TALLER No El ARN o ácido ribonucleico es diferente al ADN porque:
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- Juana Díaz
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1 TALLER No 1 TEMA: LOS ACIDOS NUCLEICOS ADN Y ARN 1. El ARN o ácido ribonucleico es diferente al ADN porque: a. Tiene un grupo fosfato diferente. b. Su molécula es más pequeña. c. Tiene un azúcar diferente. d. Se encuentra también en el citoplasma. 2. Mientras que el ADN es una cadena de desoxirribonucleótidos, el ARN es una secuencia de a. Polinucleótidos. b. Nucleótidos. c. Ribonucleótidos. d. Ribonucleótidos. 3. Una de las siguientes afirmaciones es verdadera a. El ARN es una cadena sencilla de nucleótidos. b. El ADN contiene timina, adenina, guanina y uracilo. c. El ARN contiene timina, citosina, guanina y uracilo. d. El ADN es una doble hélice unida por bases nitrogenadas.
2 4. Un nucleótido del ARN consta de un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar llamado 5. Las diferencias entre los virus y las células son múltiples. Una de ellas es la siguiente a. Los virus tienen ARN bicatenario y las células ADN monocatenario. b. Los virus tienen ARN monocatenario y las células ADN monocatenario. c. Los virus tienen ARN monocatenario y las células no tienen. d. Los virus tienen ARN bicatenario y las células ADN bicatenario. 6. Las células y los virus tienen moléculas especializadas para transmitir información genética, estas son respectivamente Célula Virus a. ARN Y ADN ARN Y ADN b. ADN ARN c. ADN ADN Y ARN d. ARN ADN 7. En la célula el ARN trabaja químicamente en conjunto con el ADN para a. Transmitir información genética a las células hijas. b. Coordinar el funcionamiento de otras moléculas. c. Producir o sintetizar moléculas de proteína. d. Producir o fabricar moléculas de aminoácidos. 8. En los dos ácidos nucleicos, ADN y ARN, las bases nitrogenadas se desprenden de a. Azúcar desoxirribosa y ribosa b. Acido fosfático c. Grupo fosfato d. Ribosa y desoxirribosa
3 9. En la célula existen tres tipos de ácido ribonucleico a. Ribosómico, transversal y mensajero. b. Ribosómico, transparente y mensajero. c. De transferencia, soluble y mensajero. d. Ribosómico, de transferencia y mensajero. 10. La función de cada uno de los tipos de ARN son las siguientes: a. b. c.
4 TALLER No 2 TEMA: EL CODIGO GENÉTICO Y LA SINTESIS DE PROTEÍNAS 1. Las células necesitan constantemente proteínas. Por lo tanto, debe existir un mecanismo bioquímico rápido y eficiente para esta importante función celular. El proceso es una secuencia, y, estrictamente en orden. Escriba dentro del paréntesis las letras a, b, c,d,e desde el primer paso hasta el último. ( ) El ARNm sale del núcleo, hacia los ribosomas, con el mensaje o secuencia de codones. ( ) Formación de un ARN mensajero tomando como plantilla una de las cadenas de ADN. ( ) Separación de las dos cadenas de nucleótidos del Acido desoxirribonucleico. ( ) El mensaje del ARNm es leído o traducido por los ribosomas, uniendo los aminoácidos. ( ) El ARN de transferencia se une a cada uno de los aminoácidos necesarios. 2. El mensaje contenido dentro del ADN se refiere a a) Las parejas de base nitrogenadas que unen a las dos cadenas de desoxirribonucleótidos. b) El orden de nucleótidos a lo largo del ADN antes de formarse el ARN mensajero. c) La secuencia de nucleótidos del ARN mensajero en los conocidos codones. d) La secuencia de tripletes de bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico.
5 3. El mensaje contenido en el ADN se refiere al tipo de proteína que los ribosomas deben fabricar. Pero el mensaje incluye concretamente a) La cantidad de proteína que necesita la célula en un momento dado. b) Los aminoácidos y el orden en que deben unirse para formar la proteína. c) El número de moléculas de proteína para definir su estructura terciaria. d) La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. 4. El ADN nunca sale del núcleo hacia el citoplasma durante la síntesis de las proteínas. En su lugar el ARN mensajero recibe la trascripción del mensaje. Si el mensaje del ADN es TTA CGG CCG ATA los codones en el ARNm deben ser a) AAU GCC GGC UAU b) AAT GCC GCC TAT c) UUA TTA CGG CCC d) UAU GGC GCC AAU 5. El código genético del ARNm se describe como a) El listado de aminoácidos que integran las proteínas en los seres vivos. b) Los tripletes de bases nitrogenadas y sus correspondientes aminoácidos. c) Las posibles coincidencias de bases nitrogenadas con los aminoácidos. d) Las bases nitrogenadas del ARN mensajero con las parejas A-U C-G 6. Uno de los siguientes tripletes de bases nitrogenadas incluidos en el código genético, sirve para iniciar la traducción del mensaje del ARNm cuando llega a los ribosomas a) UAA b) UAG c) UGA d) AUG
6 7. La traducción del mensaje que trae el ARNm se efectúa gracias al a) Acido desoxirribonucleico b) Los ribosomas c) Ácido ribonucleico mensajero d) Ácido ribonucleico soluble 8. La afinidad química entre bases nitrogenadas es la clave para entender la secuencia de eventos en la síntesis de proteínas. Entonces podemos afirmar que a) No todas las bases nitrogenadas sirven en el proceso de transcripción y traducción. b) La transcripción es el primer paso y la traducción el último. c) Cada base nitrogenada tiene otra que es compatible químicamente con otra. d) Los codones del ARNm tienen sus anticodones en ARNt afines o compatibles. 9. Observando el último dibujo de la síntesis de proteínas, la compatibilidad entre el triplete de bases nitrogenadas de un ARNt (anticodón) y el triplete respectivo (codón) en el ARNm conserva la regla A-U C-G. Para cada uno de los siguientes codones escriba los anticodones respectivos. a) AGU b) CGU c) CGG d) ACU e) AAC 10. Cuando está ocurriendo la síntesis de un péptido o de una proteína en los ribosomas, los ARNt van acercando los aminoácidos al polirribosoma; pero son los quienes deben moverse para ir aumentando la cadena de aminoácidos durante los enlaces peptídicos. a) Ribosomas
7 b) ARN mensajero c) ADN nuclear d) ARN soluble
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