Test cuestionario de la Unidad 1 de Biología AP - the question form

Preguntas: 16 · 10 minutos
1. Durante la síntesis por deshidratación, ¿cómo se unen normalmente dos subunidades biológicas?
Se agrega una molécula de agua, lo que rompe un enlace covalente entre las subunidades.
Se eliminan los componentes de una molécula de agua a medida que se forma un nuevo enlace covalente.
Ambas subunidades adquieren grupos fosfato y se convierten en iones.
Los enlaces de hidrógeno reemplazan permanentemente todos los enlaces covalentes entre las subunidades.
2. ¿Qué característica es propia de un fosfolípido?
Es un polímero formado exclusivamente por monómeros repetidos de glucosa.
Contiene un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R variable.
Tiene una región polar que contiene fosfato y colas no polares de ácidos grasos.
Está compuesto por una base nitrogenada unida a dos aminoácidos.
3. ¿Por qué un cambio en la estructura primaria de una proteína puede alterar su función biológica?
La estructura primaria determina cuántas bases de nucleótidos contiene la proteína.
Cambiar un aminoácido siempre rompe todos los enlaces peptídicos de la proteína.
La secuencia de aminoácidos influye en las interacciones que producen la forma de la proteína.
La estructura primaria afecta la función solo cuando la proteína contiene carbohidratos.
4. Una enzima funciona bien a un pH de 7, pero pierde la mayor parte de su actividad a un pH de 2. ¿Cuál es la explicación molecular más directa?
La enzima se convierte en un lípido porque los ácidos son no polares.
La solución ácida convierte cada aminoácido en un monosacárido.
El pH bajo elimina todos los enlaces peptídicos, pero no modifica la forma de la enzima.
Los cambios en la concentración de protones pueden alterar las cargas de las cadenas laterales, lo que afecta la forma o el sitio activo de la enzima.
5. El almidón y la celulosa están formados por glucosa; sin embargo, los seres humanos digieren fácilmente el almidón, pero no la celulosa. ¿Qué explica mejor esta diferencia?
Sus subunidades de glucosa tienen enlaces diferentes, y las enzimas humanas no hidrolizan los enlaces beta de la celulosa.
La celulosa contiene aminoácidos en lugar de algunos de sus monómeros de glucosa.
El almidón es un lípido, mientras que la celulosa es un carbohidrato.
La celulosa no tiene enlaces covalentes entre sus subunidades de glucosa.
6. Una membrana celular debe seguir funcionando a medida que su entorno se enfría. ¿Qué cambio en los lípidos generalmente ayudaría a conservar la fluidez de la membrana?
Reemplazar los fosfolípidos con cadenas largas de aminoácidos unidos mediante enlaces covalentes
Aumentar la proporción de colas de ácidos grasos insaturados, cuyas curvaturas limitan el empaquetamiento compacto
Aumentar únicamente las colas rectas y saturadas para que los lípidos se empaqueten más estrechamente
Eliminar las cabezas polares para que cada fosfolípido se vuelva completamente no polar
7. La sudoración puede enfriar el cuerpo cuando el agua se evapora de la piel. ¿Qué produce más directamente este efecto de enfriamiento?
Las moléculas de agua con mayor energía escapan, lo que reduce la energía cinética promedio del agua que queda.
El agua libera energía química almacenada cuando se rompen sus enlaces covalentes.
Los enlaces de hidrógeno hacen que el vapor de agua sea más denso que el agua líquida.
La evaporación convierte las moléculas de agua en moléculas no polares.
8. Una mutación reemplaza un aminoácido con carga en la superficie de una proteína por un aminoácido no polar. ¿Cuál es el resultado más razonable?
Las diferentes interacciones entre las cadenas laterales pueden cambiar el plegamiento de la proteína o sus interacciones con el agua.
La proteína necesariamente se convertirá en un carbohidrato.
La proteína debe adquirir un nuevo nucleótido en el mismo lugar.
La mutación no puede afectar la proteína porque todos los aminoácidos tienen propiedades químicas idénticas.
9. ¿Qué afirmación distingue correctamente la estructura típica del ARN de la del ADN?
El ARN generalmente contiene desoxirribosa, mientras que el ADN contiene ribosa.
El ARN utiliza timina, mientras que el ADN utiliza uracilo.
El ARN siempre es de doble cadena, mientras que el ADN siempre es de cadena sencilla.
El ARN normalmente contiene ribosa y uracilo, mientras que el ADN contiene desoxirribosa y timina.
10. ¿Qué ejemplo representa mejor un enlace de hidrógeno que puede ayudar a estabilizar la estructura de una proteína?
Dos cadenas laterales no polares se agrupan lejos del agua circundante.
Dos cadenas laterales de cisteína forman un enlace covalente disulfuro.
Una cadena lateral con carga positiva atrae a una cadena lateral con carga negativa.
Un hidrógeno parcialmente positivo de un grupo N–H es atraído por un oxígeno de carbonilo parcialmente negativo.
11. ¿Qué propiedad del carbono lo hace especialmente útil como estructura básica para diversas moléculas biológicas?
Tiene ocho electrones de valencia disponibles para formar enlaces.
Normalmente solo forma enlaces iónicos con otros átomos de carbono.
Puede formar cuatro enlaces covalentes y construir cadenas, ramificaciones y anillos.
No puede formar enlaces con el hidrógeno, por lo que sus estructuras permanecen estables en el agua.
12. ¿Por qué una molécula de agua es polar?
El hidrógeno transfiere por completo sus dos electrones al oxígeno.
El oxígeno atrae los electrones compartidos con más fuerza que el hidrógeno, lo que produce cargas parciales.
Los dos enlaces O–H comparten los electrones por igual, pero apuntan en direcciones opuestas.
El oxígeno y el hidrógeno se convierten en iones siempre que forman agua.
13. ¿Qué tres componentes forman un nucleótido?
Un azúcar de cinco carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada
Un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R
Glicerol, un grupo fosfato y un ácido graso
Un azúcar de seis carbonos, un grupo peptídico y una base nitrogenada
14. Un estanque se congela en la superficie mientras debajo permanece agua líquida. ¿Qué explicación molecular describe mejor por qué el hielo se mantiene en la superficie?
Las moléculas de agua congelada pierden su polaridad y repelen el agua líquida.
Los enlaces covalentes O–H se alargan en el hielo, lo que hace que cada molécula sea más ligera.
En el hielo se forman enlaces iónicos que empujan sus moléculas hacia la superficie.
Los enlaces de hidrógeno mantienen las moléculas de agua en una red abierta, lo que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida.
15. Una enzima digestiva descompone un polisacárido en azúcares más pequeños. ¿Qué proceso está ocurriendo?
Síntesis por deshidratación, porque se libera agua de cada enlace
Hidrólisis, porque se utiliza agua para romper enlaces covalentes
Desnaturalización, porque el azúcar cambia su forma tridimensional
Neutralización, porque el polisacárido gana y pierde protones
16. ¿Cuál de las siguientes interacciones es un enlace de hidrógeno entre dos moléculas de agua?
El enlace covalente que une el oxígeno y el hidrógeno dentro de una molécula
La atracción entre los dos átomos de hidrógeno de moléculas vecinas
La atracción entre el hidrógeno parcialmente positivo de una molécula y el oxígeno parcialmente negativo de otra molécula
La compartición de un par de electrones entre los átomos de oxígeno de moléculas vecinas
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