Al nucleoide también se le conoce como cromosoma bacteriano
Respuesta
True
False
Pregunta 2
Pregunta
son características básicas de las bacterias Gram positivas
Respuesta
presentan una pared rica en lípidos y pobre en petidoglucanos
la pared celular de estas bacterias es rica en peptidoglucano y pobre en lípidos
son bacterias que debido a las características de su membrana celular se tiñende color verde
son bacterias que debido a las características de su membrana celular se tiñen de color morado
Pregunta 3
Pregunta
son las proteínas que se localizan en el anillo P del flagelo y le brindan movilidad al flagelo al detectar un gradiente de protones
Respuesta
merA
mot
cry
piruvato
Pregunta 4
Pregunta
En procariotas la cadena de transporte de electrones es efectuada en la membrana plasmática
Respuesta
True
False
Pregunta 5
Pregunta
La glucolisis es el proceso por el cual las células eucariotas y procariotas oxidan la molécula de glucosa a piruvato para lo cual es necesario numerosas reacciones de oxido reducción. En tal proceso primeramente debe haber un gasto energético de [blank_start]dos ATP[blank_end] encargados de fosforilar el sustrato y transformarlo en [blank_start]fructosa-6-fosfato[blank_end] y [blank_start]fructosa- 1,6 bifosfato[blank_end] y así prepararlo para [blank_start]la escisión[blank_end] de la glucosa en dos moléculas de [blank_start]gliceraldehído 3-fosfato[blank_end]. Justo estamos a la mitad de la glucolisis y en la cual se [blank_start]conserva[blank_end] la energía producida pues las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato son [blank_start]oxidadas[blank_end] por NAD y fosforiladas para convertirse en ácido 1,3 bifosfoglicérico, molécula cargada con enlaces de alta energía que fosforilan el ADP y generan las primeras [blank_start]4[blank_end] moléculas de ATP, sin embargo el rendimiento neto de 2 ATP debido a la inversión previa de energía.
Ahora las dos moléculas de piruvato deben prepararse para la siguiente fase, el ciclo de Krebs y que también ocurre en el [blank_start]citoplasma[blank_end], una molécula de [blank_start]NAD[blank_end] y CoA participan en la oxidación del piruvato en acetil-CoA generando la reducción del NAD en NADH. La acetil-CoA reacciona con el [blank_start]oxalacetato[blank_end], compuesto de cuatro carbonos, para formar ácido cítrico que contiene 6 carbonos, dicho compuesto se descarboxilará y oxidará en numerosas ocasiones hasta formar nuevamente el oaxalacetato, en el proceso se generan 3 [blank_start]FADH[blank_end], 2 FADH y un ATP. Es importante aclarar que el ciclo de Krebs ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa, uno por cada molécula de piruvato.
Al final las moléculas de NADH generadas durante la glucolisis, conversión de piruvato en acetil-CoA y en el ciclo de Krebs así como también las moléculas de FADH generadas en el el ciclo de Krebs entran a la cadena de transporte de electrones efectuado en la membrana plasmática y donde transportarán los electrones y protones a través de citocromos donde el aceptor final de los electrones será el [blank_start]oxígeno[blank_end] y el resultado será la producción de [blank_start]38[blank_end] ATP.
Respuesta
dos ATP
4 ATP
4
2
fructosa-6-fosfato
fructosa-1,6-bifosfato
fructosa- 1,6 bifosfato
fructosa 6 fosfato
gliceraldehído 3-fosfato
gliceraldehído
la escisión
el catabolismo
anabolismo
la ruptura
conserva
pierde
oxidadas
reducdas
citoplasma
membrana plasmática
NAD
FAD
oxalacetato
ácido cítrico
FADH
NADH
38
36
oxígeno
agua
Pregunta 6
Pregunta
las moléculas de NADH generan 3 ATP
Respuesta
True
False
Pregunta 7
Pregunta
Las moléculas de FADH generan 2 ATP
Respuesta
True
False
Pregunta 8
Pregunta
son las estructuras que le permiten adherirse a las células de su huésped
Respuesta
pillis
flagelos
fimbrias
cilio
Pregunta 9
Pregunta
¿Cuál es la estructura que permite a los microorganismos efectuar el mecanismo de la conjugación bacteriana?
Respuesta
flagelos
cilios
pillis
fimbrias
Pregunta 10
Pregunta
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Respuesta
En los medios de cultivo con altas concentraciones de glucosa y lactosa disponible, los altos niveles de glucosa disminuyen o reprimen la expresión del operon lac normalizándose hasta que éstos disminuyan.
En los medios de cultivo con bajas concentraciones de glucosa y lactosa disponible, los bajos niveles de glucosa activan la expresión del operon lac incrementándose cuando éstos disminuyen aún más
En los medios de cultivo con bajas concentraciones de glucosa y lactosa disponible, los bajos niveles de glucosa reprimen la expresión del operon lac hasta que éstos incrementen.
En los medios de cultivo con altas concentraciones de glucosa y lactosa disponible, los altos niveles de glucosa disminuyen la expresión del operon lac normalizándose hasta que éstos disminuyan.
En los medios de cultivo con altas o bajas concentraciones de glucosa la expresión del operon lac está reprimida hasta que se suministre lactosa en el medio.
En los medios de cultivo con altas o bajas concentraciones de glucosa la expresión del operon lac es activa aunque no haya lactosa en el medio