Biología · Metabolismo celular · Extremadura · 2023
Ejercicio resuelto de Metabolismo celular · Biología · 2023
Conteste los siguientes apartados.
A. Relacione los siguientes procesos metabólicos con su localización en la célula eucariota: [1 punto]
| Localización | Proceso metabólico 1) Matriz mitocondrial | a) Glucólisis 2) Citosol | b) Fase oscura de la fotosíntesis 3) Crestas mitocondriales | c) Cadena respiratoria 4) Estroma | d) Fase luminosa de la fotosíntesis 5) Tilacoides | e) Ciclo de Krebs |
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B. Explique brevemente el significado de las siguientes afirmaciones:
1. Las dos hebras/cadenas de una molécula de ADN son antiparalelas. [0,5 puntos]
2. La replicación del ADN es semiconservativa. [0,5 puntos]
Solución
| 1) Matriz mitocondrial | e) Ciclo de Krebs 2) Citosol | a) Glucólisis 3) Crestas mitocondriales | c) Cadena respiratoria 4) Estroma | b) Fase oscura de la fotosíntesis 5) Tilacoides | d) Fase luminosa de la fotosíntesis |
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La regla que ordena la tabla es sencilla: las rutas que solo requieren enzimas solubles ocurren en un medio líquido —el citosol para la glucólisis, la matriz para el ciclo de Krebs y el estroma para el ciclo de Calvin—, mientras que las que necesitan una cadena transportadora de electrones y un gradiente de protones ocurren necesariamente sobre una membrana: la de las crestas mitocondriales y la de los tilacoides.
Significa que las dos cadenas de la doble hélice corren en sentidos opuestos: mientras una se recorre en dirección
, la complementaria se recorre en dirección
. Frente al extremo
, que lleva el grupo fosfato libre, queda el extremo
de la otra, con el hidroxilo libre.
Esta disposición es una consecuencia obligada del apareamiento de bases, y tiene una repercusión práctica de primer orden: como las ADN polimerasas solo pueden añadir nucleótidos por el extremo
, la replicación resulta continua en una de las hebras y discontinua, en fragmentos de Okazaki, en la otra.
Significa que las dos moléculas hijas que se obtienen no son ni completamente nuevas ni copias intactas de la original: cada una conserva una de las dos hebras de la molécula progenitora y lleva una hebra recién sintetizada sobre ella como molde.
Así lo demostraron Meselson y Stahl marcando el ADN de bacterias con nitrógeno pesado y siguiendo su densidad a lo largo de las generaciones. El mecanismo garantiza que la información se transmita fielmente, ya que cada hebra antigua actúa como plantilla de la nueva.
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