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