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