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 clonación de organismos.
B) La manipulación del ADN de un organismo.
C) El estudio de la selección natural.
D) La observación de patrones de herencia.
  • 2. ¿Qué es una molécula de ADN recombinante?
A) ADN que existe naturalmente en los organismos.
B) ADN que proviene sólo de una especie.
C) ADN que ha sido creado artificialmente combinando ADN de diferentes fuentes.
D) ADN que tiene mutaciones.
  • 3. ¿Qué significa CRISPR?
A) Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas.
B) Repeticiones más nítidas en partes estructurales del ARN.
C) Recombinación creativa en piezas sintéticas para reducción.
D) Reactivos de clonación en revisiones de poblaciones sintéticas.
  • 4. ¿Por qué los científicos podrían utilizar un plásmido en la ingeniería genética?
A) Es un tipo de ARN.
B) Puede replicarse de forma independiente y transportar ADN extraño.
C) Sólo puede integrarse en el cromosoma huésped.
D) Mejora la transcripción directamente.
  • 5. ¿Qué es un organismo transgénico?
A) Un organismo que tiene genes de otra especie insertados en su genoma.
B) Un organismo que vive en una relación simbiótica.
C) Un organismo con un ADN completamente clonado.
D) Un organismo que sólo tiene genes mutados.
  • 6. ¿Qué preocupaciones éticas están asociadas con la ingeniería genética?
A) Hace que todos los organismos sean idénticos.
B) Siempre crea superbacterias.
C) Podría provocar superpoblación.
D) Riesgos potenciales para la biodiversidad y la salud humana.
  • 7. ¿Cuál de los siguientes es un cultivo genéticamente modificado famoso?
A) Maíz Bt.
B) Avena.
C) Leche de soja.
D) Trigo.
  • 8. ¿Qué organismo fue el primero en tener su genoma secuenciado?
A) Homo sapiens.
B) Saccharomyces cerevisiae.
C) Escherichia coli.
D) Bacteriófago φX174.
  • 9. ¿En qué año se adaptó por primera vez CRISPR-Cas9 para la ingeniería genética?
A) 2012.
B) 2005.
C) 2010.
D) 2015.
  • 10. ¿Qué hormona se produce a menudo en plantas modificadas genéticamente para mejorar el crecimiento?
A) Auxina.
B) Giberelina.
C) Citoquinina.
D) Etileno.
  • 11. En ingeniería genética, ¿a qué se refiere el término “biolística”?
A) Un método de extracción de ADN.
B) Un método para introducir ADN extraño en las células utilizando partículas de oro o tungsteno.
C) Inyectar ADN con una aguja.
D) Utilizando bacterias para transformar células.
  • 12. ¿Qué método se utiliza comúnmente para insertar ADN en células vegetales?
A) Transformación mediada por Agrobacterium.
B) Transfección.
C) Microinyección.
D) Electroporación.
  • 13. ¿Qué enzima es fundamental para cortar el ADN en secuencias específicas?
A) ARN polimerasa.
B) ADN polimerasa.
C) Enzimas de restricción.
D) Ligasa.
  • 14. ¿Cómo funciona la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)?
A) Secuencia el ARN directamente.
B) Crea proteínas a partir del ADN.
C) Degrada el ADN no deseado.
D) Amplifica el ADN mediante ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento.
  • 15. ¿Qué significa PCR?
A) Reacción de escisión de polímeros.
B) Regulación del cambio de fenotipo.
C) Reacción en cadena de proteínas.
D) Reacción en cadena de la polimerasa.
  • 16. ¿Qué papel juegan los genes centrales en la ingeniería genética?
A) Mejoran la variación fenotípica.
B) Pueden regular grandes redes de vías genéticas.
C) Realizan la transcripción.
D) Son los genes que mutan con mayor frecuencia.
  • 17. ¿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.
  • 18. ¿Cuál es el papel de la ligasa en la ingeniería genética?
A) Para replicar cadenas de ADN.
B) Para cortar el ADN en sitios específicos.
C) Para transcribir ARN.
D) Unir fragmentos de ADN.
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