examen final de fisiologia microbiana Flashcards
Basado en mediciones de isotopos radioactivos en meteoritos, se ha calculado que la formación del sistema solar y el planeta Tierra ocurrió hace 13.8 billones de años atrás:
A) Cierto
B) Falso
B) Falso
La evidencia fósil indica que las células eucariotas evolucionaron en el planeta Tierra hace:
A) 1.5 billones de años
B) 3 billones de años
C) 4.6 billones de años
D) 500 millones de años
A) 1.5 billones de años
Gracias a los estudios planetarios se teoriza que las condiciones de la Tierra primitiva eran:
A) De baja actividad volcánica
B) Sin bombardeos de meteoritos
C) Con una atmósfera rica en oxígeno libre
D) De actividad volcánica intensa, bombardeo constante de meteoritos y una atmósfera sin oxígeno libre
D) De actividad volcánica intensa, bombardeo constante de meteoritos y una atmósfera sin oxígeno libre
Son microorganismos fosilizados encontrados en el oeste de Australia que vivieron hace 3.5 billones de años:
A) Bacterias anaeróbicas
B) Cianobacterias fotosintéticas
C) Protozoos
D) Algas rojas
B) Cianobacterias fotosintéticas
Formaciones de bandas de hierro formadas hace 2.7 billones de años indican oxígeno libre en los océanos. La acumulación de oxígeno en la atmósfera llevó:
A) A la aparición de organismos aerobios
B) A la formación de ozono
C) A una extinción masiva de los organismos anaerobios
D) A la creación de la atmósfera primitiva
C) A una extinción masiva de los organismos anaerobios
Los estromatolitos son múltiples capas de cianobacterias que secretan carbonato de calcio y crean estructuras en forma de cúpula:
A) Falso
B) Cierto
B) Cierto
Los estromatolitos formaron parte de los primeros arrecifes, viven en ambientes de baja salinidad y tienen pocos depredadores:
A) Cierto
B) Falso
B) Falso
Establece que el origen de la vida en la Tierra proviene de otro sistema planetario u otro planeta cercano y llegó a la Tierra en un meteorito o cometa:
A) Evolución cósmica
B) Abiogénesis
C) Panspermia
D) Génesis extraterrestre
C) Panspermia
La autorreplicación del ARN que dio paso al origen de la vida se le considera:
A) Abiogénesis
B) Evolución molecular
C) Panspermia
D) Teoría de la generación espontánea
A) Abiogénesis
En 1931 comienza a construir el primer microscopio electrónico:
A) Robert Hooke
B) Ernst Ruska
C) Anton Von Leeuwenhoek
D) Louis Pasteur
B) Ernst Ruska
Fabricó numerosos microscopios con los que realizó observaciones de microorganismos animados en sangre, esperma, sarro dental, agua de charcas. Su microscopio tenía una resolución suficiente para observar bacterias:
A) Louis Pasteur
B) Robert Hooke
C) Anton Von Leeuwenhoek
D) Carl Woese
C) Anton Von Leeuwenhoek
Los plásmidos se definen como elementos genéticos extracromosómicos con capacidad de replicación autónoma. Todos los plásmidos bacterianos estudiados son de ADN de cadena sencilla:
A) Cierto
B) Falso
B) Falso
El ribosoma de la célula procariota posee un coeficiente de sedimentación de 70s, frente al de 80s de los ribosomas citoplasmáticos eucariotas. Aumentando la concentración de los iones de magnesio, cada ribosoma se disocia en sus dos subunidades: la pequeña (30s) y la grande (50s):
A) Cierto
B) Falso
B) Falso
Las células eucariotas se diferencian de las procariotas en que:
A) Carecen de membrana plasmática
B) El material genético de las eucariotas está en un núcleo
C) Son unicelulares
D) Tienen ribosomas más pequeños
B) El material genético de las eucariotas está en un núcleo
Las células procariotas se diferencian a las eucariotas en qué:
A) Tienen núcleo definido
B) Son más complejas
C) Las procariotas producen peptidoglicano
D) Carecen de membrana plasmática
C) Las procariotas producen peptidoglicano
Los flagelos en las células eucariotas están compuestos por
A) Actina
B) Microtúbulos de tubulina
C) Filamentos de colágeno
D) Quitina
B) Microtúbulos de tubulina
El citoplasma bacteriano es un sistema disperso formado por coloides, agua, proteínas, carbohidratos y lípidos. Un coloide es un sistema formado por dos o más fases, una fluida (líquido), y otra dispersa en forma de partículas muy finas (sólido):
A) Falso
B) Cierto
B) Cierto
Los flagelos en las células procariotas están compuestos por:
A) Microtúbulos de tubulina
B) Actina
C) Flagelina
D) Quitina
C) Flagelina
Científico que refutó la teoría de la generación espontánea y desarrolló la vacuna contra la rabia:
A) Anton Von Leeuwenhoek
B) Louis Pasteur
C) Robert Koch
D) Edward Jenner
B) Louis Pasteur
Microbiólogo que a finales del siglo XIX descubrió el agente causal de la tuberculosis, la bacteria Mycobacterium tuberculosis:
A) Louis Pasteur
B) Robert Hooke
C) Robert Koch
D) Alexander Fleming
C) Robert Koch
Especies del género Vibrio, y la bacteria Agrobacterium tumefaciens presentan un solo cromosoma lineal:
A) Cierto
B) Falso
B) Falso
Los hongos son considerados organismos heterótrofos por absorción:
A) Falso
B) Cierto
B) Cierto
La gran mayoría de los hongos producen esporas como medio para asegurar la dispersión de su especie y su supervivencia en condiciones ambientales extremas. La espora es la unidad reproductiva del hongo y contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo de un nuevo hongo:
A) Falso
B) Cierto
B) Cierto
A los basidiomíceos se les considera hongos perfectos o telomorfos:
A) Falso
B) Cierto
B) Cierto
A los ascomicetos se les considera hongos imperfectos o anamorfos:
A) Falso
B) Cierto
A) Falso
A Staphylococcus aureus se le considera una célula:
A) Eucariota
B) Procariota
C) Fúngica
D) Protozoaria
B) Procariota
Las diatomeas son consideradas células:
A) Procariota
B) Eucariota
C) Bacterianas
B) Eucariota
Estructura que delimita el ambiente interior del exterior, en los hongos está parcialmente compuesta por ergosterol:
A) Membrana plasmática
B) Pared celular
C) Cápsula
D) Flagelo
A) Membrana plasmática
Estructura situada fuera de la pared celular, presente en hongos del género Cryptococcus
A) Membrana plasmática
B) Cápsula
C) Pared celular
D) Núcleo
B) Cápsula
Estructura celular fúngica compuesta de polisacáridos, polipeptidos y quitina:
A) Membrana plasmática
B) Núcleo
C) Pared celular
D) Cápsula
C) Pared celular
Es un hongo que crece en el centeno (rye) y el trigo, causante de la condición de ergotismo en humanos:
A) Penicillium
B) Claviceps purpurea
C) Fusarium venenatum
D) Rhizopus oligosporus
B) Claviceps purpurea
Es el hongo empleado en la fermentación de micoproteína, conocida comercialmente como Quorn:
A) Fusarium venenatum
B) Penicillium
C) Claviceps purpurea
D) Rhizopus oligosporus
A) Fusarium venenatum
Posee el título del hongo más grande del mundo y se encuentra en el Bosque Nacional Malheur en Oregon, con casi 1,000 hectáreas de expansión y hasta 8,650 años de antigüedad:
A) Armillaria ostoyae
B) Fusarium venenatum
C) Claviceps purpurea
D) Rhizopus oligosporus
A) Armillaria ostoyae
Es el hongo utilizado en el proceso de fermentación del producto comestible conocido como Tempeh:
A) Penicillium
B) Rhizopus oligosporus
C) Armillaria ostoyae
D) Fusarium venenatum
B) Rhizopus oligosporus
En la actualidad, se está estudiando el metabolito de este hongo con el fin de emplearlo como posible tratamiento de ciertas condiciones mentales como la ansiedad y la depresión:
A) Claviceps purpurea
B) Psilocybe cubensis
C) Fusarium venenatum
D) Armillaria ostoyae
B) Psilocybe cubensis
Cuál de las siguientes aseveraciones mejor describe los componentes estructurales de las membranas plasmáticas celulares?
A) Está compuesta por una capa de fosfolípidos.
B) Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, está en todas las células.
C) Está formada por una capa de proteínas.
D) La membrana está formada por carbohidratos.
B) Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, está en todas las células.
La membrana citoplasmática de las bacterias procariotas es una estructura multifuncional donde se producen numerosos procesos metabólicos complejos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA sobre las funciones de la membrana citoplasmática?
A) Interviene en procesos bioenergéticos.
B) Participa en la formación de la pared celular.
C) No interviene en procesos bioenergéticos.
D) Participa en el transporte de nutrientes.
C) No interviene en procesos bioenergéticos.
En las células eucariotas, proteína que ancla el núcleo y forma la lámina nuclear que ayuda a mantener la forma del mencionado organelo:
A) Actina.
B) Queratina.
C) Laminina.
D) Colágeno.
B) Queratina.
Este tipo de bacterias utilizan ácidos grasos saturados, como el palmítico (16:0), para formar su membrana plasmática:
A) Gram negativas.
B) Gram positivas.
C) Archaea.
D) Mycobacterias.
B) Gram positivas.
Este tipo de bacterias carecen de ácidos grasos en su membrana plasmática:
A) Gram positivas.
B) Archaea.
C) Gram negativas.
D) Cyanobacterias.
B) Archaea.
Este tipo de bacterias utilizan ácidos grasos monoinsaturados, como el palmitoleico (cis-9) para formar su membrana plasmática:
A) Gram positivas.
B) Archaea.
C) Gram negativas.
D) Mycoplasmas.
C) Gram negativas.
En la membrana plasmática bacteriana abundan los fosfolípidos de ácido fosfatídico. Un ejemplo lo es:
A) Fosfatidilserina.
B) Fosfatidilglicerol.
C) Fosfatidilinositol.
D) Esfingomielina.
B) Fosfatidilglicerol.
Los lípidos de la membrana plasmática en Archaea poseen enlaces entre el glicerol y cadenas laterales hidrofóbicas. Estos enlaces son del tipo:
A) Ester.
B) Éter.
C) Peptídico.
D) Hidrógeno.
B) Éter.
La membrana plasmática de Archaea está compuesta por glicerol y cadenas laterales hidrofóbicas. Estas cadenas hidrofóbicas están formadas por fitano. El fitano se compone de:
A) 3 unidades de isopreno.
B) 4 unidades de isopreno.
C) 5 unidades de isopreno.
D) 6 unidades de isopreno.
B) 4 unidades de isopreno.
En la década de 1890, Charles Ernest Overton concluyó que la superficie celular tenía algún tipo de “recubrimiento” de lípidos ya que:
A) Observó la difusión de sustancias polares a través de la membrana.
B) Observó la difusión de sustancias no polares a través de la membrana.
C) Demostró que las membranas eran impermeables.
D) Descubrió la estructura del ADN.
B) Observó la difusión de sustancias no polares a través de la membrana.
Estudió los fosfolípidos y descubrió que eran anfipáticos. Razonó que las cabezas de fosfato deben orientarse en dirección al agua con las colas hidrofóbicas alejadas del agua:
A) Robert Hooke.
B) Albert Einstein.
C) Irving Langmuir.
D) James Watson.
C) Irving Langmuir.
Se demostró que la bicapa de fosfolípidos por sí sola no podía explicar todas las propiedades de las membranas, por ejemplo, la resistencia eléctrica:
A) Singer y Nicholson.
B) Gorter y Grendel.
C) Davson y Danielli.
D) Branton y Henderson.
C) Davson y Danielli.
Modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 en el cual todos los fosfolípidos forman una bicapa, mientras que las proteínas integrales están insertadas en la capa fluida:
A) Modelo de Gorter y Grendel.
B) Modelo de Singer y Nicholson.
C) Modelo de Davson y Danielli.
D) Modelo de Overton.
B) Modelo de Singer y Nicholson.
Sugerieron que las proteínas globulares están presentes en las membranas como láminas delgadas que recubren los lípidos:
A) Gorter y Grendel.
B) Singer y Nicholson.
C) Branton y Henderson.
D) Davson y Danielli.
D) Davson y Danielli.
Utilizaron acetona para extraer lípidos de una cantidad conocida de eritrocitos y, después de evaporar el disolvente, midieron el área que ocupaban los lípidos extraídos. Sugirieron que la estructura más favorable sería una bicapa lipídica, con las regiones no polares de los lípidos mirando hacia adentro:
A) Gorter y Grendel.
B) Davson y Danielli.
C) Singer y Nicholson.
D) Overton.
A) Gorter y Grendel.
Emplearon la técnica de freeze-fracture para investigar la posición de las proteínas en la membrana plasmática. Observaron que estas se intercalan en la bicapa de fosfolípidos dependiendo de las interacciones con las regiones de la zona lipídica:
A) Branton y Henderson.
B) Singer y Nicholson.
C) Gorter y Grendel.
D) Davson y Danielli.
A) Branton y Henderson.
Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la expresión genética es correcta?
A) La expresión genética microbiana no tiene mecanismos moleculares.
B) La expresión genética microbiana presenta mecanismos moleculares para potenciar la transferencia y fomentar la conservación de la información, de una generación a la próxima.
C) La expresión genética no está controlada.
D) La expresión genética solo ocurre en bacterias.
B) La expresión genética microbiana presenta mecanismos moleculares para potenciar la transferencia y fomentar la conservación de la información, de una generación a la próxima.
Es el tipo de enlace observado en la unión de las bases nitrogenadas con su base complementaria durante la replicación del ácido desoxirribonucleico:
A) Enlace covalente.
B) Puente de Hidrógeno.
C) Enlace fosfodiéster.
D) Enlace iónico.
B) Puente de Hidrógeno.
Las nucleasas son proteínas enzimáticas que catalizan la ruptura de este tipo de enlace presente en los ácidos nucleicos:
A) Enlace covalente.
B) Enlace iónico.
C) Enlace fosfodiéster.
D) Puente de Hidrógeno.
C) Enlace fosfodiéster.
Es una de las hipótesis de replicación del ácido desoxirribonucleico, la cual estipula que luego de la replicación, la réplica va a una célula, y la original va a la otra:
A) Replicación semiconservativa.
B) Replicación dispersiva.
C) Replicación conservativa.
D) Replicación bidireccional.
C) Replicación conservativa.
Fue una de las hipótesis de la replicación del DNA, la cual propone que luego de la replicación, solo fragmentos del templado original van a una célula, y otros fragmentos van a la otra:
A) Replicación semiconservativa.
B) Replicación dispersiva.
C) Replicación conservativa.
D) Replicación bidireccional.
B) Replicación dispersiva.
Hebra de la molécula de DNA que se replica en dirección del 5’ al 3’:
A) Hebra retrasada.
B) Hebra líder (leading).
C) Hebra de retraso (lagging).
D) Ninguna de las anteriores.
B) Hebra líder (leading).
Durante la replicación de DNA, esta hebra presenta los fragmentos de Okazaki:
A) Hebra líder (leading).
B) Hebra rezagada (lagging).
C) Hebra de replicación.
D) Hebra de plantilla.
B) Hebra rezagada (lagging).
Durante la replicación del ácido desoxirribonucleico bacteriano, es la enzima que separa las dos hebras a una rapidez de ~1000 pares de nucleótidos por segundo:
A) DNA Polimerasa I.
B) DNA Helicasa.
C) DNA Polimerasa III.
D) Primasa.
B) DNA Helicasa.
Es una proteína que evita que las dos hebras se vuelvan a unir al estabilizar su conformación de hebra sencilla durante la replicación del ADN:
A) SSBP (Single Strand DNA Binding Protein).
B) Primasa.
C) DNA Ligasa.
D) DNA Polimerasa I.
A) SSBP (Single Strand DNA Binding Protein).
Es la enzima procarionte que elimina las bases mal pareadas, edita y elimina los cebadores (“primers”) durante la replicación del ácido desoxirribonucleico:
A) DNA Polimerasa I.
B) DNA Polimerasa III.
C) Helicase.
D) Ligasa.
A) DNA Polimerasa I.
Durante la replicación bacteriana, es la proteína enzimática que añade los nucleótidos a la hebra naciente de DNA en dirección del 5’ al 3’:
A) DNA Polimerasa III.
B) DNA Polimerasa I.
C) DNA Helicasa.
D) Primasa.
A) DNA Polimerasa III.
La activación de estos genes se le considera una ruta catabólica ya que promueve la ruptura de un disacárido para liberar glucosa:
A) Operón de triptófano.
B) Operón de lactosa.
C) Operón de galactosa.
D) Operón de maltosa.
B) Operón de lactosa.
La activación de estos genes se le considera una ruta anabólica:
A) Operón de lactosa.
B) Operón de triptófano.
C) Operón de galactosa.
D) Operón de maltosa.
B) Operón de triptófano.
Son moléculas pequeñas que regulan la expresión genética mediante la interacción de mRNA con ciertos metabolitos:
A) Riboswitches.
B) Operones.
C) Enhancers.
D) Silenciadores.
A) Riboswitches.
Es un ejemplo de un operón bacteriano reprimible:
A) Operón de triptófano.
B) Operón de lactosa.
C) Operón de galactosa.
D) Operón de maltosa.
A) Operón de triptófano.