Ingeniería molecular
Ingeniería molecular
  • 1. La ingeniería molecular es un campo multidisciplinar de la ciencia que se centra en el diseño y la creación de nuevas moléculas y materiales con propiedades y funciones específicas. Combina principios de la química, la física, la biología y la ingeniería para manipular átomos y moléculas a escala nanométrica. Diseñando cuidadosamente las estructuras moleculares, los investigadores pueden desarrollar materiales innovadores con propiedades a medida como resistencia, flexibilidad, conductividad y reactividad. La ingeniería molecular desempeña un papel crucial en diversas industrias, como la farmacéutica, la electrónica, la energética y la ciencia de materiales, impulsando avances en tecnologías como los sistemas de administración de fármacos, los dispositivos electrónicos, las fuentes de energía renovables y las aplicaciones nanotecnológicas.

    ¿Qué es un nanómetro?
A) Una centésima de metro
B) Una millonésima de metro
C) Una milmillonésima parte de un metro
D) Una milésima de metro
  • 2. ¿Qué papel desempeña la modelización informática en la ingeniería molecular?
A) Estudiar las civilizaciones antiguas
B) Predicción del comportamiento de moléculas y materiales
C) Creación de nuevos elementos
D) Diseño de automóviles
  • 3. ¿Qué es una biomolécula?
A) Molécula producida por un organismo vivo
B) Una molécula utilizada en la construcción
C) Una molécula de alta toxicidad
D) Una molécula encontrada en el espacio exterior
  • 4. ¿Cuál es el impacto medioambiental potencial de la ingeniería molecular?
A) Provocar la deforestación
B) Creación de materiales sostenibles y reducción de residuos
C) Aumento de la contaminación
D) Agotamiento de los recursos naturales
  • 5. ¿Qué importancia tiene la modificación de superficies en la ingeniería molecular?
A) Desarrollo de nuevos sabores
B) Crear lluvia artificial
C) Estudiar ruinas antiguas
D) Adaptación de las propiedades superficiales a aplicaciones específicas
  • 6. ¿Qué elemento se utiliza habitualmente en ingeniería molecular para crear materiales resistentes y ligeros?
A) Oro
B) Carbono
C) Hierro
D) Platino
  • 7. ¿Cuál es una aplicación común de la nanotecnología en ingeniería molecular?
A) Administración de fármacos
B) Cocinar alimentos
C) Generar electricidad
D) Construir puentes
  • 8. ¿Qué es un polímero?
A) Una fuente de energía
B) Un mineral raro
C) Una molécula grande formada por subunidades repetidas
D) Un tipo de bacteria
  • 9. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento molecular en la ingeniería molecular?
A) Generar energía térmica
B) Explorar cuevas
C) Creación de patrones aleatorios
D) Unión selectiva de moléculas con fines específicos
  • 10. ¿La ingeniería molecular se clasifica dentro de qué enfoque de diseño?
A) "Diseño descendente" (o "de arriba hacia abajo").
B) Diseño por ensayo y error.
C) Diseño a macroescala.
D) "Diseño ascendente" (o "de abajo hacia arriba").
  • 11. ¿A qué campo está estrechamente relacionada la ingeniería molecular, especialmente en las ciencias computacionales?
A) Quimiinformática.
B) Ingeniería aeroespacial.
C) Ingeniería civil.
D) Ingeniería mecánica.
  • 12. ¿Con qué campo se superpone significativamente la ingeniería molecular debido a su enfoque en materiales a nanoescala?
A) Geología.
B) Nanotecnología.
C) Astrofísica.
D) Meteorología.
  • 13. ¿Cuál de los siguientes campos NO está típicamente asociado con la ingeniería molecular?
A) Ciencia de los materiales.
B) Ingeniería civil.
C) Bioingeniería.
D) Ingeniería química.
  • 14. ¿En qué área la ingeniería molecular ha logrado éxitos tempranos?
A) Ingeniería agrícola.
B) Inmunoterapia.
C) Diseño automotriz.
D) Desarrollo de infraestructuras civiles.
  • 15. ¿Qué diferencia la metodología de ingeniería racional en la ingeniería molecular de otros enfoques?
A) Se centra únicamente en métodos experimentales.
B) Se apoya en gran medida en correlaciones empíricas.
C) Evita el uso de herramientas computacionales.
D) Se basa en principios moleculares en lugar de en la prueba y el error.
  • 16. ¿Quién fue el primero en mencionar el concepto de ingeniería molecular en la literatura científica?
A) Alan J. Heeger.
B) Richard Feynman.
C) Arthur R. von Hippel.
D) K. Eric Drexler.
  • 17. ¿Cuál de estas innovaciones es resultado de los esfuerzos de ingeniería molecular en la electrónica orgánica?
A) Diodos orgánicos emisores de luz.
B) Bombillas incandescentes tradicionales.
C) Pantallas de cristal líquido.
D) Tubos de rayos catódicos.
  • 18. ¿En qué campo definió Arthur R. von Hippel la ingeniería molecular como una nueva forma de pensamiento?
A) Problemas de ingeniería.
B) Estudios biológicos.
C) Investigación en física.
D) Observaciones astronómicas.
  • 19. ¿Cuál de las siguientes disciplinas NO se menciona como parte del diseño molecular?
A) Ingeniería química
B) Ciencia de los materiales
C) Ciencias de la computación
D) Biotecnología
  • 20. ¿En qué aplicación se utiliza la plata en nanopartículas?
A) Electrónica de consumo
B) Vehículos de cero emisiones
C) Productos de limpieza
D) Ventanas electrocrómicas
  • 21. ¿Cuál es un ejemplo de ingeniería molecular en vehículos de cero emisiones?
A) Sistemas de propulsión híbridos
B) Motores de combustión interna
C) Motores eléctricos
D) Celdas de combustible/baterías de última generación
  • 22. ¿Qué aeronave cuenta con ventanas electrocrómicas?
A) Boeing 787 Dreamliner
B) Boeing 747
C) Concorde
D) Airbus A380
  • 23. ¿Cuál es un uso común de las nanopartículas de plata en productos de consumo?
A) Ventanas electrocrómicas
B) Vehículos de cero emisiones
C) Superficies antibacterianas para prevenir infecciones microbianas
D) Electrónica de consumo
  • 24. ¿Qué proceso mejora la producción de combustible de hidrógeno utilizando energía solar?
A) Remediación de suelos
B) Fotocatálisis para la división del agua
C) Desalación de agua
D) Captura de carbono
  • 25. ¿Qué técnica se utiliza para la edición genética en biología sintética?
A) Entrega de genes/terapia génica
B) Ingeniería de proteínas
C) CRISPR
D) Ingeniería metabólica
  • 26. ¿Cuál es el papel de las vacunas basadas en péptidos?
A) Optimizar la producción química.
B) Aumentar la densidad energética de las baterías.
C) Mejorar la producción de combustible de hidrógeno.
D) Inducir una respuesta inmunitaria robusta mediante ensamblajes macromoleculares de péptidos anfífilos.
  • 27. ¿Qué técnica de microscopía utiliza un haz de iones enfocado para mecanizar o visualizar muestras a nanoescala?
A) Microscopía de fuerza atómica (AFM)
B) Microscopía electrónica de barrido (SEM)
C) Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
D) Microscopía de haz de iones enfocado (FIB)
  • 28. ¿Qué método espectroscópico se utiliza para estudiar los modos vibracionales, rotacionales y otros modos de baja frecuencia en un sistema?
A) Espectroscopia/Microscopía Raman
B) Elipsometría
C) Espectroscopia de fotoelectrones ultravioleta (UPS)
D) Difracción de rayos X bidimensional (XRD)
  • 29. ¿Qué método se utiliza para caracterizar la distribución del tamaño de las partículas en una solución?
A) Dispersión dinámica de la luz (DLS)
B) Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN)
C) Espectroscopia de ionización por desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI)
D) Cromatografía de exclusión por tamaño (SEC)
  • 30. ¿Cuál es el nombre del método sintético utilizado para crear cadenas largas de unidades moleculares repetitivas?
A) Síntesis de nanopartículas
B) Síntesis de ADN
C) Síntesis de péptidos
D) Síntesis de polímeros
  • 31. ¿Qué enfoque computacional utiliza métodos estadísticos para predecir el comportamiento de las moléculas?
A) Computación de alto rendimiento
B) Mecánica estadística
C) Dinámica molecular
D) Química teórica
  • 32. ¿Qué técnica se utiliza para medir la rugosidad superficial y la topografía?
A) Perfilómetro
B) Microscopía electrónica de barrido (SEM)
C) Microscopía de fuerza atómica (AFM)
D) Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
  • 33. ¿Qué técnica se utiliza para analizar la composición elemental de la superficie de un material?
A) Espectrometría de emisión óptica por descarga de plasma
B) Espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo (ToF-SIMS)
C) Elipsometría
D) Espectroscopia de fotoelectrones por rayos X (XPS)
  • 34. ¿Qué técnica de microscopía utiliza un haz de electrones para crear una imagen?
A) Haz de iones enfocado (HIE)
B) Microscopía electrónica de transmisión (MET)
C) Microscopía electrónica de barrido (MEB)
D) Microscopía de fuerza atómica (MFA)
  • 35. ¿Qué técnica se utiliza para estudiar los modos vibracionales de las moléculas en superficies?
A) Difracción de rayos X bidimensional (XRD)
B) Elipsometría
C) Generación de frecuencia suma vibracional
D) Espectroscopia/Microscopía Raman
Examen creado con That Quiz — donde se hacen ejercicios de matemáticas y más.