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Transcript
Solucionario
Cuaderno Estrategias y Ejercitación
Organización celular: célula procarionte y
eucarionte
Biología
Técnico Profesional Intensivo
SCUACTC016TC81-A16V1
SOLUCIONARIO CUADERNO ESTRATEGIAS Y EJERCITACIÓN
ORGANIZACIÓN CELULAR: CÉLULA PROCARIONTE Y EUCARIONTE
Ítem
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Alternativa
A
B
D
E
E
B
E
D
B
B
B
C
C
A
C
A
D
C
A
A
Habilidad
Comprensión
ASE
Comprensión
Comprensión
Reconocimiento
ASE
Comprensión
Reconocimiento
ASE
ASE
Comprensión
Comprensión
Comprensión
ASE
Comprensión
Comprensión
Comprensión
ASE
ASE
ASE
Ítem
1.
Alternativa
A
Defensa
Pasteur procedió a desterrar de forma definitiva la idea de la
generación espontánea con los experimentos en matraces que
contenían caldos de cultivo, en los que se desarrollaron
microorganismos solo cuando el caldo tomaba contacto con el aire,
contaminándose. A partir de estos resultados, se puede concluir que
las células de sus caldos no se originaban en forma espontánea,
sino que procedían de otras, por contaminación (alternativa A
correcta; B incorrecta). Las alternativas C, D y E corresponden a
postulados de la teoría celular, que no se relacionan con los
resultados experimentales de Pasteur.
2.
B
Si el investigador siembra primero unas cuantas células y
posteriormente encuentra miles de ellas, es porque se han
reproducido; las primeras representan la fuente original, o sea, las
células se originan de otras preexistentes (opción II correcta).
El diagrama representa un cultivo de células de rata, por lo que no
se puede afirmar que es aplicable a todos los seres vivos (opción I
incorrecta).
El diagrama solo indica el cultivo y la expansión celular en el tiempo,
no se refiere a la función de las células (opción III incorrecta).
3.
D
Para ser considerado un ser vivo basta una célula (organismos
unicelulares como las bacterias y protozoos) (opción I incorrecta).
Un ser vivo sí debe contener la estructura y fisiología necesaria para
sobrevivir y desarrollarse en forma autónoma (opciones II y III
correctas).
4.
E
En el texto se señala que van Leeuwenhoek descubrió los primeros
organismos microscópicos móviles gracias a que él mismo construyó
un microscopio de gran aumento para la época. Con este primitivo
microscopio fue suficiente para que van Leeuwenhoek pudiera
observar por primera vez microorganismos vivos y su interpretación
de lo observado ha demostrado ser correcta (alternativa A
incorrecta). Este hecho muestra que los avances tecnológicos, en
este caso el microscopio, facilitan los avances científicos. Dicho
avance, en este caso, sería la noción de que existen organismos
vivos que no se pueden observar a simple vista. Por lo tanto, pese a
las condiciones tecnológicas menos avanzadas que las actuales, de
todas formas fue posible que se llevaran a cabo descubrimientos
científicos relevantes (alternativa C incorrecta).
En el texto no se señala nada sobre los microscopios actuales y su
relación con el desarrollado por van Leeuwenhoek (alternativa B
incorrecta).
5.
E
Las bacterias presentan metabolismo variado puesto que las hay
aeróbicas (respiración celular), otras anaeróbicas (fermentación y de
varios tipos) y otras facultativas (realizan metabolismo con oxígeno,
y si este les falta, lo hacen sin él) (alternativa E correcta).
La compartimentación en bacterias no existe ya que no hay
membranas internas (alternativa A incorrecta).
El genoma bacteriano está formado por una sola molécula de ADN
circular (alternativa B incorrecta).
De las bacterias patógenas algunas presentan coloración al
aplicarse la tinción de Gram (Gram positivas), por ejemplo,
Clostridium difficile y otras no (Gram negativas), por ejemplo,
Neisseria gonorrhoeae (alternativa C incorrecta).
Las bacterias presentan distintos tipos de movimiento: por el uso del
flagelo, por cilios o movimiento ameboide (alternativa D incorrecta).
6.
B
Lo que les confiere a las bacterias la diferencia para clasificarlas
como Gram positivas o Gram negativas es la estructura de su pared
celular y cómo se comportan frente al colorante formado por violeta
de genciana y solución yodada, denominado tinción Gram. Las
Gram positivas poseen una gruesa capa de peptidoglucano o
mureína, en tanto que las Gram negativas poseen una capa delgada
de peptidoglucano. Esto permite que las bacterias Gram positivas
retengan la tinción y muestren una coloración violeta, mientras que
las Gram negativas no la retienen y aparecen de un color rojizo, al
aplicarse la tinción de contraste (safranina). En el diagrama, la
estructura 1 corresponde a la cápsula (alternativa A incorrecta) y la
estructura 2, a la pared celular, por lo que es la que fija el pigmento
en las Gram positivas y no así en las Gram negativas (alternativa B
correcta).
La estructura 3 representa a la membrana plasmática, la cual no
presenta diferencias de permeabilidad entre bacterias Gram
positivas y Gram negativas (alternativa C incorrecta). La estructura 7
es un ribosoma, que está presente en todas las bacterias,
independiente de si son Gram positivas o Gram negativas, siendo
del mismo tipo en ambas (alternativa D incorrecta). La estructura 8
es el flagelo, cuya presencia es independiente de si la bacteria es
Gram positiva o Gram negativa (alternativa E incorrecta).
7.
E
La célula 1 corresponde a un espermatozoide (célula eucarionte
animal) y la célula 2, a una bacteria (célula procarionte). La principal
diferencia entre células procariontes y eucariontes es la presencia
de núcleo en las eucariontes, donde el material genético se
encuentra protegido. Los cilios y ribosomas no están presentes en el
espermatozoide, que pierde gran parte de los organelos típicos de
una célula eucarionte, por lo que también representan diferencias
entre las células 1 y 2, pero no son las principales. La matriz
intracelular o citoplasma está presente en ambos tipos celulares.
8.
D
La membrana plasmática le otorga a la célula el límite con el
ambiente extracelular y la capacidad de interactuar con este y las
demás células del entorno (opciones I y II correctas). Le permite
establecer puentes de unión y comunicación con otras células, así
como también regular (semipermeable) el paso de sustancias que
salen y entran a la célula.
Si bien la membrana plasmática aporta a la forma celular, a
temperatura ambiente, esta tiene la consistencia de un aceite, es
decir, presenta fluidez. Esta característica, descrita por el modelo de
“mosaico fluido”, hace que no sea una estructura capaz de otorgar
rigidez a la célula (opción III incorrecta). La rigidez es característica
de la pared celular.
9.
B
De acuerdo a la tabla, existen organismos procariontes y
eucariontes en todas las categorías consideradas, excepto en
organismos anaeróbicos, donde solo hay procariontes, por lo que
podemos establecer que los procariontes tienen metabolismo más
variado (alternativa B correcta). Dado que existen estos organismos
que no requieren oxígeno para vivir, si se agotara este elemento en
la atmósfera, podrían sobrevivir estas formas de vida anaeróbicas
(alternativa A incorrecta).
En la tabla se observa que algunos organismos obtienen carbono de
fuentes inorgánicas (CO2) y otros de fuentes orgánicas, pero todos
necesitan obtener este elemento (alternativa C incorrecta).
Tanto para los procariontes como para los eucariontes, se presentan
fuentes de energía y de carbono, pero existen organismos
procariontes que no necesitan oxígeno para sobrevivir, ya que son
anaeróbicos (alternativa D incorrecta).
A partir de los datos de la tabla, no se puede deducir que los
procariontes aeróbicos produzcan menos energía que los
eucariontes (alternativa E incorrecta).
10.
B
En el texto se señala que el Aciclovir no elimina la infección por el
VHS-1. Además los virus dependen de las células para multiplicarse,
por lo que no se consideran seres vivos y no es correcto hablar de
muerte (alternativa A incorrecta). Tampoco presentan maduración
sexual ni una maquinaria para la síntesis de proteínas, porque no
hay metabolismo propio (alternativas C y E incorrectas).
El que el virus permanezca en forma inactiva indica que no se
reduce su capacidad de permanecer en el hospedero (alternativa D
incorrecta), lo que se impide es la replicación viral en las células
infectadas (alternativa B correcta).
11.
B
Las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi y
lisosomas son organelos que se encuentran en las células
eucariontes vegetales y animales. Los cloroplastos y la pared celular
son exclusivos de las células vegetales y los centriolos son
exclusivos de células animales. El núcleo también se encuentra
presente en toda célula eucarionte, animal o vegetal.
12.
C
Los centriolos están presentes en la célula animal, en donde
coordinan la distribución de los microtúbulos, microfilamentos y
filamentos intermedios, para dar forma al citoesqueleto, a los cilios y
a flagelos. La célula vegetal carece de centriolos, aunque sí tiene un
citoesqueleto, que presenta algunas diferencias estructurales con el
de la célula animal (alternativa C correcta).
Las vacuolas almacenan principalmente agua, pero solo en la célula
vegetal contienen gran parte del agua de la célula, pudiendo llegar a
ocupar más del 90% del volumen celular. En este tipo de células
típicamente existe una o unas pocas vacuolas, en cambio en la
célula animal, son varias vacuolas y de menor tamaño (alternativa A
incorrecta).
El aparato de Golgi está formado por cisternas de membranas, los
dictiosomas, que son más pequeñas y dispersas en la célula vegetal
que en la animal (alternativa B incorrecta).
La pared celular otorga soporte mecánico a la célula vegetal, está
formada por celulosa y su rol es estructural (alternativa D incorrecta).
Los lisosomas son vesículas con enzimas digestivas hidrolíticas y
proteolíticas, que se encargan de la digestión celular (alternativa E
incorrecta). La síntesis de lípidos y de proteínas, están a cargo de
los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, respectivamente, tanto
en la célula vegetal como en la animal.
13.
C
La membrana plasmática no presenta la misma permeabilidad para
todas las sustancias, sino que esta depende del tamaño y carga de
la sustancia así como de la mayor o menor presencia de
transportadores. Esta propiedad de la membrana se conoce como
permeabilidad selectiva y permite mantener una diferencia entre el
medio intra y extracelular, dependiendo de las necesidades
celulares.
Los lisosomas tienen por función la digestión de materiales externos
e internos que deben ser degradados; los ribosomas sintetizan
proteínas; la vacuola almacena agua y las mitocondrias están
relacionadas con la respiración celular.
14.
A
Al observar la tabla se comprueba que un 54% del volumen de la
célula lo ocupa el citosol, por lo que se deduce que el restante
porcentaje (46%), cercano al 50%, lo ocupan el núcleo y los
organelos, que corresponden a compartimentos membranosos
internos (A correcta).
La alternativa B es incorrecta porque los hepatocitos (células que
forman el hígado) sí tienen centriolos aunque no se muestren en la
tabla, además en células sin centriolos la mitosis se produce de
todas formas debido al material pericentriolar que proyecta el huso
mitótico.
La alternativa C es incorrecta, porque el núcleo, que representa el
6% del volumen es uno solo, en cambio las mitocondrias son 1700 y
todas ellas representan el 22% del volumen celular, lo que significa
que son de menor tamaño individualmente.
La alternativa D es incorrecta ya que las vesículas (peroxisomas,
lisosomas y endosomas) tienen el mismo porcentaje en cuanto al
volumen que ocupan (1%), sin embargo, hay más peroxisomas
(400), por lo que se deduce que son de menor tamaño.
La alternativa E es incorrecta porque el volumen ocupado por el
núcleo (6%) es mayor que el ocupado por lisosomas y peroxisomas,
que corresponde al 2%.
15.
C
Habilidad de pensamiento científico: Identificación de teorías y
marcos conceptuales, problemas, hipótesis, procedimientos
experimentales, inferencias y conclusiones, en investigaciones
científicas clásicas o contemporáneas.
En el enunciado se presenta una posible explicación sobre el origen
de las células nucleadas (eucariontes), por lo tanto, corresponde a
una hipótesis. Se presenta además una línea de evidencia que
apoya esta hipótesis, lo que destaca el hecho de que las hipótesis
están basadas en la evidencia y deben ser sometidas a prueba.
Una teoría también es una explicación, pero aplicable a un conjunto
más amplio de fenómenos, pudiendo incorporar una o más hipótesis
y/o leyes. Por ejemplo, esta hipótesis, conocida como
eucariogénesis viral, podría incorporarse como parte de una teoría
endosimbiótica para explicar el origen de las células eucariontes.
16.
A
Los compartimentos que presentan material genético propio son las
mitocondrias y los cloroplastos, pero solo las mitocondrias se
encuentran en células animales, pues los cloroplastos son
exclusivos de las células vegetales.
17.
D
Los ribosomas adheridos a las membranas del retículo
endoplasmático rugoso, llevan a cabo la síntesis de proteínas que
no se liberan al citoplasma, como proteínas de membrana, proteínas
de secreción y proteínas destinadas ciertos organelos, como los
lisosomas. Las proteínas experimentan algunas modificaciones en el
interior de las cisternas de este organelo y posteriormente son
transportadas a través de vesículas al aparato de Golgi, donde
terminan de procesarse. Las proteínas citoplasmáticas, en cambio,
se sintetizan en ribosomas libres del citoplasma (polirribosomas).
Por lo tanto, una alta presencia de ribosomas adosados a las
paredes del RER, se podría observar en una célula secretora, que
tenga un alto nivel de síntesis de proteínas de exportación.
18.
C
En el esquema, se observa, asociado a la membrana nuclear, el
retículo endoplasmático rugoso y, ligado a este, el liso. Desde los
retículos salen vesículas (señaladas con el número 1), que se
dirigen al aparato de Golgi (2). Del aparato de Golgi también salen
vesículas que tienen diferentes destinos, entre ellas la que aparece
señalada con el número 3. Las vesículas señaladas con el número
1, proceden de los retículos rugoso y liso, por lo que pueden
contener tanto lípidos como proteínas, siendo la opción I correcta. La
síntesis de lípidos es una función del REL, no del aparato de Golgi,
por lo que la opción II no es correcta. Por último, la vesícula 3 se
dirige a la membrana y libera su contenido al exterior, por lo que la
opción III es correcta.
19.
A
En el gráfico se puede observar una disminución en la concentración
de proteínas en función del tiempo, producida por la aplicación de la
sustancia X. Esto podría ocurrir por una disminución de la síntesis
proteica o por aumento de la degradación de proteínas, por lo que el
efecto de X no es anabolizante (alternativa B incorrecta).
Conociendo la función de los distintos organelos celulares, podemos
deducir que la situación observada en el gráfico podría deberse a
que se vieron afectados el retículo endoplasmático rugoso y los
ribosomas, ya que estos son los primeros organelos involucrados en
la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso no interviene
en la síntesis proteica (alternativa E incorrecta) y el aparato de Golgi
participa en el procesamiento y empaquetamiento de algunas
proteínas, por lo que no es correcto deducir que sería el primer
organelo afectado por la sustancia X (alternativa C incorrecta). Dado
que las proteínas tienen un rol fundamental en la formación de
estructuras celulares, es incorrecto deducir que el cultivo celular se
multiplicará más rápidamente en presencia de X (alternativa D
incorrecta).
20.
A
La vacuola es un saco membranoso, que almacena agua y
nutrientes. Por lo general, las células vegetales tienen una sola
vacuola, de gran tamaño, que puede ocupar más del 90% del
volumen celular.
En las células vegetales, la vacuola contiene una solución de sales
minerales, azúcares y aminoácidos. Las funciones de la vacuola en
célula vegetal son: contener depósitos temporales de azúcares y
aminoácidos, como fuentes de alimento de reserva y,
principalmente, almacenar grandes cantidades de agua, incluso más
que en el citoplasma (alternativa C incorrecta), para regular así el
estado de hidratación celular en respuesta a los cambios de presión
osmótica intracelular (alternativa A correcta). Esta pared celular es
rígida, por lo que no se deforma (expansión ni contracción) de
manera considerable en respuesta a los cambios de presión
osmótica (alternativa D incorrecta).
Bajo condiciones de alta disponibilidad de agua (medio hipotónico),
aumenta el ingreso de esta a la célula (como ocurre en 1),
aumentando su volumen y presionando a la membrana celular
contra la pared. Esto se conoce como presión de turgencia, la que
sería alta en 1 y baja en 2 (alternativa B incorrecta).
Debido a la rigidez de la pared celular, la célula no revienta ni
disminuye su volumen en respuesta a los cambios de presión
osmótica (alternativa E incorrecta).