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Ciencia que jode 4

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Título del Test:
Ciencia que jode 4

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Fecha de Creación: 2023/02/10

Categoría: Otros

Número Preguntas: 41

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¿Cuál es la principal función de las proteínas en los seres vivos?. Proteger los tejidos de los agentes externos. Proveer energía a los tejidos. Participar en la formación de hormonas. Participar en la formación de estructuras celulares.

¿Qué elementos están presentes en las proteínas?. Nitrógeno y oxígeno. Hierro y calcio. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hierro y nitrógeno.

¿Qué porcentaje del peso humano son proteínas?. 25%. 15%. 35%. 50%.

¿Qué son los aminoácidos y cómo se relacionan con las proteínas?. Son compuestos orgánicos esenciales que forman las proteínas. Son compuestos orgánicos que solo se encuentran en plantas. Son compuestos inorgánicos que forman las proteínas. Son compuestos orgánicos que forman las grasas.

¿Cuáles son los componentes básicos de los aminoácidos?. Nitrógeno y oxígeno. Hierro y calcio. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hierro y nitrógeno.

¿Qué confiere a los aminoácidos sus características particulares?. La presencia de los grupos laterales (R). El tipo de enlaces peptídicos que forman. La longitud de su cadena carbonada. La estructura tridimensional de su cadena polipeptídica.

¿Qué función tienen los grupos laterales (R) en los aminoácidos?. Determinan la estructura tridimensional de la proteína. Establecen enlaces peptídicos. Confieren las características particulares de los aminoácidos. Son un producto de degradación de las proteínas.

¿Cuántos aminoácidos diferentes forman parte de las proteínas?. 10. 20. 30. 40.

¿Qué aminoácidos son esenciales y no esenciales?. Los aminoácidos esenciales son aquellos que se pueden sintetizar a partir de otros compuestos, mientras que los no esenciales no. Los aminoácidos esenciales no se pueden sintetizar en el cuerpo y deben ser ingeridos a través de la dieta, mientras que los no esenciales sí se pueden producir. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que se pueden sintetizar a partir de otros compuestos, mientras que los esenciales no. Los aminoácidos esenciales son aquellos que deben ser ingeridos a través de la dieta, mientras que los no esenciales se pueden producir en el cuerpo.

¿Por qué los aminoácidos esenciales no se pueden sintetizar y deben ser ingeridos a través de la dieta?. Porque su estructura no permite la síntesis en el cuerpo. Porque sus grupos laterales (R) son tóxicos. Porque no se encuentran en la dieta. Porque su estructura tridimensional es muy compleja.

¿Qué es un enlace peptídico y cómo se forma?. Un enlace peptídico es un tipo de enlace covalente que se forma entre dos aminoácidos unidos por un grupo carboxilo (C=O) de un aminoácido y un grupo amino (N-H) de otro aminoácido, mediante una reacción de condensación que elimina una molécula de agua (H2O). Un enlace peptídico se forma cuando se unen dos aminoácidos a través de un grupo carboxilo y un grupo amino. Un enlace peptídico es un tipo de enlace covalente que se forma entre dos átomos de nitrógeno y dos átomos de carbono. Un enlace peptídico es un tipo de enlace covalente que se forma entre dos aminoácidos a través de un grupo fosfato.

¿Qué es un enlace rígido y cuál es su característica principal?. Un enlace rígido es un tipo de enlace covalente que es muy fuerte y estable. Un enlace rígido es un tipo de enlace covalente que es flexible y puede ser rotado. Un enlace rígido es un tipo de enlace iónico que mantiene la estructura de las proteínas. Un enlace rígido es un tipo de enlace hidrógeno que es fuerte y estable.

¿Qué factores influyen en la estructura y función de las proteínas?. La cantidad de luz que reciben. La concentración de sales en el medio. La temperatura y el pH del medio. La velocidad de reacción.

¿Qué es la clasificación de las proteínas y para qué se utiliza?. Es un sistema de clasificación de proteínas basado en su peso molecular. Es un sistema de clasificación de proteínas basado en su estructura y función. Es un sistema de clasificación de proteínas basado en su composición de aminoácidos. Es un sistema de clasificación de proteínas basado en su capacidad de llevar carga eléctrica.

¿Qué es la isomería en los aminoácidos?. Es un tipo de reacción química. Es la capacidad de los aminoácidos de cambiar de forma. Es una característica de los aminoácidos que refleja su estructura. Es una medida de la velocidad de reacción de los aminoácidos.

¿Cuáles son las moléculas pequeñas que forman los péptidos y las proteínas?. Ácidos grasos y carbohidratos. Átomos de hidrógeno y oxígeno. Aminoácidos. Ácidos nucleicos.

¿Qué es un grupo amino y un grupo carboxilo y cómo están unidos en un aminoácido?. Son dos tipos de ácidos que forman enlaces covalentes en los aminoácidos. Son dos tipos de lípidos que se unen mediante enlaces hidrofóbicos. Son dos tipos de hidratos de carbono que se unen mediante enlaces glúcidos. Son dos tipos de proteínas que se unen mediante enlaces peptídicos.

¿Cómo se forma un enlace peptídico entre dos aminoácidos?. Mediante la unión de los grupos carboxilo y amino. Mediante la unión de los grupos hidrofóbicos y hidrofílicos. Mediante la unión de los grupos fosfato y grupo amida. Mediante la unión de los grupos sulfato y amino.

¿Qué se libera durante la formación de un enlique peptídico?. Una molécula de proteína. Una molécula de oxígeno. Una molécula de agua (H2O). Una molécula de carbono.

¿Por qué los radicales de los aminoácidos generan una estructura compleja en las proteínas?. Porque los radicales de los aminoácidos son polarizados y pueden formar enlaces iónicos y hidrógeno. Porque los radicales de los aminoácidos son hidrofóbicos y se agrupan en el interior de las proteínas. Porque los radicales de los aminoácidos son polarizados y pueden formar enlaces covalentes y no covalentes. Porque los radicales de los aminoácidos son hidrofílicos y se encuentran en la superficie de las proteínas.

¿Qué papel desempeñan las cargas en la estructura de las proteínas?. Las cargas desempeñan un papel importante en la estructura de las proteínas al influir en la interacción entre los grupos polares y no polares. Las cargas en las proteínas no tienen un papel importante en su estructura. Las cargas en las proteínas sólo afectan a su solubilidad. Las cargas en las proteínas son determinantes en la formación de los enlaces peptídicos.

¿Qué es la estructura primaria de las proteínas?. La estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos. La estructura primaria de las proteínas es su forma tridimensional. La estructura primaria de las proteínas se refiere a sus enlaces peptídicos. La estructura primaria de las proteínas se refiere a sus cargas eléctricas.

¿Qué es la estructura secundaria de las proteínas?. La estructura secundaria de las proteínas es la disposición tridimensional de los aminoácidos en forma de hélice o lámina beta. La estructura secundaria de las proteínas se refiere a su forma bidimensional. La estructura secundaria de las proteínas se refiere a sus enlaces peptídicos. La estructura secundaria de las proteínas es la disposición de los aminoácidos en línea.

¿Qué es la estructura terciaria de las proteínas?. La estructura terciaria de las proteínas es la disposición tridimensional de los aminoácidos en una estructura compleja. La estructura terciaria de las proteínas se refiere a la disposición de los aminoácidos en forma de hélice o lámina beta. La estructura terciaria de las proteínas se refiere a su forma bidimensional. La estructura terciaria de las proteínas se refiere a su secuencia de aminoácidos.

¿Qué es la estructura cuaternaria de las proteínas?. La estructura cuaternaria se refiere a la disposición tridimensional de los grupos laterales de los aminoácidos. La estructura cuaternaria de las proteínas es la disposición tridimensional de varias cadenas polipeptídicas. La estructura cuaternaria de las proteínas es la disposición tridimensional de los grupos carboxilo y amino de los aminoácidos. La estructura cuaternaria de las proteínas es la disposición tridimensional de los grupos peptídicos entre los aminoácidos.

¿Qué es la función específica de las proteínas?. La función específica de las proteínas es regular los niveles de ph en la célula. La función específica de las proteínas es actuar como mensajeros para transmitir señales en la célula. La función específica de las proteínas es proporcionar estructura y soporte a la célula. La función específica de las proteínas es almacenar energía en la célula.

¿Cómo se relaciona la estructura con la función de las proteínas?. La estructura de las proteínas es independiente de su función. La función de las proteínas no está relacionada con su estructura. La estructura de las proteínas es fundamental para su función específica. La función de las proteínas depende en gran medida de la estructura secundaria.

¿Qué es un grupo amino y un grupo carboxilo y cómo están unidos en un aminoácido?. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene nitrógeno y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene oxígeno, están unidos por un enlace peptídico. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene oxígeno y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene nitrógeno, están unidos por un enlace peptídico. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene carbono y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene hidrógeno, están unidos por un enlace peptídico. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene hidrógeno y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene carbono, están unidos por un enlace peptídico.

¿Qué se libera durante la formación de un enlace peptídico?. Un ion de hidrógeno y un ion de sodio. Un ion de hidrógeno y un ion de potasio. Un ion de sodio y un ion de cloro. Un ion de hidrógeno.

¿Cómo se forma un enlace peptídico entre dos aminoácidos?. Por la adición de un grupo amino de un aminoácido a un grupo carboxilo de otro aminoácido. Por la eliminación de un ion de hidrógeno de un grupo amino de un aminoácido y un ion hidrógeno de un grupo carboxilo de otro aminoácido. Por la eliminación de un ion de hidrógeno de un grupo amino de un aminoácido y la adición de un grupo carboxilo de otro aminoácido. Por la eliminación de un ion de hidrógeno de un grupo carboxilo de un aminoácido y la adición de un grupo amino de otro aminoácido.

¿Qué es un grupo amino y un grupo carboxilo y cómo están unidos en un aminoácido?. Un grupo amino es una estructura compleja compuesta por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Un grupo carboxilo es una estructura compuesta por carbono, oxígeno y hidrógeno. Están unidos por un enlace peptídico. Un grupo amino es una estructura compuesta por carbono, nitrógeno y oxígeno. Un grupo carboxilo es una estructura compuesta por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Están unidos por un enlace peptídico. Un grupo amino es una estructura compuesta por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Un grupo carboxilo es una estructura compuesta por carbono, oxígeno y hidrógeno. Están unidos por un enlace peptídico. Un grupo amino es una estructura compuesta por carbono, nitrógeno y oxígeno. Un grupo carboxilo es una estructura compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Están unidos por un enlace peptídico.

¿Qué es la denaturación de las proteínas?. La alteración de la estructura tridimensional de una proteína debido a la aplicación de calor o presión. La adición de un nuevo aminoácido a una proteína. La separación de dos aminoácidos en una proteína. La alteración de la secuencia de aminoácidos en una proteína.

¿Qué es un enlace peptídico?. Un enlace que une dos aminoácidos en una proteína. Un enlace que une tres aminoácidos en una proteína. Un enlace que une cuatro aminoácidos en una proteína. Un enlace que une un solo aminoácido en una proteína.

¿Qué se libera durante la formación de un enlace peptídico?. Un grupo amino. Un grupo carboxilo. Una molécula de agua. Un ion de hidrógeno.

¿Por qué los radicales de los aminoácidos generan una estructura compleja en las proteínas?. Porque los aminoácidos tienen cargas negativas y positivas que interactúan entre ellos. Porque los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos y formar una secuencia definida. Porque los aminoácidos tienen diferentes formas tridimensionales que se ajustan juntos para formar una estructura compleja. Porque los aminoácidos son hidrofóbicos y se unen entre ellos para formar una estructura compleja.

¿Cuál es la relación entre la estructura de las proteínas y su función?. La estructura secundaria es más importante que la terciaria en la función de las proteínas. La estructura terciaria es la más importante en la función de las proteínas. La estructura primaria no influye en la función de las proteínas. Todas las estructuras son importantes para la función de las proteínas.

¿Qué tipo de proteínas es la hemoglobina?. Transportadora de gas. Transportadora de electrones. Enzimática. Estructural.

¿Qué es un grupo amino y un grupo carboxilo y cómo están unidos en un aminoácido?. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene nitrógeno y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene oxígeno y están unidos mediante un enlace peptídico. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene nitrógeno y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene hidrógeno y están unidos mediante un enlace peptídico. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene hidrógeno y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene oxígeno y están unidos mediante un enlace peptídico. Un grupo amino es un grupo funcional que contiene carbono y un grupo carboxilo es un grupo funcional que contiene nitrógeno y están unidos mediante un enlace peptídico.

¿Por qué los radicales de los aminoácidos generan una estructura compleja en las proteínas?. Debido a las interacciones entre los grupos funcionales de los aminoácidos. Debido a la presencia de cargas eléctricas. Debido a la cantidad de enlaces peptídicos. Debido a la cantidad de enlaces covalentes.

¿Qué es una proteína?. Una molécula compleja compuesta por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Una molécula compuesta por ácidos grasos y carbohidratos. Una molécula compuesta por ácido nucleico. Una molécula compuesta por grasas y azúcares.

¿Cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína?. Por enlaces de hidrógeno. Por enlaces de carbono. Por enlaces peptídicos. Por enlaces covalentes.

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