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1) El promotor de un gen es una secuencia de nucleótidos que permite la unión: a) de la ARN polimerasa al ADN. b) de la ADN polimerasa al ADN. c) del ARNm al ribosoma. d) del transcripto primario al espliceosoma. 2) A través del corte y empalme alternativo puede obtenerse más de un único polipéptido a partir de un mismo: c) ARN transcripto primario. a) operón. b) codón. d) ARN policistrónico. 3) Un nucleosoma es: a) una porción de ADN eucariota con proteínas histónicas en su interior. b) una porción de ADN procariota con proteínas histónicas en su interior. c) una porción de ADN eucariota con proteínas no histónicas en su interior. d) una porción de ADN procariota con proteínas no histónicas en su interior. 4) El período G1 se caracteriza por: a) degradación de histonas. b) ADN laxo. c) síntesis de huso acromático. d) ADN condensado. 5) Para que se realice la transcripción es necesario pero no suficiente. a) ADN polimerasa y ribonucleótidos libres. b) ARN polimerasa y desoxirribonucleótidos libres. c) ADN polimerasa y desoxirribonucleótidos libres. d) ARN polimerasa y ribonucleótidos libres. 10) En la meiosis cada par de alelos se separa en: a) anafase II. c) anafase I. b) profase I. d) metafase. 11) El cariotipo de un individuo permite conocer: a) número de cromosomas, tamaño y genes. b) número de cromosomas, tamaño, forma y sexo. c) número de cromosomas, genes y sexo. d) número de cromosomas, nucleótidos, genes y sexo. 15) Se llama pool génico de una población a: d) todos los alelos de todos los genes de esa población. a) las mutaciones producidas en determinado tiempo. b) el conjunto de alelos recesivo de esa población. c) el conjunto de alelos dominantes de esa población. 17) Indique la opción correcta respecto a los distintos ARN: a) están codificados por distintos genes y poseen diferente cantidad y orden de nucleótidos. b) están codificados por los mismos genes pero poseen la misma cantidad y el mismo orden de nucleótidos. c) están codificados por los mismos genes y poseen diferente cantidad de nucleótidos. d) están codificados por los mismos genes pero poseen diferente orden de nucleótidos. 18) En los transcriptos primarios eucariotas, la presencia de intrones permite en algunos casos: a) la salida de los ARNm del núcleo. b) eliminar información redundante. c) sintetizar más de una proteína a partir de un único gen. d) obtener ARNm policistrónico. 19) La ADN pol III de procariontes se caracteriza por: a) polimerizar en sentido 5'- 3', ser exonucleasa en sentido 3´-5´ y generar una cadena antiparalela al molde. b) polimerizar en sentido 5'- 3', ser exonucleasa en sentido 5´-3´ y generar una cadena antiparalela al molde. c) polimerizar en sentido 3´-5´, ser exonucleasa en sentido 3´-5´ y generar una cadena antiparalela al molde. d) polimerizar en sentido 5´-3´, ser exonucleasa en sentido 3´-5´ y generar una cadena paralela al molde. 20) El proceso de replicación del ADN: a) es bidireccional en todas las células pero solo posee múltiples sitios de origen en eucariotas. b) es bidireccional solo en eucariotas pero posee múltiples sitios de origen en procariotas. c) tanto en procariotas como en eucariotas es bidireccional y posee un sitio de origen. d) es bidireccional solo en eucariotas y posee un solo sitio de origen en todos los tipos celulares. 22) Si se analiza la organización del genoma eucarionte y procarionte se puede establecer que: d) en ambos el ADN se encuentra asociado a histonas. b) el genoma eucarionte tiene secuencias altamente repetitivas y el procarionte no. c) el genoma eucarionte no presenta intrones y el procarionte si. a) en ambos los genes se organizan en operones. 23) El splicing alternativo es una modificación post- transcripcional que permite regular la expresión de un gen produciendo formas alternativas de: b) ARNm maduro. c) transcripto primario inmaduro. 24) Un organismo eucariota que tiene alterados todos los ARN de transferencia para metionina: a) no puede sintetizar ninguna proteína. b) sintetiza sólo las proteínas que no llevan metionina. c) sintetiza proteínas no funcionales. d) no presenta alteraciones en la síntesis de proteínas. 25) Para la síntesis de proteínas se necesita: a) ARNm, aminoácidos, ribosomas, energía, ARNt, factores proteicos. b) ARNm, ARNr, ARNt, energía, aminoácidos, factores proteicos. c) ARNm, proteínas, energía, aminoácidos, ADN polimerasa, ARNt, ARNr. d) ARN polimerasa, ARNr, ARNt, energía, aminoácidos, factores proteicos. 28) Retrotranscripción es: a) síntesis de ADN a partir de un molde de ARN. b) transcripción de ARN en ARN. c) la acción de un virus de ADN que produce ARN. d) la inserción de un elemento genético móvil en el genoma mediante transcripción. 29) Si un antibiótico bloquea la síntesis de la enzima ARN polimerasa bacteriana se verían afectados: a) el proceso de transcripción. c) el proceso de traducción. b) el proceso de replicación del ADN. d) la maduración del transcripto primario. 30) Durante la replicación del ADN, la existencia de una cadena adelantada y una retrasada es ocasionada porque: a) la replicación es bidireccional. c) la replicación es semiconservativa. b) la ADN pol sólo sintetiza en dirección 5´-3´. d) la ARN primasa debe sintetizar al ARN cebado. 31) La duplicación en células diploides origina: a) cromosomas homólogos. b) la entrada de la célula en etapa de citocinesis. c) cromátidas hermanas. d) la finalización de la interfas. 32) La ausencia de la enzima ADN ligasa afecta: b) el apareamiento de bases complementarias. c) la ruptura de los puentes de hidrógeno. a) el proceso de transcripción. d) la unión de los fragmentos de Okasaki. 33) A diferencia de los eucariotas, en la transcripción de los procariotas: a) se utilizan 3 tipos de ADN polimerasas diferentes. c) se requieren factores basales de transcripción. d) se requiere secuencias promotoras ubicadas río abajo del punto de inicio. b) pueden generase moléculas de ARNm policistrónico. 34) La sustitución de una base por otra en un gen estructural no implica necesariamente el cambio de la secuencia de aminoácidos en la proteína que éste codifica. Esto se debe a que: b) el código genético es degenerado. a) el código genético es ambiguo. c) existen varios aminoácidos para un codón. d) el código genético es universal. 35) Los genes eucariotas que codifican proteínas pertenecen, en su mayoría, a secuencias: c) de copia única. a) satélite. b) minisatélite. d) medianamente repetidas. 36) Durante la transcripción, la energía necesaria para la síntesis de la cadena de ARN es aportada por: c) sólo el ATP. d) sólo el GTP. a) los ribonucleótidos trifosfatados. b) la hebra molde. 37) La proteína rho interviene en: c) la terminación de la transcripción en procariotas. b) la selección del promotor en eucariotas. a) la selección del promotor en procariotas. d) la terminación de la transcripción en eucariotas. 38) La inserción de un gen de insulina humana en el cromosoma de una bacteria, permite obtener la insulina humana sintetizada por dicha bacteria. Esto es posible porque ambas células comparten: c) el mismo tipo de ribosomas. b) el mismo tipo de genes. a) el mismo código genético. d) el misma tipo de enzimas. 39) El marco de lectura puede verse alterado durante la traducción, si la secuencia codificante del gen que está siendo expresado ha sufrido previamente: c) la deleción de un nucleótido, pero no una inserción. b) la sustitución de un nucleótido que cambia un codón por otro no sinónimo. d) una inserción o una deleción indistintamente. a) la inserción de un nucleótido, pero no una deleción. 40) Si se quita el capuchón en el extremo 5´ de los ARNm eucariotas, se impide: c) la elongación de la cadena polipeptídica. b) el inicio de la traducción. a) el inicio de la transcripción. d) la terminación de la síntesis proteica. 41) Los factores de terminación de la traducción interactúan con: a) el codón de iniciación. b) los codónes stop. c) los codónes próximos al capuchón del extremo 5´. d) los codónes sinónimo. 42) Si se inhibe la peptidil transferasa, se verá afectado el proceso de: b) aminoacilación. c) transcripción. a) elongación. d) iniciación de la síntesis de proteína. 43) Uno de los siguientes acontecimientos es característico del inicio de la traducción: b) el reconocimiento del codón AUG en el ARNm. a) la translocación del ribosoma completo. c) la participación de la enzima peptidil transferasa. d) la disociación de las subunidades ribosómicas. 45) Si se inhibe la actividad de la ARN pol II se afectará la síntesis de: a) ARNm. b) ARNt. c) ARNr. d) ARNpc. 46) Los ARNm maduros eucariotas: d) se traducen co- transcripcionalmente. a) son policistrónicos. b) sufren capping y poliadenilación. c) carecen de intrones. 47) Los ARNm procariotas pueden ser: d) transcriptos por la ARN polimerasa II. a) inmaduros, por lo que necesitan modificaciones co y pos- transcripcionales. b) policistrónicos, pues poseen información para más de una proteína. c) monocistrónicos, pues sólo poseen información para una más proteína. 48) Los factores de transcripción basales reconocen secuencias: d) silenciadoras. b) de operadores. a) intensificadoras. c) de promotores. 49) La eucromatina se caracteriza por: b) presenta el máximo grado de condensación. a) ser transcripcionalmente activa. c) forma parte del material genético silenciosa. d) duplicarse pero no transcribirse. 53) Dos individuos de la misma especie tiene en común: c) el fenotipo y el genotipo. b) el genotipo. d) el cariotipo. a) el fenotipo. 54) Los cromosomas homólogos siempre: a) están presentes en células haploides. b) están presentes en células diploides. c) contienen información idéntica. d) portan alelos distintos en el mismo locus. 56) Una célula de la piel se diferencia de una célula hepática de la misma persona en: a) la información contenida en sus cromosomas. b) la expresión diferencial de sus genes. c) el cariotipo asociado a cada una de ellas. d) el número y el tipo de genes que contiene. 60) La máxima condensación de la cromatina se alcanza durante: d) la etapa de telofase. b) la transcripción del ADN. c) la etapa de metafase. a) la fase G1 del ciclo celular. 70) En una población hay flujo génico cuando: b) hay inmigración de individuos no reproductivos. a) hay inmigración o emigración de individuos en etapa reproductiva. c) hay emigración de individuos no reproductivos. d) hay inmigración o emigración de individuos no reproductivos. 79) Se puede caracterizar a la duplicación del ADN como un fenómeno: a) semiconservativa, bidireccional y catabólico. a) semiconservativo, unidireccional y catabólico. a) no conservativo, bidireccional y anabólico. b) semiconservativo, bidireccional y anabólico. 80) Los 2 eventos siguientes son exclusivos de las células procariotas: b) remoción de intrones (splicing) y traducción post-transcripcional. c) remoción de intrones (splicing) y traducción co-transcripcional. d) síntesis de ARN policistrónico y traducción co-transcripcional. a) adición de cap (capping) y poliadenilación. 81) Se denomina promotor a la secuencia de: b) ribonucleótidos que intervienen en la elongación de la cadena polipeptídica. d) desoxirribonucleótidos que participan en la regulación de la expresión génica. c) desoxirribonucleótidos que intervienen en el procesamiento del ARN. a) ribonucleótidos que participan en la regulación de la expresión génica. 82) Un ARN policistrónico: d) interviene en el corte y empalme (splicing) del ARN. b) contiene información para sintetizar más de una proteína. c) participa en la formación de los ribosomas. a) contiene intrones y exones. 84) Un gen de una bacteria puede contener información para: c) una sola cadena polipeptídica, sin intrones y con exones. a) exones e intrones y para una sola cadena polipeptídica. b) exones, intrones y para varias cadenas polipeptídicas. d) varias cadenas polipeptídicas, sin exones ni intrones. 86) La inserción de un nucleótido dentro de un gen origina siempre: a) un corrimiento del marco de lectura. c) una mutación puntual. b) una mutación con igual sentido. d) una duplicación cromosómica. 87) El código no es ambiguo porque: d) más de un codón codifica para más de un aminoácido. b) cada codón codifica para más de un aminoácido. c) más de un codón codifica para un aminoácido. a) cada codón codifica sólo para un aminoácido. 88) Los codones se leen desde el extremo: a) 5´ del ARNm a partir del AUG. c) 5´ del ARNm independiente de la presencia de un AUG. b) 3´ del ARNm a partir del AUG. d) 3´ del ARNm independiente de la presencia de un AUG. 97) Los anticodónes son tripletes de nucleótidos presentes en el: d) ARNt. c) ADN. b) ARNr. a) ARNm. 100) En dos células de la misma persona pertenecientes a distintos tejidos (una neurona y una célula muscular, por ejemplo) es esperable encontrar: a) diferente información genética. b) diferentes ARNm. c) diferente código genético. d) diferentes ARN polimerasas. |