La genética de la ingeniería genética
The Genetics of Genetic Engineering
  • 1. La ingeniería genética es un campo fascinante y complejo que se ocupa de la manipulación del material genético de un organismo para lograr rasgos y características deseados. En esencia, la ingeniería genética implica la alteración directa del ADN dentro del genoma de un organismo, empleando técnicas como CRISPR-Cas9, clonación de genes y tecnología de ADN recombinante. Esta disciplina científica tiene profundas implicaciones en la agricultura, la medicina y la biotecnología. En la agricultura, por ejemplo, la ingeniería genética puede producir cultivos con mayor resistencia a plagas y enfermedades, mayor valor nutricional y mejor rendimiento, contribuyendo así a la seguridad alimentaria mundial. En el campo médico, la ingeniería genética tiene el potencial de terapias innovadoras, incluida la terapia génica para enfermedades hereditarias, la producción de insulina y el desarrollo de medicina personalizada adaptada a la composición genética de cada individuo. Las consideraciones éticas en torno a la ingeniería genética también son importantes, ya que las modificaciones del código genético plantean preguntas sobre la biodiversidad, el impacto en los ecosistemas y las implicaciones morales de "jugar a ser Dios" con organismos vivos. En general, la ingeniería genética representa una intersección fundamental entre ciencia, ética e innovación que configura el futuro de las ciencias de la vida. ¿Qué es la ingeniería genética?
A) La manipulación del ADN de un organismo.
B) El estudio de la selección natural.
C) La clonación de organismos.
D) La observación de patrones de herencia.
  • 2. ¿Qué es una molécula de ADN recombinante?
A) ADN que ha sido creado artificialmente combinando ADN de diferentes fuentes.
B) ADN que proviene sólo de una especie.
C) ADN que tiene mutaciones.
D) ADN que existe naturalmente en los organismos.
  • 3. ¿Qué significa CRISPR?
A) Reactivos de clonación en revisiones de poblaciones sintéticas.
B) Recombinación creativa en piezas sintéticas para reducción.
C) Repeticiones más nítidas en partes estructurales del ARN.
D) Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas.
  • 4. ¿Por qué los científicos podrían utilizar un plásmido en la ingeniería genética?
A) Es un tipo de ARN.
B) Mejora la transcripción directamente.
C) Puede replicarse de forma independiente y transportar ADN extraño.
D) Sólo puede integrarse en el cromosoma huésped.
  • 5. ¿Qué es un organismo transgénico?
A) Un organismo que tiene genes de otra especie insertados en su genoma.
B) Un organismo con un ADN completamente clonado.
C) Un organismo que vive en una relación simbiótica.
D) Un organismo que sólo tiene genes mutados.
  • 6. ¿Qué preocupaciones éticas están asociadas con la ingeniería genética?
A) Siempre crea superbacterias.
B) Podría provocar superpoblación.
C) Hace que todos los organismos sean idénticos.
D) Riesgos potenciales para la biodiversidad y la salud humana.
  • 7. ¿Cuál de los siguientes es un cultivo genéticamente modificado famoso?
A) Leche de soja.
B) Maíz Bt.
C) Trigo.
D) Avena.
  • 8. En ingeniería genética, ¿a qué se refiere el término “biolística”?
A) Inyectar ADN con una aguja.
B) Un método de extracción de ADN.
C) Utilizando bacterias para transformar células.
D) Un método para introducir ADN extraño en las células utilizando partículas de oro o tungsteno.
  • 9. ¿Cuál es el papel de la ligasa en la ingeniería genética?
A) Unir fragmentos de ADN.
B) Para transcribir ARN.
C) Para cortar el ADN en sitios específicos.
D) Para replicar cadenas de ADN.
  • 10. ¿En qué año se adaptó por primera vez CRISPR-Cas9 para la ingeniería genética?
A) 2012.
B) 2015.
C) 2005.
D) 2010.
  • 11. ¿Cómo funciona la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)?
A) Crea proteínas a partir del ADN.
B) Amplifica el ADN mediante ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento.
C) Secuencia el ARN directamente.
D) Degrada el ADN no deseado.
  • 12. ¿Qué hormona se produce a menudo en plantas modificadas genéticamente para mejorar el crecimiento?
A) Giberelina.
B) Citoquinina.
C) Auxina.
D) Etileno.
  • 13. ¿Qué método se utiliza comúnmente para insertar ADN en células vegetales?
A) Electroporación.
B) Microinyección.
C) Transfección.
D) Transformación mediada por Agrobacterium.
  • 14. ¿Qué enzima es fundamental para cortar el ADN en secuencias específicas?
A) ARN polimerasa.
B) Enzimas de restricción.
C) ADN polimerasa.
D) Ligasa.
  • 15. ¿Qué organismo fue el primero en tener su genoma secuenciado?
A) Escherichia coli.
B) Saccharomyces cerevisiae.
C) Homo sapiens.
D) Bacteriófago φX174.
  • 16. ¿Qué tecnología permite la edición de secuencias específicas de ADN?
A) CRISPR-Cas9.
B) Secuenciación genética.
C) Factores de transcripción.
D) Reacción en cadena de la polimerasa.
  • 17. ¿Qué papel juegan los genes centrales en la ingeniería genética?
A) Realizan la transcripción.
B) Son los genes que mutan con mayor frecuencia.
C) Pueden regular grandes redes de vías genéticas.
D) Mejoran la variación fenotípica.
  • 18. ¿Qué significa PCR?
A) Reacción en cadena de proteínas.
B) Reacción en cadena de la polimerasa.
C) Regulación del cambio de fenotipo.
D) Reacción de escisión de polímeros.
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