A) Los que se forman al dividirse una célula por gemación B) Los que se generan cuando se hidroliza una molécula de polisacárido. C) Aquellos que se pierden en el proceso de maduración del ARNm. D) Los que forman la hebra retardada en la replicación del ADN.
A) Sirve para unir monosacáridos B) Se localiza formando parte de la lámina media de las células vegetales C) Une fragmentos de ADN D) Se localiza en el interior de los lisosomas
A) Durante el mismo se eliminan fragmentos de ARNm B) Es un proceso catabólico porque necesita la energía suministrada por ATP y GTP C) se realiza en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de procariotas D) Un mismo ARNm puede ser utilizado por varios ribosomas a la vez.
A) Los ARNt en su extremo 3’ B) El ADN de las bacterias. C) Los ARNr D) Los ARNm de las células eucariotas.
A) Cada codón está formado por tres bases nitrogenadas. B) Cada codón codifica un aminoácido específico. C) Cada aminoácido está codificado por un único codón. D) Algunos codones no codifican para ningún aminoácido.
A) Aquellos que se pierden en el proceso de maduración de los ARNm B) Los que forman la hebra retardada en la replicación del ADN. C) Los que se generan cuando se rompe una molécula de polisacárido D) Los que se forman al dividirse una célula por gemación.
A) Fragmento de Okazaki B) Promotor. C) Regulador D) Cebador o Primer
A) En el ciclo de Krebs B) En la transaminación C) En la autoduplicación D) En la transcripción
A) Tubulinas B) Histonas. C) Albúminas. D) Nexinas
A) Es la parte de la enzima encargada de la función de la misma B) Es uno de los fragmentos de ARN que se eliminan durante la transcripción. C) Es un pequeño fragmento de proteína D) Está compuesto de ARN.
A) 5’… GCCATTGCTA…3’ B) 3’… CGGUAACGAU…5’ C) 5’… GCCATTGCTA…3’ D) 3’… GCCAUUGCUA…5’
A) En el extremo 3’ del ARNm de células eurcarióticas. B) En el ARNr. C) En el extremo 3’ del ADN. D) En el extremo 3’ del ARNt.
A) Sintetizar los ARN mensajeros a partir de ADN B) Ir abriendo la doble hélice de ADN La maduración del ARNm en el proceso de C) Alargar hebras de ADN por el extremo 3’ D) Iniciar el proceso de replicación
A) La introducción de una cadena de polinucleótidos de adenina B) La eliminación de los intrones C) La eliminación de los aminoácidos iniciales y finales D) La formación de varias copias en los polisomas
A) Ligasa B) ADN polimerasa C) Primasa D) Helicasa
A) Sintetizan la nueva hebra en dirección 3’à5’. B) Corrigen errores ocurridos en el proceso. C) Eliminan los intrones. D) Sintetizan los cebadores o primers
A) El ARNm de células eucariotas. B) El ARNt. C) El ADN bacteriano. D) Los fragmentos de Okazaki
A) ARNm Maduro B) Un ARNm que codifica para varias proteínas a la vez C) Transcripto primario D) Una secuencia de aminoácidos.
A) Transferir información desde el núcleo al citoplasma B) Intervenir en el mantenimiento de los telómeros C) Portar hasta el ribosoma aminoácidos de acuerdo con el código genético. D) Realizar la transcripción.
A) Es el proceso que utilizan las células eucariotas para sintetizar el ARN B) Es el proceso que utilizan los virus de ADN para sintetizar el ARN. C) Es el proceso que utilizan las células procariotas para sintetizar el ARN. D) Es el proceso que utilizan los virus de ARN para sintetizar ADN.
A) Los tripletes de bases del ARNm se llaman anticodones B) Varios tripletes distintos pueden codificar un mismo aminoácido. C) Los tripletes de bases del ARNt se llaman codones D) Un mismo triplete puede codificar dos o más aminoácidos diferentes.
A) Telomerasa. B) Helicasa. C) Primasa o ARN polimerasa D) ADN polimerasa.
A) Promotor B) Gen mudo. C) Codón de inicio. D) Gen estructural
A) ARN transferencia B) ARN mensajero C) ADN D) ARN ribosómico
A) Ligasa B) ADN polimerasa C) Helicasa D) Primasa
A) Replicación B) Fase G1 del ciclo celular C) Separación cromátidas en mitosis D) Transcripción
A) Se forma una proteína utilizando como molde una hebra de ARN. B) Se forma una molécula de ADN utilizando como molde una hebra de ADN. C) Se forma una molécula de ARN utilizando como molde una hebra de ADN. D) Se forma una molécula de ADN utilizando como molde una hebra de ARN
A) Une fragmentos de doble hélice de ADN. B) Abre la doble hélice del ADN en la replicación. C) Desnaturaliza la hélice de las proteínas. D) Pliega las proteínas en hélice.
A) Alanina. B) Metionina. C) Triptófano. D) Arginina.
A) Sintetizan los cebadores o primers. B) Sintetizan la nueva hebra en dirección 3’ —-> 5’ C) Corrigen errores ocurridos durante el proceso. D) Eliminan los intrones.
A) ARN Polimerasa B) Helicasa C) Ligasa D) ADN polimerasa
A) Llevar aminoácidos hasta el ribosoma B) Hacer la transcripción. C) Transferir información genética desde el núcleo hasta el citoplasma D) Tener un codón complementario al anticodon
A) Tienen una longitud tres veces superior a la cadena de aminoácidos B) Maduran y se hacen más cortos C) Tienen intrones que se traducen pero no se transcriben D) ) Están formados por ARN y trancriptasa inversa.
A) 3’GGCCCAGUA5’ B) 5’CCGGGTCAT3’ C) 3’GGCCCAGTA5’ D) 5’CCGGGUCAU3 ![]()
A) Transcripción B) Meiosis C) Traducción D) eplicación
A) Lisosomas B) Polirribosomas C) Retículo Endoplasmático Liso D) Centriolos ![]()
A) Codón B) Aminoácido C) Código genético D) Anticodon
A) Unir los fragmentos de Okazaki durante la replicación. B) Iniciar el proceso de replicación. C) Alargar las hebras de ADN por el extremo 3’ D) Ir abriendo la doble hélice del ADN
A) En la transcripción B) En la transaminación. C) En el ciclo de Kreb D) En la autoduplicación
A) En la replicación del ADN B) En el ciclo de Calvin. C) En la β-oxidación o hélice de Lynen. D) En la transaminación |