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biologia celular test 5

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biologia celular test 5

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biologia celular test 5

Fecha de Creación: 2026/09/25

Categoría: Otros

Número Preguntas: 100

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1. ¿Qué nombre se utiliza como sinónimo de peptidoglucano?. Quitina. Celulosa. Mureína. Lipopolisacárido.

2. ¿Qué diferencia general existe entre las paredes de las arqueas y las paredes bacterianas con peptidoglucano?. Las arqueas tienen siempre una pared idéntica a la de una bacteria gramnegativa. Las arqueas poseen paredes de celulosa y cloroplastos en todos los casos. Las arqueas carecen del peptidoglucano típico de las bacterias. Las bacterias carecen de pared y solo las arqueas producen mureína.

3. ¿Qué configuración corresponde a una envoltura grampositiva típica?. Pared de quitina rodeada por una cápside de proteínas. Peptidoglucano grueso con ácidos teicoicos y sin membrana externa. Ausencia de membrana plasmática y pared formada únicamente por lípidos. Peptidoglucano fino entre dos membranas y lipopolisacárido externo.

4. ¿Qué configuración corresponde a una envoltura gramnegativa típica?. Una pared de celulosa situada por dentro del núcleo. Peptidoglucano muy grueso con ácidos teicoicos y sin membrana externa. Peptidoglucano fino en el periplasma y una membrana externa adicional. Una cápsula que sustituye por completo a la membrana plasmática.

5. ¿Dónde se localiza característicamente el lipopolisacárido o LPS en una bacteria gramnegativa?. En el interior de sus ribosomas citosólicos. En una envoltura nuclear que rodea el cromosoma. En las crestas de una mitocondria bacteriana. En la cara externa de su membrana externa.

6. ¿Qué espacio recibe el nombre de periplasma en una bacteria gramnegativa?. El lumen situado dentro del filamento de un flagelo eucariota. El espacio entre el núcleo y el retículo endoplasmático. El interior del nucleoide donde se encuentra el cromosoma. El comprendido entre la membrana plasmática y la membrana externa.

7. ¿Cómo ayuda una pared bacteriana resistente a sobrevivir en un medio hipotónico?. Limita la expansión celular provocada por la entrada osmótica de agua. Impide que la bacteria contenga cualquier molécula de agua. Convierte el agua que entra en moléculas de peptidoglucano de forma inmediata. Sustituye a la membrana plasmática y elimina todos los intercambios con el medio.

8. ¿Sobre qué componente actúa directamente la lisozima para debilitar muchas paredes bacterianas?. Sobre la celulosa del núcleo de las bacterias. Sobre enlaces de la cadena de azúcares del peptidoglucano. Sobre el ADN del cromosoma mediante su duplicación. Sobre los microtúbulos de los flagelos bacterianos.

9. ¿Qué proceso bacteriano constituye la diana principal de las penicilinas?. La duplicación de cloroplastos durante la fotosíntesis. La formación de una envoltura nuclear durante la mitosis. La síntesis y el entrecruzamiento adecuados del peptidoglucano. La síntesis de una pared de quitina alrededor de cada ribosoma.

10. ¿Qué diferencia básica existe entre un efecto bactericida y uno bacteriostático?. El bactericida solo cambia el color; el bacteriostático produce endosporas. El bactericida provoca muerte bacteriana; el bacteriostático inhibe el crecimiento. El bactericida detiene virus; el bacteriostático destruye exclusivamente hongos. El bactericida aumenta la división; el bacteriostático aumenta la motilidad.

11. ¿Cuál es el colorante primario de la tinción de Gram?. La safranina. La tinta china. El cristal violeta. El lugol.

12. ¿Qué función cumple el lugol en la tinción de Gram?. Teñir exclusivamente de rosa a todas las bacterias gramnegativas. Actuar como mordiente y favorecer la formación de un complejo con el cristal violeta. Eliminar por completo la pared antes de aplicar cualquier colorante. Convertir bacterias grampositivas en bacterias gramnegativas.

13. Tras el cristal violeta y el lugol, ¿qué ocurre durante una decoloración de Gram correctamente realizada?. Las grampositivas pierden el violeta y las gramnegativas se vuelven verdes. Las gramnegativas pierden el violeta con mayor facilidad y las grampositivas lo retienen. Ambos grupos adquieren inmediatamente el color rosa del contraste. Solo las bacterias con flagelos pierden su color, cualquiera que sea su pared.

14. ¿Para qué se aplica un colorante de contraste, como la safranina, al final de la tinción de Gram?. Para teñir de violeta únicamente a las bacterias que tienen cápsula. Para eliminar la membrana plasmática de las bacterias grampositivas. Para provocar la germinación de todas las endosporas presentes. Para visualizar en rosa las bacterias que han perdido el colorante primario.

15. ¿Qué orden corresponde al procedimiento básico de la tinción de Gram?. Cristal violeta → lugol → decolorante → colorante de contraste. Lugol → colorante de contraste → cristal violeta → decolorante. Decolorante → cristal violeta → colorante de contraste → lugol. Colorante de contraste → decolorante → lugol → cristal violeta.

16. Unas bacterias se ven rosas tras aplicar únicamente un colorante rosa. ¿Qué puede concluirse sobre su clasificación de Gram?. No puede determinarse sin una tinción diferencial de Gram adecuada. Que son necesariamente grampositivas por retener un colorante. Que carecen de pared porque cualquier pared impediría teñirlas. Que son necesariamente gramnegativas por el color observado.

17. ¿Qué relación existe entre la forma de bacilo y la clasificación de Gram?. Todos los bacilos son gramnegativos y todos los cocos son grampositivos. La forma alargada no determina por sí sola si la bacteria es grampositiva o gramnegativa. La forma de bacilo indica necesariamente que existe una cápsula visible. Todos los bacilos son grampositivos y carecen de membrana plasmática.

18. Tras una tinción de Gram válida, unas bacterias aparecen violetas. ¿Qué envoltura típica es coherente con el resultado?. Una capa gruesa de peptidoglucano sin la membrana externa típica de las gramnegativas. Una pared de celulosa que rodea un cloroplasto en cada bacteria. Una cápside proteica que contiene un genoma de ARN y ninguna célula. Ausencia de membrana plasmática compensada por una envoltura nuclear.

19. ¿Qué asociación entre apéndice bacteriano y función es la más adecuada?. Fimbrias adhesivas: meiosis; flagelos: transferencia de cloroplastos; pili conjugativos: esporulación. Fimbrias adhesivas: respiración; flagelos: mitosis; pili conjugativos: síntesis de celulosa. Fimbrias adhesivas: fijación; flagelos: motilidad; pili conjugativos: transferencia de ADN. Fimbrias adhesivas: fotosíntesis; flagelos: formación del núcleo; pili conjugativos: digestión.

20. ¿Cómo se interpreta la relación entre el flagelo bacteriano y el flagelo eucariota típico?. Son prolongaciones del núcleo celular presentes en bacterias y en animales. Son el mismo orgánulo formado por una disposición idéntica de microtúbulos. Son estructuras análogas en su función de movimiento, con organización y origen diferentes. Son estructuras homólogas porque cualquier apéndice móvil comparte necesariamente origen.

21. Una bacteria tiene numerosas fimbrias de adhesión, pero carece de flagelos. ¿Cómo se clasifica su disposición flagelar?. Lofótrica. Perítrica. Monótrica. Átrica.

22. ¿Qué disposición presenta una bacteria con un único flagelo polar?. Monótrica. Lofótrica. Perítrica. Átrica.

23. ¿Qué disposición describe un penacho de flagelos situado en un solo polo?. Lofótrica. Átrica. Monótrica. Perítrica.

24. Una bacteria tiene un flagelo en cada uno de sus dos polos. ¿Qué disposición presenta?. Átrica. Anfítrica. Monótrica. Perítrica.

25. ¿Cómo se denomina una disposición de flagelos repartidos por toda la superficie bacteriana?. Átrica. Lofótrica. Monótrica. Perítrica.

26. En una bacteria con pared celular y cápsula, ¿dónde se sitúa la cápsula?. En el interior de una envoltura nuclear doble. Por fuera de la pared, como una cubierta superficial adicional. Dentro del nucleoide, rodeando cada gen del cromosoma. Entre las dos subunidades de todos los ribosomas.

27. ¿Qué propiedad de muchas cápsulas bacterianas contribuye a proteger frente a la desecación?. Su contenido exclusivo de ADN sin proteínas ni polisacáridos. La eliminación completa del agua del citoplasma durante todo el crecimiento. La formación de una membrana nuclear alrededor de cada ribosoma. Su matriz hidrófila, frecuentemente polisacarídica, que retiene agua.

28. En una tinción negativa adecuada para visualizar cápsulas, ¿qué hallazgo es compatible con una cápsula?. Un núcleo violeta con cromosomas rodeados por dos membranas. Una fila de ribosomas que sustituye la pared celular. Un halo claro alrededor de la célula frente a un fondo teñido. Un conjunto de crestas mitocondriales dentro de la bacteria.

29. ¿Cuál es la función principal de una endospora bacteriana?. Permitir la supervivencia ante condiciones desfavorables. Actuar como gameto para una fecundación bacteriana. Realizar fotosíntesis cuando faltan cloroplastos. Producir numerosos descendientes a partir de una sola célula.

30. ¿Qué situación puede inducir esporulación en una bacteria que posee esa capacidad?. La aparición obligatoria de un núcleo con envoltura doble. La transformación de su pared en una pared de celulosa. La necesidad de realizar meiosis para producir gametos. La escasez de un nutriente esencial en determinadas condiciones.

31. ¿Qué conjunto de características es propio de una endospora madura?. Pérdida definitiva del ADN y crecimiento rápido por gemación. Cloroplastos activos, membrana nuclear y fotosíntesis acelerada. Interior deshidratado, cubiertas resistentes y actividad metabólica muy reducida. Contenido de agua elevado, ausencia de cubiertas y división continua por mitosis.

32. ¿Cómo se denomina el inicio de la salida de la latencia de una endospora cuando recibe señales adecuadas?. Esporulación. Conjugación. Germinación. Meiosis.

33. Una célula forma una endospora y esta origina después una célula vegetativa, sin divisiones adicionales. ¿Qué ocurre con el número de individuos?. Aumenta necesariamente hasta millones de células. Se mantiene en uno durante esa secuencia. Aumenta de uno a cuatro por una meiosis previa. Aumenta de uno a dos por la formación de la espora.

34. ¿Qué caracteriza a la fisión binaria bacteriana?. Una endospora genera muchas células sin replicar su ADN. Dos gametos haploides se fusionan para formar un cigoto. Una célula libera un virus que se transforma en otra bacteria. Una célula se divide asexualmente y origina dos células hijas.

35. ¿Qué secuencia resume adecuadamente una fisión binaria bacteriana típica?. Desaparición del ADN → formación de una endospora → meiosis. Replicación del ADN → segregación de las copias → partición y separación celular. Formación de una envoltura nuclear → mitosis obligatoria → fecundación. Formación de gametos → fecundación → reparto de cloroplastos.

36. Una bacteria transfiere a otra una copia de un plásmido por conjugación. ¿Por qué esa transferencia no es por sí sola reproducción?. Porque modifica el contenido genético sin aumentar necesariamente el número de células. Porque destruye siempre a las dos células que participan en el intercambio. Porque transforma el plásmido en un nuevo organismo independiente. Porque obliga a formar cuatro gametos mediante meiosis.

37. Una población empieza con una bacteria y se duplica cada 20 minutos durante 3 horas, sin pérdidas y en condiciones ideales. ¿Cuántas células habrá?. 512 células. 256 células. 1.024 células. 64 células.

38. ¿Qué afirmación sobre el tiempo de generación bacteriano es correcta?. No depende de nutrientes, temperatura ni otras condiciones. Siempre es exactamente de 20 minutos en cualquier bacteria. Varía entre especies y también con las condiciones de crecimiento. Es idéntico al de todas las células eucariotas.

39. ¿Cómo puede aparecer diversidad genética en una población que se reproduce por fisión binaria?. Porque cada división binaria incluye obligatoriamente una meiosis. Por mutaciones y, en ciertos casos, adquisición horizontal de material genético. Porque todos los descendientes cambian de especie en cada generación. Porque la cápsula convierte cualquier molécula de agua en un gen.

40. Si un antibacteriano elimina preferentemente a las bacterias sensibles, ¿por qué puede aumentar la proporción de resistentes?. Porque el fármaco convierte necesariamente a cada bacteria en una endospora. Porque las variantes resistentes sobreviven y dejan más descendencia en ese entorno. Porque todas las bacterias sensibles eligen la misma mutación protectora. Porque desaparece toda posibilidad de variación genética dentro de la población.

41. ¿Qué tipo de organismo causa la malaria o paludismo?. Una bacteria del género Escherichia. Una levadura del género Saccharomyces. Un virus vegetal sin cápside. Un eucariota unicelular del género Plasmodium.

42. ¿Qué polisacárido es característico de la pared celular de los hongos?. La lignina. El peptidoglucano. El glucógeno. La quitina.

43. ¿Qué ejemplo demuestra que no todos los hongos son pluricelulares?. Los virus con envoltura. Las cianobacterias fotosintéticas. Las levaduras unicelulares. Los bacilos que forman endosporas.

44. ¿Qué descripción corresponde a las células animales típicas?. Tienen una cápside proteica en lugar de membrana plasmática. Poseen una pared gruesa de peptidoglucano con ácidos teicoicos. Carecen de ribosomas y obtienen todas sus proteínas de cloroplastos. Carecen de pared celular y pueden relacionarse con una matriz extracelular rica en proteínas.

45. ¿Qué estructura suele ocupar una gran parte del volumen de una célula vegetal madura?. La vacuola central. El periplasma gramnegativo. El nucleoide bacteriano. La cápside viral.

46. ¿Qué afirmación describe adecuadamente la diversidad de las algas eucariotas?. Son todas hongos unicelulares con pared de peptidoglucano. Son exclusivamente animales pluricelulares que carecen de plastos. Incluyen formas unicelulares y pluricelulares, y no deben confundirse con cianobacterias. Son siempre bacterias sin núcleo clasificadas dentro de Archaea.

47. ¿Qué orgánulo realiza la fotosíntesis en una célula foliar vegetal fotosintética típica?. El cloroplasto. El centrosoma. El nucléolo. El lisosoma.

48. ¿Qué diferencia general existe entre heterocromatina y eucromatina en un núcleo interfásico?. La heterocromatina sustituye a la envoltura nuclear y la eucromatina forma la pared celular. La heterocromatina está fuera de la célula y la eucromatina dentro de la mitocondria. La heterocromatina es exclusivamente ARN y la eucromatina exclusivamente proteína. La heterocromatina está más compactada y la eucromatina menos compactada.

49. ¿Qué función caracteriza al nucléolo?. La destrucción del ADN nuclear antes de cada traducción. La producción y el procesamiento de ARN ribosómico y el ensamblaje de subunidades ribosómicas. La generación de flagelos por rotación de una membrana externa. La síntesis del peptidoglucano de la pared bacteriana.

50. En una sección ultrafina de una célula vegetal no aparece el núcleo. ¿Qué explicación debe considerarse antes de concluir que la célula carece de él?. Que una gran vacuola demuestra que la célula es procariota. Que todas las células vegetales pierden el núcleo al formar una pared. Que el plano de corte no atraviese el núcleo. Que los cloroplastos sustituyen siempre al núcleo después de la fotosíntesis.

51. ¿Qué son las crestas mitocondriales?. Invaginaciones de la membrana externa mitocondrial. Vesículas procedentes de la cara trans del Golgi. Pliegues de la membrana interna mitocondrial. Acumulaciones de cromatina dentro de la matriz.

52. ¿Qué comparación corresponde a los ribosomas citosólicos típicos de bacterias y eucariotas?. Bacterias: ausencia de ribosomas; eucariotas: 80S. Bacterias: 80S; eucariotas: 70S. Bacterias: 70S; eucariotas: 80S. Bacterias: 70S; eucariotas: ausencia de ribosomas citosólicos.

53. ¿Qué afirmación sobre histonas y organización del ADN es correcta?. Las histonas constituyen la membrana que rodea el nucleoide bacteriano. Muchos arqueos poseen histonas que contribuyen a organizar su ADN. La presencia de histonas convierte automáticamente a un arqueo en eucariota. Ningún organismo procariota puede poseer histonas.

54. ¿Qué afirmación describe adecuadamente el citoesqueleto de los procariotas?. Pueden presentar proteínas citoesqueléticas implicadas en forma, organización y división celular. Carecen necesariamente de cualquier proteína con función citoesquelética. Tienen siempre un huso mitótico idéntico al de una célula animal. Su citoesqueleto se encuentra exclusivamente dentro de una envoltura nuclear.

55. ¿Qué comparación describe una organización cromosómica frecuente, sin afirmar que carezca de excepciones?. Cromosoma bacteriano circular y cromosomas nucleares eucariotas lineales. Genoma bacteriano formado por proteínas y genoma eucariota formado por lípidos. Cromosoma bacteriano dentro de mitocondrias y cromosomas eucariotas en el periplasma. Cromosoma bacteriano siempre encerrado en un núcleo y cromosomas eucariotas sin proteínas.

56. En una bacteria que realiza respiración celular, ¿dónde se localiza habitualmente su cadena de transporte de electrones respiratoria?. En la membrana plasmática. En la envoltura de su núcleo. En las crestas de sus mitocondrias. En los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático.

57. ¿Cómo realizan la fotosíntesis las cianobacterias si carecen de cloroplastos?. Utilizan maquinaria fotosintética asociada a membranas propias de la célula bacteriana. Importan obligatoriamente un cloroplasto completo antes de cada división. Transforman su nucleoide en un núcleo vegetal durante el día. Sustituyen la captación de luz por una tinción de Gram.

58. ¿Qué estructuras permiten comunicación directa entre los citoplasmas de células vegetales vecinas a través de sus paredes?. Los poros de la cápside. Los plasmodesmos. Las crestas mitocondriales. Los desmosomas.

59. ¿Qué característica permite reconocer el retículo endoplasmático rugoso?. La presencia de ribosomas asociados a la cara citosólica de sus membranas. Una pared externa de peptidoglucano rodeada por LPS. La ausencia completa de membranas y de proteínas. La presencia de ribosomas únicamente en el interior de sus cisternas.

60. ¿Qué orgánulo modifica, clasifica y dirige muchas proteínas recibidas desde el retículo endoplasmático?. El centrosoma. El aparato de Golgi. El nucléolo. El peroxisoma.

61. ¿Qué característica permite considerar a los virus entidades acelulares?. Tienen ribosomas propios, citoplasma y división autónoma por bipartición. Son células eucariotas que han perdido únicamente la pared. Son células procariotas con un núcleo especialmente pequeño. Carecen de organización celular y dependen de células para producir nuevos virus.

62. ¿Qué enfermedad vegetal estuvo vinculada a los primeros estudios que permitieron reconocer agentes infecciosos filtrables?. La tuberculosis. La enfermedad del mosaico del tabaco. La malaria. El tétanos.

63. Un extracto infeccioso atraviesa un filtro que retiene bacterias y recupera su capacidad infecciosa tras sucesivos pasos por plantas susceptibles. ¿Qué interpretación está mejor respaldada?. Se ha demostrado que todas las partículas que atraviesan cualquier filtro son virus. Se ha demostrado que la causa es una toxina incapaz de reproducirse y que solo se diluye. Se ha demostrado que el agente es una célula vegetal completa. Existe un agente filtrable que puede amplificarse al infectar al hospedador.

64. ¿Por qué los virus dependen de los ribosomas de la célula hospedadora?. Porque sus ribosomas solo funcionan después de teñirse con safranina. Porque cualquier proteína viral se forma sin traducir información genética. Porque sus ribosomas están encerrados en mitocondrias virales. Porque carecen de ribosomas propios para sintetizar sus proteínas.

65. ¿Qué afirmación describe el genoma de un virus?. Es exclusivamente una molécula de proteína sin ácido nucleico. Está formado por el mismo lípido que constituye la envoltura. Está constituido siempre por ADN y ARN como genoma doble obligatorio. Puede ser ADN o ARN, según el tipo de virus.

66. ¿Cuál es la naturaleza química de la cápside viral?. Proteica. De celulosa. Exclusivamente lipídica. De peptidoglucano.

67. ¿Qué relación existe entre cápside y envoltura en un virión envuelto típico?. La envoltura sustituye a la cápside y elimina todas las proteínas del virión. La envoltura es una cubierta adicional externa a la cápside o nucleocápside. La cápside está formada por una bicapa lipídica y la envoltura por peptidoglucano. La envoltura constituye un núcleo celular situado dentro del genoma.

68. ¿De dónde procede habitualmente la bicapa lipídica de una envoltura viral?. De una pared bacteriana que se convierte íntegramente en quitina. De un cloroplasto viral que fabrica una nueva célula independiente. De la transformación directa del ácido nucleico en una bicapa sin proteínas. De membranas de la célula hospedadora, con incorporación de proteínas virales.

69. ¿Cómo se producen nuevas partículas virales durante una infección productiva?. Mediante síntesis de componentes, replicación del genoma y ensamblaje. Mediante mitosis de un núcleo viral con cromosomas y huso. Mediante germinación de una endospora formada por cada cápside. Mediante bipartición de un virión que duplica todo su citoplasma.

70. ¿Cómo se denomina una partícula viral completa?. Ribosoma. Plásmido. Virión. Nucleoide.

71. ¿Qué características corresponden a la envoltura de una bacteria grampositiva típica? Selecciona las 3 respuestas correctas. Una membrana externa característica con LPS. Una capa relativamente gruesa de peptidoglucano. Ácidos teicoicos asociados a su envoltura. Ausencia de membrana plasmática por tener una pared gruesa. Retención del color violeta tras una tinción de Gram correctamente realizada.

72. ¿Qué elementos forman parte de la envoltura de una bacteria gramnegativa típica? Selecciona las 3 respuestas correctas. Pared de celulosa con plasmodesmos. Envoltura nuclear que encierra el cromosoma. Membrana externa con lipopolisacárido. Peptidoglucano relativamente fino situado en el periplasma. Membrana plasmática.

73. ¿Qué afirmaciones sobre los reactivos de una tinción de Gram son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El colorante de contraste debe sustituir al mordiente y a la decoloración. El alcohol-acetona se utiliza para teñir de verde todas las bacterias. El lugol actúa como mordiente y favorece la formación del complejo con el colorante primario. El cristal violeta actúa como colorante primario. La safranina puede emplearse como colorante de contraste tras la decoloración.

74. ¿Qué conclusiones son válidas al interpretar morfología y tinción bacterianas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Observar cocos describe una forma aproximadamente esférica. Una forma bacilar no determina por sí sola el resultado de Gram. Cualquier bacteria teñida de rosa con cualquier método es necesariamente gramnegativa. El resultado de Gram no basta para asegurar sensibilidad a una penicilina concreta. Todas las bacterias de una misma forma tienen idéntica pared y sensibilidad antibiótica.

75. ¿Qué asociaciones entre disposición flagelar y descripción son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Lofótrica: un penacho de flagelos en un polo. Átrica: numerosos flagelos repartidos por toda la superficie. Anfítrica con un flagelo por polo: un único flagelo total situado en un solo extremo. Monótrica: un solo flagelo en un polo. Perítrica: flagelos distribuidos por la superficie.

76. ¿Qué afirmaciones sobre cápsulas bacterianas son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Están presentes en todas las bacterias y siempre tienen composición idéntica. Se sitúan por fuera de la pared cuando esta está presente. Pueden favorecer la adhesión a superficies. Muchas contienen polisacáridos hidrófilos que ayudan a retener agua. Sustituyen obligatoriamente a la membrana plasmática.

77. ¿Qué afirmaciones sobre endosporas bacterianas son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Su interior deshidratado y sus cubiertas contribuyen a la resistencia. Conservan información genética necesaria para recuperar la forma vegetativa. Son células sin ADN que necesitan adquirir un genoma nuevo para germinar. Son estructuras de resistencia que permiten sobrevivir en condiciones desfavorables. La formación de una endospora multiplica necesariamente el número de individuos.

78. ¿Qué afirmaciones describen correctamente la división y el intercambio genético bacterianos? Selecciona las 3 respuestas correctas. Conjugación y bipartición son nombres del mismo proceso de reproducción. La conjugación puede transferir ADN sin aumentar por sí misma el número de células. La bipartición es una forma de reproducción asexual. La división requiere coordinar la duplicación y distribución del material genético. Toda bipartición requiere un huso mitótico dentro de un núcleo.

79. Una población parte de 2 bacterias y se duplica cada 30 minutos durante 2 horas, sin muertes ni limitaciones. ¿Qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El número de generaciones es 6. La población final es de 32 bacterias. La población final es de 16 bacterias. Transcurren 4 generaciones. El modelo supone un aumento exponencial por duplicaciones sucesivas.

80. ¿Qué afirmaciones sobre la evolución de resistencia bacteriana son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Una mutación no aparece de forma dirigida porque la bacteria necesite una adaptación concreta. La transferencia horizontal puede difundir genes de resistencia. Un antibiótico puede favorecer la supervivencia relativa de variantes resistentes preexistentes. El resultado de Gram garantiza por sí solo que todos los individuos sean sensibles a cualquier antibiótico. Cada antibiótico instruye a todas las bacterias para fabricar exactamente la mutación que las protege.

81. ¿Qué afirmaciones sobre diversidad eucariota son correctas? Selecciona las 2 respuestas correctas. Los protozoos son organismos eucariotas generalmente unicelulares. Las levaduras son bacterias porque pueden ser unicelulares. Los animales poseen una pared celular de quitina en cada célula. Los hongos incluyen formas unicelulares y pluricelulares. Las algas eucariotas carecen de núcleo por definición.

82. ¿Qué características pueden encontrarse en una célula vegetal típica? Selecciona las 3 respuestas correctas. Plasmodesmos que comunican con células vecinas. Membrana externa con LPS como envoltura característica. Una vacuola central que participa en almacenamiento y turgencia. Pared celular con celulosa. Ausencia de mitocondrias en todas las células que contienen cloroplastos.

83. ¿Qué asociaciones entre orgánulo y función son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Aparato de Golgi: traducción de proteínas mediante ribosomas propios de sus cisternas. Mitocondria: producción de ATP mediante fosforilación oxidativa en células que la realizan. Lisosoma: degradación intracelular mediante enzimas hidrolíticas. Peroxisoma: reacciones oxidativas y metabolismo del peróxido de hidrógeno. Nucléolo: principal lugar de la cadena respiratoria mitocondrial.

84. ¿Qué comparaciones entre procariotas y eucariotas son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El nucleoide procariota no está delimitado por una envoltura nuclear. Ningún procariota presenta componentes con funciones citoesqueléticas. Una bacteria puede realizar respiración celular sin poseer mitocondrias. Los ribosomas del citosol eucariota son típicamente 80S. Ningún arqueo posee histonas asociadas a su ADN.

85. ¿Qué precauciones son adecuadas al interpretar una micrografía de transmisión de una célula? Selecciona las 2 respuestas correctas. Distinguir la cromatina más compacta de la menos compacta al interpretar regiones nucleares. Suponer que todas las células vegetales deben mostrar cloroplastos en cualquier sección. Considerar que un orgánulo puede quedar fuera del plano de corte. Identificar cualquier espacio claro como un núcleo, sin observar sus límites ni contexto. Concluir que toda célula sin núcleo visible en un corte es procariota.

86. ¿Qué afirmaciones describen la estructura de los virus? Selecciona las 3 respuestas correctas. El genoma viral puede ser ADN o ARN según el virus. Todos los virus poseen una envoltura lipídica que sustituye su genoma. La cápside es una estructura proteica. Todos los virus tienen una pared gruesa de peptidoglucano. Algunos virus presentan una envoltura lipídica adicional.

87. ¿Qué afirmaciones sobre dependencia viral del hospedador son correctas? Selecciona las 2 respuestas correctas. Los virus se multiplican autónomamente por bipartición en un medio nutritivo sin maquinaria celular. Cada virión contiene necesariamente ribosomas 80S propios. La envoltura permite que el virión fabrique ATP y traduzca proteínas de forma independiente. Las proteínas virales se sintetizan utilizando ribosomas celulares. Un virus puede codificar enzimas y seguir dependiendo de la célula hospedadora.

88. ¿Qué afirmaciones sobre genoma y multiplicación viral son correctas? Selecciona las 2 respuestas correctas. La cápside es una molécula de ARN que realiza la traducción sin ribosomas. Los componentes producidos durante una infección se ensamblan para formar nuevos viriones. Un intermediario de replicación de otro tipo de ácido nucleico no cambia por sí solo la naturaleza del genoma del virión. La multiplicación viral consiste siempre en una mitosis de su núcleo. Un virus de ARN debe poseer obligatoriamente cromosomas de ADN dentro del virión.

89. ¿Qué asociaciones entre entidad y organización biológica son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Hongo: organización celular eucariota. Arqueo: célula con núcleo eucariota por pertenecer a Archaea. Bacteria: organización celular procariota. Protozoo: entidad sin ribosomas ni organización celular. Virus: entidad acelular.

90. ¿Qué conclusiones son razonables a partir de los estudios de agentes infecciosos filtrables? Selecciona las 2 respuestas correctas. Atravesar ese filtro demuestra por sí solo que el genoma del agente es ARN. Atravesar un filtro que retiene bacterias demuestra filtrabilidad en esas condiciones. La infección tras filtración prueba que todos los virus tienen envoltura lipídica. Un filtrado infeccioso demuestra que todas las bacterias carecen de pared. La amplificación al pasar por hospedadores susceptibles aporta información distinta de la mera filtrabilidad.

91. Relaciona cada componente o región de la envoltura bacteriana con su descripción. Une cada elemento con una sola correspondencia. Peptidoglucano. Lipopolisacárido. Ácidos teicoicos. Periplasma gramnegativo.

92. Relaciona cada reactivo de la tinción de Gram con su función principal. Une cada elemento con una sola correspondencia. Cristal violeta. Lugol. Alcohol-acetona. Safranina.

93. Relaciona cada disposición flagelar con la distribución correspondiente. Une cada elemento con una sola correspondencia. Átrica. Monótrica. Lofótrica. Perítrica.

94. Relaciona cada estructura bacteriana con la función que la caracteriza en esta comparación. Une cada elemento con una sola correspondencia. Fimbria adhesiva. Pilus conjugativo. Cápsula hidrófila. Endospora.

95. Relaciona cada proceso bacteriano con su resultado principal. Une cada elemento con una sola correspondencia. Bipartición. Conjugación. Esporulación. Germinación de una endospora.

96. Relaciona cada tipo celular con un rasgo característico de su pared o entorno extracelular. Une cada elemento con una sola correspondencia. Célula vegetal típica. Célula fúngica típica. Célula animal en un tejido conectivo. Bacteria con pared convencional.

97. Relaciona cada orgánulo del sistema celular eucariota con su función característica. Une cada elemento con una sola correspondencia. Retículo endoplasmático rugoso. Aparato de Golgi. Lisosoma. Peroxisoma.

98. Relaciona cada estructura eucariota con el rasgo que facilita su identificación funcional. Une cada elemento con una sola correspondencia. Nucléolo. Heterocromatina. Crestas mitocondriales. Vacuola central vegetal.

99. Relaciona cada término de estructura viral con su definición. Une cada elemento con una sola correspondencia. Genoma viral. Cápside. Envoltura viral. Virión.

100. Relaciona cada ejemplo con su descripción biológica más específica. Une cada elemento con una sola correspondencia. Plasmodium. Levadura. Cianobacteria. Virus.

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