1 La mayor parte de los reptiles dependen

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1. La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular

1. La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que su producción de calor es baja y su metabolismo lento. Por otro lado los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta diferencia usted pensaría que los A. mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los reptiles. B. reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos. C. mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los reptiles. D. reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los mamíferos.

1. La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular

1. La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que su producción de calor es baja y su metabolismo lento. Por otro lado los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta diferencia usted pensaría que los A. mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los reptiles. B. reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos. C. mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los reptiles. D. reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los mamíferos.

En el esquema se representa el proceso de la respiración en presencia de oxígeno,

En el esquema se representa el proceso de la respiración en presencia de oxígeno, conocida como aerobia. Glucosa + Oxígeno Gas carbónico + Agua +ATP 2. Teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo donde ocurre la reacción es A. asimilación de CO 2. B. intercambio de moléculas. C. producción de energía a nivel celular. D. la incorporación de agua a la célula.

En el esquema se representa el proceso de la respiración en presencia de oxígeno,

En el esquema se representa el proceso de la respiración en presencia de oxígeno, conocida como aerobia. Glucosa + Oxígeno Gas carbónico + Agua +ATP 2. Teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo donde ocurre la reacción es A. asimilación de CO 2. B. intercambio de moléculas. C. producción de energía a nivel celular. D. la incorporación de agua a la célula.

3. Adenina Timina Citocina Guanina Mediante técnicas bioquímicas un biólogo celular determinó la anterior

3. Adenina Timina Citocina Guanina Mediante técnicas bioquímicas un biólogo celular determinó la anterior secuencia de bases nitrogenadas en una hebra de ADN que estaba siendo transcrita. De acuerdo con esto se puede esperar que la secuencia de bases nitrogenadas en el ARN formado sea A. Adenina Timina Citocina Guanina B. Timina Adenina Guanina Citocina C. Uracilo Adenina Guanina Citocina D. Adenina Uracilo Guanina Citocina

3. Adenina Timina Citocina Guanina Mediante técnicas bioquímicas un biólogo celular determinó la anterior

3. Adenina Timina Citocina Guanina Mediante técnicas bioquímicas un biólogo celular determinó la anterior secuencia de bases nitrogenadas en una hebra de ADN que estaba siendo transcrita. De acuerdo con esto se puede esperar que la secuencia de bases nitrogenadas en el ARN formado sea A. Adenina Timina Citocina Guanina B. Timina Adenina Guanina Citocina C. Uracilo Adenina Guanina Citocina D. Adenina Uracilo Guanina Citocina

4. El esquema representa el proceso de fagocitosis celular, en el cual las células

4. El esquema representa el proceso de fagocitosis celular, en el cual las células forman vesículas con partículas del medio ambiente para introducirlas en el citoplasma en donde son digeridas. De acuerdo con el esquema las moléculas 1 y 3 representarían: A. 1 alimento 3 sustancias de excreción. B. 1 macromoléculas 3 micromoléculas. C. 1 alimento 3 agua. D. 1 proteínas 3 enzimas.

5. En la mosca de la fruta el número cromosómico en las células somáticas

5. En la mosca de la fruta el número cromosómico en las células somáticas es de 8, al ocurrir la meiosis en las células sexuales este número se ve reducido a la mitad. Esto se puede explicar porque en el momento de la fecundación A. hay replicación cromosómica en el óvulo. B. hay duplicación cromosómica en el espermatozoide. C. ocurre la 2 a división mitótica. D. se restablece el número cromosómico en el cigoto.

6. Gato 38 A 38 Célula muscular Óvulo o espermatozoide Neurona Mujer B 23

6. Gato 38 A 38 Célula muscular Óvulo o espermatozoide Neurona Mujer B 23 C Maíz D 10 20 En la anterior tabla, se muestra el número de cromosomas en un momento determinado para diferentes tipos de células en tres organismos. De acuerdo con esto el número de cromosomas que corresponde a las letras en las casillas es A. A) 38 B) 23 C) 46 D) 10 B. A) 19 B) 46 C) 46 D) 20 C. A) 76 B) 12 C) 12 D) 20 D. A) 19 B) 38 C) 12 D) 38

7. Una célula es colocada en un medio donde la concentración externa de solutos

7. Una célula es colocada en un medio donde la concentración externa de solutos es inferior a la concentración interna. Más tarde al medio se le adiciona un exceso de solutos, y después de un tiempo se agrega agua pura, de manera que la concentración interna y externa de solutos se iguala. Según esto la célula primero A. se hinchó, después se encogió, finalmente alcanzó su tamaño normal. B. se encogió, después se hinchó, finalmente alcanzó su tamaño normal. C. tenía su tamaño normal, después se encogió, finalmente se hinchó. D. se encogió, después alcanzó su tamaño normal, finalmente se hinchó.

8. Se toman 2 tejidos animales y se colocan en dos recipientes separados que

8. Se toman 2 tejidos animales y se colocan en dos recipientes separados que contienen un medio de cultivo rico en glucosa, con abundantes aminoácidos y alto contenido de oxígeno. Al cabo de cierto tiempo se obtuvieron los siguientes resultados TEJIDOS RESULTADOS A -Desaparece la glucosa y el O₂ -Se elevó el nivel de CO₂ -Disminución en la concentración de aminoácidos B -Disminución de glucosa y O₂ -Disminución drástica de aminoácidos -Aparecen enzimas y proteínas en el medio Suponiendo que cada tejido presentara en sus células una mayor abundancia de un organelo en particular, podríamos suponer que en el tejido A abundaban A. las mitocondrias y en el B los cloroplastos. B. los cloroplastos y en el B los lisosomas. C. los ribosomas y en el B los lisosomas. D. las mitocondrias y en el B los ribosomas.

9. El movimiento de apertura de los estomas es ocasionado por el flujo de

9. El movimiento de apertura de los estomas es ocasionado por el flujo de iones H+ y K+ entre las células oclusivas (CO) del estoma y las células epidérmicas (CE) que lo rodean. El siguiente gráfico representa la concentración de iones H+ y K+ de las células oclusivas y epidérmicas en la apertura y cierre de los estomas. Según el gráfico se podría afirmar que los estomas A. B. C. D. se cierran cuando baja la concentración de H+ en las células epidérmicas. se cierran cuando aumenta la concentración de K+ en las células oclusivas. se abren cuando las células epidérmicas tienen mayor concentración de K+ que las células oclusivas.

10. El movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción y estiramiento

10. El movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción y estiramiento de las fibras que componen el tejido. La gráfica muestra cómo es el movimiento de estas fibras frente a la presencia y ausencia de calcio y de energía (en forma de ATP) tal como ocurre en el organismo. De esta gráfica podemos afirmar que en el músculo A. la contracción de las fibras no necesita de calcio. B. no hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP. C. para la contracción y relajamiento de las fibras se necesita calcio. D. la relajación de las fibras no requiere de energía.

10. El movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción y estiramiento

10. El movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción y estiramiento de las fibras que componen el tejido. La gráfica muestra cómo es el movimiento de estas fibras frente a la presencia y ausencia de calcio y de energía (en forma de ATP) tal como ocurre en el organismo. De esta gráfica podemos afirmar que en el músculo A. la contracción de las fibras no necesita de calcio. B. no hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP. C. para la contracción y relajamiento de las fibras se necesita calcio. D. la relajación de las fibras no requiere de energía.