Simulador de Bioproducto
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El aumento de temperatura dentro del rango óptimo provoca: Menor cantidad de biopolímeros. Disminución de la respiración. Mayor producción algal. Reducción de la celulosa. ¿Qué tipo de información brindan los ensayos fitoquímico. Resultados de ingeniería genética. Datos cuantitativos exactos. Información preliminar sobre la composición. Valores de pH exclusivamente. ¿Cuál de los siguientes pertenece a los metabolitos secundarios?. Fenoles y polifenoles. ARN mensajero. Proteínas ribosómicas. Hormonas de crecimiento animal. ¿Cuál es la finalidad del screening en fitoquímica?. Sustituir la cromatografía. Proporcionar un análisis preliminar. Obtener productos finales. Elaborar fertilizantes. ¿Qué función cumplen los ensayos fitoquímicos tradicionales?. Medir únicamente la cantidad de clorofila. Detectar exclusivamente azúcares simples. Sustituir los análisis avanzados de laboratorio. Brindar información preliminar cualitativa de los extractos. ¿Qué otro tipo de metabolitos secundarios se analizan?. Proteínas musculares. Vitaminas hidrosolubles. Hormonas animales. Glucósidos y saponinas. Los biopolímeros se consideran: Productos derivados del petróleo. Alternativas ecológicas a los polímeros sintéticos. Materiales inorgánicos de baja biodegradación. Sustancias no reutilizables. Un ejemplo destacado de biopolímero es: El PVC. El polietileno. El poliestireno. El polihidroxibutirato (PHB). ¿Qué son los metabolitos descritos?. Elementos minerales esenciales. Compuestos que siempre intervienen en el crecimiento. Sustancias que solo participan en el desarrollo celular. Compuestos que confieren a las plantas propiedades biológicas. La alcalinidad del medio de cultivo puede modificar: La cantidad de lignina. El pH. El color del biopolímero. La densidad de la biomasa. Los procesos de producción con microorganismos pueden clasificarse según: Fase gaseosa y fase líquida. Fase acuosa y seca. Fase sólida y fase gaseosa. Fase líquida y fase sólida. ¿Qué estudia la fitoquímica?. Metabolitos secundarios presentes en especies vegetale. La producción de clorofila en hojas. Solo el crecimiento primario de las plantas. Procesos de fotosíntesis exclusivamente. ¿Qué es un organismo modificado genéticamente (OMG)?. Es un organismo sin genes activos. Es un organismo que no presenta alteraciones genéticas. Es un organismo al que se le inhibe o potencia la expresión de uno de sus genes. Es un organismo que solo ha sido cruzado naturalmente. La actividad microbiana autotrófica y heterotrófica influye en: La cantidad de celulosa. La formación de lignina. El pH del medio. La dureza del agua. La productividad algal afecta directamente al: pH del cultivo. Color de la biomasa. Nivel de oxígeno del aire. Peso de la lignina. ¿Qué aplicaciones se buscan a partir del estudio de metabolito. Solo fertilizantes para agricultura. Únicamente producción de energía. Nuevos fármacos, antibióticos, insecticidas y herbicidas. Exclusivamente colorantes naturales. ¿Qué sustancias pueden evaluar algunas reacciones fitoquímicas?. Vitaminas solubles en grasa. Ácidos grasos, azúcares reductores y mucílagos. Solo proteínas animales. Minerales como calcio y fósforo. La temperatura influye en la producción algal de forma: Constante sin afectar el proceso. Proporcional hasta alcanzar la temperatura óptima de la especie. Negativa en todos los casos. Inversa a la luz disponible. El pH del cultivo está influenciado por factores como: Productividad algal, respiración y alcalinidad. Exclusivamente por la temperatura. El tipo de recipiente usado. Solo por la cantidad de nutrientes. ¿Qué solvente se usa específicamente para extraer terpenoides?. Diclorometano. Alcohol etílico. Cloro. Agua destilada. ¿Qué otro nombre recibe el análisis de screening?. Cromatografía avanzad. Análisis de laboratorio genético. Ensayo de crecimiento celular. Tamiz fitoquímico. El polihidroxibutirato (PHB) se caracteriza por ser: Un derivado del petróleo. Un polímero no degradable. Altamente tóxico y no reciclable. Biocompatible, biodegradable y con buenas propiedades mecánicas. La biomasa de origen vegetal está compuesta principalmente por. Alcoholes y ácidos grasos. Minerales y metales. Proteínas, grasas y aceites. Celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Qué clase de metabolitos estudia la fitoquímica además de alcaloides?. Lectinas y polipéptidos. Ácidos nucleicos humanos. Enzimas digestivas animales. Proteínas ribosomales. ¿Qué solventes se usan en el tamiz fitoquímico?. Vinagre, leche y jugo de limón. Agua, acetona, alcohol, cloroformo y éter. Gasolina, diésel y queroseno. Únicamente soluciones salinas. ¿Qué técnicas se usan para analizar metabolitos?. Exclusivamente secuenciación genética. Únicamente análisis microscópico. Solo pruebas de cromatografía en papel. Desde screening hasta equipos muy específicos. ¿Qué compuestos adicionales pueden encontrarse en extractos vegetales?. Polisacáridos y mucílagos. ADN y ARN humano. Hemoglobina y mioglobina. Proteínas plasmáticas. ¿Qué características tienen las reacciones de coloración?. Exclusivas, costosas e irrepetibles. Sensibles, reproducibles y de bajo costo. Exclusivas de animales. Difíciles, impredecibles y lentas. Los transgénicos se definen como: Organismos que no expresan genes. Organismos naturales sin modificaciones genéticas. OMG a los que se les ha añadido genes de otra especie. Organismos que producen biopolímeros. Los polímeros sintéticos se obtienen principalmente a partir d. Biomasa vegetal. Azúcares fermentados. Petróleo. Residuos lignocelulósicos. Qué grupo de compuestos incluye la fitoquímica?. Vitaminas A, C y D. Aminoácidos esenciales. Quinonas, flavonoides, taninos, cumarinas, terpenoide. Glucosa, fructosa y maltosa. Los residuos agroindustriales provienen principalmente de: Materiales sintéticos. Biomasa vegetal. Minerales. Fuentes metálicas. ¿Qué se busca en general con la fitoquímica aplicada?. . Únicamente medir el agua contenida. Producir oxígeno en laboratorio. . Solo clasificar plantas por tamaño. Conocer la naturaleza química y aplicaciones de metabolitos. La eficiencia del sistema de adición de CO2 afecta: La formación de grasas. El tamaño del biopolímero. La cantidad de lignina. El pH del cultivo. ¿Qué ocurre posterior a la extracción en el tamiz fitoquímico?. Se realizan reacciones de coloración. Se mide la fotosíntesis. Se realiza un ensayo de ADN. Se cuantifica la producción de oxígeno. ¿Qué aceites se consideran metabolitos secundarios?. Aceites combustibles. Aceites lubricantes. Aceites esenciales. Aceites minerales. La lignina se encuentra en los residuos lignocelulósicos en un porcentaje de: 40 – 60 %. 20 – 30 %. 80 – 90 %. 5 – 20 %. Los residuos lignocelulósicos contienen entre un: 10–20 % de proteínas. 80–90 % de lignina. 30–40 % de aceites naturales. 60–80 % de celulosa y hemicelulosa. Uno de los principales parámetros a considerar en un cultivo es: La humedad del aire. La intensidad lumínica. El tipo de recipiente. La cantidad de sales. En la fase líquida del proceso se producen: Minerales y metales. Proteínas vegetales y lignina. Bebidas alcohólicas, ácidos orgánicos y grasas. Maderas, papeles y polímeros naturales. ¿Qué son los metabolitos descritos?. Compuestos que siempre intervienen en el crecimiento. Sustancias que solo participan en el desarrollo celular. Elementos minerales esenciales. Compuestos que confieren a las plantas propiedades biológicas. Los procesos de producción con microorganismos pueden clasificarse según: Fase sólida y fase gaseosa. Fase acuosa y seca. Fase gaseosa y fase líquida. Fase líquida y fase sólida. Los residuos lignocelulósicos contienen entre un: 10–20 % de proteínas. 80–90 % de lignina. . 30–40 % de aceites naturales. 60–80 % de celulosa y hemicelulosa. |




