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