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