Explicación
A) Las instrucciones para que una célula produzca una proteína específica. El texto indica textualmente que el código genético "se refiere a las instrucciones que contiene un gen y que le indican a una célula cómo producir una proteína específica". B, C y D) Son incorrectas porque el fragmento no menciona la destrucción de bases, la duplicación celular ni la lista de lípidos.
B) Tres letras. El texto señala que el ADN se usa de diversas maneras para deletrear los "codones" de tres letras. A, C y D) Son incorrectas porque el fragmento especifica de forma explícita que los codones tienen una longitud de tres letras, no de una, dos o cuatro.
B) Los ribosomas. El texto especifica que el ARN mensajero se reúne en el citoplasma con los ribosomas, los cuales actúan como "unas complejas estructuras que lo 'leen' y lo traducen". A, C y D) Son incorrectas porque el fragmento no menciona al núcleo, las mitocondrias ni los lisosomas como los encargados de realizar esta lectura y traducción.
C) Dogma Central de la Biología Molecular. Al cierre del párrafo se indica textualmente que toda esta serie de reglas y pasos de traducción "se conoce como el 'Dogma Central de la Biología Molecular'". A, B y D) Son incorrectas porque los conceptos de ciclo de Krebs, mutación o división mitótica no figuran en el texto para describir este proceso.
C) La secuencia de ADN de un gen se "vuelve a escribir" en forma de ARN (Opción Correcta):La transcripción es la primera etapa de la expresión génica. Desde una perspectiva bioquímica, la enzima ARN polimerasa utiliza una de las hebras del ADN como molde para sintetizar una molécula de ARN complementaria. El término "volver a escribir" es biológicamente preciso porque la información se mantiene en el mismo "lenguaje" de nucleótidos (ácidos nucleicos), cambiando únicamente la desoxirribosa por ribosa y la timina (T) por uracilo (U).
C) 61 codones (Opción Correcta):El texto indica que de los 64 codones posibles, "61 codifican aminoácidos". Desde una perspectiva biológica, esto demuestra la degeneración o redundancia del código genético: dado que existen solo 20 aminoácidos estándar para la síntesis de proteínas, los 61 codones disponibles permiten que un mismo aminoácido pueda ser codificado por más de un codón diferente (por ejemplo, el codón AUG codifica para metionina y actúa como señal de inicio).
C) Que es un código degenerado (Opción Correcta):El texto define explícitamente que "El código genético es degenerado: Esto significa que en el código genético existen muchas más combinaciones de tripletes que aminoácidos". Desde el punto de vista molecular, esta redundancia (como los tripletes GUU, GUC, GUA y GUG para la Valina) suele ocurrir en la tercera posición del codón, un fenómeno conocido en la ciencia como "tambaleo" (wobble), lo que minimiza el impacto de posibles mutaciones genéticas.
B) Que el código genético tiene un origen común heredado de organismos primitivos (Opción Correcta):El texto señala que la uniformidad del código "parece indicar que, en todos los casos, tiene un origen común" y que "los organismos primitivos establecieron muy pronto este lenguaje". Científicamente, esta propiedad se conoce como la universalidad del código genético. Demuestra que casi todos los seres vivos de la Tierra comparten un único ancestro común universal (conocido como LUCA, por sus siglas en inglés), preservando el mismo mecanismo de traducción a lo largo de miles de millones de años de evolución.
C) De los genes (Opción Correcta):El texto afirma explícitamente que los rasgos hereditarios "se transmiten de padres a hijos a través de los genes". Desde la perspectiva de la genética clásica y molecular, los genes son las unidades de almacenamiento de información y las unidades funcionales de la herencia. Están compuestos por segmentos de ADN que contienen las secuencias instructivas necesarias para codificar macromoléculas (como proteínas o ARN), las cuales dan forma a la estructura y fisiología de un organismo.
C) En el cromosoma 9 (Opción Correcta):El texto señala de forma explícita que "El grupo sanguíneo principal está determinado por el gen ABO, ubicado en el cromosoma 9 de nuestro ADN". Desde la perspectiva de la genética citológica y molecular, el gen ABO se localiza físicamente en el locus 9q34.2 (el brazo largo del cromosoma 9). Este gen codifica para una glucosiltransferasa, la enzima que modifica los carbohidratos de la superficie de los glóbulos rojos para dar origen a los antígenos A, B o la ausencia de ellos (O).