¿A qué gran grupo de biomoléculas pertenecen los polisacáridos y cuál es su naturaleza química?
AGlúcidos: polímeros de monosacáridos unidos por enlaces O-glucosídicos
BLípidos: formados por ácidos grasos y glicerol
CProteínas: polímeros de aminoácidos
DÁcidos nucleicos: polímeros de nucleótidos
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Resposta correcta — opció A
Glúcidos: polímeros de monosacáridos unidos por enlaces O-glucosídicos
Correcto. Los polisacáridos son glúcidos (hidratos de carbono): polímeros de muchos monosacáridos unidos por enlaces O-glucosídicos.
Los polisacáridos son glúcidos (hidratos de carbono), concretamente polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos mediante enlaces O-glucosídicos. Ejemplos: almidón y glucógeno (función de reserva energética) y celulosa y quitina (función estructural). No deben confundirse con los lípidos (enlace éster), las proteínas (enlace peptídico) ni los ácidos nucleicos (enlace fosfodiéster).
¿Cómo se denominan, respectivamente, los procesos que llevan de ADN a ARN y de ARN a proteínas?
ATranscripción (ADN→ARN) y traducción (ARN→proteínas)
BTraducción (ADN→ARN) y transcripción (ARN→proteínas)
CReplicación (ADN→ARN) y traducción (ARN→proteínas)
DTranscripción (ADN→ARN) y transducción (ARN→proteínas)
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Resposta correcta — opció A
Transcripción (ADN→ARN) y traducción (ARN→proteínas)
Correcto. De ADN a ARN: transcripción (en el núcleo en eucariotas). De ARN a proteínas: traducción (en los ribosomas).
El dogma central de la biología molecular describe el flujo de información genética. La transcripción copia la secuencia del ADN a una molécula de ARN mensajero (ocurre en el núcleo en células eucariotas, catalizada por la ARN-polimerasa). La traducción lee la secuencia de codones del ARNm en los ribosomas para ensamblar la cadena de aminoácidos de la proteína. La replicación, en cambio, es la copia ADN→ADN.
PBAU BAL 2024 — A.3 (b) — Las mutaciones y el cáncer
¿Qué es un oncogén y qué relación tiene con el cáncer?
AUn gen mutado que favorece la proliferación celular descontrolada
BUn gen que protege a la célula frente al cáncer
CUn virus que provoca cáncer directamente
DUn gen que repara las mutaciones del ADN
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Resposta correcta — opció A
Un gen mutado que favorece la proliferación celular descontrolada
Correcto. Un oncogén es un gen mutado (derivado de un protooncogén) cuya activación anómala favorece la proliferación celular descontrolada, contribuyendo al desarrollo del cáncer.
Un oncogén es un gen cuya activación o expresión anómala favorece la transformación de una célula normal en cancerosa. Procede de un protooncogén (gen normal que regula el crecimiento y la división celular) que, al sufrir una mutación, queda permanentemente activado o sobreexpresado, impulsando una proliferación celular descontrolada. Se contrapone a los genes supresores de tumores (como p53), que frenan la división y cuya pérdida también contribuye al cáncer.
De los dos grandes tipos de anabolismo autótrofo, ¿cuál tiene mayor importancia cuantitativa para la entrada de energía y materia en los ecosistemas, y por qué?
ALa fotosíntesis, porque aprovecha la energía solar a gran escala
BLa quimiosíntesis, por ser más eficiente energéticamente
CLa respiración celular, que produce más ATP
DLa fermentación, por ocurrir en todos los organismos
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Resposta correcta — opció A
La fotosíntesis, porque aprovecha la energía solar a gran escala
Correcto. La fotosíntesis: capta la energía luminosa del Sol (prácticamente ilimitada) y es la principal vía de incorporación de materia y energía a la biosfera.
Los dos grandes tipos de anabolismo autótrofo son la fotosíntesis (energía luminosa) y la quimiosíntesis (energía de la oxidación de compuestos inorgánicos). La fotosíntesis tiene una importancia cuantitativa muy superior: la realizan plantas, algas y cianobacterias en prácticamente toda la superficie terrestre y oceánica, captando la energía solar (una fuente enorme) y siendo el principal punto de entrada de materia y energía en los ecosistemas, base de casi todas las cadenas tróficas. La quimiosíntesis queda restringida a ambientes muy concretos (fumarolas hidrotermales, ciertos suelos).
PBAU BAL 2024 — B.2 (b) — Transcripción de una secuencia de ADN
Dada la secuencia de ADN molde (sentido 5′→3′): T A C T A G C T G
¿Cuál es la secuencia de ARN mensajero transcrita a partir de ella?
(Recuerda: en el ARN la timina T se sustituye por uracilo U; el apareamiento es A-U y G-C.)
AA U G A U C G A C
BT A C U A G C U G
CA T G A T C G A C
DU A C U A G C U G
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Resposta correcta — opció A
A U G A U C G A C
Correcto. Complementaria y antiparalela, sustituyendo T por U: la hebra molde T A C T A G C T G da el ARN A U G A U C G A C (apareando A-U, T-A→U, G-C, C-G).
En la transcripción, la ARN-polimerasa sintetiza una hebra de ARN complementaria y antiparalela a la hebra molde de ADN, sustituyendo la timina (T) por uracilo (U). Apareando cada base de la hebra molde T A C T A G C T G: T→A, A→U, C→G, T→A, A→U, G→C, C→G, T→A, G→C, se obtiene el ARN mensajero A U G A U C G A C. Obsérvese que comienza por AUG, el codón de inicio de la traducción.
PBAU BAL 2024 — B.2 (d) — Aminoácidos resultantes de la traducción
A partir del ARN mensajero A U G A U C G A C (9 nucleótidos), ¿cuántos aminoácidos resultan de su traducción?
A3 aminoácidos
B9 aminoácidos
C6 aminoácidos
D1 aminoácido
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Resposta correcta — opció A
3 aminoácidos
Correcto. El código genético se lee en tripletes (codones): 9 nucleótidos ÷3=3 codones, que codifican 3 aminoácidos.
El código genético es un código de tripletes: cada grupo de tres nucleótidos consecutivos del ARNm (un codón) codifica un aminoácido. La secuencia A U G A U C G A C tiene 9 nucleótidos, que se agrupan en 9÷3=3 codones (AUG · AUC · GAC), por lo que la traducción produce 3 aminoácidos (siendo AUG el codón de inicio, que incorpora metionina).
¿Qué hacen concretamente los enzimas para acelerar la velocidad de las reacciones químicas en los sistemas biológicos?
ADisminuyen la energía de activación de la reacción
BAumentan la energía de activación necesaria
CDesplazan el equilibrio hacia los productos
DAportan a los reactivos la energía que les falta
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Resposta correcta — opció A
Disminuyen la energía de activación de la reacción
Correcto. Los enzimas disminuyen la energía de activación de la reacción, lo que aumenta la fracción de moléculas capaces de reaccionar y, por tanto, la velocidad.
Los enzimas son catalizadores biológicos (en su mayoría proteínas). Aceleran las reacciones disminuyendo la energía de activación: al unirse al sustrato en su centro activo, ofrecen una ruta de reacción alternativa con una barrera energética menor, de modo que una mayor proporción de moléculas alcanza el estado de transición. Esto incrementa la velocidad de reacción sin que el enzima se consuma ni se altere el equilibrio ni la variación de energía libre (ΔG) del proceso.
PBAU BAL 2024 — B.5 (d) — Síntomas de la respuesta inflamatoria
¿Cuáles son los cuatro signos clásicos de la respuesta inflamatoria (tétrada de Celso)?
ARubor, tumor (hinchazón), calor y dolor
BFiebre, tos, mucosidad y estornudos
CPalidez, frío, entumecimiento y sequedad
DNáuseas, vómitos, mareos y cansancio
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Resposta correcta — opció A
Rubor, tumor (hinchazón), calor y dolor
Correcto. Los cuatro signos cardinales clásicos de la inflamación son: rubor (enrojecimiento), tumor (hinchazón), calor y dolor.
La respuesta inflamatoria es una reacción local de defensa inespecífica frente a una agresión (infección, herida). Sus cuatro signos cardinales clásicos, descritos por Celso, son: rubor (enrojecimiento, por la vasodilatación), tumor (hinchazón, por el aumento de permeabilidad y la salida de líquido), calor (aumento de temperatura local por el mayor flujo sanguíneo) y dolor (por la presión sobre las terminaciones nerviosas y la acción de mediadores químicos). Posteriormente se añadió un quinto signo: la pérdida de función (functio laesa).