Biology

Cellular and molecular biology, cell cycle, genetics and differentiation.

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#1
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¿Qué modificación cotranscripcional se incorpora en el extremo 5' del pre-ARNm para impedir su degradación por exonucleasas?

a. Cola continua de 200 residuos adenina mediante poli-A polimerasab. Caperuza de 7-metilguanosina unida por puente 5'-5' trifosfatoc. Acetilación de residuos de lisina en ribonucleoproteínas basalesd. Hidrólisis selectiva del enlace fosfodiéster terminal en el núcleo
#2
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¿Cómo se originan y liberan los exosomas en las células madre mesenquimales de la pulpa dental?

a. Invaginación endosomal en cuerpos multivesiculares con liberación tras fusión membranosa.b. Fragmentación violenta de la membrana nuclear celular durante la muerte por necrosis masiva.c. Gemación directa de la membrana mitocondrial externa tras sobrecarga de calcio iónico puro.d. Secreción constitutiva de microgotas lipídicas elaboradas por el aparato de Golgi liso oral.
#3
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¿Cuáles son los marcadores moleculares canónicos que confirman la pureza de una preparación de exosomas?

a. Ausencia completa de lípidos de membrana con contenido exclusivo de cristales de silicato oral.b. Presencia de tetraspaninas CD63, CD81 y CD9 junto con proteínas del complejo ESCRT como Alix.c. Expresión universal de enzimas digestivas pancreáticas como tripsina y quimotripsina activa.d. Marcaje positivo exclusivo para la hemoglobina glicosilada y glucógeno polimerizado oral vivo.
#4
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¿Qué cargamento bioactivo transportan los exosomas pulpares para estimular la angiogénesis y odontogénesis?

a. Carga de toxinas bacterianas purificadas destinadas a lisar la mucosa de la lengua sana oral.b. Paquete de ADN cromosómico completo capaz de clonar una célula receptora en minutos clínicos.c. Transporte selectivo de microARNs reguladores y factores angiogénicos que reprograman dianas.d. Depósito mineral de hidroxiapatita condensada sin presencia de moléculas de ácido nucleico.
#5
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¿Qué ventajas biológicas ofrece la terapia basada en exosomas frente al trasplante de células vivas en endodoncia?

a. Regeneración obligada de una dentadura completa de treinta y dos dientes en pocas horas orales.b. Destrucción permanente del hueso de soporte para facilitar la erupción de caninos vivos orales.c. Necrosis masiva del tejido conectivo bucal por falta de citoplasma celular en la mezcla pura.d. Regeneración tisular eficaz con baja inmunogenicidad y ausencia de riesgo de tumorogénesis.
#6
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¿Cómo interactúan los microtúbulos cinetocóricos para separar las cromátidas hermanas durante la anafase?

a. Alargándose en el extremo positivo mediante incorporación forzada de subunidades de actina F.b. Acortándose por despolimerización en sus extremos mientras las dineínas traccionan al polo.c. Envolviendo a los cromosomas con una membrana lipídica vesicular impermeable de clatrina.d. Fusionándose químicamente con las histonas nucleares mediante enlaces covalentes de zinc.
#7
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¿Cómo participan los microtúbulos y sus proteínas motoras asociadas en el transporte intracelular a lo largo de las prolongaciones celulares?

a. Estructuras polares de tubulina donde la cinesina transporta hacia el polo positivo y la dineína hacia el negativo.b. Mallas estáticas de actina filamentosa donde la miosina II transporta orgánulos de forma no polarizada en el citosol.c. Filamentos amorfos de queratina que se deslizan libremente por contracción pasiva generada por hidrólisis de GTP puro.d. Cordones proteicos de colágeno que bombean vesículas por gradiente electroquímico generado en la membrana celular.
#8
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¿Cómo genera el citoesqueleto de actina la fuerza mecánica que impulsa el avance del frente celular durante la migración?

a. Mediante la fragmentación osmótica pasiva de filamentos en la corteza posterior celular favoreciendo la retracción.b. Mediante la polimerización de actina G a F en el extremo frontal impulsada por ATP y el complejo nucleador Arp2/3.c. Mediante el enrollamiento helicoidal de las láminas nucleares que empujan el núcleo celular hacia la matriz externa.d. Mediante la apertura prolongada de canales de calcio que precipitan sales de fosfato en el citoplasma basal libre.
#9
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¿Qué rasgo biológico y funcional define a los filamentos intermedios de vimentina en los fibroblastos del estroma bucal?

a. Ser estructuras huecas muy dinámicas con gran inestabilidad que transportan vesículas de secreción celular interna.b. Estar formados por monómeros de actina contráctil dependientes de ATP para la formación del surco de división celular.c. Ser polímeros apolares estables de diez nanómetros que otorgan resistencia mecánica frente a tensiones de deformación.d. Constituir el componente mayoritario de la lámina basal epitelial conectándose directamente con la laminina cinco.
#10
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¿Cómo contribuyen los filamentos intermedios de queratina a la resistencia frente a la abrasión en la mucosa masticatoria?

a. Sintetizando activamente gránulos de glucógeno que lubrican la superficie celular frente al roce con los alimentos.b. Secretando ácido clorhídrico hacia el espacio intercelular para disolver los restos de bacterias que se adhieran.c. Polimerizando en microtúbulos contráctiles que separan las células basales facilitando la descamación continua.d. Anclándose en las placas de los desmosomas para distribuir de forma coordinada las fuerzas mecánicas de fricción.
#11
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¿Cuál de los siguientes orgánulos celulares es el principal responsable de la síntesis de lípidos (esteroides, fosfolípidos), el almacenamiento de iones calcio (Ca2+) y los procesos de desintoxicación celular hepática mediante citocromo P450?

a. El retículo endoplásmico rugosob. El aparato de Golgi perinuclearc. El retículo endoplásmico lisod. El sistema lisosómico primario
#12
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En la cascada de señalización intracelular mediada por receptores acoplados a proteína $G_q$ (como los receptores $\\alpha_1$-adrenérgicos), la activación de la enzima FOSFOLIPASA C-$\\beta$ produce la escisión del fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato ($PIP_2$) originando:

a. D-glucosa citosólica y ácido pirúvico libreb. Inositol 1,4,5-trisfosfato y diacilglicerolc. Monofosfato de adenosina cíclico y esterolesd. L-lactato deshidrogenado y dióxido carbónico
#13
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Los receptores de factores de crecimiento celular con actividad TIROSINA QUINASA intrínseca (RTK, como el receptor de EGF o FGF) se activan tras la unión de su ligando específico mediante:

a. La proteólisis citosólica rápida mediada por el complejo proteasomab. La dimerización seguida de autofosforilación de residuos tirosinac. La translocación nuclear directa dependiente del gradiente sódicod. La degradación lisosomal selectiva acoplada a canales de cloruro
#14
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¿Qué enzima transmembrana es activada directamente por la subunidad alfa estimuladora Gs de un receptor GPCR?

a. La adenilato ciclasa que transforma el trifosfato de adenosina en adenosín monofosfato cíclico celularb. La fosfolipasa C beta que cliva el fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfatoc. La tirosina quinasa intracelular que autofosforila residuos de serina en el dominio citoplasmático basald. La fosfodiesterasa de nucleótidos que degrada irreversiblemente el monofosfato de guanosina cíclico soluble
#15
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¿Cuál es la función celular directa del inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) liberado en la vía de la fosfolipasa C?

a. Unirse a canales dependientes de ligando en el retículo endoplásmico provocando la salida rápida de calciob. Fosforilar factores de transcripción nucleares a través de la activación de la proteína quinasa A librec. Estimular la translocación de vesículas transportadoras de glucosa hacia la membrana plasmática externad. Inhibir la cascada de las caspasas efectoras bloqueando la activación del programa mitocondrial apoptótico
#16
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En el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicolson para la membrana plasmática, ¿qué molécula lipídica modula la fluidez membranal evitando tanto una excesiva rigidez a bajas temperaturas como una excesiva fluidez a altas temperaturas?

a. La fosfatidiletanolaminab. El colesterol de membranac. La esfingomielina celulard. La cardiolipina funcional
#17
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¿Qué acontecimiento molecular inicial desencadena la unión del factor de crecimiento a un receptor tirosina quinasa?

a. Dimerización del receptor y autofosforilación cruzada de residuos de tirosina en sus dominios citoplasmáticosb. Hidrólisis espontánea de moléculas de GMPc con apertura de canales iónicos transmembrana para sodio y potasioc. Disociación de una proteína reguladora trimérica con intercambio de GDP por GTP en la subunidad catalítica betad. Internalización en vesículas recubiertas de clatrina con degradación lisosomal inmediata sin emitir señales
#18
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¿Cómo operan los canales iónicos mecanosensibles Piezo1 y Piezo2 presentes en la membrana del proceso odontoblástico?

a. Abriéndose ante la distensión de la bicapa lipídica y permitiendo un influjo rápido de iones calcio hacia el citosol.b. Cerrándose de manera permanente al aumentar la presión hidrostática para hiperpolarizar la membrana del odontoblasto.c. Bombeando activamente iones potasio hacia el exterior del túbulo dentinario con alto consumo de moléculas de ATP.d. Secuestrando iones cloruro en vesículas secretoras para impedir la transmisión de estímulos mecánicos a la pulpa.
#19
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¿Qué subtipos de canales TRP expresados en los odontoblastos son activados específicamente por estímulos térmicos fríos?

a. Los canales TRPV1 y TRPV2 estimulados por calor nocivo superior a los cuarenta y cinco grados centígrados bucales.b. Los canales TRPM8 y TRPA1 activados por descensos de temperatura y agentes químicos como mentol y cinamaldehído.c. Los canales de fuga de potasio TASK activados exclusivamente por la acidificación extrema del medio extracelular.d. Los canales de cloro dependientes de voltaje estimulados por la hiperpolarización sostenida de la membrana pulpar.
#20
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¿A través de qué mecanismo molecular libera el odontoblasto ATP como mediador paracrino tras ser activado por un estímulo?

a. Mediante la exocitosis de vesículas densas de acetilcolina dependientes de sinaptotagmina en la matriz predentinaria.b. A través de bombas de transporte activo primario Na+/K+-ATPasa que expulsan nucleótidos hacia el fluido dentinario.c. A través de hemicanales de panexina-1 que se abren ante la elevación de calcio citosólico liberando ATP al estroma.d. Mediante la lisis celular necrótica programada que destruye al odontoblasto en cada respuesta a estímulos táctiles.
#21
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¿Qué receptor de la fibra nerviosa sensorial pulpar es la diana del ATP liberado por el odontoblasto para generar dolor?

a. Los receptores beta-2 adrenérgicos que provocan vasodilatación arterial en la microcirculación de la cámara pulpar.b. Los canales de sodio dependientes de voltaje Nav1.8 que permanecen bloqueados de por vida por el ATP extracelular.c. Los receptores tirosina quinasa TrkA que estimulan la gemación dendrítica exclusiva de los linfocitos T pulpares.d. Los receptores purinérgicos ionotrópicos P2X3 que despolarizan la fibra A-delta iniciando el potencial de acción.
#22
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¿Cuál de los componentes del citoesqueleto está formado por polímeros helicoidales de actina globular (actina G que polimeriza a actina F) y participa activamente en la motilidad celular, la formación del anillo contráctil de la citocinesis y las microvellosidades?

a. Microtúbulos polimerizados a partir de heterodímerosb. Microfilamentos ensamblados por monómeros de actinac. Filamentos intermedios compuestos de citoqueratinad. Láminas nucleares asociadas a la envoltura interna
#23
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¿Qué estructura dependiente de la polimerización de actina permite a los fibroblastos gingivales migrar hacia una herida?

a. La formación polarizada de lamelipodios y filopodios en el frente de avance impulsada por microfilamentos de actinab. La contracción periférica de las fibras de colágeno tipo uno mediante desmosomas intercelulares establesc. La degradación completa de los microtúbulos citoplasmáticos que licúa el citosol para permitir el flujo pasivod. El anclaje irreversible de los hemidesmosomas a la lámina lúcida de la membrana basal epitelial intacta
#24
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¿Qué proteína motora transporta vesículas de neuropéptidos desde el soma del ganglio trigeminal hacia la pulpa dental?

a. La cinesina utilizando energía de la hidrólisis de ATP para desplazarse hacia el extremo más del microtúbulob. La dineína citoplasmática que desplaza las cargas exclusivamente hacia el polo negativo situado en el somac. La miosina dos encargada del desplazamiento retrógrado vesicular a lo largo de los filamentos de citoqueratinad. La clatrina que propulsa directamente las cisternas del retículo endoplásmico hacia la terminal sináptica
#25
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¿Qué función biológica primordial desempeñan los filamentos intermedios de citoqueratina en el epitelio de la encía queratinizada?

a. Aportar alta resistencia mecánica y mantener la cohesión tisular frente a los intensos roces de la masticaciónb. Generar corrientes de flujo iónico rápido para la transmisión despolarizante del dolor dental hacia el nervioc. Secretar activamente enzimas proteolíticas destinadas a destruir bacterias periodontales en el surco gingivald. Sintetizar y empaquetar glucógeno intracelular en grandes vesículas secretoras en el estrato basal epitelial
#26
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En la regulación epigenética eucariota, ¿cuál de las siguientes modificaciones químicas sobre la cromatina se asocia característicamente a la DESCONDENSACIÓN de la fibra de ADN (eucromatina abierta) y a una ACTIVA TRANSCRIPCIÓN génica?

a. La hipermetilación de islas CpG localizadas en los promotores génicosb. La acetilación de residuos de lisina en las colas de histonas por HATc. La desacetilación enzimática de histonas catalizada por enzimas HDACd. La degradación citoplasmática del ARN mensajero maduro por nucleasas
#27
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¿Qué componente del citoesqueleto confiere a los fibroblastos del ligamento periodontal su capacidad contráctil única?

a. Fibras de estrés de actina enriquecidas con alfa-actina de músculo liso conectadas a contactos focales.b. Microtúbulos periféricos de tubulina gamma desprovistos de interacción con motores moleculares celulares.c. Filamentos intermedios de desmina organizados en bandas z idénticas a las del músculo estriado cardíaco.d. Redes de queratina ácida transmembrana unidas directamente a los cristales de hidroxiapatita alveolar.
#28
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¿Qué receptores transmembrana conectan mecánicamente las fibras colágenas periodontales con el citoesqueleto fibroblástico?

a. Receptores tipo Toll acoplados a proteínas efectoras que activan la cascada lítica del complemento.b. Heterodímeros de integrinas con subunidad beta-1 que reconocen motivos específicos en el colágeno I.c. Moléculas de ocludina que forman uniones herméticas en la superficie externa de la raíz de dentina.d. Transportadores de glucosa facilitada GLUT4 que anclan físicamente la matriz mediante carbohidratos.
#29
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¿Qué cascada de señalización intracelular se activa en el fibroblasto periodontal sometido a tensión masticatoria?

a. Fosforilación oxidativa mitocondrial que disuelve los lípidos de membrana para facilitar la motilidad.b. Inhibición permanente de la transcripción de ARN mensajero deteniendo toda síntesis de proteínas en la zona.c. Activación de la cinasa FAK y la vía RhoA-ROCK que estimulan la expresión de colágeno y remodelado.d. Despolarización hiperpolarizante por salida masiva de cloruro que insensibiliza a la célula a la tracción.
#30
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¿Cómo mantiene el fibroblasto periodontal la extraordinaria tasa de recambio y homeostasis del ligamento?

a. Sustituyendo periódicamente todas las fibras del ligamento por una membrana impermeable de queratohialina.b. Invocando la migración continua de células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas líticas del tejido.c. Deteniendo completamente el recambio macromolecular para preservar las mismas fibras durante toda la vida.d. Combinando la secreción de nuevo procolágeno con la fagocitosis lisosomal activa de fibras envejecidas.
#31
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¿Qué subunidades proteicas globulares se polimerizan para constituir la estructura cilíndrica de los microtúbulos?

a. Heterodímeros de alfa y beta tubulina que se ensamblan en trece protofilamentos longitudinales huecosb. Monómeros filamentosos de actina globular G que se enrollan helicoidalmente formando una doble hélicec. Tetrámeros escalonados de queratina y vimentina que carecen de polaridad estructural en sus extremosd. Cadenas pesadas de miosina no muscular de tipo dos asociadas a dímeros de tropomiosina filamentosa
#32
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¿Hacia qué extremo del microtúbulo celular se desplaza preferentemente la proteína motora cinesina clásica?

a. Hacia el extremo positivo periférico de crecimiento rápido facilitando el transporte anterógrado axonalb. Hacia el extremo negativo centrosomal central permitiendo el transporte retrógrado vesicular continuoc. Hacia ambos extremos de forma bidireccional y simultánea sin depender de la hidrólisis de moléculas de ATPd. Hacia la cara interna de la membrana nuclear interna anclando los cromosomas durante la mitosis profásica
#33
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¿Cuál es la función biomecánica fundamental de los filamentos intermedios en los tejidos epiteliales bucales?

a. Aportar resistencia a la tracción mecánica anclándose sólidamente en los desmosomas y hemidesmosomasb. Generar corrientes citoplasmáticas continuas de endocitosis mediante hidrólisis enzimática de GTP librec. Coordinar el desplazamiento ameboide de las células epiteliales durante la cicatrización gingival activad. Facilitar el transporte transmembrana de vesículas secretoras cargadas de glicoproteínas salivales ácidas
#34
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En la técnica de amplificación génica por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) estándar, ¿cuál es la secuencia cíclica de las tres fases térmicas consecutivas que se repiten en el termociclador?

a. Extensión (95 °C) $\rightarrow$ Hibridación (72 °C) $\rightarrow$ Desnaturalización (55 °C)b. Desnaturalización (95 °C) $\rightarrow$ Hibridación (55 °C) $\rightarrow$ Extensión (72 °C)c. Hibridación (95 °C) $\rightarrow$ Desnaturalización (55 °C) $\rightarrow$ Extensión (72 °C)d. Desnaturalización (72 °C) $\rightarrow$ Extensión (55 °C) $\rightarrow$ Hibridación (95 °C)
#35
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¿Qué mecanismo de acción citotóxico ejerce la colquicina sobre la dinámica molecular del citoesqueleto?

a. Se une a los dímeros de tubulina libre impidiendo su polimerización y desestabilizando el huso mitóticob. Estabiliza irreversiblemente los microtúbulos polimerizados bloqueando su despolimerización fisiológicac. Inhibe selectivamente la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina frenando la citocinesis celulard. Disuelve los filamentos de queratina citoplasmáticos provocando la lisis celular osmótica instantánea
#36
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En la célula eucariota, el proceso de maduración del transcrito primario (pre-ARNm) que consiste en la eliminación de intrones y el empalme de exones codificantes se denomina:

a. Splicing o corte y empalmeb. Traducción ribosomal activac. Capping enzimático terminald. Replicación semiconservativa
#37
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¿Qué acontecimiento molecular desencadena la transición irreversible de la fase G1 a la fase S del ciclo?

a. Fosforilación de pRb por ciclina D y CDK cuatro seis liberando el factor de transcripción E2F.b. Inhibición directa de la polimerasa gamma en las crestas mitocondriales por la ciclina B viva.c. Apertura forzada de los poros de clatrina de la membrana carioteca sin consumo de energía.d. Desaminación oxidativa completa de los dímeros de tubulina beta en el citosol celular neto.
#38
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¿Cómo se activa de forma definitiva el complejo ciclina B y CDK1 para desencadenar la entrada en mitosis?

a. Por metilación irreversible de los lípidos neutros presentes en la carioteca externa celular.b. Por degradación proteasómica total de todas las enzimas polimerasas del núcleo celular puro.c. Por desfosforilación de residuos inhibitorios en CDK1 catalizada por la fosfatasa Cdc25 activa.d. Por polimerización espontánea de cadenas de glucógeno alrededor de los dos cromosomas hijos.
#39
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¿Cómo actúa el gen supresor tumoral p53 cuando detecta una rotura de doble cadena en el ADN celular?

a. Inyecta calcio masivamente en el nucléolo para acelerar la translación de ARN ribosomal libre.b. Se estabiliza y transcribe el inhibidor p21cip1 que frena a los complejos ciclina CDK celulares.c. Destruye de forma irreversible los ribosomas impidiendo cualquier biosíntesis de proteínas.d. Bloquea los canales de agua aquaporina provocando turgencia osmótica inmediata del citoplasma.
#40
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¿Qué distingue morfológicamente a la metafase respecto a las restantes etapas de la mitosis clásica?

a. La replicación completa del material genético nuclear durante el reposo citoplasmático total.b. La estrangulación citoplasmática del anillo contráctil de actina y miosina en dos células hijas.c. La descondensación total de la cromatina con reaparición de la membrana nuclear y nucléolos.d. La alineación simétrica de los cromosomas condensados en la placa ecuatorial del huso celular.
#41
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¿Qué acontecimiento molecular desencadena el paso de una célula odontogénica a través del punto de restricción de la fase G1 a S?

a. La fosforilación de la proteína del retinoblastoma por complejos ciclina D y CDK4 liberando al factor E2Fb. La degradación total de la polimerasa de ADN nuclear impidiendo la duplicación del material genéticoc. La despolimerización brusca de los microtúbulos del huso acromático durante la telofase mitótica finald. La salida masiva de iones calcio desde el retículo endoplásmico hacia el medio extracelular intersticial
#42
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¿Qué respuesta molecular activa la proteína supresora tumoral p53 cuando detecta roturas bicatenarias en el ADN en la fase G1?

a. Promueve la transcripción de p21 para frenar las ciclinas-CDK permitiendo la reparación o activando la apoptosisb. Acelera la síntesis de ciclina D activando la polimerasa alfa para duplicar el genoma mutado con rapidezc. Fosforila directamente a la histona desacetilasa para sellar de forma permanente los poros de la envoltura nucleard. Inhibe las caspasas efectoras celulares induciendo un estado de división hiperproliferativa incontrolada
#43
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¿Qué consecuencia bioquímica provoca la fosforilación de la proteína del retinoblastoma (pRb) por los complejos Ciclina D-CDK4/6?

a. Libera al factor de transcripción E2F permitiendo la expresión de genes necesarios para la entrada en fase Sb. Inhibe la duplicación de los centrosomas forzando a la célula a permanecer indefinidamente en la fase de reposo G0c. Provoca la degradación proteosómica inmediata de la ADN polimerasa impidiendo la replicación cromosómicad. Activa la condensación prematura de la cromatina induciendo la entrada directa en telofase sin anafase
#44
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¿Cómo responde el factor de transcripción supresor tumoral p53 ante una rotura de la doble hebra del ADN celular?

a. Se estabiliza e induce la transcripción del inhibidor p21 deteniendo el ciclo para permitir la reparaciónb. Estimula directamente la fosforilación de las ciclinas mitóticas acelerando la entrada urgente en metafasec. Degrada a las caspasas intracelulares para asegurar la supervivencia ilimitada de la célula mutadad. Provoca la apertura masiva de las uniones comunicantes gap vertiendo cromatina al estroma vecino
#45
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Durante el ciclo celular eucariota, la duplicación completa y fidedigna del material genético (replicación del ADN cromosómico) ocurre de forma exclusiva durante la fase:

a. Fase G1 presintéticab. Fase S replicativa c. Fase G2 premitótica d. Fase M de la mitosis
#46
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¿Qué complejo enzimático desencadena directamente la entrada en mitosis al activarse en la fase G2 tardía?

a. El heterodímero formado por la ciclina B y la quinasa CDK1 nuclearb. El complejo proteico constituido por la ciclina D y la quinasa CDK4c. La asociación funcional entre la ciclina E y la enzima quinasa CDK2d. El heterodímero regulador compuesto por la ciclina A y la quinasa CDK2
#47
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Ante una rotura de la doble hebra del ADN, ¿qué mecanismo efector induce la detención en el punto G1/S?

a. La degradación rápida del factor MDM2 activando directamente al gen p21b. La fosforilación de p53 que induce la síntesis del inhibidor CDK p21c. La ubiquitinación masiva del complejo ciclina D junto a la quinasa CDK4d. La inactivación mitocondrial del complejo promotor anafásico ciclotípico
#48
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¿Qué condición molecular indispensable autoriza la activación de APC/C para desencadenar la anafase mitótica?

a. La fijación bipolar de microtúbulos bajo tensión en todos los cinetocorosb. La fosforilación citoplasmática de las laminas nucleares por quinasa CDK1c. La escisión enzimática precoz de las cohesinas antes del ecuador mitóticod. El bloqueo de la unión entre la proteína reguladora Mad2 y la enzima Cdc20
#49
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¿Qué consecuencia funcional produce la fosforilación de la proteína del retinoblastoma (Rb) en la fase G1?

a. Provoca la unión estable de Rb a los promotores de la ADN polimerasa celularb. Induce la liberación del factor E2F que activa la transcripción para fase Sc. Promueve la degradación proteosómica inmediata del factor de transcripción E2Fd. Estimula la ubiquitinación citoplasmática del complejo quinasa ciclina E-CDK2
#50
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¿Qué función catalítica precisa desempeña la ADN helicasa durante la fase inicial de apertura de la horquilla replicativa?

a. Ruptura hidrolítica de enlaces fosfodiéster en la hebra adelantadab. Separación de hebras mediante hidrólisis de puentes de hidrógenoc. Síntesis continua de cebadores de ARN sobre la hebra discontinuad. Fosforilación oxidativa de las ribonucleoproteínas teloméricas
#51
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¿Por qué razón bioquímica fundamental la síntesis de la hebra retardada de ADN se efectúa en forma de fragmentos de Okazaki?

a. La ADN polimerasa celular únicamente sintetiza en sentido 5' a 3'b. Los ribonucleótidos iniciadores sólo hibridan en el polo terminalc. La descondensación cromatínica bloquea totalmente el avance 3' a 5'd. Las enzimas topoisomerasas desestabilizan la doble hélice proximal
#52
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¿Qué mecanismo homeostático ejecutan las ADN topoisomerasas tipo I por delante del avance de la horquilla replicativa?

a. Polimerización de desoxirribonucleótidos sobre el extremo 3' terminalb. Corte monocatenario transitorio que disipa el superenrollamientoc. Metilación epigenética de citosinas en islas CpG transcripcionalesd. Remoción enzimática selectiva de cebadores de ARN ribonucleotídico
#53
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¿Cuál es la naturaleza molecular y la función primordial de la enzima telomerasa en las células eucariotas progenitoras?

a. Complejo helicasa-ligasa que previene el apareamiento monocatenariob. Ribonucleoproteína transcriptasa inversa que alarga extremos 3'c. Endonucleasa reparadora que remueve dímeros de timina inducidos UVd. ADN polimerasa con corrección exonucleasa 3' a 5' de alta fidelidad
#54
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¿Qué tipo específico de molécula sintetiza primordialmente la ARN polimerasa II en el núcleo de las células eucariotas?

a. ARN ribosómicos mayores estructurantes 28S, 18S y 5,8S del nucléolob. ARN mensajeros precursores y la mayoría de los pequeños ARN nuclearesc. ARN de transferencia que transportan aminoácidos hacia el ribosomad. ARN ribosómico 5S exclusivamente mediante factores transcripcionales
#55
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¿Qué función desempeña la secuencia promotora canónica caja TATA situada típicamente en posición menos 25 a menos 30?

a. Señalizar el punto de corte y poliadenilación terminal en el extremo 3'b. Fijar el factor TFIID a través de TBP para posicionar la ARN polimerasac. Inducir la escisión de intrones catalizada directamente por espliceosomad. Bloquear la unión de complejos represores histona desacetilasas cromatina
#56
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¿Cuál es el mecanismo de acción fundamental del espliceosoma nuclear sobre el transcrito primario de pre-ARNm?

a. Poliadenilación enzimática del extremo carboxilo 3' del transcriptob. Remoción de intrones no codificantes y empalme concertado de exonesc. Adición de 7-metilguanosina invertida mediante enlace trifosfato 5'd. Metilación postranscripcional de citosinas en regiones promotoras 5'
#57
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¿Qué maquinaria citoesquelética impulsa la emisión de lamelipodios durante la migración de las crestas?

a. Despolimerización total de los filamentos intermedios de queratina en el córtex basal.b. Condensación de cristales de sales minerales sobre la cara citoplasmática de la carioteca.c. Polimerización de actina F ramificada regulada por el complejo Arp dos tres bajo la membrana.d. Acumulación masiva de glucógeno y lípidos que empujan la membrana por choque físico directo.
#58
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¿Qué proteínas motoras transportan vesículas a lo largo de microtúbulos en la prolongación de Tomes?

a. Quinesinas hacia el extremo positivo distal y dineínas hacia el polo celular negativo.b. Miosinas de tipo uno hacia el núcleo y colágeno tipo cuatro hacia la matriz dentinaria.c. Plectinas hacia el retículo liso y clatrinas hacia el espacio extracelular del túbulo.d. Desmoplaquinas que transportan ARN mensajero sin requerir hidrólisis de moléculas de ATP.
#59
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¿Qué filamento intermedio identifica típicamente a los queratinocitos orales frente a los fibroblastos pulpares?

a. Miosina de cadena pesada en los queratinocitos y laminina alfa en los fibroblastos vivos.b. Desmina muscular en los queratinocitos y neurofilamento pesado en los fibroblastos del estroma.c. Proteína ácida fibrilar glial en el epitelio y queratina catorce en las células del estroma.d. Citoqueratinas en los queratinocitos epiteliales y vimentina en los fibroblastos mesenquimales.
#60
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¿Qué modificaciones bioquímicas esenciales sufren las proteínas de la matriz dental en el aparato de Golgi?

a. Desaminación oxidativa completa de todos los residuos de tirosina con eliminación de péptidos.b. Conversión directa de aminoácidos esenciales en sales minerales de calcio y fosfato insolubles.c. Desnaturalización térmica alcalina para permitir el empaquetamiento dentro de peroxisomas.d. O-glicosilación de serinas y treoninas y sulfatación de cadenas en las cisternas trans.
#61
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¿Cómo cataliza la maquinaria molecular SNARE la fusión de las vesículas de secreción con la membrana?

a. Apareamiento en cuatro hélices alfa entre v-SNARE vesicular y t-SNARE de la membrana diana.b. Digestión ácida de la membrana plasmática por enzimas lisosomales liberadas al citosol.c. Generación de arcos eléctricos por apertura de canales de cloro que perforan los lípidos.d. Intercalación de microtúbulos que empujan físicamente la vesícula a través del plasmalema.
#62
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¿Qué función cumple la proteína dinamina durante la internalización de vesículas cubiertas de clatrina?

a. Sintetiza los fosfolípidos que recubren la superficie interna de la vacuola autofágica.b. Fosforila los receptores de membrana para impedir que abandonen la cara externa celular.c. Polimeriza en anillo en el cuello de la invaginación e hidroliza GTP para estrangular la vesícula.d. Actúa como canal iónico de sodio para mantener despolarizada la membrana del endosoma tardío.
#63
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¿Cuál es la ruta de ensamblaje intracelular que culmina con la secreción de exosomas orales?

a. Gemación endosomal interna en cuerpos multivesiculares que se fusionan con membrana.b. Desprendimiento pasivo de microvellosidades celulares sin intervención de endosomas.c. Rotura traumática del retículo rugoso vertiendo vesículas directamente a la saliva.d. Fragmentación de la cromatina mitocondrial expulsada por poros nucleares al citosol.
#64
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Durante la fosforilación oxidativa en la mitocondria, la energía liberada por el transporte de electrones a lo largo de los complejos I, III y IV se aprovecha para:

a. Translocar protones desde la matriz al espacio intermembrana generando un gradiente electroquímicob. Transferir electrones desde la matriz hasta la envoltura nuclear para sintetizar macromoléculasc. Degradar el piruvato directamente a lactato en la matriz sin intervención de los citocromosd. Hidrolizar ATP en pirofosfato inorgánico en el citoplasma sin consumo directo de oxígeno molecular
#65
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Durante el proceso de endocitosis mediada por receptor (ej. captación celular de lipoproteínas LDL), ¿qué enzima con actividad GTPasa es la responsable específica de estrangular y cortar el cuello de la vesícula invaginada recubierta de clatrina para liberarla en el citoplasma?

a. La miosinab. La dinaminac. La tubulinad. La cofilina
#66
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¿Qué cubiertas proteicas median respectivamente el tráfico vesicular anterógrado RE-Golgi y el retrógrado?

a. Cubiertas de clatrina para el tráfico anterógrado y complejos de caveolina para el retrógrado.b. Cubiertas de COP dos para el transporte hacia Golgi y cubiertas de COP uno para el retrógrado.c. Complejos de actina para el tráfico a la cisterna cis y laminina cinco para el retorno al retículo.d. Vesículas de fosfatidilserina para el envío y gránulos de glucógeno para el regreso de chaperonas.
#67
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¿Cómo se originan intracelularmente los exosomas antes de su liberación al medio extracelular?

a. Gemación intraluminal en endosomas formando cuerpos multivesiculares que funden con membrana.b. Evaginación directa y desprendimiento de la membrana plasmática por condensación de lípidos.c. Fragmentación nuclear y salida de fragmentos de carioteca a través de los poros nucleares.d. Ruptura de mitocondrias envejecidas que liberan sus crestas membranosas directamente al citosol.
#68
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¿Cuáles son las proteínas marcadoras características presentes en la superficie de los exosomas?

a. Calnexina y citocromo c asociadas a histonas nucleares y citoqueratinas de filamentos.b. Tetraspaninas CD9, CD63 y CD81 junto con proteínas de biogénesis Alix y TSG101 citosólicas.c. Tropomiosina y actina alfa sarcomérica unidas a canales de potasio activados por voltaje.d. Integrinas alfa dos beta uno puras con receptores solubles del complemento bacteriano tres.
#69
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¿Qué tipo de cargamento biológico transportan los exosomas para reprogramar a la célula diana?

a. Cromosomas mitóticos completos con huso acromático e histonas octaméricas densas intactas.b. Peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo libres para lisar la membrana de bacterias.c. Micro-ARNs no codificantes específicos, ARN mensajeros y proteínas reguladoras solubles.d. Cristales insolubles de hidroxiapatita que inducen apoptosis mecánica al contactar células.
#70
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¿Qué efecto terapéutico inducen los exosomas derivados de células madre del ligamento periodontal?

a. Activación masiva de linfocitos T citotóxicos con destrucción del epitelio de inserción.b. Inhibición irreversible de la angiogénesis local y necrosis aséptica del hueso alveolar.c. Inducción de la diferenciación odontoclástica con reabsorción radicular cervical rápida.d. Polarización de macrófagos de M1 proinflamatorio a M2 reparador y osteogénesis ósea activa.
#71
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¿Qué componentes biológicos esenciales transportan los exosomas para instruir a la célula receptora?

a. Ácido clorhídrico concentrado y cristales insolubles de hidroxiapatita desmineralizada.b. Micro-ARNs reguladores, ARN mensajeros traducibles y factores de crecimiento solubles.c. Cromosomas enteros condensados asociados al huso mitótico durante la metafase pura.d. Enzimas desoxirribonucleasas libres que degradan de forma inespecífica todo el genoma.
#72
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¿Cómo modulan los exosomas de células madre pulpares (DPSC) la respuesta inflamatoria de macrófagos?

a. Induciendo apoptosis masiva en todas las células del sistema inmunitario innato oral.b. Estimulando la secreción de TNF-alfa e interleucina uno para intensificar la lisis.c. Promoviendo la transición fenotípica de macrófagos M1 inflamatorios a M2 reparadores.d. Bloqueando la fagocitosis bacteriana lo que favorece la diseminación del biofilm oral.
#73
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¿Qué ventaja clínica ofrece la terapia regenerativa oral con exosomas frente al trasplante de células vivas?

a. Permite prescindir del instrumental estéril al desinfectar el campo con su membrana rica.b. Induce la regeneración de la corona dental en apenas veinticuatro horas tras su inyección.c. Suprime la necesidad de desinfección canalar al lisar a todas las bacterias del biofilm.d. Menor inmunogenicidad, nulo riesgo de teratomas y excelente estabilidad de conservación.
#74
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Which molecular structure builds the intercellular hydrophilic channels of gap junctions?

a. Two aligned hexameric connexons each assembled from six connexin protein subunits.b. A continuous band of claudins reinforced by magnesium-dependent desmoglein molecules.c. Three occludin tetramers completely sealing the intercellular space between epithelia.d. A transmembrane integrin scaffold anchored directly to extracellular fibronectin.
#75
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Which kinetic property distinguishes carrier-mediated facilitated diffusion from simple diffusion?

a. An unlimited transport rate that increases strictly linearly without ever reaching a plateau.b. A saturation phenomenon at high substrate concentrations and marked stereospecificity.c. An obligate requirement for continuous ATP hydrolysis to complete each conformational cycle.d. A total lack of inhibition when challenged by structural substrate competitive analogs.
#76
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Which respective roles do clathrin and dynamin execute during receptor-mediated endocytosis?

a. Clathrin severs the membranous neck while dynamin captures external ligands into pits.b. Clathrin phosphorylates receptors while dynamin degrades local extracellular matrices.c. Clathrin polymerizes into an invaginating cage and dynamin pinches off the vesicle neck.d. Clathrin drives proton pumping while dynamin synthesizes phosphatidylserine in cytosol.
#77
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How do aquaporin channels conduct water at near-diffusion rates while strictly excluding proton transit?

a. By triggering a wide hydrophobic gate upon calcitonin-dependent phosphorylation loops.b. By reorienting water dipoles within a narrow constriction pore bearing twin asparagines.c. By consuming ATP energy to pump bulk water molecules upward against osmotic pressure.d. By establishing transient covalent bonds between channel cysteines and passing water.
#78
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What is the primary biological consequence of phosphatidylserine exposure on the outer membrane leaflet?

a. It triggers excessive cytokeratin synthesis across suprabasal gingival epithelial layers.b. It directly inhibits neutral protease degranulation from tissue-infiltrating neutrophils.c. It indicates a sharp upregulation of ATP synthesis within the mitochondrial respiratory chain.d. It serves as an eat-me recognition signal driving clearance of apoptotic cells by phagocytes.
#79
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Which direct energy source drives secondary active transport systems such as sodium-glucose symporters?

a. The direct enzymatic cleavage of high-energy bonds in adenosine monophosphate molecules.b. The photon excitation gathered by pigment complexes within the inner mitochondrial ridge.c. The passive downhill flux of chloride ions crossing inhibitory basolateral ion channels.d. The electrochemical sodium gradient previously established by the sodium potassium pump.
#80
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Which ion stoichiometry and energy expenditure define the electrogenic sodium potassium ATPase pump?

a. It expels two sodium ions and imports three potassium ions utilizing two cellular GTP molecules.b. It passively carries three calcium ions outward in exchange for two intracellular magnesium ions.c. It expels three sodium ions and imports two potassium ions by hydrolyzing a single ATP molecule.d. It exchanges four potassium ions for four sodium ions without any expenditure of nucleotide triphosphates.
#81
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How does cholesterol modulate the physical fluidity of eukaryotic plasma membranes across temperatures?

a. By driving limitless permeability to small polar electrolytes under all conditions.b. By dampening lipid mobility at high temperature and preventing freezing when cooled.c. By freezing phospholipid rotational movement entirely into an impenetrable rigid gel.d. By hydrolyzing unsaturated bonds present across sphingolipid hydrocarbon fatty tails.
#82
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Which solutes freely cross the phospholipid bilayer via simple diffusion without protein transporters?

a. Large branched polysaccharides exposing multiple hydrophilic polar groups to the outside.b. Small inorganic ions carrying a dense electrical charge barrier such as sodium and potassium.c. Globular protein macromolecules possessing an average mass exceeding sixty kilodaltons.d. Small nonpolar gases such as oxygen and carbon dioxide alongside uncharged lipophilic drugs.
#83
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Which biophysical determinant primarily governs the value of the resting membrane potential in cells?

a. The continuous massive influx of sodium ions traversing classical voltage-gated channels.b. The absolute permeability of the lipid core toward large negatively charged cytoplasmic proteins.c. The high resting permeability to potassium ions mediated by constitutively open leak channels.d. The complete blockage of chloride ion transit driven by calcium activated nuclear receptors.
#84
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Which molecular composition and functional role distinguish lipid rafts within the eukaryotic plasma membrane?

a. Microdomains enriched in cholesterol and sphingolipids that organize signaling cascades.b. Hyperfluid regions composed exclusively of short-chain polyunsaturated fatty acyl tails.c. Vesicles derived from the rough endoplasmic reticulum tethered by cortical actin cables.d. Permanent invaginations maintained by dense accumulations of bile acids and triglycerides.
#85
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Which core postulate describes the fluid mosaic model formulated by Singer and Nicolson in 1972?

a. An amphipathic phospholipid bilayer within which globular proteins diffuse laterally.b. A rigid plate of insoluble polysaccharides crossed by structurally static ion channels.c. A dense layer of neutral triglycerides tightly sealed by extracellular collagen mesh.d. An intracellular cytokeratin scaffold binding fatty acids through covalent disulfide ties.
#86
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Which chemical structure constitutes the cap added cotranscriptionally to the 5 prime end of eukaryotic pre-mRNA transcripts?

a. A 7-methylguanosine residue linked via an atypical inverted 5 prime to 5 prime triphosphate bridge.b. A contiguous homopolymer of thirty deoxyadenylate residues linked via standard phosphodiester bonds.c. A chemically modified cytosine-uracil dinucleotide coupled through a labile phosphotriester bond.d. A sulfated cholesterol molecule attached via glucuronide linkages serving as a nuclear anchor tag.
#87
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Which sequential biochemical events generate the mature poly-A tail at the 3 prime terminus of eukaryotic mRNA transcripts?

a. Direct uninterrupted template copying across genomic poly-T stretches by active RNA polymerase two complexes.b. Endonucleolytic cleavage downstream of AAUAAA followed by template-free addition of 200 adenines by PAP.c. Enzymatic end-ligation of pre-synthesized cytoplasmic oligoadenylate chains fueled by GTP hydrolysis.d. Exonucleolytic trimming halting automatically upon reaching the terminal in-frame UAA stop translation codon.
#88
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Which precise chemical reactions catalyzed by the spliceosome carry out intron removal during nuclear pre-mRNA splicing?

a. Enzymatic peptide bond proteolysis controlled by cytosolic zinc-dependent metalloproteinase cascades.b. Selective ribose methylation blocking the recognition of canonical 5 prime donor splice junctions by U1.c. Two successive transesterifications involving the 2 prime OH of an adenine forming an intron lariat.d. Somatic homologous recombination driving the irreversible excision of entire chromosomal DNA segments.
#89
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What primary biological advantage does alternative splicing confer to higher eukaryotic organisms?

a. It purges somatic replication point mutations from pre-mRNA transcripts prior to cytosolic ribosome binding.b. It permanently silences integrated retroviral elements through irreversible promoter CpG island hypermethylation.c. It bypasses the terminal end-replication limitation without requiring the enzymatic intervention of telomerase.d. It enables a single gene to generate multiple distinct mRNA isoforms encoding functionally diverse proteins.
#90
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Which DNA repair pathway rectifies post-replicative base-base mismatches and which hereditary cancer syndrome results from its germline deficiency?

a. The mismatch repair pathway MMR whose inherited germline inactivation causes hereditary Lynch syndrome.b. Nucleotide excision repair NER whose genetic deficiency triggers profound cutaneous Xeroderma Pigmentosum.c. Base excision repair BER whose constitutive constitutional blockage induces ataxia telangiectasia in youth.d. Homologous recombination HR whose selective defect directly underlies classic familial adenomatous polyposis.
#91
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Which cardinal hallmark distinguishes homologous recombination (HR) from non-homologous end joining (NHEJ) in double-strand break repair?

a. It operates predominantly during the G1 cell cycle phase and frequently introduces short nucleotide deletions.b. It pairs broken ends with non-homologous chromosomes introducing random repetitive transposon sequences.c. It is completely independent of ATM or ATR kinase signaling cascades and bypasses recombinase mediators.d. It utilizes the identical sister chromatid as a template during S and G2 phases to ensure error-free repair.
#92
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Which indispensable catalytic activity does the replicative DNA helicase carry out at the replication fork?

a. It catalyzes the initiation of RNA primers by polymerizing free ribonucleoside triphosphate substrates.b. It unwinds the parental DNA double helix by breaking hydrogen bonds fueled by continuous ATP hydrolysis.c. It joins adjoining Okazaki fragments together by synthesizing covalent phosphodiester backbones tightly.d. It excises misincorporated nucleotides through intrinsic 3 prime to 5 prime exonucleolytic proofreading.
#93
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Through which mechanism do topoisomerases alleviate excessive torsional strain and supercoiling ahead of replication forks?

a. They hydrolyze ribonucleotide primers generating axial empty gaps for passive mechanical decompression.b. They coat single-stranded templates creating an inflexible cylinder that suppresses all rotational axes.c. They introduce transient breaks into one or both DNA strands relieving positive torsional stress ahead.d. They phosphorylate helicase core domains accelerating spontaneous unassisted duplex unwinding forward.
#94
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What primary physiological function do bacterial single-stranded DNA-binding proteins (SSB) and eukaryotic RPA complexes perform?

a. They synthesize phosphodiester links connecting the ribonucleotide primer to the first incoming dNTP.b. They correct base mispairings arising during fork movement via coordinated nucleotide excision pathways.c. They displace histone octamers from nucleosomes allowing unrestricted access for RNA polymerase two.d. They bind single-stranded DNA to prevent premature reannealing and shield it from nuclease cleavage.
#95
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Why does DNA replication on the lagging strand proceed discontinuously through short Okazaki fragments?

a. Because DNA polymerases synthesize strictly in the 5 prime to 3 prime direction on an antiparallel template.b. Because the lagging strand experiences local deoxynucleotide depletion requiring frequent enzymatic stalls.c. Because replicative helicases move in a stuttering manner forcing re-priming at each template interval.d. Because nucleosomal histones dissociate from the lagging template only after the leading strand finishes.
#96
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Why is the prior synthesis of a short primer by DNA primase strictly mandatory for DNA polymerases to function?

a. To provide a protective 7-methylguanosine cap that prevents single-strand degradation by 5 prime nucleases.b. To supply a free 3 prime hydroxyl terminus because DNA polymerases are unable to initiate chains de novo.c. To phosphorylate inactive monophosphate nucleotides converting them into polymerizable active dNTP substrates.d. To mechanically unwind positive supercoils that physically obstruct the processivity of the holoenzyme.
#97
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Which essential molecular role does the proliferating cell nuclear antigen (PCNA) perform during eukaryotic DNA replication?

a. It hydrolyzes RNA primer sequences through an intrinsic flap endonuclease catalytic degradation pathway.b. It synthesizes repetitive hexanucleotide telomeric ends via internal reverse transcriptase template action.c. It forms a sliding clamp encircling DNA that tethers the polymerase to dramatically boost processivity.d. It phosphorylates core nucleosomal histones to drive chromosome condensation prior to mitotic metaphase.
#98
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Through which intrinsic enzymatic activity do replicative DNA polymerases correct their own immediate nucleotide misincorporations?

a. Through a 5 prime to 3 prime endonuclease activity that excises an oligonucleotide patch around the lesion.b. Through a monofunctional DNA glycosylase that excises deaminated bases while leaving the backbone intact.c. Through a light-activated photolyase enzyme that directly repairs distorted pyrimidine base dimers.d. Through a 3 prime to 5 prime exonuclease activity that hydrolyzes the mispaired terminal nucleotide.
#99
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Which precise chemical reaction does DNA ligase catalyze to seal the nicks between adjacent Okazaki fragments?

a. It catalyzes the formation of a phosphodiester bond between an adjacent 3 prime hydroxyl and 5 prime phosphate.b. It synthesizes successive ribonucleotide polymers to fill the gaps created after RNA primer removal.c. It hydrolyzes interstrand hydrogen bonds facilitating the unhindered movement of sliding clamps forward.d. It removes terminal phosphate moieties to prevent further uncontrolled primer-directed polymerization.
#100
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Through which molecular mechanism does telomerase maintain the structural integrity of eukaryotic chromosome ends?

a. It covalently ligates both telomeric strands together forming closed circular covalent double-strand loops.b. It functions as a specialized reverse transcriptase using its internal RNA template to extend 3 prime ends.c. It shields terminal chromatin from nuclear exonucleases by synthesizing an impermeable hydrophobic cap.d. It duplicates chromosome ends by translocating repetitive heterochromatic satellite DNA from centromeres.
#101
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Which initial molecular event triggers the assembly of the transcription pre-initiation complex by eukaryotic RNA polymerase II?

a. Direct phosphorylation of the carboxy-terminal domain by the nuclear cyclin-dependent kinase complex CDK9.b. Endonucleolytic cleavage of constitutive pericentromeric heterochromatin by chromatin remodeling Swi/Snf.c. Binding of the TBP subunit of general factor TFIID to the TATA box inducing sharp DNA double helix bending.d. Extensive acetylation of linker histone H1 molecules preventing condensation into dense thirty-nanometer fibers.
#102
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Which enzymatic activities of general factor TFIIH drive DNA melting and promoter clearance by RNA polymerase II?

a. A topoisomerase activity and a ligase activity that seal nascent ribonucleic transcripts to templates.b. An acetyltransferase and a methyltransferase activity directed toward modifying histone core tails.c. An endonuclease activity and a polyadenylate polymerase activity synthesizing terminal mature tails.d. A helicase activity unwinding promoter DNA and a kinase activity that phosphorylates the pol II CTD domain.
#103
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Which sequential enzymatic reactions accurately define the base excision repair (BER) pathway in eukaryotic nuclei?

a. Bipartite dual endonucleolytic cleavage of a thirty-base oligomer followed by DNA polymerase delta repair.b. Excision of the damaged base by a DNA glycosylase creating an abasic site cleaved by an AP endonuclease.c. Photochemical reversal of pyrimidine dimers by light-activated photolyases without phosphodiester cleavage.d. Direct non-homologous joining of double-strand ends mediated by Ku70-Ku80 complexes without base excision.
#104
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Which structural DNA lesions are corrected by the nucleotide excision repair (NER) pathway and which genetic disease results from its loss?

a. Double-strand chromosomal breaks whose failed processing triggers congenital Fanconi aplastic anemia.b. Single 8-oxoguanine base oxidations whose inherited deficiency causes classical familial polyposis coli.c. Bulky UV-induced pyrimidine dimers whose genetic repair deficiency causes severe Xeroderma Pigmentosum.d. Post-replicative transition mismatches whose constitutional failure triggers hereditary Lynch cancer.
#105
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Which fundamental conclusion regarding DNA replication was established by the classical Meselson and Stahl density gradient experiment?

a. Each newly replicated DNA duplex retains one intact parental strand and acquires one newly synthesized strand.b. The parental double helix remains completely conserved while an entirely new duplex molecule forms de novo.c. Parental DNA segments are enzymatically cleaved and dispersed randomly between both descendant molecules.d. Both newly assembled strands exclusively anneal to one another without using pre-existing guiding strands.
#106
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Which organelle is primarily responsible for ATP production through oxidative phosphorylation?

a. The smooth endoplasmic reticulum responsible for local lipid synthesis.b. The Golgi apparatus modifying and packaging cellular protein outputs.c. The primary lysosome degrading macromolecules in highly acidic media.d. The mitochondrion housing the entire electron transport chain system.
#107
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What is the primary characteristic of primary active transport across cell membranes?

a. Movement of molecules completely down their gradient without ATP use.b. Utilization of a sodium gradient previously created by another cell pump.c. Direct consumption of chemical energy to move ions against a gradient.d. Simple diffusion of small gases passing freely through the lipid bilayer.
#108
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El movimiento que contribuye a favorecer el crecimiento simetrico de las membranas es :

#109
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La fosfolidicolina es muy abundante en :

#110
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Sobre el colesterol indique la afirmacion correcta :

#111
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La bomba sodio/potassio :

#112
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Determinadas tecnicas permiten formar celulas mixtas humanas y de ratón por fusión de sus membranas celulares formando un heterocariote. En un principio las proteínas de la membrana de la célula de ratón y las de la célula humana permanecen separadas, pero a los 40 minutos de realizada la experiencia, las proteínas de ambas células se han mezclado ¿Qué propiedad de la membrana se pone en evidencia en esta experiencia ?

#113
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La formacion de micelas en una solucion acuosa es una caracteristica de los fosfolipidos que depende de :

#114
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¿Cuál de estas sustancias atraviesa sin problemas la membrana de un liposoma?:

#115
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La fluidez de las membranas depende de :

#116
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La fosfatidiletanolamina :

#117
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Teniendo en cuenta, que los medicamentos antitumorales del ejercicio anterior, son sustancias orgánicas no lipídicas, la glicoproteína presente en las células tumorales resistentes actuará como :

#118
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Si une celula requiere de una moléculé polar X de gran tamano para su supervivencia, pero carece de un transportador de membrana especifico para esa molecula :

#119
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El movimiento de difusion lateral consiste en :

#120
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Los transportes activos suelen ser :

#121
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La fagocitosis en macrofagos y leucocitos es un proceso altamente selectivo debido a:

#122
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El organulo de los macrofagos que participa en el proceso de fagocitosis es :

#123
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Respecto a los transportadores, cual de la siguientes opciones es FALSA :

#124
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Señale la respuesta verdadera:

#125
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Con respecto a la bomba de calcio :

#126
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Si un eritrocito tiene alterado el sistema de transporte de membrana, puede realizar el intercambio gaseoso ?

#127
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La fagocitosis en macrofagos y leucocitos es un proceso altamente selectivo debido a :

#128
★★Appears 2 times in Test+(Année non identifiée Session non spécifiée, Année non identifiée Session non spécifiée)

Teniendo en cuenta, que los medicamentos antitumorales del ejercicio anterior, son sustancias orgánicas no lipídicas, la glicoproteína presente en las células tumorales resistentes actuará como :

#129

Al finalizar la fase G1 del ciclo celular:

#130

Durante la profase del ciclo celular:

#131

Los nucleosomas:

#132

Con respecto al factor de transcripción NF-AT:

#133

Durante la anafase:

#134

Respecto a las histonas:

#135

Uno de los procesos químicos que ayudan a regular el transporte a través del nucleo son:

#136

La telofase se caracteriza por ser la etapa en la que tiene lugar:

#137

Los genes latentes (que no se expresan) en los cromosomas interfásicos se encuentran en forma de:

#138

En relación con la mitosis, puede afirmarse que:

#139

Los nucleosomas que forman parte de la cromatina están constituídos por:

#140

En relación al papel de las histonas en la estructura de la cromatina:

#141

Sobre la desnaturalización del ADN:

#142

En la estructura de los ADN:

#143

En cuanto al ADN:

#144

Con respecto al ADN- tipo A:

#145

Respecto a la fibra de 30nm de grosor:

#146

Indique cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

#147

La estructura secundaria más común del ADN es:

#148

El azúcar que forma parte de la estructura del ADN:

#149

La cromatina de los cromosomas eucariotas está constituída por:

#150

Señale la opción correcta:

#151

La duplicación del ADN tiene lugar en:

#152

La función de la dinamina es:

#153

¿Qué características tienen el CO2 y el O2 para poder atravesar las membranas celulares por difusión simple?

#154

Con respecto de la cinética del transporte pasivo mediado por transportador:

#155

En relación a la bomba de Ca2+:

#156

¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos como integrantes de las membranas celulares?:

#157

La molécula de agua:

#158

La fluidez de la membrana plasmática es debida a :

#159

¿Qué característica de las membranas celulares es correcta?

#160

La fosfatidilcolina:

#161

El componente que no es común a la esfingomielina y a la fosfatidilcolina es:

#162

En cuanto al modelo de “mosaico fluido”:

#163

Desde el punto de vista de su composición, la membrana plasmática es asimétrica :

#164

Los fosfolípidos más abundantes presentes en las membranas están formados por:

#165

Si una membrana plasmática de una célula eucariota se somete a la acción de un potente agente reductor:

#166

¿Cómo afectan las insaturaciones de los ácidos grasos a la fluidez de la membrana?

#167

De entre todas las opciones, señale la verdadera:

#168

Sobre el colesterol:

#169

Respecto a la disposición de proteínas en la bicapa lipídica, indique la afirmación correcta:

#170

Una de las siguientes propiedades de los lípidos está relacionada con el hecho de que formen membranas:

#171

Respecto a la envuelta nuclear :

#172

Los canales iónicos activados por ligando :

#173

Señala la opción verdadera con respecto a los antiportadores:

#174

En cuanto a las membranas biológicas, indique la afirmación falsa:

#175

¿A partir de qué moléculas es más probable que se forme una micela?:

#176

¿Junto con los lípidos cuál es el otro tipo de biomoléculas predominantes en la membrana celular?

#177

Las proteínas periféricas de las membranas celulares:

#178

¿Qué propusieron Singer y Nicholson en 1972?

#179

El transporte activo asociado a la hidrólisis del ATP:

#180

Si una membrana plasmática de una célula eucariota se somete a la acción de un potente agente oxidante:

#181

¿Cómo afectan los ácidos grasos de cadena larga a la fluidez de la membrana?:

#182

La síntesis de fosfolípidos ocurre en:

#183

Los transportadores de la membrana plasmatica quimicamente son :

#184

En cuanto a la estructura y composicion de la membrana plasmatica :

#185

Sobre el crecimiento de las membranas celulares:

#186

Con respecto de los esfingolípidos:

#187

¿Cómo afecta una alta concentración de colesterol a la fluidez de la membrana?

#188

¿Por qué la glucosa no atraviesa las membranas celulares por difusión simple?

#189

Las proteínas son modificadas para unirse parcialmente a la membranas celulares mediante:

#190

El modelo de mosaico fluído se refiere a:

#191

La apertura de canales de Na+ en las neuronas:

#192

Los oligosacáridos en la membrana plasmática, se sitúan en:

#193

¿Pueden las proteínas de membrana servir como medio de interacción entre células?

#194

Si una sustancia inhibe la actividad flip-plop:

#195

El glucocálix o glicocálix:

#196

¿A partir de qué moléculas es más probable que se forme una bicapa?

#197

En agua los fosfolipidos pueden disponerse formando distintas estructuras :

#198

Los transportadores de la membrana plasmatica quimicamente son : a) Glucidos :

#199

¿Por qué la molécula de agua atraviesa las membranas celulares con dificultad?

#200

Los canales iónicos activados por voltaje :

#201

¿Por qué las bicapas tienden a forma vesículas?

#202

Losfosfolípidosmásabundantespresentesenlasmembranasestánformadospor:

#203

¿Cómo funciona un simportador?

#204

¿Cómo son las concentraciones citosólicas y extracelulares de potasio?

#205

Los transportadores activos suelen ser:

#206

El mecanismo por el que actúa la bomba Na+/K+:

#207

El proceso de invaginación de la membrana plasmática para crear vesículas de pequeño tamaño atrapando líquido extracelular y elementos pequeños se denomina :

#208

¿Cómo funciona un antiportador?

#209

En las células del epitelio intestinal, en el transporte de glucosa intervienen:

#210

En relación al paso de sustancias a través de una membrana celular:

#211

La endocitosis es un proceso por el cual la célula incorpora exclusivamente material : a) Solido :

#212

¿Cómo son las concentraciones citosólicas y extracelulares de sodio?

#213

Sobre la bomba de Na+/K+:

#214

En cuanto a los lisosomas:

#215

El transporte pasivo se realiza:

#216

Durante la endocitosis mediada por receptor, la proteina receptora y el ligando : a) El destino de mabas moléculas siempre es su degradacion en lisosomas :

#217

Señalar la opción correcta en cuanto al transporte de sustancias a través de la membrana:

#218

¿Cómo actúa el transportador pasivo de glucosa?

#219

Con respecto al proceso de transcitosis :

#220

En cuanto al fenómeno de fagocitosis indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

#221

Con respecto de la cinética del transporte pasivo a través de canales iónicos:

#222

La inhibición de la apertura de los canales de K+:

#223

Durante la endocitosis mediada por receptor, la proteina receptora y el ligando :

#224

La endocitosis es un proceso por el cual la célula incorpora exclusivamente material :

#225

¿Cuál de estos transportes activos funciona por simporte?

#226

La liberación de un neurotransmisor excitatorio, como la acetilcolina:

#227

El estudio de la cinérica de la difusion de los transportadores nos permite conocer : a) La velocidad media a la cual una proteina transportadora es capaz de introducir un soluto en el interior celular :

#228

¿Qué ocurriría si los sistemas de transporte no funcionaran correctamente?

#229

En una célula en la cual, ha sido inhibida la síntesis de clatrina mediante adición de un fármaco, podremos observar:

#230

¿Qué características definen al transporte activo?

#231

Los canales iónicos:

#232

¿Qué características definen a los canales iónicos?

#233

¿Cuál de estos transportes activos funciona por antiporte?

#234

Con respecto de la composición de las membranas celulares:

#235

El estudio de la cinérica de la difusion de los transportadores nos permite conocer :

#236

¿Mediante qué tipos de transportadores se da el transporte activo?

#237

Los canales ionicos se caracterizan por : a) No son regulares :

#238

Las proteínas encargadas del transporte de iones (orgánicos e inorgánicos) en contra de su gradiente de concentración, son del tipo:

#239

Los canales iónicos regulados por ligando, como el de acetilcolina:

#240

La bomba Na+/K+:

#241

Los canales ionicos se caracterizan por :

#242

Las vesículas que se forman por los procesos de pinocitosis:

#243

En el transporte pasivo cuando un canal iónico está funcionando en una célula epitelial:

#244

Esta relacionada con el ensamblaje de la clatrina :

#245

Esta relacionada con el ensamblaje de la clatrina a) Gastrina :

#246

En las células eucariotas hay unos dos metros de ADN que se encuentran confinados en un espacio de unas pocas micras, ¿cómo se consigue?:

#247

Si el núcleo tuviera una eucromatina muy abundante se podría afirmar que la célula:

#248

Respecto a los nucleosomas:

#249

La formación de la lámina nuclear:

#250

La lámina nuclear:

#251

El complejo del poro nuclear tiene estructura:

#252

Un gen:

#253

¿Qué es la heterocromatina?:

#254

Durante la metafase:

#255

En relación con los poros nucleares:

#256

Los complejos remodeladores de la cromatina:

#257

Se denomina péptido señal a:

#258

Las cromátidas hermanas que van a cada uno de los extremos de la célula se liberan gracias a:

#259

En la organización de los genomas:

#260

Las secuencias FG (fenilalanina-glicina) son características de:

#261

Las histonas en eucariotas:

#262

¿Qué ocurre durante la fase M del ciclo celular?:

#263

Respecto a las proteínas Ran:

#264

Las modificaciones químicas de las histonas se producen principalmente en:

#265

Respecto al péptido señal de localización nuclear (importación):

#266

La prometafase se caracteriza por ser la etapa en que tiene lugar:

#267

En relación con las proteínas Ran:

#268

En relación a la cromatina:

#269

El centrosoma:

#270

En relación al transporte a través del núcleo:

#271

Durante la fase G2 del ciclo celular:

#272

En el transporte nuclear:

#273

El ciclo celular se divide en:

#274

En un paciente con una enfermedad autoinmune se le decide prescribir un fármaco análogo a la ciclosporina para suprimir una respuesta inmune exagerada. ¿Cuál podrá ser la diana molecular de ese fármaco?:

#275

¿Qué es la histona H1?:

#276

¿Cuál de estas histonas forma parte de la partícula central del nucleosoma?

#277

La proteína que mantiene unidas la dos cromátidas hermanas recibe el nombre de:

#278

La función del cinetocoro es:

#279

Los nucleosomas son: