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Test sobre Fundamentos de Biología Molecular

Fundamentos de Biología Molecular: Guía Completa para Estudiantes

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Pregunta 1 de 50%

El superenrollamiento positivo del ADN promueve la compactación del cromosoma y favorece el inicio de la transcripción.

Test: ADN recombinante, Transcripción bacteriana y ARN polimerasas, Transcripción e interacción promotor-ARN polimerasa, ARN funcionales y procesamiento, Splicing, Genómica, Regulación génica eucariota, Traducción: genética y codones, Ribosomas, Traducción: mecanismos y fases, Regulación génica bacteriana, CRISPR, Fisiología y aplicaciones de levadura, ARN reguladores y control génico, Genética y herramientas en levadura, Biología sintética, Estructura del ADN y dinámica, Fundamentos del ARN, Propiedades y química del ADN, Mutaciones y reparación, Citas académicas

20 preguntas

Pregunta 1: El superenrollamiento positivo del ADN promueve la compactación del cromosoma y favorece el inicio de la transcripción.

A. Ano

B. Ne

Explicación: El superenrollamiento, o supercoiling, es importante para la compactación del cromosoma. Sin embargo, el superenrollamiento negativo es el que favorece el inicio de la transcripción y otros procesos biológicos que requieren la apertura de las cadenas del ADN.

Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la direccionalidad de un polinucleótido, según los materiales de estudio?

A. Los nucleótidos se unen mediante uniones fosfodiéster entre los carbonos 5' y 3', y la polimerización ocurre en dirección 5'-3'.

B. La polimerización de polinucleótidos siempre ocurre en dirección 3'-5', independientemente del tipo de polimerasa.

C. La direccionalidad 5'-3' se refiere únicamente a la forma en que se lee una secuencia, no a su síntesis.

D. Los nucleótidos se unen entre los carbonos 2' y 5' para formar un polinucleótido.

Explicación: Los materiales de estudio indican que los nucleótidos se unen por unión fosfodiéster entre los carbonos 5' y 3', y que la polimerización es un proceso catalizado por RNA o DNA polimerasas en dirección 5'-3'. Además, se menciona que por convención, cuando se escribe una secuencia, siempre es 5'-3' de izquierda a derecha. Por lo tanto, la opción que describe que los nucleótidos se unen mediante uniones fosfodiéster entre los carbonos 5' y 3', y que la polimerización ocurre en dirección 5'-3' es la correcta.

Pregunta 3: El genoma humano contiene aproximadamente 2000 genes de 5s rRNA agrupados en un único cluster en el cromosoma 1.

A. Ano

B. Ne

Explicación: Los materiales de estudio indican que hay "aproximadamente 2000 genes en genoma humano en un único cluster (chrom. 1)" para el 5s rRNA.

Pregunta 4: Según el material de estudio sobre el contenido de ARN en las células, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la expresión génica y los niveles de mRNA?

A. El mRNA abundante se caracteriza por tener menos de 10 copias en una célula.

B. En una célula dada, la mayoría de los genes se expresa en niveles bajos.

C. El mRNA moderadamente abundante se encuentra en más de 10.000 copias.

D. Los niveles de expresión génica son siempre constantes para todos los genes en una célula.

Explicación: El material de estudio indica explícitamente que 'En una célula dada, la mayoría de los genes se expresa en niveles bajos'. Además, el mRNA abundante tiene 10^5 copias, no menos de 10. El mRNA moderadamente abundante tiene 10^3 a <10 copias, no más de 10.000. Los niveles de expresión génica varían ampliamente, no son siempre constantes.

Pregunta 5: La temperatura de fusión (Tm) del ADN se ve influenciada por la concentración salina, la composición de nucleótidos y la longitud del ADN.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La temperatura de fusión (Tm) del ADN, que es la temperatura a la cual la absorbancia a 260nm alcanza la mitad de su valor máximo, depende de tres factores principales: la concentración salina (especialmente la de Na+ que contrarresta la carga negativa de los fosfatos), la composición de nucleótidos (el contenido de GC, ya que tiene 3 puentes de hidrógeno a diferencia de los 2 de AT), y la longitud del ADN (a mayor longitud, más puentes de hidrógeno deben romperse).

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