glucosa en sangre. Este trastorno se relaciona con una alteración en la acción de una hormona que normalmente aumenta la disponibilidad de transportadores de glucosa en la membrana celular y facilita la entrada de glucosa a las células. ¿Cuál es esta hormona?

a)

Adrenalina

b)

Glucagón

c)

Cortisol

d)

Insulina

e)

Somatotropina

88.

El agua atraviesa la membrana plasmática de manera rápida y selectiva a través de canales proteicos especializados, conocidos como:

a)

Canales de sodio

b)

Bombas de protones

c)

Transportadores GLUT

d)

Acuaporinas

e)

Canales de potasio

89.

La ATPasa es una proteína de membrana que expulsa sodio e introduce potasio en contra de su gradiente utilizando energía del ATP. ¿A qué tipo de transporte corresponde?

a)

Difusión facilitada

b)

Transporte activo primario

c)

Transporte activo secundario

d)

Difusión simple

e)

Ósmosis

90.

Al colocar células musculares en soluciones hipertónicas, éstas se deshidratan y adoptan una morfología arrugada. Este fenómeno se denomina:

a)

Lisis celular

b)

Crenación

c)

Apoptosis

d)

Endocitosis

e)

Plasmólisis

91.

En un experimento de biología celular, un grupo de estudiantes coloca células epidérmicas de cebolla en solución hipotónica durante varios minutos. ¿Qué fenómeno celular se espera observar?

a)

Apoptosis

b)

Etiolación

c)

Plasmólisis

d)

Turgencia

e)

Citólisis

92.

El transporte activo primario se caracteriza por movilizar iones en contra de su gradiente utilizando directamente la energía del ATP. ¿Qué mecanismo corresponde a este tipo de transporte?

a)

Cotransportador Na+Na^+ /Glucosa

b)

Canales de Na+Na^+

c)

Canales de K+K^+

d)

Difusión de O2O_2

e)

Bombas de Ca2+Ca^{2+}

93.

La producción de anticuerpos por células plasmáticas implica que estas proteínas, una vez sintetizadas y almacenadas en vesículas, salgan de la célula a través de un proceso denominado:

a)

endocitosis

b)

difusión facilitada

c)

exocitosis

d)

difusión simple

e)

pinocitosis

94.

Ciertos protistas unicelulares incorporan algas unicelulares como fuente de alimento. ¿Qué proceso utilizan para capturarlas?

a)

Pinocitosis

b)

Exocitosis

c)

Ósmosis

d)

Fagocitosis

e)

Autofagia

95.

En el intestino delgado, la absorción de glucosa desde la luz intestinal hacia los enterocitos depende de un cotransportador que utiliza el gradiente de sodio para introducir glucosa en contra de su concentración. Este mecanismo corresponde a:

a)

difusión facilitada

b)

transporte pasivo

c)

transporte activo primario

d)

transporte activo secundario

e)

difusión simple

96.

Si una célula animal aumenta de volumen hasta el riesgo de romperse, es porque se encuentra en un medio:

a)

hipertónico

b)

isotónico

c)

hipotónico

d)

isoeléctrico

e)

ácido

97.

Para mantener tejidos vivos en laboratorios, se emplean soluciones que no alteran el volumen celular, porque poseen la misma concentración de solutos que el citoplasma. ¿Cómo se clasifica este medio?

a)

Medio hipotónico

b)

Medio isotónico

c)

Medio hipertónico

d)

Medio isoeléctrico

e)

Medio alcalino

98.

Un paciente de 25 años, con diagnóstico de VIH, presenta disminución progresiva del número de linfocitos T helper ( CD4+CD4^+ ). Su médico le explica que este virus se adhiere a los receptores CD4 de estas células para luego ingresar en su interior. ¿Qué mecanismo celular utiliza el VIH para entrar a los linfocitos T helper?

a)

Difusión simple de la membrana celular

b)

Pinocitosis mediada por receptores

c)

Endocitosis mediada por receptores

d)

Exocitosis mediada por receptores

e)

Difusión facilitada de la membrana celular

99.

Cuando una sustancia atraviesa la bicapa lipídica con la ayuda de una proteína de canal o una proteína transportadora, este proceso se denomina:

a)

difusión facilitada

b)

ósmosis

c)

endocitosis

d)

difusión simple

e)

transporte activo

100.

La difusión simple es un proceso de transporte pasivo que consiste en el movimiento de sustancias a través de la bicapa lipídica sin la ayuda de proteínas transportadoras. ¿Qué molécula hidrófoba y no polar atraviesa la membrana plasmática mediante este proceso?

a)

Glucosa

b)

Ion sodio ( Na+Na^+ )

c)

Aminoácidos

d)

Vitamina K

e)

Nucleótidos

101.

Los pigmentos fotosintéticos forman parte de la membrana interna del cloroplasto y de las lamínillas fotosintéticas. ¿A qué tipo de biomoléculas pertenecen estos pigmentos?

a)

Proteínas

b)

Vitaminas

c)

Carbohidratos

d)

Ácidos nucleicos

e)

Lípidos

102.

En la fotosíntesis, la energía lumínica es captada por complejos de proteínas y pigmentos fotosintéticos que permiten la liberación de electrones y el inicio de la fase luminosa. Estos complejos, localizados en las membranas de los tilacoides, se denominan:

a)

Tilacoides

b)

Estroma

c)

Cloroplastos

d)

Fotosistemas

e)

Grana

103.

¿En cuál de los anillos pirrólicos de la clorofila se encuentra esterificada la cadena lateral de fitol?

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V

104.

En el proceso fotosintético, existen pigmentos accesorios que protegen la clorofila, evitando su oxidación por el oxígeno. ¿Qué pigmento cumple esta función?

a)

Amiloplastos

b)

Cromoplastos

c)

Carotenos

d)

Fucoxantina

e)

Xantoplastos

105.

En el interior de los cloroplastos existen sacos membranosos donde se localizan los complejos captores de luz denominados cuantosomas, los cuales contienen moléculas de clorofila. ¿A qué estructura corresponde?

a)

Vacuolas

b)

Vesículas

c)

Tilacoides

d)

Fotosistemas

e)

Lamelas

106.

Las algas verdes unicelulares, como Chlamydomonas, poseen un voluminoso cloroplasto. En contraste, en las plantas superiores existen comúnmente:

a)

1 a 2 cloroplastos por célula

b)

5 a 10 cloroplastos por célula

c)

20 a 40 cloroplastos por célula

d)

50 a 70 cloroplastos por célula

e)

Más de 100 cloroplastos por célula

107.

Los tejidos internos de la raíz necesitan intercambiar gases con los espacios de aire presentes entre las partículas del suelo. ¿A través de qué estructuras se realiza este intercambio gaseoso?

a)

Estomas

b)

Tricomas

c)

Hidátodos

d)

Lenticelas

e)

Cutícula

108.

Durante una práctica de fisiología vegetal, los estudiantes observan que en las plantas expuestas a la luz los estomas permanecen abiertos, mientras que en las plantas en oscuridad los estomas están cerrados. ¿Qué factores regulan este mecanismo de apertura y cierre estomático?

a)

La luz y la precipitación atmosférica

b)

La luz y el pH del suelo

c)

La luz y la disponibilidad de nutrientes

d)

La luz y la temperatura

e)

La luz y la gravedad

109.

En las primeras horas de la mañana, es posible observar pequeñas gotas de agua líquida en el borde de las hojas de ciertas plantas. Este fenómeno ocurre gracias a la acción de estomas modificados llamados hidátodos, que permiten la excreción de agua en estado líquido. ¿Cómo se denomina este proceso fisiológico?

a)

Transpiración

b)

Respiración

c)

Ósmosis

d)

Fotosíntesis

e)

Gutación

110.

Algunas plantas presentan un metabolismo ácido de crasuláceas que les permite adaptarse a ambientes secos. Durante el día, sus estomas se cierran para evitar la deshidratación de la planta, mientras que durante la noche los estomas se abren y las células fijan dióxido de carbono. ¿Qué planta realiza este metabolismo?

a)

Maíz

b)

Eucalipto

c)

Trigo

d)

Cactáceas

e)

Pino

111.

En la fase oscura, el dióxido de carbono es fijado para formar glucosa a través del ciclo de Calvin. Para que este proceso pueda llevarse a cabo, utiliza productos producidos en la fase luminosa. ¿Cuáles son dichos productos?

a)

ADP y CO2

b)

NADH y ATP

c)

ATP y NADPH2

d)

ADP y FADH2

e)

H2O y NADH

112.

En el fotosistema II, la proteína Z transfiere electrones a la clorofila P680; dichos electrones provienen de la fotólisis del agua catalizada por un cofactor. Este ion es el:

a)

Mg+2

b)

Cu+3

c)

Mn+2

d)

Zn+2

e)

Na+1

113.

En la fase luminosa, la fosforilación cíclica involucra únicamente al fotosistema I. ¿Cuántos ATP se generan en este proceso?

a)

1 ATP

b)

2 ATP

c)

3 ATP

d)

4 ATP

e)

5 ATP

114.

Es el proceso que ocurre en las membranas de los tilacoides, donde el transporte de electrones genera un gradiente de protones que impulsa a la ATP sintasa para formar moléculas de ATP durante la fase luminosa de la fotosíntesis.

a)

Fosforilación oxidativa

b)

Fotólisis

c)

Fotoreducción

d)

Fotofosforilación

e)

Ciclo de Calvin

115.

La organela semiautónoma de doble membrana que posee ADN circular, enzimas y ribosomas pequeños, es:

a)

el peroxisoma

b)

el cloroplasto

c)

la vacuola

d)

el aparato de Golgi

e)

el lisosoma

116.

Un experimento en plantas mutantes muestra la pérdida de la enzima Rubisco. Como consecuencia, aunque los cloroplastos producen ATP y NADPH, no pueden incorporar CO2 a compuestos orgánicos. ¿Qué proceso fotosintético está afectado?

a)

Fotoreducción

b)

Fosforilación oxidativa

c)

Ciclo de Calvin

d)

Reacciones de Hill

e)

Fase luminosa

117.

Son estructuras formadas por apilamientos de tilacoides en el interior del cloroplasto, donde se localizan los fotosistemas para la fase luminosa de la fotosíntesis.

a)

Lamela

b)

Estroma

c)

Estoma

d)

Grana

e)

Tonoplasto

118.

En plantas C3, la enzima rubisco fija el CO2 a la ribulosa 1,5-difosfato (RuBP). ¿Cuál es el primer producto estable resultante de esa fijación?

a)

Oxalacetato

b)

Gliceraldehído 3-fosfato

c)

Glicerato 3-fosfato

d)

Fosfoenolpiruvato

e)

Ribulosa 5-fosfato

119.

La parte del fotosistema donde se localizan clorofila b, c y carotenoides, encargada de captar energía lumínica y transferirla a la clorofila a, se denomina:

a)

centro de reacción

b)

complejo antena

c)

membrana externa

d)

proteína Z

e)

cuantosoma

120.

El compuesto de tres carbonos producido en el ciclo de Calvin que constituye el precursor inmediato de la glucosa es:

a)

la ribulosa 1,5 difosfato

b)

el gliceraldehído 3-fosfato

c)

el glicerato 3-fosfato

d)

el fosfoenolpiruvato

e)

la ribulosa 5-fosfato