martes, 11 de marzo de 2014

preguntas selectividad 2º trimestre


70) ¿Que células del cuerpo humano son diploides y cuales haploides? Explique la diferencia entre cromatidas hermanas y cromosomas homólogos. Explique  por que, desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual tiene ventajas con respecto a la asexual.

Todas las células somáticas son diploides y los germinales gametos son haploides.
Las cromatidas hermanas tienen la misma información genética mientras que los cromosomas homólogos no.
Porque aumenta la variabilidad genética.

71) (Raz). Indica razonadamente si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la misma información genética que una célula del hígado. ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? Razone las respuestas.

Si, pues todas las células de un organismo pluricelular contienen la misma información genética; por el hecho de ser células diferentes contendrán proteínas comunes, para las funciones comunes, y proteínas especificas, para las funciones especificas de cada una de ellas.


72) Defina los siguientes componentes de la célula e indique  una función de cada uno de ellos: nucleolo, vacuola, aparato de golgi y cloroplasto.

Nucleolo: Es un corpúsculo más o meno esférico que no esta rodeado por una membrana, es más refrigerante que el resto del núcleo.

Vacuola: Vesículas mas o meno grandes llenas de liquido acuoso que están rodeadas por una membrana. En los vegetales están mas desarrolladas que en los animales.

Aparato de Golgi: Es una serie de vesículas aplanadas y discontinuas llamadas cisternas que se disponen apiladas en grupos de 4 o 6; cada uno de estos apilamientos se llamada dictoosoma.

Cloroplasto: Orgánulos celulares exclusivos de las células vegetales. Dentro de ellos se pueden diferenciar varios tipos atendiendo a los pigmentos que poseen.

73) Defina los siguientes componentes de la célula e indique una función de cada uno de ellos: pared celular, membrana plasmática,  retículo endoplasmatico y lisosoma.

Pared celular: en su composición no hay celulosa y en muchos casos no hay peptidoglicanos. Esta presente en la membrana plasmática lipoproteína.

Membrana plasmática: envoltura que rodea al citoplasma bacteriano. Tiene una estructura similar a la membrana plasmática de las células eucariotas, aunque en ella no hay colesterol.

Retículo endoplasmatico: esta formado por una compleja red de membrana interconectadas entre si, que se extiende por todo el citoplasma y forman una serie cavidades de forma diversas.

Lisosoma: orgánulos que están presentes en todas las células eucariotas, si bien en las células vegetales son menos abundantes.



74) (Raz). El agua y las sustancias apolares atraviesan fácilmente la membrana plasmática, mientras que las sustancias polares lo hacen son mas dificultad. Explique razonadamente la causa.

Permeabilidad y transporte:
Debido a su composición, la membrana plasmática es semipermeable y por lo tanto el transporte de sustancias a través de membrana depende de varios factores entre los que destacan la polaridad y el tamaño:
En cuanto a la polaridad, mientras las sustancias apolares atraviesan la membrana sin ningún problema, las moléculas polares necesitan ser transportadas para poder atravesar la parte hidrofóbica de la membrana debida a las colas de los ácidosgrasos. También decir que el agua, pese a que es una molécula polar, es la que más fácilmente atraviesa la membrana, gracias a unos poros denominados acuoporinas
Y respecto al tamaño, un elevado peso molecular implica que las moléculas no puedan atravesar la membrana.
Y respecto al tamaño, un elevado peso molecular implica que las moléculas no puedan atravesar la membrana.
Por tanto, a través de estas membranas se realiza el transporte de las sustancias necesarias para el metabolismo celular. Este transporte puede ser activo o pasivo, en función de que se lleve a cabo en contra o a favor, respectivamente, del gradiente electroquímico, lo cual va asociado a la utilización directa o no de energía metabólica.


75) Defina el  Ciclo Celular e indique las fases  en que se divide  realizados un esquema. Indique en que fase o fases ocurren los procesos  de replicación, transcripción, traducción y reparto de material genético.

EL CICLO CELULAR: CONCEPTO Y ETAPAS.

Todas las células, según estableció Virchow en 1.858, se forman por división de otra ya existente. Esta afirmación constituye uno de los postulados de la teoría celular.
Todas las células, desde que surgen por división de otra hasta que se dividen y dan lugar a dos células hijas pasan por una serie de etapas que constituyen el ciclo celular. Su duración varía de unas células a otras
En las células eucariotas en el ciclo celular se diferencian dos etapas: la interfase y la división celular o fase M.
-La interfase. Es el periodo comprendido entre dos divisiones consecutivas, es la etapa más larga, en ella se diferencian de subetapas: fase G1, fase S y fase G2.
En esta etapa el núcleo esta bien diferenciado (núcleo interfásico). En esta etapa hay una intensa actividad metabólica, la célula crece y sintetiza diversas sustancias incluido el ADN, se produce la duplicación del ADN

-La división celular o fase M. Es la etapa en la cual la célula se divide, mediante este proceso a partir de una célula, llamada célula madre, se forman dos células hijas idénticas a la célula madre. Para lo cual las células hijas tienen que recibir la información genética
Completa de la célula madre. Este proceso dura muy poco tiempo entre 1 ó 2 horas.
En esta etapa el núcleo se desintegra y aparecen los cromosomas a partir de la cromatina, en esta etapa la actividad celular se limita a repartir equitativamente el ADN entre las dos células hijas.
En la división celular se distinguen dos procesos, que ocurren uno a continuación del otro:
       -La división del núcleo, mitosis o cariocinesis.
       -La división del citoplasma o citocinesis
A veces se producen varias mitosis sucesivas sin citocinesis, esto da lugar a células plurinucleadas.
En los organismos unicelulares eucariotas  (protozoos), la división celular supone la formación de nuevos organismos, por lo que es un proceso de reproducción. En los organismos pluricelulares, la división celular se utiliza para el crecimiento y desarrollo del organismo (en el caso de las plantas superiores de forma indefinida) y para reponer las células que mueren y se pierden.

Retículo: interfase (Fase S); Transcripción y traducción; interfase (G1, S Y G2), reparto del material genético: MITOSIS (M).
Represente gráficamente como varia el contenido de ADN durante las fases.


76) Exponga el concepto de meiosis y la importancia biológica de la misma. Describa los acontecimientos que se producen en la primera profase meiotica.

       La meiosis es un tipo especial de división celular cuya finalidad es reducir el número de cromosomas de las células hijas a la mitad.
       Esta división se puede dar en las células diploides y mediante ella, las células hijas que se forman serán haploides, tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre, pero no una mitad cualquiera, sino que cada célula hija tendrá un representante de cada una de las parejas de cromosomas homólogos.
       La meiosis es necesario que se produzca en algún momento del ciclo biológico de todas aquellas especies que se reproducen sexualmente, para mantener constante el numero de cromosomas y evitar que se duplique en cada generación, ya que en la reproducción sexual hay una etapa, la fecundación en la que se fusionan dos células, los gametos y por consiguiente la célula resultante (cigoto) duplica su dotación cromosómica.
       En la meiosis se producen dos divisiones celulares sucesivas sin que entre ambas haya duplicación del material genético, en cada una de ellas se produce una división del núcleo seguida de la división del citoplasma. Estas divisiones se denominan: primera división meiótica o división reduccional y segunda división meiótica.
       En la interfase previa a la primera división meiótica se duplica el ADN, por lo que cada cromosoma estará formado por dos cromátidas
       En la primera división meiótica se produce la separación de las parejas de cromosomas homólogos y por lo tanto se reduce el número de cromosomas a la mitad, pero cada uno de ellos estará formado por dos cromátidas. La segunda división meiótica es similar a una mitosis en ella se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma.
       En cada división meiótica se diferencian 4 etapas que se denominan igual que en la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, para diferenciar a unas de otras se las denominara I o II según se trate de la primera o segunda división.


Profase I
       Es la etapa más larga, más compleja y más importante, en ella se diferencian 5 subetapas: leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis.

       Leptoteno. Los cromosomas se condensan y se empiezan hacer visibles. Cada uno de ellos esta formado por dos cromátidas estrechamente unidas, que no se distinguen hasta el final de la profase I. Cada cromosoma se une por sus extremos a la envoltura nuclear.
       Zigoteno. Los dos cromosomas homólogos de cada pareja se aparean longitudinalmente gen a gen, a este proceso se le denomina sinapsis y se realiza mediante una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico. A cada pareja de cromosomas homólogos apareados se les denomina bivalentes o tetradas (contiene 4 cromátidas).
       Paquiteno. En este período se produce el sobrecruzamiento o entrecruzamiento entre cromátidas homólogas, es decir cromátidas no hermanas pertenecientes a la misma pareja de cromosomas homólogos. Mediante este proceso dos cromátidas homólogas se entrecruzan y posteriormente se rompen intercambiándose fragmentos entre ellas, como consecuencia se produce un intercambio de genes o recombinación genética, con ello aumenta la variabilidad.
       Diploteno. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse, aunque permanecen unidos por unos puntos, llamados quiasmas, que se corresponden con los lugares donde se produjo el sobrecruzamiento.
       Diacinesis. En esta etapa se observan por primera vez las dos cromátidas que forman cada cromosoma que están unidas por el centrómero. Los pares de cromosomas homólogos permanecen unidos por los quiasmas que se establecen entre cromátidas homólogas.
Al final de este periodo desaparece la membrana nuclear y el nucleolo, y se empieza a formar el huso acromático. Los dos cinetocoros de cada cromosoma homologo están fusionados y se sitúan en el mismo lado, a partir de ellos crecen los microtúbulos cinetocóricos.


77) Suponga que existe un antibiótico, llamado  “ribosominica”, que inhibe la síntesis de proteínas porque impide la actividad de los ribosomas 70S. Dado que las bacterias tienen este tipo de ribosomas, ¿Se podría la ribosomicina para combatir infecciones bacterianas en los seres humanos? ¿Seria recomendable este antibiótico en el caso de una infección vírica? 

No es aconsejable, ya que  los ribosomas 70 S están también presentes en las mitocondrias y ello provocaría la paralización de las funciones mitocondriales.; No, porque los virus carecen de ribosomas y, por lo tanto, no tendrá ninguna utilidad frente a el, y aunque la tuviera provocaría la paralización de las funciones mitocondriales.


78) Explique la estructura de los microtúbulos e indique tres componentes celulares en los que participan. Cite los otros dos componentes del citoesqueleto.

Estructura filamentos no ramificados compuestos por moléculas de tubulina, dispuestas formando en cilindro.
Forman el huso mitotico, los centríolos, cilios y flagelos.
Otros componentes: microfilamentos o filamentos de actina y filamentos intermedios.


79) En relación a la imagen adjunta:

  1. Indique si se trata de una célula animal o vegetal, citando tres criterios en los que se basa para contestar. ¿Que señala cada número?

Animal: carece de pared celular, presenta centríolos, no tiene cloroplastos, etc
1: membrana  plasmática.
2: Aparato de Golgi.
3: mitocondrias.
4: RER.
5: nucleolo.




b. Nombre una función de cada una de las estructuras señaladas con los números 2 y 3. Indique la composición química y dos funciones de la estructura señalada con el 1.

1. Membrana plasmática: Esta compuesta por lípidos y proteínas. 40% de lípidos y 60 % de proteínas.  Sus funciones son Regular el intercambio de sustancias con el exterior. Fijación del nitrógeno atmosférico.
2. Aparato e Golgi: Interviene en el transporte y distribución celular de moléculas.
3. Mitocondrias: Se producen los distintos procesos oxidativo de la respiración celular,



80) (RAZ). ¿Podría encontrarse en algún momento de una mitosis un cromosoma con cromatidas distintas ¿Y durante la meiosis? Razone las respuestas.

Durante la mitosis las cromátidas se repliegan sobre sí mismas en tal grado que surgen pequeños cuerpos dobles perfectamente visibles al microscopio: son los cromosomas metafásicos

La , meiosis es un proceso divisional celular, en el cuál una célula diploide (2n), experimentará dos divisiones celulares sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células haploide (n).Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas, primera y segunda división meiótica o simplemente Meiosis I y Meiosis II. Ambas comprenden Profase, Metafase, Anafase y Telofase. Durante la meiosis I los miembros de cada par homólogo de cromosomas se unen primero y luego se separan y se distribuyen en diferentes núcleos. En la Meiosis II, las cromátidas hermanas que forman cada cromosoma se separan y se distribuyen en los núcleos de las células hijas. Entre estas dos etapas sucesivas no existe la etapa S (duplicación del ADN).


81) (RAZ) S i en un cultivo de células eucarióticas animales se introduce un inhibidor de la síntesis de ribosomas de células procariotas, ¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? ¿Podrán esas células realizar la respiración celular? Razone las respuestas. 

Si, porque las células eucariotas mantendrán sus ribosomas intactos, al ser estos diferentes a los de células eucariotas.
No, porque los ribosomas mitocondriales  son similares a los bacterianos, por lo que se verán afectados  por el inhibidor.



82) En relación con la figura adjunta, conteste:
       a. ¿Que representa el conjunto de figuras? ¿Que representa las figuras indicadas con las letras A, B Y F?

       Empaquetamiento Del ADN dando lugar a los cromosomas, distintos grados de condensación de la cromatina.
       A: doble cadena de ADN.
       B: NUCLEOSOMAS (ADN + Histonas).
       F: cromosoma.

  1. ¿Cual o cuales de estas estructuras se pueden ver al microscopio óptico y cuando se observan? ¿Cual es la finalidad de que la estructura representada a A  acabe dando lugar a la estructura representada en F?

Los cromosomas durante la división mitótica y meiotica; Empaquetar el largo filamento de ADN que constituye el genoma en los cromosomas, facilitando el reparto equitativo del material genético en las divisiones celulares.



83) (Raz). Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización (polimerización o despolimerizacion) de los microtúbulos. Justifique razonadamente esta afirmación.

Los microtúbulos forman el huso responsable del destino de los cromosomas durante la división celular. Dado que la célula cancerosa se caracteriza por su división celular  descontrolada, si se impide la organización del huso mitotico se inhibir la división de la célula cancerosa.

84) (Raz) Una de las estrategias para introducir ADN en una célula eucariota es rodearlo de una bicapa lipídica. Exponga razonadamente porque se facilita así la entrada de ADN en la célula.

La bicapa lipídica que rodea  el ADN   se funciona con la membrana plasmática al ponerse en contacto con ella y vierte su contenido al interior celular.

85) (Raz) La tubulina interviene en mecanismos fundamentales en la división celular, razón por la cual resulta clave para el desarrollo de los procesos cancerigenos. Explique la razón existente entre: moléculas de tubulina- división celular- procesos cancerigenos. Razone la respuesta.

La explicación debe contener dos ideas:
a) el papel de la tubulina como elemento estructural de los microtúbulos y la función de estos en la división celular.
b) la relación entre los procesos cancerigenos y la división activa de las células tumorales.




86) Describe el Modelo de Mosaico Fluido de la membrana que propusieron Signer y Nicholson en 1972. ¿A que tipos celulares es aplicable este modelo? ¿A que tipo de membranas de orgánulos es aplicable este modelo de membrana? Explique una función de la membrana plasmática.


Modelo de mosaico fluido: Este modelo explicaba que la membrana constituía una estructura fluida y permitía el movimiento de las proteínas que podían encontrarse embebidas o asociadas a la bicapa lipídica.
Al igual que los lípidos, las proteínas integrales poseen una naturales antipáticas: presentan zonas hidrófilas e hidrófobas, por lo que pueden estar parcialmente embebidas en la bicapa. La mayor o menor fluidez  de la membrana depende de los factores como son, el grado de saturación de los ácidos grasos en los lípidos de membrana. La longitud de las cadenas de los ácidos grasos en los lípidos de membrana. La temperatura y la proporción de colesterol.
Los tipos celulares a los que se aplica son a los ácidos grasos. Y al tipo de membranas son a las membranas citoplasmáticas o membrana plasmática.


87) (Raz) Existen determinadas serpientes que poseen venenos capaces de provocar la hidrólisis de los fosfolípidos. Exponga razonadamente que consecuencias tendrá dicha hidrólisis y que alteraciones se pueden producir en las células.

Se debe razonar que el veneno de la serpiente, al provocar la hidrólisis de los fosfolípidos, esta descomponiendo los fosfolípidos en sus elementos estructurales, como consecuencia de lo cual se desorganizaran todas las membranas celulares, muriendo todas las células.


88) (Raz). La acetabularia es un alga unicelular eucariótica de forma filamentosa que presenta el núcleo en uno de sus extremos. Cuando se corta en dos partes y los fragmentos se cultivan por separado, e, que contiene el núcleo es capaz de regenerar el alga entera sin embargo el otro no. De una explicación razonada de este hecho ¿Se regeneraría igualmente si al fragmento que contiene el núcleo se le quitaran los ribosomas? ¿Y si se le eliminaran las mitocondrias?

El fragmento que contiene el núcleo contiene toda la información genética del alga, por lo tanto, es posible su regeneración. Si le quitamos los ribosomas, que sabemos que son orgánulos celulares que dirigen la síntesis de proteínas y, por lo tanto, el único medio de expresión de la información, su regeneración no sería posible. Y si le quitamos las mitocondrias, supongo que se desarrollaría, pero a menor

89) Cite los tipos de retículo endoplasmatico que existen en la célula e indique una función de cada uno de ellos     ¿Que características morfológicas permiten distinguir un tipo del otro en una observación microscópica? Indique si estos tipos de retículos son exclusivos de células animales o de células vegetales o si están presentes en ambos tipos celulares ¿Que relación tiene el Retículo Endoplasmatico con el Aparato de Golgi?

Retículo endoplasmatico liso: Intervienen en procesos de detoxificacion.
Retículo endoplasmatico rugoso:   Síntesis y almacenamiento de proteínas.

En el RE liso Esta formado por una red de fino túbulos interconectados que se extienden por todo el citoplasma.  Y en el RE rugoso esta formado por una serie de sacos aplanados o cisternas y vesículas, de tamaño variable que se comunican entre si.

El retículo endoplasmatico rugoso se encuentran en las células eucariotas  excepto en los eritrocitos de los manigeros.  El retículo endoplasmatico liso se encuentra   en células como en los hepatocitos y en células que intervienen en el metabolismo lipídico, células de las capsulas suprarrenales…,


El aparato de Golgi al igual que el retículo endoplasmatico rugoso se encuentran en las células eucariotas excepto en los eritrocitos  de mamíferos.


martes, 4 de marzo de 2014

preguntas selectividad 2º trimestre



44) Describa los componentes del núcleo interfasico. estructura de la envoltura nuclear, membrana externa  e interna y poros nucleares, nucleoplasma, organización de la cromatina y tipos, nucleolo.

Núcleo interfasico: Es la estructura que tiene el núcleo  durante la interfase, es decir cuando la célula nos e divide, por eso también se le denomina núcleo en reposo.

Envoltura nuclear: es la envoltura que rodea al núcleo y lo separa del resto del citoplasma. Deriva del retículo endoplasmatico rugoso, se cree que son cavidades del retículo que se disponen alrededor del material nuclear.

Nucleoplasma: Es el medio interno del núcleo , esta formado por una disolución coloidal compuesta por agua e iones, numerosas proteínas  algunas como las histonas intervienen en el paquetamiento del ADN , otras son enzimas que intervienen en la replicación y transcripción del ADN , nucleótidos necesarios para la síntesis de los ácidos nucleicos.

Membrana   nuclear externa: se continúa con la membrana del retículo rugoso y tiene adosado ribosomas en su cara externa, la que da al citosol.
Membrana nuclear interna: lleva asociada a su cara nucleoplasmatica, una  red de filamentos proteicos que forman la lámina fibrosa o corteza nuclear.

Poros nucleares: La envoltura nuclear no es continua sino que cada cierto trecho las dos membranas se unen originando unos orificios los poros nucleares.

Organización de la Cromatina tipos: Es el núcleo que esta compuesto por ARN y ADN y proteínas.  Se diferencian dos tipos: Zona fibrilar: es la zona mas interna. Esta formada por todos los fragmentos de ADN que llevan información para sintetizar ARNm a estos fragmentos se les denomina organización nucleolares.  Y una zona granular: es la zona mas periférica. Esta formada por moléculas de RNr obtenidas por la fragmentación del ARNm asociado a diferentes proteínas que constituyen las subunidades ribosómicas.

Nucleolo: Es un corpúsculo mas o menos esférico que no esta rodeado por una membrana, es mas refrigerante que el resto del núcleo. Se localiza inmerso en el nucleoplasma cerca de la envoltura nuclear.


45) (Raz). La semejanza entre los hijos y sus padres es explicable por dos de los siguientes procesos: replicación, transcripción, traducción, reproducción sexual. Indique cuáles. Razone la respuesta.

Los procesos son: la replicación y la reproducción sexual; se debe justificar el proceso de replicación, como proceso requerido para la duplicación del material genético de los padres, y el proceso de reproducción sexual, que permite que el ADN replicado pase de una generación a otra.


46) Indique las principales diferencias entre el material genético de una bacteria y una célula eucariota en cuanto a su localización. Exponga las semejanzas y las diferencias en cuanto a los procesos de división de ambos tipos celulares.  Explique si ambos tipos celulares pueden reducir su material genético a la mitad solo las células eucariotas diploides.

En el citoplasma, encerrado en el núcleo. , estructura, Circular en piezas lineales que son cromosomas y componentes ADN- ADN más proteínas.
Semejanzas: la necesidad de replicación, número de células resultantes….
Diferencias: bipartición – mitosis.


47) A la vista de la siguiente imagen, conteste:
a. ¿Que representa?  ¿Cómo se denominan las estructuras señaladas con las letras B, D, E, F, G, H, I, y J. 

Célula eucariota vegetal.
B: RER,
D: pared celular.
E: membrana plasmática.
F: cloroplasto.
G: aparato de Golgi.
H: núcleo.
 I citoplasma.
 J: mitocondria.


b. ¿Que representa la s estructura A y C? Expliqué una función de cada una de dichas estructuras.

   A: plasmodesmo, interviene en la comunicación intercelular, y C; vacuola, que almacena sustancias, interviene en el control de procesos osmóticos.

48. Describa la estructura de las mitocondrias e indique en qué partes de las mismas se llevan a cabo las distintas reacciones metabólicas que estas realizan.

Membrana mitocondrial externa: Es la envoltura más externa, es lisa. Esta membrana es similar a otras membranas celulares. En ella destacan dos tipos de proteínas.
Proteínas transmembrana llamadas porinas, que forman canales a través de la bicapa lipídica lo que la hace muy permeable, dejando pasar la mayoría  de las moléculas. Enzimas que intervienen en  el metabolismo de los lípidos.

Membrana  mitocondrial interna. Esta membrana no es lisa sino que presenta numerosos  pliegues de formas diversas que dirigen hacia el interior, crestas mitocondriales, estos pliegues aumentan las superficie y por ello su actividad. Tipos: Proteínas transportadoras, que permiten el paso de iones  y otras moléculas a través de la misma.
Proteínas que forman la cadena respiratoria, estas proteínas transportan los electrones que se desprenden en las oxidaciones hasta el oxigeno molecular, son necesarias para que se produzca la fosforilación oxidativa en la que se genera la mayor parte del ATP. Y los complejos enzimáticos ATP- sintetizan, que catalizan la síntesis de ATP. Vistas al microscopio electrónico, aparecen como pequeñas partículas granulares llamadas partículas F u oxisomas que se localizan en la cara interna de esta membrana.

 El espacio intermembranoso: el espacio que queda entre ambas membranas, debido a la permeabilidad de la membrana externa, tiene una composición similar a la del hialoplasma.

Matriz: es el espacio interno de la mitocondria.  Contiene agua, ADN mitocondrial, ribosomas, otros compuestos, y enzimas de matriz (que intervienen en la replicación, transcripción y traducción o procesos oxidativas).

49) Defina: ADN, nucleosoma, cromatina, cromátida y cromosoma.

 ADN: Es la molécula que contiene la información de las características biológicas de los seres vivos.

Cromatina: El componente más importante del núcleo. Es el material genético de la célula eucariota durante la interfase.
Cromatida: Son una serie de bandas  intercalares, claras y oscuras, características de cada cromosoma y que corresponden a diferentes intensidades de tinción.

Cromosoma: formación filamentosa mas o menos alargada, que están inmersos en el nucleoplasma. Se forma por condensación de las fibras de cromatina. Solo son visibles como estructuras individuales cuando la célula se divide.


50) Explique la profase I meiótica. Indique como tiene lugar la reducción cromosomita que caracteriza a la primera división meiótica.

Profase I meiotica: Es el proceso mediante el cual se divide el núcleo  de la célula madre, originándose dos núcleos  hijos que tendrán el mismo número y clase de cromosomas que el núcleo mataterno.  En la profase, los cromosomas se hacen visibles. Las fibras de cromatina que estaban dispersas y entrelazadas formando una red por todo el núcleo, se condensan y esperalizan y comienzan hacerse visibles como filamentos individuales: los cromosomas.

Primera división miotica: es la división redaccional también, su duración es del 90 % de toda la meiosis. En ellos los cromosomas homólogos se aparean e intercambian material genético entre ellos y posteriormente se separan reduciéndose el número de cromosomas a la mitad de ahí el nombre.

51) Describa a las funciones del Retículo Endoplasmatico Liso  y del Rugoso.

Retículo endoplasmatico Liso: - Intervienen en procesos de detoxificacion: en las membranas del RE liso hay enzimas capaces de eliminar o reducir la toxicidad de sustancias  perjudiciales para la célula tanto si son producidas por ella misma mediante el metabolismo, como si proceden del exterior, para que puedan  abandonar la célula y ser eliminadas al exterior por la orina o a través de la bilis.

Síntesis de proteínas: se sintetizan la mayoría de los lípidos constituyentes de las membranas fosfolípidos, colesterol…,. Solo los ácidos grasos se sintetizan en el citosol.
En las células especializadas: se sintetizan hormonas esteroides a partir del colesterol.
Contracción muscular: en las fibras musculares el retículo  liso, libera iones de calcio acumulados en su interior, necesarios par ala contracción muscular como respuesta a un estimulo nervioso.

Retículo endoplasmatico rugoso: Síntesis y almacenamiento de proteínas: los ribosomas, que hay adosados en la cara externa del RE rugoso, sintetizan proteínas. Estas proteínas pueden tener dos destinos. Algunas incorporan a la membrana  del retículo quedando como proteínas transmembrana. Otras son exportadas a otros destinos, incluido el exterior celular. Glicosilacion de proteínas. Es el proceso mediante el cual a las proteínas sintetizadas por los ribosomas se unen oligosacáridos y forman las glicoproteínas. Este proceso se inicia en las cavidades del RE rugoso y se completa en el aparato del Golgi.

52) A la vista de la siguiente imagen gráfica, conteste las siguientes preguntas:

a. Razone si la grafica corresponde a una mitosis o a una meiosis. ¿Que sucede en el intervalo de tiempo 2 y 3? ¿En que fase del ciclo celular tiene lugar?

Corresponde a una Mitosis ya que la cantidad de ADN se mantiene.
 Replicación del ADN.
 Fase S.

b. Explique el proceso celular que tiene lugar entre 3 y 4. ¿Que finalidad tiene el proceso indicado en la gráfica?

División celular.
Aumentar el nº manteniendo constante la cantidad de ADN por célula.

53) Dibuje la estructura de un cloroplasto y explique la organización del mismo. Describa la etapa de asimilación de CO2  de la fotosíntesis.

Estructura de los cloroplastos:
       Una envoltura externa: que lo rodea y lo separa del hialoplasma , esta envoltura esta formada por dos membranas, la membrana plastidial externa y plastidial interna , entre ambas queda un espacio intermembranoso.
       Membrana tilacoidal. Es un tercer tipo de membrana que hay en el interior del cloroplasto, esta membrana esta muy replegada y rodea el espacio interno el espacio tilacoidal.
       Estroma: es la porción interna del cloroplasto que queda delimitada por la membrana plastidial.

Fotosíntesis: es el proceso mediante el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la inorgánica utilizando para ello la energía solar, en este proceso se libera oxigeno molecular.


54. (Raz) ¿Por que los lípidos independientemente de su tamaño atraviesan sin dificultad las membranas celulares y las proteínas no?

Porque los lípidos, dado su carácter antipático, atraviesan las membranas por difusión simple mientras que las proteínas requieren transportadores.


55.) Enuncie la Teoría Celular. Indique tres diferencias existentes entre los tipos de organización celular.

   
1. TEORIA CELULAR.

La teoría celular establece que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esta teoría fue enunciada a mediados del siglo XIX y en la actualidad sigue estando en vigor.
Los antecedentes históricos comienzan en el siglo XVII, en esta época se producen dos hechos importantes
·En 1665 el inglés R. Hooke observó con un microscopio rudimentario construido por el mismo una laminilla de corcho, y vio que estaba formada por una serie de cavidades poliédricas vacías, semejantes a las celdillas de un panal a las que denomino por ese motivo célula que significa celdilla. Lo que realmente observaba eran células vegetales muertas en las que únicamente quedaba la pared celular. Por lo tanto fue el primero en utilizar el término célula.
·En 1674 el comerciante holandés Antón Van Leeuwenhoek, aficionado naturalista se dedico a construir y perfeccionar microscopios simples, lo que le permitió observar organismos microscópicos en las aguas de las charcas y en los fluidos corporales de los animales. Vio por primera vez los glóbulos rojos de la sangre, observo los protozoos y otros organismos microscópicos a los que llamo “animálculos” y que hoy conocemos como microorganismos.

·Durante el siglo XVIII apenas hubo avances en el conocimiento de la célula.
·Así llegamos hasta el siglo XIX, donde gracias al perfeccionamiento del microscopio y a la mejora de las técnicas de preparación microscópica, se producen grandes avances en el conocimiento de la célula.

-En 1831 el botánico escocés R. Brown descubrió el núcleo en las células vegetales, al que atribuyo importantes funciones, aunque desconocía cuales podían ser.

-En 1837 el fisiólogo alemán Purkinje describió el medio interno celular al que denominó protoplasma.

-En 1839 el botánico alemán Schleiden y el zoólogo alemán Schwann formularon por separado la teoría celular que dice: Que todos los seres vivos, plantas y animales están constituidos por una o más unidades fundamentales llamadas células.

-En 1855 el médico alemán Virchow completo esta teoría proclamando que toda célula procede de otra célula preexistente, esto se recoge en la frase latina "omnis cellula e cellula".


Presencia / ausencia de núcleo; tipo de división; presencia / ausencia de orgánulos endomembranosos


TIPOS DE ORGANIZACION CELULAR

Las células presentan una gran diversidad en cuanto tamaño, forma etc., pero todas ellas poseen unas características básicas comunes que son las siguientes:
·Están rodeadas por una o varias envolturas que las separa del medio; estas envolturas son las membranas celulares.
·Poseen citoplasma, en el se producen la mayoría de las reacciones metabólicas necesarias para su mantenimiento. En el citoplasma se diferencian dos partes: un medio líquido o citosol y el morfoplasma formado por una serie de estructuras con funciones específicas, los orgánulos celulares: ribosomas, mitocondrias etc. Estos orgánulos varían de unas células a otras.
·Todas las células poseen una zona, con frecuencia situada en el centro, donde se localiza el material genético, esta zona puede o no estar separada del resto del citoplasma. Este material genético esta constituido por una o varias moléculas de ADN.
Atendiendo a su organización se diferencian dos tipos de células: la célula procariota y la célula eucariota.

56) A la vista de la siguiente imagen, responda:
       a. ¿Que procesos son los señalados por las letras A, B, C, y C? ¿Como se llaman los orgánulos señalados con los números 1,2 ,3 y 4?

Pinositosis, fagocitosis y exocitosis.
1: vesícula lisosomica.
2: vesícula pinocitica.
3: fagosoma.
4: granulo de secreción.

       b. ¿Que orgánulo es el señalado con el numero 6? ¿Cual es su estructura y que funciones desempeña?

Aparato de Golgi.
Funciones la de maduración de lípidos y proteínas, síntesis de polisacáridos, ordenación diferencial de sustancias, y distribución especifica de vesículas…,


57) Describa el modelo de mosaico fluido de membrana e ilústrelo con un dibujo indicando los componentes principales.

La  membrana plasmática  es una estructura que rodea y limita completamente a la célula y constituye una, barrera, selectiva que controla el intercambio de sustancias desde el interior celular hacia el medio exterior circundante y viceversa.  La membrana plasmática posee la misma estructura en todas las células.
En cortes ultrafino visualizados con MET aparece como dos bandas oscuras separadas por una banda clara, con un espesor 7,5 nm. Esta organización es común, además, al resto de las membranas biológicas constituyentes o limitantes de los orgánulos celulares, por lo que se denomina unidad de membrana o membrana unitaria.
La estructura trilaminar observada en la unidad de membrana se corresponde con una bicapa lipídica con proteínas embebidas. Los lípidos se disponen en una bicapa con zonas hidrófilas  hacia fuera, mientras en las zonas hidrófobas quedan enfrentadas hacia  el interior. Las membranas presentan, por tanto, dos caras; una cara externa y una cara interna que, en el caso de la membrana plasmática, esta en contacto con el citoplasma celular. Las proteínas pueden estar asociadas a cara interna o externa, o ser transmembranales.


58) (Raz). De una explicación razonada al hecho de que las células vegetales presenten mitocondrias.

La energía que la célula necesita para realizar sus funciones vitales la obtiene de la oxidación de sustancias, no de la fotosíntesis.

59) Defina la meiosis. ¿Cuales son sus consecuencias biológicas? Indique cuatro diferencias entre mitosis y meiosis. 

Es un tipo espacial de división celular  cuya finalidad es reducir el número de cromosomas de las células hijas a la mitad.

 CONSECUENCIAS BIOLOGICAS.

        En todas las especies que presentan reproducción sexual en algún momento de su ciclo vital se produce la meiosis. Según el momento en el que se produzca se diferencian tres tipos de ciclos biológicos:

·Ciclo diplonte.
Es propio de aquellas especies en las que los adultos son diploides como los animales, entre ellos el hombre. La meiosis tiene lugar en el proceso de formación de los gametos o gametogénesis (meiosis gametogénica), como consecuencia los gametos serán haploides, y al producirse la fecundación darán un cigoto diploide que al desarrollarse originara un individuo adulto diploide. En este ciclo el individuo adulto es diploide y solo los gametos son haploides.

·Ciclo haplonte

Es propio de especies en las que el adulto es haploide como algunas algas y algunos hongos. La meiosis la sufre el zigoto que es diploide (meiosis zigótica). En este caso en los adultos haploides por mitosis se formaran los gametos que serán haploides, tras la fecundación se originara el zigoto que será diploide, este cigoto se dividirá por meiosis y dará células haploides que se desarrollaran y darán lugar a adultos haploides


Ciclo haplodiplonde

Es propio  de especies que presentan dos tipos de adultos que se suceden alternativamente: uno diploide (esporofito) y otro haploide (gametofito). Se da en los vegetales superiores. La meiosis tiene lugar al formarse las esporas (meiosis esporogénica).

Se parte de una planta adulta diploide denominada esporofito, en ciertas estructuras de ella llamadas esporangios, a partir de células diploides por meiosis se forman esporas haploides. Estas esporas germinan y dan lugar a un adulto haploide, llamado gametofito, en él mediante mitosis se forman gametos haploides. Tras la fecundación se forma un zigoto diploide que dará lugar de nuevo al esporofito diploide.

DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS.
Mitosis  Es el proceso mediante el cual se divide el núcleo de la célula madre originándose dos núcleos que tendrán el mimo número de clase de cromosomas que el núcleo materno. Su finalidad es repartir el material genético equitativamente entre los núcleos hijos que se forman. Para que estos reciban la información genética completa, es necesario que previamente a la mitosis se duplique este material genético ADN, esto ha ocurrido en al fase S de la interfase.


 La meiosis es un tipo especial de división celular cuya finalidad es reducir el número de cromosomas de las células hijas a la mitad.
       Esta división se puede dar en las células diploides y mediante ella, las células hijas que se forman serán haploides, tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre, pero no una mitad cualquiera, sino que cada célula hija tendrá un representante de cada una de las parejas de cromosomas homólogos.
       La meiosis es necesario que se produzca en algún momento del ciclo biológico de todas aquellas especies que se reproducen sexualmente, para mantener constante el numero de cromosomas y evitar que se duplique en cada generación, ya que en la reproducción sexual hay una etapa, la fecundación en la que se fusionan dos células, los gametos y por consiguiente la célula resultante (cigoto) duplica su dotación cromosómica.
       En la meiosis se producen dos divisiones celulares sucesivas sin que entre ambas haya duplicación del material genético, en cada una de ellas se produce una división del núcleo seguida de la división del citoplasma. Estas divisiones se denominan: primera división meiótica o división reduccional y segunda división meiótica.
       En la interfase previa a la primera división meiótica se duplica el ADN, por lo que cada cromosoma estará formado por dos cromátidas
       En la primera división meiótica se produce la separación de las parejas de cromosomas homólogos y por lo tanto se reduce el número de cromosomas a la mitad, pero cada uno de ellos estará formado por dos cromátidas. La segunda división meiótica es similar a una mitosis en ella se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma.





60) Describa el transporte activo y las distintas modalidades de transporte pasivo.

Transporte activo: Consiste en el transporte de sustancias en contra de gradiente electroquímico, para lo cual se requiere un gasto energético de ATP.

Difusión simple: Las moléculas atraviesan directamente la membrana  o por medio de proteínas  de canal o canales membranosos, que permiten el paso de moléculas polares e iones a una velocidad superior a su difusión a través de la membrana.

Difusión facilitada: se efectúa mediante proteínas transportadoras capaces de trasladar moléculas polares  o iones.
 Se pude producir el transporte de: una sustancia en un sentido determinado. Dos sustancias distintas, en el mismo sentido en sentido opuesto.



61) (Raz). Las células del páncreas tienen gran número de ribosomas mientras que las del corazón tienen gran número de mitocondrias. Da una explicación de este hecho.

Las células pancreáticas secretan proteínas y estas se sintetizan en los ribosomas mientras que las del corazón necesitan gran cantidad de ATP que se genera en  las oxidaciones que tienen lugar en las mitocondrias.

62) Dibuje una mitocondria e identifique cinco de sus componentes. Describa brevemente la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa indicando en que lugar de la mitocondria se realizan estos procesos.





·Membrana mitocondrial externa. Es la envoltura más externa, es lisa. Esta membrana
Es similar a otras membranas celulares. En ella destacan dos tipos de proteínas:
PProteínas transmembrana llamadas porinas, que forman canales a través de la bicapa lipídica lo que la hace muy permeable, dejando pasar a la mayoría de las moléculas.
PEnzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos.

·Membrana mitocondrial interna. Esta membrana no es lisa sino que presenta numerosos pliegues de formas diversas que se dirigen hacia el interior llamados crestas mitocondriales, estos pliegues aumentan su superficie y por ello su actividad. Esta membrana es bastante impermeable y sólo es completamente permeable al O2, CO2, H2O.
Esta membrana posee más proteínas que otras (80 %)  y menos lípidos (20 %) entre los que no hay colesterol.
En esta membrana se pueden distinguir tres tipos de proteínas:

Proteínas transportadoras, que permiten el paso de iones y otras moléculas a través de la misma.

Proteínas que forman la cadena respiratoria, estas proteínas transportan los electrones que se desprenden en las oxidaciones hasta el oxígeno molecular, son necesarias para que se produzca la fosforilación oxidativa en la que se genera la mayor parte del ATP.

Complejos enzimáticos ATP-sintetasa, que catalizan la síntesis de ATP. Vistas al microscopio electrónico, aparecen como pequeñas partículas granulares llamadas partículas F u oxisomas que se localizan en la cara interna de esta membrana.

En estos complejos enzimáticos se diferencian tres partes:
-Una base hidrófoba que esta integrada en la membrana
-Un pedúnculo o región F0
-Una región esférica o región F1 de 9 nm de diámetro que esta hacia la matriz, constituye la parte catalítica del complejo.

·Espacio intermembranoso: Es el espacio que queda entre ambas membranas, debido a la permeabilidad de la membrana externa, tiene una composición similar a la del hialoplasma.

·Matriz: Es el espacio interno de la mitocondria, contiene:
-Agua, aproximadamente el 50 %.
-ADN mitocondrial que es bicatenario y circular, como el de las bacterias. Este ADN lleva la información para sintetizar algunas proteínas mitocondriales aunque la mayoría se sintetizan en el hialoplasma a partir de la información del ADN nuclear.
-Ribosomas, llamados mitorribosomas, son similares a los de las células procariotas.
-Otros compuestos como: ADP, ATP, iones de calcio, fosfato, y gran cantidad de enzimas.
Las enzimas de la matriz se las puede reunir en dos grupos:
1-Enzimas que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial.
2-Enzimas que intervienen en distintos procesos oxidativos (ciclo de Krebs, ß-oxidación de los ácidos grasos, etc) que ocurren aquí.


Membrana mitocondrial interna, se forman las proteínas transportadoras, que permiten el paso de iones y otras moléculas a través de la misma. Las proteínas que forman la cadena respiratoria, que transportan los electrones que se desprenden en las oxidaciones hasta el oxigeno molecular, son necesarias para que se produzca la fosforilación oxidativa en la que se genera la mayor parte del ATP. Y los complejos enzimáticos ATP-sintetaza que catalizan la síntesis de ATP.  En ella también tiene lugar la fosforilación oxidativa mediante la cual se sintetiza el ATP, gracias a la energía que se desprende al transportar a través de la cadena respiratoria los electrones que ceden las coenzimas reducidas que han obtenido en las oxidaciones anteriores.


63) En relación a la figura adjunta que representa una bacteria, responda:
       a. Nombre las estructuras celulares numeradas. Indique una función desempeñada por la estructura señalada con el numero 2. 

       1. capsula o glicocalix.
       2. pared celular.
       3. membrana plasmática.
       4. cromosoma o ADN.
       5. plásmido
       6. ribosomas.
        Da forma y rigidez, contrarresta la turgencia.

a.      ¿Por que las bacterias no realizan la meiosis? ¿Seria aconsejable utilizar antibióticos que impidiesen la actividad de los ribosomas 70S para combatir infecciones bacterianas? Razone la respuesta.

Porque carecen de reproducción sexual.
           No seria aconsejable, puesto que los ribosomas 70 S están presentes también en las     mitocondrias, por lo que  se produciría una reducción de la síntesis de proteínas mitocondriales y, por tanto, una reducción de la respiración celular.

64) En relación a la figura adjunta, responda:

a.      ¿Que estructura celular se representa en la figura? Explique tres funciones de la misma.

Membrana celular.
       Delimita  el contorno celular y su forma, transporte de sustancias, reconocimiento celular, comunicación intercelular.

 b. Indique el tipo de componente químico que corresponde a cada número y la función de los señalados con los números. 1,2, y 3.

1. fosfolípidos, que forma la bicapa lipídica.
2. glúcidos que interviene en el reconocimiento celular.
3. proteína integral de membrana, que favorece el transporte de ciertas sustancias.
4. proteínas periféricas.


65) Describa la profase de la mitosis.

Formación del huso acromático, transformación de la cromatina en cromosomas, desaparición del nucleolo y desorganización de la membrana nuclear.


66) Defina: difusión simple: difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis y fagocitosis:

Difusión simple: Las moléculas atraviesan directamente la membrana  o por medio de proteínas  de canal o canales membranosos, que permiten el paso de moléculas polares e iones a una velocidad superior a su difusión a través de la membrana.
Difusión facilitada: se efectúa mediante proteínas transportadoras capaces de trasladar moléculas polares  o iones.
 Se pude producir el transporte de: una sustancia en un sentido determinado. Dos sustancias distintas, en el mismo sentido en sentido opuesto.

Transporte activo: Consiste en el transporte de sustancias en contra de gradiente electroquímico, para lo cual se requiere un gasto energético de ATP.

Pinocitosis: Es la ingestión de pequeñas partículas o líquidos, mediante la formación de vesículas muy pequeñas, solo visibles al microscopio electrónico. Se da en todo tipo de células.

Fagocitosis: Consiste en la ingestión de partículas de gran tamaño, organismos vivos o restos celulares que forman unas vesículas visibles al microscopio óptico, vesículas o vacuolas de fagocitosis.


67) En relación a la figura adjunta, responda a las siguientes cuestiones:

a. ¿Que orgánulo representa? ¿Donde se localiza? ¿En que tipo de células se presenta?
¿Cual es su composición y su organización estructural?

El centríolo.
En el citosol.
En eucariotas animales.
Tubulina: estructura cilíndrica formada por nueve tripletes de microtúbulos.

b.      Describa brevemente como participe este orgánulo en dos funciones celulares.

Participa en la División celular, formando el huso acromático de mitosis y meiosis, y en el Movimiento celular, formando los corpúsculos basales de cilios y flagelos.


68) La especie humana tiene 2n=6 cromosomas. ¿Cuantos cromosomas  y cuantas cromatidas por cromosoma tendrán las células en cada una de las siguientes situaciones: inicio de la interfase (G1) metafase I meiotica, Profase II meiotica y gameto y zigoto? Razone la respuesta. 

46 cromosomas de una cromatida;   46 cromosomas de dos cromatidas. 23 cromosomas de 2 cromatidas;  23 cromosomas de 1 cromatida;  46 cromosomas de 1 cromatida.


69) En relación con la figura adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:

  1. ¿Que momento del Ciclo celular representa cada esquema? Ordénelos secuencialmente. Nombre todos los componentes celulares. Basándose en dos características, indique si los esquemas corresponden a la célula procariota, eucariota animal o eucariota vegetal.    

Profase.
Metafase.
Anafase.
Telofase.
Citocinesis; cromosomas, microtúbulos y centríolos.
Se trata de una célula animal, ya que presenta centríolos, no tiene pared celular y por el proceso de citocinesis.


  1. ¿Cual es la finalidad de este proceso en su conjunto? ¿Que significado biológico tiene? ¿ en que células tiene lugar?

 La división celular en dos células hijas con la misma información genética que la  célula madre; mantener el numero de cromosomas característico de la especie y el crecimiento; en células somáticas vegetales y animales.