New game
Download
Get Academic Plan
Share game
Froggy Jumps
Froggy Jumps

Ruta de la vesícula

Integrate it into your platform

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Ruta de la vesícula

Froggy Jumps

Played 27

About this activity

El objetivo es que el jugador haga saltar a la rana hacia las respuestas correctas identificando funciones y pasos del direccionamiento vesicular

Created by

Colombia

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Top Games

%
Anonymous
Anonymous
%
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Print your game
Ruta de la vesícula
 

Froggy Jumps

Ruta de la vesículaOnline version

El objetivo es que el jugador haga saltar a la rana hacia las respuestas correctas identificando funciones y pasos del direccionamiento vesicular

by Santi Gs
1

¿Qué proteína actúa como “código de dirección” que marca a qué membrana debe ir la vesícula?

2

¿Cuál es la función principal de un complejo tether (p. ej. exocisto)?

3

¿Dónde se encuentran las proteínas t-SNARE, como la sintaxina y SNAP-25?

4

¿Cuál es la función principal del complejo SNARE una vez que se forma?

5

¿Qué proteínas controlan el ciclo activo/inactivo del Rab?

6

En la fusión sináptica rápida, ¿qué ion aumenta localmente y acelera la fusión?

7

¿Qué ocurre si una vesícula tiene el Rab equivocado?

8

¿Qué nombre recibe el “apareo fino” que posiciona la vesícula para la fusión (v-SNARE con t-SNARE)?

9

¿Cuál complejo participa específicamente en la exocitosis y actúa como tether?

10

¿Qué motor tiende a mover cargas hacia el extremo + de un microtúbulo (dirección periférica)?

11

El paso final que permite la liberación del contenido de la vesícula es la formación de un:

12

¿Qué evento debe ocurrir ANTES de que las proteínas SNARE puedan interactuar?

13

Si una toxina, como la toxina botulínica, cortara las proteínas SNARE, ¿qué proceso se bloquearía?

14

¿Qué tipo de transporte realiza COPII?

15

¿Cuál es la consecuencia de inhibir kinesina en una célula?

16

La existencia de más de 35 tipos de SNAREs y 60 de Rabs en humanos demuestra que el sistema de transporte vesicular es:

17

Si comparamos el proceso con el atraque de un barco, la interacción de los SNAREs sería equivalente a:

18

Para que una proteína Rab esté "activa" y pueda reclutar a las proteínas de anclaje, debe estar unida a:

19

¿Qué mecanismo evita que una vesícula se fusione con una membrana incorrecta?

20

El complejo formado por una v-SNARE y las t-SNAREs antes de la fusión se denomina:

Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.