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Autor desconocido - CONSOLIDADO RESPUESTAS Y EApdf - copia

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STALBERT
Texto tecleado
RESPUESTAS
1© Oxford University Press 2015: esto puede ser reproducido para uso exclusivo en clase en el colegio del comprador
Tema 1: preguntas basadas en datos
Página 7
1 a) aumento = tamaño de la imagen / tamaño real de la muestra; tamaño de la imagen 
(barra de escala) = 20 mm; tamaño real = 0,2 mm; magnificación = 20 / 0,2 = 100 ×;
 b) ancho de Thiomargarita en la imagen (tamaño de la imagen) = 26 mm; tamaño real = tamaño 
de la imagen / aumento = 26/100 = 0,26 mm;
2 a) aumento = longitud de la mitocondria en la imagen (63 mm) / tamaño real de la muestra 
(8 µm = 0,008 mm); aumento = 63 mm / 0,008 mm = 7875 ×;
 b) barra de escala 5 µm × 7875 = 39.375 µm (aprox. 40 mm)
 c) ancho de la imagen (23 mm) / aumento (7875) = 0,0029 mm (2,9 µm)
3 a) 20 µm × 2000 (aumento) = 40.000 µm (o barra de escala de 40 mm)
 b) tamaño real de la muestra 34 mm/2000 = 0,017 mm
4 a) en el diagrama, el huevo de gallina tiene una anchura de 7 mm y el huevo de avestruz 
una longitud de 22 mm; el huevo real de gallina tiene una anchura de 50 mm; huevo de 
avestruz: 
(50 × 22)
 _ 
7
 = 157 mm (aproximadamente) 
 b) aumento = tamaño de la imagen / tamaño real del espécimen; huevo de gallina: 7mm _ 
50mm
 = 0,14 ×
Página 30
1. un área central blanca/clara, intercalada entre dos capas oscuras;
2. las proteínas aparecen oscuras en las micrografías electrónicas (página 29 del texto); los fosfolípidos 
aparecen claros; apoyo razonable para el modelo de Gorter y Grendel;
3. las proteínas se tiñen de oscuro; el patrón oscuro es la distribución de las proteínas; una explicación 
posible es que son enzimas / elementos del citoesqueleto / vesículas unidas a proteínas;
4. aumento = tamaño de la imagen / tamaño real de la muestra; 
Magnificación = 10 nm = 1 mm = 1 × 10-3 m / (10 × 10-9 m) = 0,1 × 106 × = 100 000 ×
Página 31 (Membranas en micrografías electrónicas de congelación)
1. a) proteínas que son transmembranales;
 b) el modelo de Gorter y Grendal tenía las proteínas en el exterior; proporcionó pruebas de que el 
centro también contenía proteína; tal vez inaccesible a la tinción de proteína;
2. membrana interna; la membrana externa está visible a la derecha / la membrana externa no 
tendría una apariencia tan regular;
4. la prueba de que se están procesando proteínas es la presencia del aparato de Golgi;
Páginas 31–32 (Difusión de las proteínas en las membranas)
1. Tiempo (min) Promedio
5 0
10 1,5
25 47
40 92
120 100
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3. las mitocondrias se pueden reconocer por su forma redondeada y crestas en estas posiciones: 
inferior derecha; central derecha; a la izquierda de la mitad derecha de la mitocondria;
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2. 
minutos transcurridos desde la fusión% 
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0
20
0 20 40 60 80 100 120 140
40
60
80
100
3. a medida que el tiempo avanza, un número creciente de células tiene marcadores completamente 
mezclados;
4. es compatible con el modelo de Singer-Nicolson; las proteínas de membrana pueden moverse, 
lo cual sugiere que la membrana es fluida;
5. las barras de rango son una medida de la variabilidad de los datos; cuanto más variables, menos 
confiables son las conclusiones basadas en los datos;
6. temperatura del cuerpo humano (temperatura normal de las células humanas);
7. el movimiento de los marcadores aumenta con la temperatura, porque las moléculas se mueven 
más rápidamente con temperaturas más altas, y luego se nivela;
8. a temperaturas más bajas las proteínas de membrana apenas se mueven, por lo tanto, los 
marcadores no se mezclan;
9. se requiere ATP para el transporte activo; el movimiento de las proteínas de membrana es pasivo / 
no requiere ATP / energía;
10. se puede esperar un aumento del movimiento de los marcadores a temperaturas inferiores de 
incubación, ya que estos animales están adaptados a un ambiente más frío;
Páginas 39–40
1. 1 mm = 1000 µm; 400 µm × 1 mm / 1000 µm = 0,4 mm
2. a) decreciente con distancia; agudamente al principio, pero luego disminuyendo gradualmente;
 b) utilizado por las células de la córnea para la respiración; no hay vasos sanguíneos para 
reemplazar el oxígeno consumido; salto repentino causado al entrar en contacto con el humor 
acuoso; tiene un suministro de sangre y pueden mantener los niveles de oxígeno;
3. a) superior en el humor acuoso; inferior en el interior de la córnea;
 b) la concentración es menor en la córnea, no habría difusión (neta) desde el humor acuoso;
4. los niveles caen rápidamente a una distancia de 100 μm, por lo que es un mecanismo ineficaz de 
transporte a grandes distancias;
5. a) aumento de la distancia en la que el O
2
 tiene que moverse / disminución de concentración en el 
interior de la córnea;
 b) aumentar la humedad / aumentar la permeabilidad de oxígeno de la lente;
6. indicación de la variabilidad de los datos; proporciona una indicación de la fiabilidad de los datos;
Página 42
1. por debajo de 21% a 2,1% O
2
, hay una ligera reducción en la absorción de fosfato; hay una 
reducción significativa en la absorción de fosfato por debajo del 0,9% O
2
;
2. las células de la raíz generan una gran carga electronegativa a través de la secreción de H+; 
las células de la raíz acumulan iones fosfatos dentro de su citoplasma; los fosfatos necesitan 
ser absorbidos contra un gradiente de concentración electronegativo; el fosfato se absorbe por 
transporte activo;
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3. el fosfato es absorbido principalmente por transporte activo; el gráfico muestra una reducción en 
el transporte activo de membrana de fosfato según se incrementa la concentración de DNP hasta 
6 µmol dm-3; según aumenta la concentración de DNP, hay una reducción en la síntesis de ATP; 
con la ausencia o reducción del ATP disponible, el mecanismo de transporte activo en la membrana 
deja de funcionar; hay absorción de algún fosfato incluso por encima de 6 µmol dm-3 DNP, que será 
debido a la absorción de minerales en el flujo de masa de agua a través de la vía apoplástica;
Página 45
1. a) entró en los tejidos;
 b) salió de los tejidos;
2. el cactus tenía la menor concentración; donde la gráfica corta el eje x es isotónica; el valor isotónico 
inferior corresponde al cactus;
3. los tejidos del cactus podrían ser para almacenamiento de agua; algunos podrían tener mayores 
cantidades de azúcares en el citoplasma; algunos tejidos pueden tener metabolismos más activos 
que producen /consumen solutos a una tasa más elevada;
4. las masas iniciales podrían haber sido diferentes en muestras de tejido diferentes; el cambio 
porcentual es una mejor medida de los cambios relativos;
Página 58
1. anafase tardía; los cromosomas se han separado en cromátidas; las cromátidas se están moviendo 
hacia/han llegado al polo;
2. a) contar los centrómeros debe indicar el número de cromosomas, aunque es difícil discernir 
los centrómeros individuales, ya que pueden aparecer como puntos dobles; contar los puntos 
del telómero y dividirlos por dos puede revelar un número, pero estos pueden aparecer como 
puntos únicos; una estimación razonable es 14 cromosomas;
 b) la unión de los gametos, independientemente de si son pares o impares, produciría un número 
par;
 c) es el mismo patrón que existe en anafase; el patrón establecido en interfase persiste a través de 
la interfase;
 d) el acortamiento de los telómeros en última instancia podría llegar a las regiones de codificación; 
muerte de la célula / limita el número de veces que se puede dividir una célula;
Página 63
1. correlación positiva para una gama de enfermedades; no parece afectar a la incidencia de la 
enfermedad de Parkinson; conclusión:sí para muchas, pero no para todas las enfermedades;
2. en todos los niveles de tabaquismo, el impacto es mayor para las enfermedades respiratorias;
3. incluso un número reducido de cigarrillos muestra una duplicación en las enfermedades 
respiratorias y hasta 1,5 veces más en el caso de las enfermedades circulatorias; diferencia grande 
entre 1 cigarrillo al día y 14 cigarrillos al día;
4. si una persona era fumadora, podría haber tenido otros comportamientos limitantes de la salud, 
como consumo de alcohol (cirrosis) o inactividad;
5. cáncer de boca; cáncer de pulmón; cáncer de esófago, cáncer de estómago; cáncer de garganta.
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Tema 1: preguntas de final de tema
1. a) (i) eucariótica, porque tiene un núcleo;
 (ii) punta de una raíz, porque tiene una pared celular;
 (iii) interfase, porque los cromosomas no están visibles;
 b) (i) 18 μm
 (iii) 12,5 mm
 c) agua perdida de la célula por ósmosis; reducción del volumen del citoplasma; membrana 
plasmática separada de la pared celular;
2. a) 98.130 μm2
 b) 
(área de la membrana plasmática)
 ____ 
área total
 × 100 = 1,8%
 c) la membrana externa es lisa/no doblada; la membrana interna está invaginada; la superficie 
adicional de la membrana interna es necesaria para la respiración;
 d) síntesis de proteínas, ya que hay gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso; producción 
de ATP, porque hay mucha membrana mitocondrial;
3. a) (i) transporte activo
 (ii) difusión facilitada
 (iii) ósmosis
 b) contiene proteínas secretadas; no hay suficiente agua para diluir los solutos/proteínas porque 
no hay suficientes iones de cloruro, así que no ocurre suficiente ósmosis;
4. a) I: G
1
 o al final de la mitosis; II: S; III: G
2
 o principio de la mitosis;
 b) (i) profase: aproximadamente 14 pg por núcleo
 (ii) telofase: aproximadamente 7 pg por núcleo
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Tema 2: preguntas basadas en datos
Páginas 85–86
1. a) (i) aves en libertad: 13,3 kg;
 (ii) aves en cautiverio: 16,2 kg;
 b) los dos grupos pierden la mayoría de sus lípidos; las aves en cautiverio pierden más lípidos que 
las aves en libertad; 11,2 frente a 9,6 kg / 93% frente a 81% / otros valores válidos comparando 
el cambio;
 c) aislante/fuente de calor residual cuando se metabolizan/fuente de agua metabólica;
Página 87
1. a) IMC 34;
 b) obeso;
2. a) 100 kg;
 b) peso normal;
3. a) el peso actual es de 104 kg, tiene que llegar a 57 kg; 104 - 57 kg = 47 kg;
 b) más ejercicio; reducir el aporte calórico;
4. a medida que aumenta la altura, el IMC disminuye a un ritmo creciente / tasa exponencial;
Páginas 92–93
1. para controlar las diferencias de género en los patrones de deposición grasa;
2. correlación positiva moderada/débil;
3. la edad es un factor en la aparición de los síntomas de enfermedad cardíaca coronaria (ECC); los 
cambios hormonales con la edad pueden afectar a la ECC; la actividad física varía con la edad;
4. 1%;
5. el aumento del riesgo relativo de enfermedad cardíaca coronaria no es directamente proporcional 
al aumento del porcentaje de energía proveniente de grasas trans; por ejemplo, cuando 2,2% de la 
energía proviene de grasas trans el riesgo es menor que cuando el porcentaje es de 1,9;
Página 93 (Grasas saturadas y enfermedad cardíaca coronaria)
1. a) 
% de calorías provenientes de grasas saturadas
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1000
1200
1400
1600
1800
2000
ECC
Todas las causas
 b) correlación positiva con % de grasas saturadas y enfermedad cardíaca coronaria, especialmente 
en los porcentajes más altos; la relación es menos evidente entre el % de grasas saturadas y 
todas las causas;
2. a) % de grasas saturadas similar, pero ECC mucho mayor en el este de Finlandia;
 b) % de grasas saturadas igual, pero ECC mucho mayor en Montegiorgio;
3. los datos indican que es un factor; el gráfico muestra correlación; otros factores desempeñan un 
papel, como se ve en el este y oeste de Finlandia, y en la comparación de Montegiorgio y Creta;
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Página 97
1. a) la hipótesis 1 no se acepta porque no se sabe si estos eran los 20 aminoácidos en la Tierra 
prebiótica; la hipótesis 1 no se acepta porque hay experimentos de simulación / cometas que 
sugieren que estaban presentes otros aminoácidos; la hipótesis 2 no se admite porque no se sabe 
si habrían sido útiles otros aminoácidos; la hipótesis 2 no se admite porque algunos aminoácidos 
se utilizan en la proteína por la modificación de uno de los 20 aminoácidos; la hipótesis 3 se 
acepta porque hay otras pruebas del origen común de la vida; la hipótesis 3 se acepta porque 
todos los organismos utilizan el mismo código genético / usan D-glucosa/L-aminoácidos;
 b) simular las condiciones de la Tierra prebiótica para descubrir qué aminoácidos podrían haber 
estado presentes; encontrar otro planeta donde la vida haya evolucionado y ver los aminoácidos 
existentes; buscar organismos en la Tierra que no utilicen los mismos 20 aminoácidos;
2. no es una discrepancia significativa; los oligopéptidos no son polipéptidos; los aminoácidos en 
peptidoglicano no están unidos entre sí por ribosomas; están unidos entre sí por un proceso más 
sencillo catalizado por enzimas; no implica el uso del código genético; evolucionaron por separado 
del código genético y de la traducción en los ribosomas;
Página 105
1. una enzima cataliza la formación de enlaces 1,4; la otra enzima cataliza la formación de enlaces 1, 6;
2. una vez que se ha formado el enlace 1, 6, se inicia una nueva cadena que puede ser extendida por 
la enzima que forma los enlaces 1, 4; en otras palabras, se ha doblado el sustrato de esta enzima;
3. el tratamiento térmico desnaturaliza la enzima; la curva A no muestra ninguna actividad 
enzimática/ninguna conversión mediada por enzimas;
4. a) creciente tasa de conversión al principio / hasta 35 minutos; la tasa de conversión se nivela;
 b) cada enlace formado puede crear una nueva molécula de glucógeno o agregar una ya existente; 
el primer caso conduce a un incremento exponencial en el número de moléculas de glucógeno/
moléculas de sustrato, hasta que el crecimiento de las nuevas moléculas de glucógeno 
disminuya y la cantidad de enzima disponible pase a ser limitante;
Páginas 108–109
1. a) no; el método es subjetivo y no cuantificado, así que no se puede expresar como una tasa;
 b) sí; cuanto más rápida la velocidad de reacción, más oscuro el color;
 c) sí; cuanto más rápida la velocidad de reacción, mayor el cambio en masa; se necesita medir la 
masa de los cubos antes de empezar;
2. hallar la masa en conjunto; controlará la variabilidad; o bien, hallar las masas individualmente; 
permite evaluar la fiabilidad de los cambios de masa;
3. a) no es lo suficientemente preciso para detectar cambios;
 b) sí, será lo suficientemente preciso para detectar cambios;
 c) sí, será lo suficientemente preciso para detectar cambios;
4. para eliminar la solución de inmersión de la superficie; para reducir los errores en las mediciones 
de masa;
5. aunque los datos muestran cierta variabilidad, hay mayor variación entre los valores de pH, 
demostrando una clara tendencia; los resultados son fiables;
6. a) última columna, pH 7, 8 y 9;
 b) frescura de la piña; algunos tejidos de la piña más vieja se han degradado y hay menos enzima 
funcional;
8. pH óptimo 6; la actividad disminuye por encima y por debajo de pH 6; la actividad es mayor a pH 
básico en comparación con los valores de pH ácido;
9. el valor preciso es entre 5 y7; más activa a pH 6 que 5 o 7, pero no está claro si un pH fraccional no 
representa una tasa más alta;
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Página 111
1. a) la temperatura (podrían investigarse otras variables); utilizando el termostato varía la 
temperatura del agua; 
 b) grados Celsius; 
 c) de 20 a 80 °C en intervalos de 10 °C; 
2. a) usar un temporizador electrónico; comparar el color en el tubo con otro tubo que contenga 
solamente leche, lo cual mostrará cuándo la fenolftaleína se ha vuelto incolora; 
 b) segundos; 
 c) para evaluar la fiabilidad de los resultados; para evitar depender de un resultado que puede ser 
anormal/anómalo; 
3. a) el volumen y la concentración de lipasa; el volumen de leche; el pH de la mezcla de reacción; 
 b) utilizar la misma muestra de solución de lipasa para todo el experimento; medir la leche con 
una pipeta de precisión/jeringa; poner el mismo volumen y la concentración de carbonato de 
sodio en cada tubo; 
 c) 1 ml de 1% lipasa; 5 ml de leche; pH 8; 
4. a) la grasa está en pequeñas gotitas con una gran superficie total; 
 b) el de mayor volumen tardará más en alcanzar la temperatura deseada que el de menor 
volumen; 
 c) una proporción menor de líquido quedará adherida a los lados del tubo / habrá una mezcla 
mejor del líquido; 
5. el gráfico debería mostrar una subida cada vez más pronunciada hasta un pico de unos 50 °C; 
seguida de un acusado descenso hasta cero a temperaturas más altas; 
6. la del páncreas humano, porque está adaptada para trabajar a 37 °C, mientras que la lipasa de las 
semillas de aceite de ricino está adaptada para trabajar a temperaturas más bajas;
Página 115
1. las cantidades de las cuatro bases son razonablemente similares en todos los eucariotas: 
las cantidades relativas de las bases en Mycobacterium son distintas de las de los eucariotas; 
Mycobacterium tiene menos adenina y timina pero más guanina y citosina; la cantidad de 
adenina es aproximadamente igual a la cantidad de timina en ambos; la cantidad de guanina es 
aproximadamente igual a la cantidad de citosina en ambos grupos;
2. 1,00 en ambos casos;
3. dentro de error experimental, los datos apoyan la hipótesis;
4. el apareamiento complementario entre las bases A y T significaría que tendrían que estar presentes 
en cantidades iguales (el mismo argumento para C y G);
5. el virus de la polio puede tener una cadena simple/puede ser un virus de ARN (se necesitan saber 
los datos de uracilo); el bacteriófago T2 puede tener doble hélice;
Página 117
1. todas las demás bases contienen oxígeno; 
2. se utiliza para el acoplamiento entre la base y la desoxirribosa; la base está ligada al C1 de la 
desoxirribosa; 
3. ambas tienen dos anillos de átomos en su molécula; ambas tienen una estructura de anillo de seis 
unidades y un anillo de cinco unidades; los átomos de nitrógeno y carbono están en los mismos 
lugares en los anillos; ambas son bases púricas; 
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4. ambas tienen un anillo de seis átomos con carbonos y nitrógenos en las mismas posiciones; ambas 
tienen oxígeno ligado al carbono en el anillo; ambas son pirimídicas; 
5. la forma distintiva es necesaria para el apareamiento de las bases complementarias; cada base 
solamente se aparea con otra; A con T y G con C; se forman enlaces de hidrógeno entre las 
bases complementarias; permite la replicación exacta del ADN; es esencial para producir células/
organismos genéticamente idénticos / necesario para la herencia; permite a los reguladores de 
genes reconocer secuencias específicas de bases;
Páginas 121–122
1. el ADN que fue producido contiene 14N, en lugar de 15N en las bases orgánicas; 14N tiene una masa 
menor que 15N; 
2. a) 1,717 g cm-3
 b) contradice la replicación conservativa porque ese método daría dos bandas de ADN con 
densidades de 1,710 y 1,724 g cm-3; es poco probable que la dispersiva diese lugar a una banda 
a medio camino entre las densidades superiores e inferiores; 
3. a) dos bandas; densidad de 1,717 y 1,710 g cm-3; cantidades iguales de las dos bandas; 
 b) contradice el mecanismo de replicación dispersiva; solo sería una banda; el ADN sería en parte 
1.,710 y en parte 1,724 g cm-3; 
4. cada vez menos ADN de 1,717 g cm-3, porque todas las cadenas nuevas son 1,710 g cm-3 y cuando 
estas cadenas se replican el ADN producido es de 1,714 g cm-3; 
5. volver a dibujar la replicación semiconservativa; la próxima generación tiene dos moléculas de rojo 
y verde y dos todo verde y la siguiente generación tiene dos moléculas de rojo y verde y seis todo 
verde; 
6. tres bandas con densidades de 1,710, 1,717 y 1,724 g cm-3;
Página 127
1. foto de la izquierda: traducción (los polisomas son visibles); foto del medio: replicación (muestra 
la burbuja de replicación); foto de la derecha: transcripción (transcripción acoplada con la 
traducción);
2. a) burbuja de replicación
 b) ADN
 c) mARN con ribosomas acoplados
 d) ADN
 e) mARN
Página 134
1. (560–544) g; 15/16 g de masa total perdida dividido por 13 días; 1,2 g por día;
2. fermentación alcohólica; CO
2
 es el producto de desecho; la emisión de CO
2
 conduce a la pérdida 
de masa;
3. crecimiento de la población de levadura/más levadura respirando; la retroalimentación positiva/
el aumento de las cantidades de CO
2
 de población superior lleva a una menor solubilidad/tasa de 
liberación superior; el calor residual disminuye la solubilidad del CO
2
;
4. el sustrato se ha acabado; muerte de la levadura (por la elevada cantidad de alcohol).
Páginas 136–137
1. a) la tasa de respiración aumenta; 
 b) todas las células/los tejidos de la larva están respirando, así que la tasa de respiración aumenta a 
medida que aumenta el número de células/la masa de tejidos que respira; 
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2. a) leve aumento en el 3er y 4º estadio larvario a medida que aumenta el peso de las larvas; 
leve descenso/sin cambio significativo en el 5º estadio larvario; los cambios pueden no ser 
estadísticamente significativos; 
 b) el consumo de oxígeno es proporcional a la masa de tejido que respira por debajo del peso 
crítico; por encima del peso crítico, el suministro de oxígeno del sistema traqueal alcanza un 
máximo, ya que las tráqueas son parte del exoesqueleto y no pueden crecer; 
3. la tasa máxima de suministro de oxígeno por parte del sistema traqueal es inferior; el suministro 
de oxígeno a la larva se vuelve insuficiente a una masa inferior; el insecto tiene que mudar y 
desarrollar un sistema traqueal más grande a una masa inferior;
Página 143 
1. la longitud de onda en el eje x y el área foliar y la altura en dos ejes y; escalas adecuadas en el eje x 
y los dos ejes y; leyendas pertinentes en cada eje que indiquen cuál es la variable; deben indicarse 
las unidades en cada eje; todos los puntos deben dibujarse correctamente; todos los puntos deben 
estar unidos con líneas rectas entre los puntos; 
2. correlación inversa/mayor área foliar con menor altura; 
3. rojo solo hace que las plántulas sean muy altas, así que las plantas podrían necesitar más apoyo/
altura para crecer; naranja solo produce el área foliar más pequeña, lo cual podría reducir la tasa 
de fotosíntesis; azul solo produce el área foliar más grande, lo cual podría aumentar la tasa de 
fotosíntesis; la combinación de rojo, verde y azul produce la altura más baja y la segunda área foliar 
más alta; los datos no indican las tasas de fotosíntesis con las diferentes longitudes de onda; los 
datos no indican el rendimiento de la cosecha con las diferentes longitudes de onda.
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Tema 2: preguntas de final de tema
1. el sustrato es triglicérido; el producto es glicerol y ácidos grasos, los cuales reducen el pH cuando 
son generados;
2. a) (i) sin efectos, debido a una temperatura entre 20°C y 40°C; la tasa de actividad disminuye por 
encima de 40°C
 (ii) las temperaturas más altas provocan cambios en la estructura de la enzima; el sitio activo 
ya no se ajusta al sustrato; desnaturalización;
 b) (i) también reduce su actividad en temperaturas más altas; la actividad es superior a la de la 
papaína soluble a temperaturas por encima de 40°C;
 (ii) la papaína inmovilizada es más termoestable: adhiriéndose a una superficie sólida hace que 
la molécula de enzima sea más estable;
 (iii) la maltasa en las células que recubren el intestino delgado (u otro ejemplo);
3. a) (i) dm3;
 (ii) g y kg;
 b) (i) 
18,25 kg ATP
 __ 
134,4 dm3
 = 0,1358 kg dm-3;
(ii) Longitud de 
la carrera/m
Volumen de 
oxígeno/dm3
Masa de ATP 
producido/kg
1500 36 4,888
10.000 150 20,37
42.300 700 95,06
 c) no requiere el consumo de grandes cantidades de ADP + P
i
; ATP producido en un proceso 
cíclico de fosforilación repetida de las mismas moléculas de ADP; solo debe ingerirse glucosa y 
oxígeno; la glucosa se almacena en el hígado/músculo como glucógeno;
 d) un sprint implica un cierto nivel de actividad anaeróbica; el ATP puede producirse en ausencia 
de oxígeno/anaeróbicamente en el proceso de glucólisis;
4. a) (i) la intensidad lumínica;
 (ii) la concentración de dióxido de carbono;
 (iii) la temperatura;
 (iv) la intensidad lumínica o la concentración de dióxido de carbono o capacidad fotosintética;
 b) porque la concentración de dióxido de carbono es el factor limitante; están todas en la misma 
concentración de dióxido de carbono; la intensidad lumínica no afecta a la tasa de fotosíntesis;
 c) la tasa de fotosíntesis es muy baja debido a la baja intensidad lumínica; se libera dióxido de 
carbono en la respiración; la tasa de respiración es mayor que la tasa de fotosíntesis;
5. a) el aumento de la longitud de onda tiene un efecto limitado hasta aproximadamente 680 nm; 
luego, hay una disminución significativa en el rendimiento según aumenta la longitud de onda;
 b) la luz suplementaria tiene un efecto limitado hasta aproximadamente 680 nm; conduce a una 
tasa fija de la fotosíntesis;
 c) las barras de error muestran la variabilidad de los datos; las barras de error se superponen hasta 
680 nm, lo cual sugiere que no hay ninguna diferencia significativa hasta 680 nm;
 d) 1 fotón __ 
0,125 moléculas
 = 8 fotones/molécula
 e) ocho fotones producen una molécula de oxígeno; ocho electrones son excitados por cada 
molécula de oxígeno; ocho electrones son excitados por cada cuatro electrones producidos 
por fotolisis; así que cada electrón debe ser excitado dos veces.
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Tema 3: preguntas basadas en datos
Página 153
1. A es más común, haciendo referencia a los datos en la segunda columna;
2. a) pacientes con cáncer = 43,7 + 9,8 = 54%; sin cáncer = 35,6 + 9,4 = 45%;
3. los pacientes con la mutación en A son más propensos a tener cáncer; sus tasas de cáncer son más 
altas comparadas con los controles;
4. tanto poseer una copia de A como ser fumador aumenta el riesgo;
Página 162
1. 20;
2. x, 1, 14;
3. 1 y 13;
4. historia evolutiva común; función conservada;
5. duplicación; fusión; translocación;
Páginas 165–166
1. tal organismo sería estéril; la meiosis requiere sinapsis/división cromosómica; un número impar 
significa meiosis;
2. no se confirma la hipótesis si se consideran las plantas; debe establecerse el significado de 
“complejo”, ya que todos son pluricelulares; ninguna diferencia de complejidad entre el gato y 
el perro, pero el perro tiene más cromosomas (etc.); la lombriz intestinal es menos compleja, por 
tanto, es posible; habría que ver el número de cromosomas de procariotas (etc.);
3. algunos cromosomas pueden ser largos/fundidos;
4. se fundieron dos cromosomas del chimpancé, lo que supuso una disminución en el número 
de cromosomas;
Página 168
1. a) el cromosoma 1;
 b) el cromosoma 21;
2. a) el cromosoma 2 es más largo; el patrón de bandas es diferente;
 b) el cromosoma X es considerablemente más largo; el patrón de bandas es diferente; el 
centrómero del cromosoma X está más cerca de la mitad del cromosoma, mientras que en el 
cromosoma Y está hacia un extremo;
3. sexo masculino; tiene un cromosoma X y uno Y;
4. tiene tres cromosomas 21; el niño tendrá síndrome de Down;
Página 171
1. algunas similitudes entre el ciclo vital de un musgo y el de un ser humano son: ambos tienen 
espermatozoides y óvulos haploides; ambos tienen una fase n; ambos tienen una fase 2n; ambos 
tienen mitosis, meiosis y fecundación; ambos tienen una fase de cigoto;
2. en los seres humanos el cigoto da lugar a un hombre o una mujer, pero en el musgo el cigoto 
da lugar al esporofito; en el musgo el esporofito da origen a las esporas, mientras que los seres 
humanos diploides da lugar a gametos; en los musgos los óvulos y los espermatozoides son creados 
por mitosis, pero en los seres humanos se crean por meiosis; una planta musgo puede dar lugar a 
un macho o una hembra, pero los seres humanos pueden crear gametos masculinos y femeninos; 
en el musgo hay un gametofito y un esporofito, pero estos no existen en los seres humanos;
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Página 178
1. la probabilidad de incidencia de anormalidades cromosómicas varía muy poco hasta mediados los 
30 años de edad; después de los 35 años, se produce un incremento exponencial;
2. a) 1% +/- 0,5%;
 b) 1,7-1,0; 0,7%;
3. la incidencia total de anomalías es baja para empezar; muchos tipos conducen a aborto espontáneo; 
algunas anormalidades pueden estar presentes en el nacimiento y no ser detectadas si los síntomas 
son leves; puede ser un tipo diferente de trisomía 21;
4. no se presentan datos sobre el riesgo de la edad avanzada del padre; antes de los 40 años de edad, 
el riesgo de no separación es todavía relativamente pequeño; otras posibles complicaciones además 
de anormalidades cromosómicas; el riesgo podría ser compensado por otros beneficios de una 
paternidad postergada;
Páginas 184–185
1. 198 gris: 72 albino; 2,75 gris: 1 albino;
2. el albino es recesivo, la presencia del albino es enmascarada por el alelo gris; en un cruce de 
heterocigotos, aproximadamente el 25% son albinos;
3. GG gris; GG homocigótico dominante; Gg gris; Gg heterocigoto; gg albino; gg homocigótico 
recesivo;
4. los fenotipos parentales son gris y albino; los genotipos parentales son GG y gg; los alelos en los 
gametos son G y g; el fenotipo híbrido es gris; el genotipo híbrido es Gg; los alelos de los gametos 
son G y g;
 
G g
G GG Gg
g Gg gg
5. el pelaje blanco y los ojos rojos pueden deberse a la carencia en la producción de pigmento; debido 
a la mutación en un solo gen de una proteína necesaria para producir el pigmento;
Página 185
1. ambas formas, typica y annulata, tienen coloración roja y negra; annulata tiene más pigmentación 
negra;
2. en ambos casos, son crías de pura cepa; los homocigotos del gen influyen en la coloración;
3. manchas negras mayores que typica; negro en más partes de las alas que typica; menos negro que 
annulata; no tienen más la franja negra trasera que cruza del lado izquierdo al derecho mientras 
que annulata sí; 
4. a) clave de alelos con el alelo AT para typica y el alelo AA para annulata (u otros símbolos 
adecuados); los genotipos de la F
1
 son ATAA; los gametos producidos en F
1
 son AT y AA; los 
genotiposF
2
 son ATAT, ATAA, AAAT, AAAA; los fenotipos correspondientes son typica, híbrido, 
híbrido, annulata; cuadro de Punnett utilizado como diagrama genético; 
b) 1:2:1; typica: híbrido: annulata;
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Página 187
1. a) Bb × Bb;
 
B b
B BB Bb
B Bb Bb
 la predicción es: 3 bilaterales: 1 radial; lo observado es: 2,38 bilaterales: 1 radial;
 b) es menos de lo esperado, pero apoya la predicción;
 c) falta de éxito en la polinización/atracción de polinizadores; reduciendo el número de alelos 
recesivos;
2. a) LL’ × LL’;
 
L L’
L LL LL’
L’ LL’ L’L’
b) predicción de proporción 1 claro: 2 blanco: 1 beige; observado 1,1: 2,1: 1,0; dentro de los errores 
de muestreo; estos resultados están cerca de los resultados previstos;
3. a) la aparición de descendientes de tipo lento con progenitores de cepa salvaje sugiere que el tipo 
lento es recesivo;
 b) la ausencia de cepas salvajes en la progenie de padres de tipo lento en la segunda fila lo apoya;
 c) si el tipo salvaje es homocigótico, entonces se puede predecir la tercera fila;
Página 194
1. es recesiva, ya que padres no afectados en la generación I producen hijos afectados;
2. a) 100% de ser homocigóticos recesivos;
 b) 0%;
 c) 0%;
3. a) Dd; la madre es dd;
 b) Dd o DD; probablemente DD, ya que la enfermedad es rara y la persona se va a casar con un 
miembro de una familia con antecedentes de la enfermedad;
4. fibrosis quística; anemia de falciforme; otro ejemplo de enfermedad genética autosómica causada 
por un alelo recesivo;
Páginas 197–198
1. a) 14,2%;
 b) 83,9%;
2. 
rango de dosis de radiación [Sv]
% 
de
 m
ue
rt
es
 a
tr
ib
ui
bl
es
Le
uc
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ia
Cá
nc
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0,0
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0,2
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–1 >1
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05
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0,5
–1 >1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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3. las dosis más altas aumentan el número de muertes en ambos casos; más muertes debidas a la 
leucemia que al cáncer; casi cuádruple en 0,5–1/doble en >1;
4. menos de 0,005, porque una tasa de leucemia del 14% es inaceptablemente alta;
Páginas 200–201
1. 7;
2. los datos sugieren que los neandertales están más estrechamente vinculados a los seres humanos 
debido a las pocas diferencias en las bases entre los seres humanos y los neandertales; la diferencia 
mínima entre humanos-neandertales excede la diferencia máxima entre humano-humano, por lo 
tanto, los seres humanos y los neandertales no son la misma especie;
3. se basa en los huesos de un solo neandertal/apoyo limitado;
Página 208
1. a) tipo de hoja; pulverización igual; todas en el mismo tipo de tubo; mismo método de aplicación 
del polen; igual número de larvas en cada hoja; misma duración del seguimiento; período en el 
cual las larvas se pesaron;
 b) para asegurar que la única variable fuera la modificación genética; para que los efectos de esta 
variable pudieran ser aislados de las otras variables;
2. a) 5 larvas por hoja x 5 repeticiones x 3 grupos de tratamiento = 75 larvas;
 b) para asegurar que las diferencias no son debidas a error de muestreo/variabilidad entre las 
larvas de la muestra/factores no controlados;
3. las barras de error ofrecen una indicación de la variabilidad de los datos; si las barras de error se 
superponen, probablemente no exista ninguna diferencia aunque parezcan diferentes;
4. la mortalidad solo se ve en el grupo en el que las hojas fueron pulverizadas con polen modificado 
genéticamente; la diferencia es significativa, lo que sugiere un efecto de polen transgénico;
5. las larvas pueden considerar indigeribles las hojas con polen; el consumo de las hojas puede reducir 
el apetito/disminuir la actividad; el consumo de polen puede proporcionar la masa de alimentos, 
reduciendo la necesidad de consumo de hojas;
6. 0,26 (g) / a medio camino entre otros grupos de tratamiento; porque el consumo de la hoja está a 
medio camino entre ellos;
7. si las larvas consumiesen hojas espolvoreadas con polen; las hojas todavía están conectadas a las 
plantas en estado silvestre; la densidad de orugas en una hoja afecta cuánto comen de ella; si las 
tasas de mortalidad en la naturaleza son normalmente tan altas.
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Tema 3: preguntas de final de tema
1. a) el brazo largo del cromosoma 12 del chimpancé y el brazo corto del cromosoma humano 
parecen ser idénticos; toda la longitud del cromosoma 13 del chimpancé parece encontrarse 
en el brazo largo del cromosoma humano; la banda final en el extremo del brazo corto del 
cromosoma 13 del chimpancé no aparece en el cromosoma humano; el cromosoma humano es 
más largo que cualquiera de los cromosomas del chimpancé;
 b) cerca del centrómero en el brazo largo del cromosoma humano, se encontraría un número de 
repeticiones que son más características de los telómeros que de secuencias que se encuentran 
normalmente cerca del centrómero;
2. a) los individuos AB son todos IAIB; los individuos O son ii; los individuos A son todos IAi; los 
individuos B son todos IBi excepto II 1, que puede ser IBIB;
 b) A o B u O o AB; 25% de probabilidad de cada uno;
 c) (i) 100% grupo sanguíneo O;
 (ii) 50% grupo A, 25% AB y 25% B;
3. a) cero guepardos heterocigóticos y trece gatos domésticos;
 b) un alelo en guepardos y tres alelos en gatos domésticos;
 c) tres alelos.
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Tema 4: preguntas basadas en datos 
Página 218 
1. el mosquero de Venus es autótrofo; Euglena gracilis es autótrofo; ambos sintetizan compuestos de 
carbono mediante la fotosíntesis, aunque también se alimentan de otros organismos; 
2. la orquídea fantasma es heterótrofa; la orquídea fantasma no realiza la fotosíntesis a pesar de ser 
una planta; la cuscuta es heterótrofa; se alimenta parasitariamente de autótrofos;
3. la orquídea fantasma es un saprotrofo; se alimenta de materia orgánica muerta bajo tierra; la 
cuscuta no es un detritívoro ni un saprotrofo, ya que se alimenta de plantas vivas; la cuscuta es un 
parásito / no es un consumidor típico / no ingiere organismos vivos;
Página 223 
1. valores observados: 
 
Brezo presente Brezo ausente Total de la fila
Musgo presente 57 7 64
Musgo ausente 9 27 36
Total de la columna 66 34 100
2. valores esperados:
 Según los totales de las filas, el musgo debe estar presente el 64% del tiempo y ausente el 36% del 
tiempo; esto debe cumplirse en las cuatro células; según los totales de las columnas, el brezo debe 
estar presente el 66% del tiempo y ausente el 34% del tiempo; 
 
Brezo presente Brezo ausente Total de la fila
Musgo presente (64 × 66)/100 = 42,2 (64 × 34) /100 = 21,8 64
Musgo ausente (36 × 66)/100 = 23.8 (36 × 34)/100 = 12,2 36
Total de la columna 66 34 100
3. grados de libertad = (m - 1) (n - 1) = (2 - 1) (2 - 1); grados de libertad = 1;
4. la región crítica (obtenida de una tabla de valores de chi-cuadrado) es 3,83 o más grande;
5. (57 - 42,2)2 / 42,2 + (7 - 21,8)2 / 21,8 + (9 - 23,8)2 / 23,8 + (27 - 12,2)2 / 12,2 
= 5,1905 + 10,0477 + 9,2034 + 17,9541 = 42,3957;
6. el valor calculado de chi-cuadrado está en la región crítica, así que no hay pruebas al nivel del 5% 
para una asociación entre las dos especies; podemos rechazar la hipótesis nula H
0
; 
7. en la mayoría de los casos, los musgos están confinados a hábitats húmedos en esta colina de 
Shropshire; el musgo Rhytidiadelphus squarrosus se asocia con el brezo porque el brezo proporciona 
sombra, humedad y refugio de los vientos secos; ninguna de las dos especies puede tolerar las 
pisadasen los caminos creados por los excursionistas en este sitio; en la foto, el brezal aparece de 
color morado-marrón y los caminos son verdes;
8. se extendió una cinta métrica a lo largo de un borde de la zona; se utilizaron números aleatorios 
para determinar la distancia a lo largo de la cinta y luego se empleó otro número aleatorio para 
determinar una distancia perpendicular a la cinta, en la que se colocó la parcela; este procedimiento 
se repitió cien veces;
Página 229 
1. la insolación disminuye al aumentar la distancia desde el ecuador / relación inversa;
2. a) 400 W/m2 
 b) 240–260 W/m2 
3. diferentes niveles de nubosidad / variaciones en la composición de la parte superior de la atmósfera 
que absorbe la luz del sol;
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4. los bosques lluviosos (pluvisilvas) tropicales se encuentran cerca del ecuador, lo cual apoya la 
hipótesis; los bosques lluviosos en áreas con alta insolación, pero no la más alta en todas las áreas; 
algunas zonas de alta insolación son desiertos, como los desiertos del Sáhara/Atacama; algunos 
bosques tropicales en zonas de baja insolación, como el sudeste asiático;
Página 231 
 a) la tasa de respiración aumenta con la disminución de la temperatura por debajo de 12 °C; los 
cambios de temperatura entre 12 °C y 33 °C no tienen ningún efecto en la tasa respiratoria; 
como la temperatura sube por encima de 33 °C, la tasa respiratoria comienza a aumentar 
(abruptamente);
 b) el ave trata de mantener la temperatura; homeostasis; la respiración genera calor residual; 
aumento en la tasa metabólica para preservar la temperatura corporal; el ave también puede 
aumentar el movimiento para conservar la temperatura;
 c) aumento en la tasa metabólica vinculado a actividades destinadas a mantener la temperatura, 
tales como la refrigeración por evaporación, a través de un aumento de la tasa de ventilación; 
convirtiéndose en hipertérmica / temperatura corporal superior a la normal; incremento del 
metabolismo / reacciones enzimáticas, incluida la respiración celular;
 d) error aleatorio/experimental; la variación en el área superficial de las aves afecta a la 
homeostasis de la temperatura; variación en contracciones musculares / algunas aves más 
activas físicamente que otras;
Página 235 
1. ambos son depredadores superiores; ambos ocupan más de un nivel trófico; ambos pueden ser 
predador/presa del otro; Belostoma tiene una mayor productividad; 
2. Ambos, Ranatra y Belostoma, pueden ser considerados consumidores secundarios, terciarios y 
cuaternarios;
3. a) Metaphyton → Hyalella → Telebasis → Belostoma; 
 b) Telebasis;
4. el primer peldaño es la suma de los valores de energía de Metaphyton y Epiphyton; el primer peldaño 
está etiquetado como “productores” o con el nombre de la especie; el segundo peldaño está 
etiquetado como “consumidores primarios”; la anchura del segundo peldaño es aproximadamente 
5% la del primer peldaño; 
5. final-inicial __ 
inicial
 × 100% = -95,3%;
6. los mismos organismos pueden ocupar más de un nivel trófico al mismo tiempo; algunos 
organismos pueden ocupar diferentes niveles tróficos en puntos diferentes en su ciclo de vida; es 
más fácil definir el nivel trófico en una cadena alimentaria que en una red trófica;
7. determinar la fracción de la dieta de cada organismo procedente de cada nivel trófico específico;
Página 237 
1. es primavera;
2. a) más altas en mayo que en octubre;
 b) la fotosíntesis en los bosques del hemisferio norte; el consumo de dióxido de carbono en el 
verano conduce a una disminución en las concentraciones en otoño;
3. a) mucho más altas en el hemisferio norte;
 b) hemisferio sur al final del verano, pero hemisferio norte al principio; la fotosíntesis disminuye 
las concentraciones de dióxido de carbono en verano; mayor quema de fósiles en el hemisferio 
norte (durante el invierno del norte que en el verano austral); más océano en el hemisferio sur 
donde puede disolverse dióxido de carbono; al haber agua fría en el hemisferio sur, se disuelve 
más dióxido de carbono; hay más superficie de tierra en el hemisferio norte, por lo que las tasas 
de respiración total son más elevadas;
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4. a) el ecuador;
 b) menos fluctuaciones debido a la ausencia de estaciones; presencia de selvas tropicales para 
absorber el dióxido de carbono; 
Página 238 
1. las subidas y caídas abruptas se deben a que la luz artificial se enciende y se apaga mediante un 
temporizador; las fluctuaciones cuando hay luz artificial se deben a la variación en las condiciones 
naturales de luz (nublado o soleado);
2. seis días;
3. a) el pH aumenta durante los períodos de luz; se vuelve más alcalino/básico;
 b) absorción de dióxido de carbono (que es ácido) del agua; por fotosíntesis;
4. a) el pH disminuye durante los períodos de oscuridad/se vuelve más ácido;
 b) más respiración celular que fotosíntesis; dióxido de carbono liberado en el agua;
Página 240 
1. a) un aumento de la temperatura aumenta la liberación de carbono; el efecto es más significativo 
en suelos húmedos que en los suelos saturados de agua;
 b) una temperatura más alta significa tasas más altas de las reacciones químicas, incluida la 
respiración que produce CO
2
; 
2. a) en ambos casos, la emisión de carbono aumenta con la temperatura; el aumento en la emisión 
de carbono es mucho mayor en suelos húmedos que en suelos saturados de agua;
 b) en los suelos saturados de agua, hay más respiración anaerobia en bacterias y hongos; solo 
algunos tienen fermentación alcohólica; la respiración anaerobia se incrementa agregando 
abono porque aumenta la liberación de dióxido de carbono; en suelos húmedos, pero no en 
suelos saturados de agua; añadir fertilizantes influye en la emisión de carbono;
3. la cantidad de agua en el suelo tiene el mayor impacto; la diferencia entre H y A es mayor que las 
diferencias entre 7 y 15 o TC y TF;
Página 244
1. aproximadamente 210 días de descenso en comparación con aproximadamente 160 días de 
aumento;
2. la más baja el día 135, en abril; la más alta el día 290, en octubre;
3. las altas tasas de fotosíntesis en verano debidas a la alta insolación y las temperaturas cálidas 
conducen a una alta producción neta del ecosistema; bajas tasas de fotosíntesis con la respiración 
celular;
4. el flujo de carbono anual es de 17,5 t CO
2
 ha-1 porque este es el valor alcanzado al final de la curva 
acumulativa;
5. podrían captar más dióxido de carbono y reducir la concentración en la atmósfera / reducir el 
efecto invernadero;
Páginas 250–251 
1. las mediciones directas e indirectas son muy similares en los años en que ambos datos están 
disponibles;
2. ambas aumentaron entre 1880 y 2008; ambas aumentaron más abruptamente desde 1970/1980 en 
adelante; la temperatura fluctúa más que la concentración de dióxido de carbono;
3. a) (> 2000 - 1900) = 0,22 - (-0,19) = 0,41oC
 b) (> 2005 - 1905) = 0,41 - (-0,21) = 0,62oC
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4. a) algunas posibles explicaciones: variabilidad natural / variabilidad solar / variación en el uso 
de combustibles fósiles; variaciones en las condiciones locales en las estaciones de vigilancia; 
sistemas de retroalimentación negativa de la Tierra provocada por el calentamiento global;
 b) sugieren que el CO
2 
 no es la única variable que influye en la temperatura; fuerte correlación en 
la figura 5 y en la figura 6 + 7;
Página 255 
1. a) 1990;
 b) 1970;
2. a) cuanto mayor sea la temperatura, antes se producirá la apertura de las primeras hojas de los 
castaños de Indias;
 b) durante los últimos 10años, las temperaturas medias fueron más altas; los patrones anteriores 
parecían ser cíclicos, de acuerdo con la tesis del calentamiento global;
Página 254 
1. mayor afluencia en los Estados Unidos, lo que da lugar a más transporte; más uso de aire 
acondicionado en los Estados Unidos; no hay invierno en Brasil, por tanto, no se usa la calefacción; 
mayor actividad industrial en los Estados Unidos;
2. rápido crecimiento en el uso de combustibles fósiles en los cuatro países mencionados; el petróleo 
es barato en los países que lo producen; gran uso de combustibles fósiles para aire acondicionado / 
purificación del agua / construcción / producción petrolífera;
3. incendios forestales; para despejar la tierra para la agricultura; la combustión emite dióxido de 
carbono;
4. actividades agropecuarias / ganado / ovejas / rumiantes liberan metano;
Páginas 256–257 
1. AIFI;
2. mínimo: 1,1 °C; máximo: 5,9 °C;
3. 1,8 °C;
4. 2,1 °C en el Ártico frente a 1,8 °C de promedio global; el aumento de la temperatura del Ártico es 
superior al promedio mundial; 
5. si los ciclos de retroalimentación positiva exacerbarán el problema, tales como la fusión de los 
casquetes polares, o la fusión del permafrost, o el aumento de la nubosidad;
6. depende de si los datos utilizados por los centros son los mismos o si se recogieron 
independientemente; más centros significa mayor validez; una lógica similar se aplica a los efectos 
positivos del tamaño de la muestra sobre la certeza en los experimentos de laboratorio;
7. según el principio de precaución, requiere una fuerte acción porque las consecuencias de la 
inacción son potencialmente catastróficas; los costos de mitigación también se deben considerar; las 
naciones en vías de desarrollo necesitan evaluar la producción de carbón para lograr mayor calidad 
de vida; se requerirán reducciones mayores en los países desarrollados;
8. las fuerzas que actúan a favor de evitar riesgos económicos son más poderosas; son posibles algunos 
cambios de la actividad económica; economía local frente a las economías globales; cambio hacia 
un mayor grado de actividades de subsistencia; la escasez de combustibles fósiles puede ayudar al 
cambio.
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Tema 4: preguntas de final de tema 
1. a) pérdida por la respiración = producción bruta - producción neta = 1 × 102 kJ m-2 año-1 
 b) la respuesta presupone que el estudiante dibuje una pirámide de producción neta: la base 
de la pirámide tiene una anchura de 50 unidades; el segundo nivel tiene una anchura de 
6 unidades; el tercer nivel tiene 0,6 unidades de ancho (se aceptan proporciones equivalentes); 
los niveles deben etiquetarse como “productores”, “consumidores primarios” y “consumidores 
secundarios” (se aceptan términos equivalentes); 
2. a) se pierde mayor fracción de energía solar incidente en el desierto; los desiertos son menos 
productivos / hay menos vegetación para fijar la energía;
 b) grandes cantidades de energía pasan a los descomponedores a través de material de plantas 
muertas; grandes cantidades de energía acumulada en los bosques de madera;
3. a) finales de los años sesenta y los años noventa;
 b) (i) el número de años con una infestación es un tramo más largo en la década de 1990; el 
número de hectáreas afectadas es mucho mayor en la década de 1990;
 (ii) aumento en el número de ciclos en una estación; explosión demográfica con depredación 
limitada debido al calentamiento global;
 c) los datos sugieren una mayor destrucción de abetos en el futuro; las temperaturas más cálidas 
reducirán el ciclo de vida a un año / aumento de las tasas de reproducción; las tasas de 
destrucción pueden permanecer estables / disminución; si hay un aumento en la depredación 
del escarabajo del abeto;
4. a) todos están en las áreas/zonas remotas sin contaminar por la polución local;
 b) ambos aumentan con el tiempo; mayores fluctuaciones anuales en Alert que en Baring Head;
 c) fluctuaciones anuales más pequeñas en Baring Head porque está en el hemisferio sur; menos 
masa de tierra / más océano; menos fotosíntesis y respiración / más almacenamiento y 
liberación de dióxido de carbono en agua de mar;
5. a) (i) entre 330 y 340 ppm;
 (ii) de 310 a 330 ppm;
 b) (i) 0 - 7 horas;
 (ii) dióxido de carbono producido por la respiración celular en el suelo; más alejado de las 
hojas que reducen la concentración de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis durante 
el día; las velocidades del viento que causan la mezcla de aire son más bajas; el dióxido de 
carbono es un gas denso y se hunde;
 c) 8.00 horas;
6. a) todos los organismos que viven sobre la superficie del suelo (incluidos brotes de plantas y animales);
 b) bosque ecuatorial;
 c) poco nitrógeno almacenado en el suelo; el crecimiento de las plantas de cultivo será limitado 
por la carencia de nitrógeno / nutrientes minerales en el suelo; la alta pluviosidad lixivia el 
nitrógeno / los nutrientes minerales del suelo;
 d) respiración celular;
 e) baja biomasa de plantas por encima de tierra / pequeño tamaño máximo de plantas / la materia 
orgánica se acumula en el suelo debido a la lenta tasa de descomposición;
 f) derretimiento del permafrost que permite la difusión de gases / dióxido de carbono; tasas más 
rápidas de la respiración celular en saprofitos / bacterias / hongos; metabolismo más rápido / 
actividad enzimática.
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Tema 5: preguntas basadas en datos
Página 263
1. 1.600 mm o 1,6 m;
2. huesos del cráneo similares; dentición similar; vértebras de la cola;
3. mantenimiento de un temperatura corporal estable/aislamiento térmico;
4. modificación de las patas delanteras; tamaño de cuerpo más pequeño;
5. no es posible una observación directa; no hay disponibles pruebas de ADN/moleculares;
Página 264
1. 170 – 14 _ 
14
 × 100% = 1114% aumento de longitud;
2. 4100 – 150 __ 
150
 × 100% = 2633% de aumento en el rendimiento;
3. la textura de la semilla; ver color; tamaño de la mazorca; cantidad de almidón; cantidad de granos 
por mazorca;
4. pérdida de vigor híbrido, endogamia; raza pura con debilidades;
Página 269
1. a) es más probable que fueran cazadas en el tronco expuesto que por debajo de un punto de 
unión; un mayor porcentaje de polillas melanísticas y claras fueron cazadas en el tronco 
expuesto tanto en New Forest como en Stoke;
 b) es más fácil para las aves detectar las polillas en el tronco expuesto;
2. a) las polillas claras tienen una mayor tasa de supervivencia media en New Forest que las polillas 
melanísticas;
 b) en New Forest, el aire no está contaminado, así que los troncos de los árboles están limpios y 
cubiertos de líquenes; las polillas claras están mejor camufladas / son más difíciles de detectar 
para los pájaros / predadores;
3. en Stoke, las polillas melanísticas tienen una tasa de supervivencia más alta que en New Forest; 
en New Forest, las polillas claras tienen una tasa de supervivencia más alta que en Stoke; la 
supervivencia en general es ligeramente más alta en New Forest; mayor diferencia entre Stoke y 
New Forest en la supervivencia por debajo del punto de unión que en los troncos expuestos; 
4. menos hollín en los troncos de los árboles / troncos de los árboles más limpios; más liquen en los 
troncos de los árboles; la variedad melanística está peor camuflada; aumento de la depredación 
de melanísticas; se reducirá las cantidades de la forma melanística; aumentará el porcentaje de la 
forma clara;
Página 274
1. los híbridos tienen variedad genética pero las variedades puras no; la variedad genética es necesaria 
para la selección natural;
2. el tiempo medio de floración se atrasa; se reduce la variación en las fechas de floración;
3. a) la floraciónocurre más tarde en latitudes más bajas / más al sur;
b) en latitudes más altas / más al norte, las temporadas de crecimiento son más cortas, así que las 
plantas que florecen más tarde no tienen tiempo suficiente para desarrollar semillas y frutos;
4. a) reducción de la variación y fuerte correlación entre la latitud y el tiempo de floración;
 b) escaso rendimiento en el primer año, pues algunas florecen demasiado temprano y otras 
demasiado tarde; el cruzamiento entre las dos variedades produce plantas que florecen en 
un tiempo intermedio; en los años siguientes las plantas de floración intermedia se vuelven 
dominantes;
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Páginas 276–277
1. a) la población aumenta a una tasa fija hasta alcanzar una población máxima en 2003 de 
aproximadamente 300 aves; después, la población cae a un nivel bajo/casi cero;
 b) ambos tienen un pico poblacional en 2003, seguido por un descenso; G. fortis alcanza un 
nivel de población mucho más alto; el patrón de G. fortis parece cíclico / tiene dos instancias 
de un pico y una disminución en el mismo período que G. magnirostris tiene un pico y una 
disminución;
2. mínima: suponiendo 100 aves por 0,34 km2, la densidad es 294 aves por km2; máxima: 1.500 aves 
por 0,34 km2; la densidad es 4.411 aves por km2;
3. a) G. magnirostris come los tres tipos de semillas, con preferencia por las semillas grandes; G. fortis 
come los tres tipos de semillas, con preferencia por las semillas pequeñas; G. scandens solo come 
semillas pequeñas y medianas, con preferencia por las semillas pequeñas;
 b) G. magnirostris y G. scandens comieron más semillas de tamaño mediano después de la sequía; 
G. fortis comió menos semillas grandes;
4. a) de 1977 a 1978 y de 2003 a 2004;
 b) la reducción del suministro de alimentos conduce a la selección natural/supervivencia del mejor 
adaptado hasta la edad reproductiva, para aquellas variedades que pueden beneficiarse de la 
fuente de alimento disponible;
 c) en el caso de la primera sequía, tal vez más plantas Opuntia y Tribulus sobrevivieron en 
comparación con las 22 especies de plantas de semilla pequeña o la competencia por las semillas 
de Opuntia y Tribulus fue menos intensa; en la segunda sequía, tal vez ocurrió lo contrario;
5. pequeña población de la isla / pequeño tamaño de la isla; grandes fluctuaciones en los factores 
abióticos debido a El Niño y La Niña; altas tasas de mortalidad durante las sequías; aislamiento 
geográfico, así que hay poca inmigración o emigración; corto tiempo de generación en las aves;
6. los estudios de larga duración pueden revelar tendencias evolutivas más pequeñas / más graduales; 
la financiación de la investigación científica suele favorecer a los proyectos cortos que generan 
resultados rápidos; es posible que los científicos no quieran / no puedan continuar con una 
investigación a largo plazo; los métodos / las prioridades de investigación cambian con el tiempo;
Página 279
1. a) correlación negativa / resistencia inferior con mayor distancia de la pocilga; 
 b) antibiótico en las heces de los cerdos tratados con antibiótico; suelo contaminado con 
antibiótico cerca de la pocilga donde se ha extendido el estiércol; disminución de la 
concentración de antibiótico en el suelo al aumentar la distancia de la pocilga; selección más 
intensa para la resistencia a los antibióticos con concentraciones de antibiótico más altas; 
2. o menor resistencia, porque la concentración de antibiótico en el suelo será menor por lo que habrá 
menos selección para la resistencia a los antibióticos; o bien, la resistencia es la misma; la resistencia 
ya es muy baja a los 100 metros; es natural cierta resistencia a los antibióticos en poblaciones 
bacterianas; 
3. no deben usarse, porque aumentan el problema de la resistencia a los antibióticos; puede hacer 
falta para aumentar la producción de carne de cerdo necesaria para alimentar a la población 
humana; no debe implicar el uso de antibióticos que sean importantes para controlar enfermedades 
del ser humano/ganado;
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Página 285
1. animal;
2. a) las cuatro rayas;
 b) (i) especies diferentes;
 (ii) la misma familia (mismo género);
 c) ojos en la parte superior de la cabeza; cuerpo plano; las aletas pectorales son como alas;
3. el pez en la posición horaria de las 3 / central derecha pertenece a un orden; los peces en las 
posiciones horarias de las 11 / superior izquierda, 1 / superior derecha y 6 / inferior central 
pertenecen al mismo orden, ya que son similares;
Página 298 
1. están más estrechamente relacionados con la zarigüeya colicorta porque hay menos diferencias;
2. 6 + 3 = 9;
3. son por lo menos parte de un clado mayor; comparten un clado que excluye a las aves y los 
mamíferos;
4. los aligátores (caimanes) se clasifican como reptiles; parecen estar más estrechamente relacionados 
con las aves; algunos, como las tortugas y los lagartos, parecen estar relacionados.
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Tema 5: preguntas de final de tema
1. d
2. a
3. d
4. d
5. a) 34; 
 b) 24 a 30 pertenecen a uno de los dos géneros; 31 a 33 pertenecen al otro género de la familia; 
 c) 1 a 7 pertenecen a una de las familias; 8 a 23 pertenecen a la otra familia del orden; 
 d) 1 a 23 pertenecen a uno de los órdenes; 24 a 33 y 34 pertenecen a los otros dos órdenes de 
la clase; 
 e) está más estrechamente emparentada con la especie 16, porque 8 y 16 son de la misma familia, 
pero 6 pertenecen a una familia diferente; 
 f) debido a sus características diferentes, la especie 34 se clasifica aparte, en su propio género, 
familia y orden; 
6. a) el mínimo es 0%; el máximo es 100%; 
 b) más melánicas que no melánicas en el este / en el centro y norte de Inglaterra; más no 
melánicas en el oeste y el extremo norte / en Irlanda, Gales y el sudoeste de Inglaterra; 
 c) el color / patrón del ala influye en la visibilidad de las polillas posadas para los depredadores; 
la depredación diferencial / cuántos individuos de una variedad son matados / sobreviven; la 
reproducción diferencial / cuánta descendencia se produce; más descendencia con el color / 
patrón de ala que proporciona mejor camuflaje; los individuos con mejor camuflaje aumentan 
en número / proporción en la población; 
 d) más melánicas en áreas contaminadas por la industria, incluidas las áreas en la dirección del 
viento de las zonas industriales; las formas melánicas se camuflan mejor en troncos de árboles 
cubiertos de hollín negro / sin líquenes; más polillas no melánicas en áreas con aire limpio; las 
formas no melánicas se camuflan mejor en troncos de árboles cubiertos de líquenes.
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Tema 6: preguntas basadas en datos
Página 327
1. la sangre se bombea de las aurículas a los ventrículos del segundo 0 al 0,1 (Nota: el ligero aumento 
en la presión auricular a los 0,15 segundos probablemente se debe a la dilatación de la válvula 
auriculoventricular nuevamente en las aurículas mientras comienza la sístole ventricular;)
2. los ventrículos comienzan a contraerse a los 0,10 segundos;
3. la válvula auriculoventricular se cierra a los 0,1 segundos (la presión auricular cae por debajo de la 
presión ventricular);
4. la válvula semilunar se abre a los 0,15 segundos (la presión ventricular se eleva por encima de la 
presión arterial);
5. la válvula semilunar se cierra a los 0,4 segundos (la presión ventricular cae por debajo de la presión 
arterial);6. la sangre se bombea desde el ventrículo a la arteria de 0,15 a 0,4 segundos;
7. a) el volumen sanguíneo en el ventrículo es máximo a los 0,1 segundos (justo antes de que se abra 
la válvula semilunar);
 b) el volumen sanguíneo en el ventrículo es mínimo a los 0,35 segundos (en el pico de sístole 
ventricular);
Página 336
1. a) creciente, alcanzando un pico en 1993, disminuyendo hasta 1996; aumenta hasta un pico en 
1998; disminuye al nivel más bajo en 2002;
 b) el patrón parece ser cíclico;
2. 
(5,2 - 16,0)
 __ 
16,0
 × 100% = –67,5%;
3. los niveles más bajos de resistencia se produjeron después de la implementación del programa, por 
ello tuvo algún éxito; el pico en 1998 sugiere que el programa no fue plenamente eficaz;
Página 338
1. parte del oxígeno se ha difundido en los capilares que rodean a los alveolos debido a la baja presión 
parcial de oxígeno en los capilares;
2. a) 105 - 40 _ 
40
 × 100% = 163%; la presión parcial de oxígeno es 163% superior en el alveolo;
 b) difusión;
 c) (i) 3 - 27 _ 
3
 × 100% = 800%; 800% de aumento en la concentración de CO
2
 entre el aire 
inhalado y el aire exhalado;
 (ii) el CO
2
 se ha difundido fuera de la sangre en los alveolos, elevando la concentración de CO
2
 
en estos;
 d) no se utiliza nitrógeno en el cuerpo, así que no hay diferencias de concentración entre el aire y 
la sangre;
Página 345
1. a) resultados normales: pulmón sano, 8 veces; pulmón con enfisema, 4 veces; las unidades son el 
número de superficies de intercambio de gases por 60 mm de micrografía;
 b) como consecuencia del enfisema, el número promedio de superficies de intercambio de gas 
disminuye aproximadamente a la mitad; el volumen del alveolo aumenta; disminución de la 
proporción de área superficial y volumen, lo cual disminuye el intercambio total de gas por 
unidad de tiempo;
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2. disminuye el intercambio total de gas por unidad de tiempo; niveles bajos de oxígeno en la sangre; 
menor disponibilidad de ATP para actividades que requieren energía;
3. mayor resistencia al flujo sanguíneo en los pulmones debido a la disminución en el número de 
capilares, lo que causa un aumento en la presión arterial;
Páginas 351–352
1. -72 mV;
2. -30 mV; porque el potencial de la membrana empieza a dispararse en la señal cuando se alcanza 
este potencial;
3. la despolarización dura aproximadamente 2 ms según el gráfico; la repolarización dura 
aproximadamente entre 2 y 3 ms; juntas, la despolarización y la repolarización tardan entre 4 y 5 ms;
4. más de 65 ms, porque el gráfico muestra que el potencial de reposo no se ha alcanzado después de 
ese tiempo; las estimaciones entre 80 y 500 ms son razonables;
5. suponiendo un período de refracción de 60 ms después del potencial de acción durante el cual no 
se pueden iniciar los impulsos, podría ser un potencial de acción por cada 80 ms; 1000 /80 impulsos 
por segundo = 12 potenciales de acción por segundo; 
6. el pulso de corriente que se aplicó para estimular los impulsos no ha finalizado todavía y hace que 
el potencial de la membrana aumente brevemente después de la repolarización;
Página 353
1. a) precursor de L-DOPA; así aumenta la producción de dopamina en las neuronas existentes;
b) impide la descomposición de la dopamina, prolongando los efectos de esta;
c) favorece la vía de producción de dopamina mediante el bloqueo de la vía alternativa;
d) un agonista imita o favorece la actividad de una sustancia química como la dopamina;
e) hace que aumente / permanezca alta la concentración de dopamina en la sinapsis;
2. a) se cultivan células madre y se convierten en neuronas; se producen células / neuronas 
secretoras de dopamina; se trasplantan al cerebro para sustituir neuronas secretoras de 
dopamina; 
b) insertar una copia funcional del gen para sustituir el gen mutante; insertar en un vector como 
un virus; inyectar grandes cantidades de virus transgénicos en el paciente;
Página 358
En personas con diabetes:
a) mayor concentración de glucosa en tiempo cero;
b) más tiempo para volver a los valores basales (no se volvió a producir después de 5 horas);
c) concentración máxima de glucosa mucho mayor;
d) retraso en el tiempo que pasa hasta que los niveles de glucosa comienzan a descender;
Página 366
1. a) cuantos más ciclos menstruales, mayor es la densidad mineral ósea; aumento significativo en la 
densidad ósea cuando el número de ciclos es superior a 10; el efecto sobre la densidad ósea no es 
uniforme en todo el hueso;
b) 1–3 ciclos tienen un efecto claro sobre todo el hueso, pero 4–10 tienen un efecto diferente 
dependiendo de la parte del hueso; el cuello del fémur tiene una densidad más baja cuando el 
número de ciclos está entre 4–10; el trocánter tiene la densidad más alta cuando el número de 
ciclos está entre 11–13; la densidad más baja alcanzada en el cuello/mayor densidad alcanzada 
en el trocánter; ambos muestran que cuantos más ciclos menstruales, mayor es la densidad 
mineral ósea;
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2. a) pueden tener mejores dietas; puede tener regímenes de competición más moderados;
b) la baja densidad ósea podría estar causada por la ingesta insuficiente de nutrientes; la baja 
densidad ósea podría estar causada por niveles bajos de estrógeno; las atletas de más edad 
podrían estar sobrerrepresentadas en esta categoría; un alto consumo energético podría impedir 
el mantenimiento óseo;
3. a) preservación de recursos para los ejercicios más exigentes; la reducción de estrógeno influye en 
los ciclos de hormonas ováricas y uterinas;
b) reducción del apetito / el ejercicio es parte de la estrategia de pérdida de peso;
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Tema 6: preguntas de final de tema
1. a) el éxito aumenta con el aumento de la edad de la madre; la tasa de éxito es mucho menor por 
encima de los 39 años; la tasa de éxito es ligeramente inferior por debajo de 30 años que en 
los 30–34;
b) las tasas de éxito aumentan a medida que se transfieren más embriones, pero la tasa con dos/
tres no es el doble/triple que con uno; la tasa con tres embriones es solo ligeramente superior a 
la tasa con dos;
c) limitar el número de embriones transferidos reduce la probabilidad de parto múltiple; los 
nacimientos múltiples aumentan los riesgos de salud para la madre y el hijo; restringir el 
número de embriones a dos impediría (casi todos) los trillizos; las madres mayores tienen 
menos riesgo de nacimientos múltiples, así que se podrían transferir más embriones;
2. a) la glucosa se almacena en el hígado como glucógeno cuando el nivel de azúcar en la sangre 
es alto; cuando el nivel de azúcar en la sangre es bajo, la glucosa se libera de las reservas 
del hígado; las fluctuaciones diarias en los niveles del glucógeno están vinculadas a las 
fluctuaciones diarias de la glucosa en la sangre, causadas por la ingesta de comida y la actividad;
b) la homeostasis es el mantenimiento de las variables en un punto de ajuste o cerca de él; el 
azúcar en la sangre está regulado por las hormonas insulina y glucagón; estas hormonas 
controlan si la glucosa se almacena como glucógeno o es liberada de las reservas de glucógeno; 
una considerable variación diaria en las reservas de glucógeno permite la homeostasis de azúcar 
en la sangre;
3. a) (i) las vías respiratorias se obstruyen, por tanto, la ventilación se detiene; la concentración de 
oxígeno de los alveolos desciende, por tanto, la saturación disminuye;
(ii) una reducción de la saturación de oxígeno despierta al durmiente; las vías respiratorias se 
reabren moviendo el paladar blando;(iii) 55 ciclos en una hora; 65 segundos por ciclo;
b) 65%; 5 horas 40 minutos;
c) sueño normal inicialmente; luego, apnea del sueño durante el resto de la noche, aparte de dos 
períodos de sueño normal;
4 y 5
a) (i) la magnitud de la despolarización es menor y tarda más en llegar;
(ii) el potencial de acción tiene una duración más larga; tarda más en alcanzar el valor máximo; 
la repolarización tarda más tiempo;
b) con una reducción del Ni+ extracelular, la magnitud de la despolarización será menor, ya que la 
diferencia de concentración es menor y el gradiente electroquímico es menor;
c) con una concentración extracelular menor de Na+, el potencial de reposo es luego más bajo y la 
presión para que el K+ fluya hacia fuera es más baja;
d) la magnitud del potencial de acción es menor en la variedad mutante; la tasa de despolarización 
es aproximadamente igual; la tasa de repolarización es mucho más larga en la variedad 
mutante; como resultado, la duración del potencial de acción es mayor en la variedad mutante; 
el potencial de reposo final es el mismo en ambas moscas;
e) como falta K+, es posible que se abran antes, impidiendo la despolarización máxima; 
seguramente no se abren todos, retrasando el movimiento de iones de K+; una explicación 
alternativa es que no se quedan abiertos el tiempo suficiente.
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Tema 7: preguntas basadas en datos
Página 373
a) después del centrifugado, la masa sólida que está en el fondo se conoce como el precipitado, y 
el líquido y las moléculas/partículas más pequeñas que quedan suspendidas en el líquido por 
encima del precipitado se conoce como el sobrenadante;
b) los virus, al ser mucho más ligeros, permanecerían en el sobrenadante; para transformar las 
células, el material genético tendría que encontrarse en las células; como las células son más 
pesadas, el material que transforma las células estaría en el precipitado;
c) 80% de los 35S permanece en el precipitado;
d) 32P se encuentra en el ADN, pero no las proteínas; como las células / el precipitado contienen 
el 32P radiactivo el ADN debe haber estado implicado en la transformación de las células; 
porque las células / el precipitado no contenían 35S radiactivo, el azufre no es responsable de 
transformar las células;
Páginas 377–378
1. (i) 250 bp / el fragmento más pequeño / el fragmento más alejado del origen;
(ii) 500 bp / el segundo fragmento más pequeño;
(iii) 750 bp;
2. 250 bp;
3. habría solo un fragmento que tendría una longitud de 250 bp y sería más brillante;
Página 382
a) comenzando por el fragmento en la parte inferior: 123, 246, 369, 492, 615, 738, 861
b) suponiendo que la parte superior de la imagen es el origen
Distancia recorrida (mm) Tamaño del fragmento (bp)
0,35 861
0,79 738
1,28 615
1,82 492
2,5 369
3,25 246
4,20 123
c) Individuo Distancia recorrida (mm) Tamaño estimado del fragmento (bp)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
2,4
2,7
1,7
3,5
1,4
2,8
1,1
1,8
1,2
3,1
1,6
1,8
420
370
550
220
610
340
680
550
660
290
580
540
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e) Longitud estimada (bp) Número estimado de repeticiones
420 26
370 23
550 34
220 14
610 38
340 21
680 43
550 34
660 41
290 18
580 36
540 34
f) dejar correr el gel durante más tiempo;
Página 386
1. aproximadamente el 40%;
2. los gemelos tienen la misma combinación de cromosomas paternos y maternos; los genotipos son 
los mismos para todos los genes; ambos tienen una probabilidad más alta de tener la enfermedad 
que los hermanos / mellizos sugiere un componente genético de la enfermedad;
3. la altura tiene la mayor contribución genética, pero no enteramente, todavía hay un componente 
ambiental; la artritis reumatoide tiene menor contribución genética, pero todavía algún 
componente; la diabetes tiene un aumento significativo en la probabilidad con la genética, pero 
sigue siendo relativamente baja la probabilidad general; el alcoholismo tiene un componente 
genético;
Página 387
1. El verde se mezcla con el rojo para producir amarillo; si ambos están metilados en los mismos 
lugares, entonces el verde siempre se mezclará con el rojo para producir amarillo;
2. todos muestran diferencias entre los dos gemelos, con algunas similitudes en los cromosomas 1 y 17;
3. el cromosoma 3 es el que tiene menos amarillo;
4. las diferencias en la metilación representan diferencias en la regulación de la expresión génica; los 
gemelos están expuestos a diferentes condiciones que afectan la expresión génica, lo que da como 
resultado una metilación en distintos lugares;
5. a medida que crezcan desde los 3 años hasta los 50 años de edad, diferirán entre ellos en aquellas 
áreas donde la expresión génica esté influida por factores ambientales;
Páginas 398–399
a la cadena alfa le falta un (his) en el residuo #2 / ha tenido una deleción en el residuo #2; la cadena 
alfa tiene una (ala) donde la cadena beta tiene un (glu); (glu) es más polar que (ala) y afectará el 
plegamiento de la proteína; la cadena beta tiene más residuos; la cadena alfa y la cadena beta 
comienzan con un aminoácido no polar (val); la cadena alfa tiene más deleciones;
Página 401
a) épsilon-globina y zeta-globina;
b) gamma se expresa en las 10 primeras semanas mientras que beta no; mientras que gamma 
decrece, beta aumenta; gamma no se expresa en los primeros seis meses mientras que beta 
representa una fracción significativa de la hemoglobina a los seis meses; ambas se expresan en 
cantidades aproximadamente iguales a los 24 días;
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c) en la décima semana, la hemoglobina está compuesta de cantidades iguales de alfa y gamma-
globina; a los 6 meses, la hemoglobina está compuesta principalmente de alfa y beta-globina, 
con cantidades más pequeñas de delta-globina;
d) la sangre materna;
e) la sangre fetal y la sangre materna diferirán en la afinidad por el oxígeno; (la diferencia 
estructural de hemoglobina da) mayor afinidad a la sangre fetal, así que el oxígeno se 
transferirá de la madre al feto; los cambios son necesarios (con el desarrollo) para que el feto 
pueda prepararse para realizar el intercambio de gases independientemente / la transición del 
intercambio gaseoso placentario al pulmonar.
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Tema 7: preguntas de final de tema
Página 402
1. a) existen más fragmentos radioactivos de todos los tamaños en la muestra de 30 segundos; 
aumento de la proporción de fragmentos más grandes con los fragmentos más pequeños en 
la muestra de 30 segundos/dos picos en la de 30 segundos en comparación con un pico en la 
muestra de 10 segundos;
b) los dos picos sugieren dos tamaños diferentes de moléculas predominantes; el pico más alto 
representa gran cantidad de pequeños fragmentos/cadenas retardadas; el pico menor representa 
un número de fragmentos más largos/cadenas conductoras; 
c) si las cadenas retardadas se unen entre sí por ADN ligas, entonces el número de moléculas 
pequeñas iniciales se reducirá y aumentará el número de moléculas más grandes. Esto es lo 
que se observa, de modo que apoya la hipótesis;
2. a) fosfato
b) enlaces de hidrógeno 
c) enlace covalente
d) azúcar
e) base
3. a) desoxirribosa
b) ADN
c) III y V
d) III
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1© Oxford University Press 2015: esto puede ser reproducido para uso exclusivo en clase en el colegio del comprador
Tema 8: preguntas basadas en datos
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1. OMP descarboxilasa tiene la tasa más lenta en ausencia de enzima;
2. OMP

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