A) no metálicos B) iónicos C) primarios D) secundarios E) terciarios
A) primarios B) terciarios C) metaloides D) secundarios E) cuaternarios
A) carbono B) oxígeno C) calcio D) hidrógeno E) nitrógeno
A) purinas B) aminoácidos C) fosfolópidos D) pirimidinas E) grasas
A) glúcidos B) aminoácidos C) ceras D) ácidos grasos E) sales minerales
A) 78% B) 14.7% C) 28% D) 25.3% E) 23.5%
A) oxígeno B) fósforo C) nitrógeno D) hidrógeno E) carbono
A) F - Mg B) I - P C) Cl - I D) K - Cl E) Cl - Ca
A) Litio B) Cromo C) Zinc D) cobalto E) Selenio
A) Cobalto B) Manganeso C) Bromo D) Cromo E) Selenio
A) Zinc B) Tritio C) Berilio D) cobre E) Litio
A) Manganeso B) Cobre C) Hierro D) Azufre E) Cloro
A) Cloro-Sodio -Potasio B) Potasio-Sodio-Magnesio C) Cloro-Calcio-Potasio D) Hidrógeno-Potasio-Magnesio E) Cloro-Sodio-Magnesio
A) Conforma la triyodotironina;tratamiento contra epilepsia;formación de vitamina B12 B) Conforma el esmalte de los dientes; glándula tiroides; hemoglobina C) mineralización de huesos;tratamiento contra epilepsia;formación de vitamina B12 D) Formación de somatotropina;formación de vitaminas y secreción de neurotransmisores E) Formación de hormona tiroxina, asimilación de proteínas y formación de vitamina B12
A) Presenta enlaces químicos covalentes, son llamadas también principios inmediatos B) Tienen elevada capacidad de ionizarse por la debilidad de sus enlaces químicos C) Están conformadas prinipalmente por cationes, iones electropositivos D) Presenta enlaces químicos iónicos o electrovalentes E) Son buenos electrolitos
A) Conforman glucidos necesarios para frenar o acelerar reacciones metabólicas B) Están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que forman monómeros aminos C) Produce energía a largo plazo con bajo contenido de calorías D) Su contenido de moléculas insaturadas impide so degradación E) Producir energía a corto plazo con alto contenido de calorías
A) adhesión B) transporte C) tensión superficial D) disolvente universal E) turgencia
A) sinovial B) citoplasmático C) endoplasmático D) plasmático E) Ectoplasmático
A) Presión impelente presednte principlamente en las arterias debido a los movimientos del corazón B) Presión térmica, debido a la temperatura elevada y la evaporación de componentes líquidos permite la ascención contra la gravedad C) supresión de gravedad ya que en los vasos sanguíneo desaparece este principio físico D) Valocidad acelerada de contenido sanguíneo a través de vasos sanguíneos de disminuido diámetro E) capilaridad, la adhesión de las moléculas de agua en las paredes permite su desplazamiento aún contra la gravedad
A) Los espacios intermoleculares del agua en estado sólido disminuye la densiddad del líquidos solidificado B) Los enlaces químicos de las moléculas que forman el líquido impide la presencia de moléculas en la superficie C) En el caso de los icebergs, se genera una lámina termoaislante que permite la conservación de las temperaturas en el agua de mar D) La densidad del agua matina es mayor por su contenido de sales minerales lo que permite el flotamiento de los icebergs conformado por agua dulce que tendría menor densidad E) El peso de las moléculas de agua que conforman un cubo de hielo es menor al peso molecular del agua con agragado de minerales
A) 5 molec B) 5,51 x 10 (EXPO)6 molec C) 1 molec D) 50% molec E) 1 x 10(EXP)23 molec
A) bioquímica B) tensión superficial C) estructural D) adhesión E) termoreguladora
A) termoreguladora B) bioquímica C) estructural D) vaporización E) constante dieléctrica
A) incrementar el contenido de sales minerales B) disminuir el contenido de oxidrilos C) disminuir el nivel de ionización de bases D) mantener el nivel PH en el organismo E) conservar el nivel de ácides de fluidos orgánicos
A) PO4;Cl;CO3 B) PO4;Mg;CO3 C) K;I;Fe D) Na;Mg;CO3 E) Mn;F;N
A) CO3;PO4;NO2;SO3 B) CO3;PO4;NO2;SO3 C) CaCO3;PO4;NO2;SO3 D) CO3;MgPO4;NO2;SO3 E) HCl;PO4;NO2;H2O
A) La tetravalencia del carbono le permite reducir en lace con átomos de hidrógeno y presentar enlaces doble o triple B) Los enlaces dobles entre carbonos permiten la fácil ionización de las moléculas C) el carbono es tetravalente lo que le permite relacionarse con cuatro átomos simultáneamente D) Aún los enlaces sencillo requieren de mucha energía para su degradación E) La características de los enlaces químicos del carbono le permite conformar estructuras geométricas, pentágonos, exágonos...
A) reunión de muchos átomos que que conforman un solo tipo de molécula orgánica B) también llamados macromoléculas por presentar moléculas formadas por átomos de mayor tamaño C) tambien llamados polímeros por estar conformados de macromoléculas D) Conjunto de moléculas que estructuran una estructura molecular mayor de bajo peso molecular E) También llamados macromoléculas que presentan unidades estructuares o monómeros y elevada masa molecular
A) 1x10(EXP)4 B) 1x10(EXP)7 C) 10 x10 D) 100000 E) 1'000.000
A) ribosa - celulosa B) monosacárido -disacárido C) almidón - celuloso D) polisacárido - lactosa E) disacárido - glucógeno
A) queratina B) quitina C) glucógeno D) desoxiribosa E) almidón
A) glucógeno B) lactosa C) almidón D) celulosa E) galactosa
A) glucógeno B) celobiosa C) almidón D) celulosa E) fructuosa
A) almidón B) glucógeno C) lactosa D) fructuosa E) celulosa
A) fluor - calcio B) yodo - sodio C) fluor - potasio D) magnesio - potasio E) calcio - fósforo
A) Calcio - asimilación de oxígeno B) sodio - baja producción de monosacáridos C) calcio - asimilación de lípidos D) Hierro - síntesis de proteínas E) hierro - disminución de glucosa
A) 2000 mg B) 2500 mg C) 8x10(EXP)2 mg D) 1500 mg E) 0,14 mg
A) hierro B) potasio C) yodo D) sodio E) cloro
A) zinc - magnesio B) calcio - manganeso C) zinc - manganeso D) cinc - yodo E) fósforo - magnesio
A) Están formados por tres ácidos grasos y glicerol B) Están formados por alcohol, glicerol y ácidos grasos C) Tienen en su estructura glicerol, dos ácidos grasos y alcohol D) Presentar glicerol, ácidos grasos y grupos fosfatados y nitrigenados E) Presentan una estructura cíclica donde se incluyen ácidos grasos
A) Grasas con menor peso molecular; ceras con mayor peso molecular B) glicerol en grasas, alcohol en ceras; C) mayor cantidad de ácidos grasos en ceras, grasas con molécula de alcohol D) ceras con glicerol de 5 carbonos y 3 ácidos grasos; grasas con 3 mnoléculas de alcohol E) grasas con menos ácidos grasos y glicerol; ceras con más ácidos grasos
A) histidina - asparagina - glutamina B) metionina-valina- alanina C) prolina-metionina-triptófano D) leusina-fenilalanina-metionina E) triptofano-prolina-isoleusina
A) leusina-isoleusina-prolina B) glisina -serina-treonina C) histidina-lisina-arginina D) aspártico-glutámico-prolinico E) treonina-cisteína-asparagina
A) aspártico-glutámico B) serina-treonina C) alanina-glisina D) cisteína - metionina E) fenilalanina- prolina
A) purina B) fucsina C) pirimidina D) nucleina E) proteína
A) Francis Crick B) Max Delbruck C) Maurice Wilkins D) James Watson E) Alfred Mirsk
A) proteínas B) aminoácidos C) vitaminas D) enzimas E) purinas
A) citosina B) timina C) uracilo D) adenina E) uracilo
A) antiparalelas B) proteicas C) unidireccionales D) idénticas E) homogéneas
A) Feulgen B) Miesher C) Chargaff D) Wilkins E) Kossel |