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Nutrigenética

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Título del Test:
Nutrigenética

Descripción:
Genetica médica

Fecha de Creación: 2026/07/10

Categoría: Otros

Número Preguntas: 30

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La nutrigenética estudia principalmente: Cómo los nutrientes modifican directamente el ADN. Cómo las variaciones genéticas influyen en la respuesta a los alimentos. Cómo se producen las proteínas en los ribosomas. Cómo se heredan las enfermedades cromosómicas.

El objetivo principal de la nutrigenética es comprender: Cómo los genes afectan el metabolismo y la utilización de nutrientes. Cómo se forman los cromosomas. Cómo se producen mutaciones espontáneas. Cómo se sintetizan los anticuerpos.

La nutrigenómica se diferencia de la nutrigenética porque estudia: Cómo los genes modifican la dieta. Cómo la dieta modifica la expresión de los genes. Cómo se heredan las intolerancias alimentarias. Cómo se absorben únicamente las vitaminas.

¿Cuál enunciado describe correctamente la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica?. La nutrigenética estudia cómo la dieta influye en los genes y la nutrigenómica cómo los genes influyen en la dieta. Ambas estudian exactamente lo mismo. La nutrigenética estudia cómo los genes afectan la respuesta a la dieta y la nutrigenómica cómo la dieta afecta la expresión génica. La nutrigenómica estudia únicamente enfermedades hereditarias.

La importancia de la nutrigenética radica en que permite explicar: Por qué todas las personas responden igual a una dieta. Por qué diferentes individuos responden de manera distinta a la misma dieta. Por qué los alimentos modifican el número de cromosomas. Por qué todas las personas metabolizan igual los nutrientes.

La nutrigenética contribuye principalmente al desarrollo de: Tratamientos nutricionales personalizados. Dietas idénticas para toda la población. Medicamentos antimicrobianos. Procedimientos quirúrgicos.

La nutrigenética se considera una herramienta importante dentro de: La medicina de precisión. La medicina forense exclusivamente. La cirugía cardiovascular. La microbiología clínica.

Los genes relacionados con el metabolismo de nutrientes participan en: El procesamiento de grasas, carbohidratos y proteínas. La producción exclusiva de anticuerpos. La división celular únicamente. La formación del sistema nervioso.

Los genes de absorción de nutrientes influyen principalmente en: La capacidad de absorber y utilizar vitaminas y minerales. La producción de hormonas sexuales. La coagulación sanguínea. La estructura de los cromosomas.

Los genes relacionados con intolerancias alimentarias determinan: La capacidad de digerir ciertos componentes de los alimentos. El color de los ojos. La producción de glóbulos rojos. La frecuencia cardíaca.

Los genes asociados al apetito y la saciedad regulan: El hambre, la ingesta alimentaria y el balance energético. La coagulación y la presión arterial exclusivamente. La producción de anticuerpos. El transporte de oxígeno.

¿Cuál gen está relacionado con la regulación del apetito y la predisposición a la obesidad?. LCT. FTO. VDR. MTHFR.

El gen LCT codifica la enzima: Lipasa. Lactasa. Amilasa. Pepsina.

Las variantes en el gen LCT pueden producir: Intolerancia a la lactosa. Diabetes mellitus tipo 1. Hipertensión arterial. Anemia falciforme.

El gen MTHFR participa principalmente en: El metabolismo del ácido fólico. La digestión de la lactosa. El metabolismo de la cafeína. La producción de insulina.

Las alteraciones en MTHFR pueden afectar el metabolismo de: Homocisteína. Lactosa. Colesterol exclusivamente. Vitamina D.

¿Cuál gen interviene en el metabolismo de los lípidos y el colesterol?. APOE. LCT. VDR. CYP1A2.

Algunas variantes del gen APOE se relacionan con: Mayor riesgo cardiovascular. Intolerancia a la lactosa. Menor absorción de hierro. Alteraciones en el metabolismo de la cafeína.

El gen VDR codifica: El receptor de vitamina D. La enzima lactasa. El receptor de insulina. La apolipoproteína E.

El gen CYP1A2 influye principalmente en: El metabolismo de la cafeína. La absorción de vitamina D. La digestión de lactosa. La producción de ácido fólico.

El gen PPARG participa en: El metabolismo de grasas y la sensibilidad a la insulina. La digestión de proteínas. La síntesis de vitamina D. La producción de lactasa.

¿Cuál gen está asociado con un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2?. TCF7L2. LCT. VDR. CYP1A2.

Las pruebas nutrigenéticas consisten en: Análisis del ADN para detectar variantes relacionadas con nutrición y metabolismo. Medición exclusiva del peso corporal. Pruebas de tolerancia al ejercicio. Estudios radiológicos del aparato digestivo.

¿Cuáles son las muestras más utilizadas para realizar pruebas nutrigenéticas?. Saliva, hisopado bucal y sangre periférica. Orina, líquido cefalorraquídeo y bilis. Heces y líquido sinovial. Cabello y uñas exclusivamente.

En Panamá, la saliva y el hisopado bucal son utilizados con frecuencia porque: Son procedimientos sencillos, no invasivos y proporcionan ADN de calidad. Son más dolorosos que la toma de sangre. Permiten medir directamente la glucosa. No requieren material genético.

¿Cuál de las siguientes técnicas puede utilizarse en las pruebas nutrigenéticas?. PCR, qPCR, microarrays y secuenciación de nueva generación. Radiografía y tomografía. Electrocardiograma y espirometría. Audiometría y electromiografía.

La nutrigenética puede contribuir a prevenir o manejar enfermedades como: Obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Únicamente enfermedades infecciosas. Exclusivamente traumatismos. Solo enfermedades cromosómicas.

La presencia de una variante genética asociada a una enfermedad significa que: La persona desarrollará obligatoriamente la enfermedad. Existe una predisposición o aumento del riesgo. La enfermedad ya está presente. El ambiente no influye en absoluto.

¿Cuál es una limitación importante de la nutrigenética?. La mayoría de las enfermedades nutricionales son multifactoriales. Todas las enfermedades dependen de un solo gen. Las pruebas genéticas siempre predicen con certeza la enfermedad. Los factores ambientales no influyen en la salud.

El futuro de la nutrigenética estará favorecido principalmente por los avances en: Secuenciación genética, bioinformática e inteligencia artificial. Radiología y cirugía exclusivamente. Microbiología y parasitología únicamente. Anatomía descriptiva.

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