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EBAU AsturiasConvocatoria ordinaria

Biología EBAU Asturias 2025

Biología — 2.º Bachillerato — Ejercicios resueltos con explicación

Formato del examen

  • 1 hora 30 minutos
  • Elige 5 de 8 preguntas

Bloques temáticos

  • Bioquímica
  • Citología y organización celular
  • Genética molecular
  • Inmunología
  • Microbiología y biotecnología

8 ejercicios en EureQuiz

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Ejercicios del examen8 ejercicios

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 1A.2Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 1A.2 — Estructura secundaria de las proteínas

¿Cuáles son las dos conformaciones principales de la estructura secundaria de una proteína y qué enlace las estabiliza?

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Respuesta correcta — opción A

Hélice α y lámina β, por puentes de hidrógeno

Correcto. Las conformaciones son la hélice α y la lámina β (hoja plegada), estabilizadas por puentes de hidrógeno entre los grupos C=O y N–H del esqueleto peptídico.
La estructura secundaria de una proteína describe el plegamiento regular y local de la cadena polipeptídica. Sus dos conformaciones principales son la hélice α (enrollamiento helicoidal) y la lámina β u hoja plegada. Ambas se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo (C=O) de un aminoácido y el grupo amino (N–H) de otro a lo largo del esqueleto peptídico.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 1B.1Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 1B.1 — Unidad fundamental del ADN

¿Cuál es la unidad fundamental (monómero) del ADN?

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Respuesta correcta — opción A

El nucleótido

Correcto. El monómero del ADN es el nucleótido: una pentosa (desoxirribosa) + un grupo fosfato + una base nitrogenada.
El ADN es un polímero cuya unidad fundamental es el nucleótido, formado por tres componentes: un azúcar de cinco carbonos (la desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada (adenina, timina, citosina o guanina). Si falta el grupo fosfato, la unidad pasa a llamarse nucleósido. Por tanto, el monómero del ADN es el nucleótido.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 2A.2Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 2A.2 — Intrones y exones

¿Qué diferencia hay entre un intrón y un exón?

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Respuesta correcta — opción A

Exones codifican y se conservan; intrones no codifican y se eliminan

Correcto. Los exones son las secuencias codificantes que permanecen en el ARNm maduro; los intrones son secuencias no codificantes que se eliminan durante el procesamiento (splicing).
En los genes eucariotas, la secuencia transcrita inicial (ARN precursor) contiene exones e intrones. Los exones son las regiones codificantes que se mantienen en el ARN mensajero maduro, mientras que los intrones son secuencias no codificantes que se eliminan durante el procesamiento o splicing. Tras este corte, los exones se empalman para formar el ARNm que será traducido a proteína.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 2B.3Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 2B.3 — Un gen, varias proteínas

¿Es posible que a partir de un único gen se produzcan dos proteínas con funciones diferentes en una célula eucariota?

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Respuesta correcta — opción A

Sí, por splicing alternativo de los exones

Correcto. Sí, mediante el splicing alternativo: combinando los exones de distintas formas se obtienen ARNm distintos a partir del mismo gen, y por tanto proteínas diferentes.
Sí es posible gracias al splicing alternativo: durante el procesamiento del ARN, los exones de un mismo gen pueden combinarse de distintas maneras, generando varios ARN mensajeros maduros diferentes. Cada uno se traduce en una proteína distinta, con función propia. Este mecanismo explica que el número de proteínas de una célula sea muy superior al número de genes.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 3A.1Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 3A.1 — Reconocimiento celular en la membrana

¿Qué tipo de molécula de la membrana plasmática participa principalmente en el reconocimiento celular?

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Respuesta correcta — opción A

Los glúcidos (glucoproteínas y glucolípidos)

Correcto. Los glúcidos (glucoproteínas y glucolípidos del glucocálix) son los principales responsables del reconocimiento celular.
En la cara externa de la membrana plasmática, los glúcidos se unen a lípidos y proteínas formando glucolípidos y glucoproteínas que constituyen el glucocálix. Estas cadenas de azúcares actúan como marcadores de identidad celular y son los principales responsables del reconocimiento entre células. Los fosfolípidos forman la bicapa y el colesterol regula la fluidez, pero no intervienen en el reconocimiento.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 4A.3Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 4A.3 — Enzima de fijación del CO₂

¿Cómo se llama la enzima que cataliza el primer paso de la fijación del CO₂ en el ciclo de Calvin, y dónde actúa?

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Respuesta correcta — opción A

RuBisCO, en el estroma del cloroplasto

Correcto. La RuBisCO (ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa) fija el CO₂ en el estroma del cloroplasto.
El primer paso de la fijación del CO₂ en la fase oscura (ciclo de Calvin) lo cataliza la RuBisCO (ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa), que une el CO₂ a la ribulosa-1,5-bisfosfato. Esta reacción tiene lugar en el estroma del cloroplasto. La RuBisCO es la enzima más abundante de la biosfera y la puerta de entrada del carbono inorgánico a la materia orgánica.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 4B.3Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 4B.3 — Fermentación láctica en el músculo

¿Para qué se reduce el ácido pirúvico a ácido láctico en una célula muscular cuando falta oxígeno por un ejercicio intenso?

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Respuesta correcta — opción A

Para regenerar el NAD⁺ y mantener la glucólisis

Correcto. Para regenerar el NAD⁺ consumido en la glucólisis: así la célula puede seguir produciendo ATP por glucólisis en ausencia de oxígeno.
Cuando una célula muscular se queda sin oxígeno, el piruvato no puede entrar en la respiración aerobia. La glucólisis, sin embargo, necesita NAD⁺ para seguir funcionando, y este se ha consumido al reducirse a NADH. Al reducir el ácido pirúvico a ácido láctico (fermentación láctica), el NADH se reoxida a NAD⁺, permitiendo que la glucólisis continúe y siga generando algo de ATP en ausencia de oxígeno.

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EBAU Asturias 2025 — Pregunta 5A.1Dificultad 3/5

EBAU Asturias 2025 — Pregunta 5A.1 — Plantas transgénicas

A las plantas en las que se han introducido genes de otras especies (como el chopo del enunciado) se las llama transgénicas. ¿Cómo se denomina su uso para eliminar contaminantes de los suelos?

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Respuesta correcta — opción A

Fitorremediación

Correcto. El uso de plantas para descontaminar suelos se denomina fitorremediación (o fitorrecuperación).
La fitorremediación es el uso de plantas (a menudo transgénicas) para extraer, degradar o estabilizar contaminantes del suelo, agua o aire. En el caso del enunciado, el chopo modificado con genes bacterianos transforma el mercurio iónico, muy tóxico, en mercurio sin carga, menos tóxico. Es una aplicación biotecnológica de descontaminación ambiental basada en plantas.

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