🧬 GUÍA DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA
🔬 “La vida se mantiene porque las células pueden crecer, dividirse y transmitir su información genética.”
2. INTRODUCCIÓN
Todos los seres vivos están formados por células. Algunas especies poseen una sola célula, mientras que otras, como los seres humanos, están formadas por millones de células organizadas en tejidos y órganos.
Pero ¿cómo puede un organismo crecer desde una sola célula hasta convertirse en un ser humano formado por billones de células?
Una de las respuestas se encuentra en la división celular.
Las células tienen la capacidad de crecer, copiar su material genético y dividirse para producir nuevas células. Este proceso es fundamental para la vida.
La división celular permite:
- El crecimiento de los organismos.
- La formación de nuevos tejidos.
- La reparación de tejidos dañados.
- La renovación de células que envejecen.
- La reproducción de algunos organismos.
- La producción de células sexuales.
En los organismos eucariotas existen dos procesos especialmente importantes:
🧬 MITOSIS
Produce células hijas destinadas principalmente al crecimiento, mantenimiento y reparación del organismo.
🧬 MEIOSIS
Produce células haploides especializadas para la reproducción sexual y contribuye a la variabilidad genética.
Aunque ambos procesos implican división celular, no tienen el mismo propósito ni producen el mismo resultado.
3. ¿QUÉ ES LA DIVISIÓN CELULAR?
La división celular es el proceso mediante el cual una célula origina nuevas células.
Antes de dividirse, una célula debe asegurarse de que su información genética sea copiada y distribuida correctamente.
Podemos imaginarlo como una biblioteca:
📚 Célula original
↓
📖 Copia de la información genética
↓
📚 Distribución del material genético
↓
📚 Nuevas células
Si la información genética no se copia o distribuye correctamente, pueden producirse alteraciones importantes.
4. ¿POR QUÉ SE DIVIDEN LAS CÉLULAS?
Las células se dividen por diferentes razones.
🌱 Crecimiento
Un organismo multicelular aumenta de tamaño principalmente porque aumenta el número de células y porque sus células también pueden crecer.
🩹 Reparación
Cuando sufrimos una herida, algunas células pueden dividirse para contribuir a la reparación del tejido.
🔄 Renovación
Nuestro organismo reemplaza continuamente células que envejecen o mueren.
Por ejemplo, muchas células de la piel son reemplazadas constantemente.
🧬 Reproducción
En organismos unicelulares, la división celular puede constituir una forma de reproducción.
En organismos con reproducción sexual, la meiosis participa en la formación de gametos.
5. EL ADN 🧬
Para comprender la mitosis y la meiosis primero debemos entender el ADN.
El ácido desoxirribonucleico (ADN) es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos.
Podemos imaginar el ADN como un enorme libro de instrucciones.
En él se encuentran las instrucciones necesarias para fabricar proteínas y controlar numerosos procesos celulares.
El ADN contiene información genética.
Pero ¿cómo se organiza?
ADN → cromatina → cromosomas



6. ¿QUÉ ES UN GEN?
Un gen es una región del ADN que contiene información funcional.
Los genes participan en la determinación de características y en el funcionamiento de las células.
Los genes están ubicados en los cromosomas.
Por eso podemos representar la relación de esta manera:
🧬 ADN
Contiene información genética.
↓
GEN
Unidad funcional de información genética.
↓
CROMOSOMA
Estructura organizada que contiene ADN y proteínas.
7. ¿QUÉ ES UN CROMOSOMA?
Los cromosomas son estructuras formadas principalmente por ADN asociado a proteínas.
Cuando la célula se prepara para dividirse, el ADN se condensa y los cromosomas pueden observarse con mayor facilidad mediante técnicas microscópicas.
Un cromosoma duplicado puede presentar:
- Dos cromátidas hermanas.
- Un centrómero.
- Telómeros en los extremos.
⚠️ IMPORTANTE
Una cromátida hermana no es lo mismo que un cromosoma homólogo.
8. CROMÁTIDAS HERMANAS
Cuando un cromosoma replica su ADN, se generan dos copias estrechamente asociadas llamadas:
Cromátidas hermanas
Estas contienen información genética muy similar porque provienen de la replicación del mismo cromosoma.
Podemos representarlo:
Cromosoma
↓
Replicación del ADN
↓
Dos cromátidas hermanas
9. CROMOSOMAS HOMÓLOGOS
Los organismos diploides poseen pares de cromosomas homólogos.
En los seres humanos, por ejemplo, existen 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas en las células somáticas.
En cada par:
- Un cromosoma procede de la madre.
- Otro procede del padre.
Los cromosomas homólogos poseen genes correspondientes en posiciones equivalentes, aunque pueden contener diferentes versiones de esos genes, llamadas alelos.
10. CROMOSOMAS HOMÓLOGOS VS. CROMÁTIDAS HERMANAS
| Cromosomas homólogos | Cromátidas hermanas |
|---|---|
| Forman un par. | Son copias de un mismo cromosoma replicado. |
| Uno es de origen materno y otro paterno. | Proceden de la replicación del ADN. |
| Poseen genes correspondientes. | Poseen información genética muy similar. |
| Se separan durante la anafase I de meiosis. | Se separan durante la anafase de mitosis y la anafase II de meiosis. |
🧠 Para recordar:
Homólogos = pareja
Hermanas = copias
11. CÉLULAS DIPLOIDES Y HAPLOIDES
🔵 Célula diploide
Una célula diploide posee dos juegos de cromosomas.
Se representa:
2n
Las células somáticas humanas son diploides:
2n = 46
🟢 Célula haploide
Una célula haploide posee un solo juego de cromosomas.
Se representa:
n
Los gametos humanos son haploides:
n = 23
Los espermatozoides y los óvulos son gametos.
12. ¿POR QUÉ LOS GAMETOS SON HAPLOIDES?
Imaginemos que los gametos humanos también tuvieran 46 cromosomas.
Si un espermatozoide con 46 cromosomas se uniera con un óvulo de 46 cromosomas:
46 + 46 = 92
En la siguiente generación el número aumentaría nuevamente.
La meiosis evita este problema porque produce gametos con la mitad del número de cromosomas:
23 + 23 = 46
Después de la fecundación se forma un cigoto diploide.
13. EL CICLO CELULAR 🔄
El ciclo celular es la secuencia de acontecimientos que atraviesa una célula desde su formación hasta que se divide.
Podemos dividirlo en:
INTERFASE
- G1
- S
- G2
FASE M
- División nuclear.
- Citocinesis.



14. FASE G1
Durante G1:
- La célula crece.
- Produce proteínas.
- Realiza sus funciones.
- Se prepara para replicar su ADN.
La célula está metabólicamente activa.
15. FASE S
La letra S representa:
Síntesis de ADN
Durante esta etapa se replica el ADN.
Esto es fundamental porque cada célula hija necesitará recibir información genética.
16. FASE G2
Durante G2:
- La célula continúa creciendo.
- Produce componentes necesarios.
- Comprueba determinadas condiciones antes de dividirse.
- Se prepara para la fase M.
17. FASE M
La fase M comprende:
División nuclear
y
Citocinesis.
Dependiendo del tipo de división, se desarrollan procesos de mitosis o meiosis.
18. MITOSIS 🧬
La mitosis es un proceso de división nuclear mediante el cual, después de la replicación del ADN, una célula puede producir núcleos hijos con conjuntos cromosómicos equivalentes.
En el modelo general de una célula diploide:
1 célula → 2 células hijas
La mitosis es fundamental para:
- Crecimiento.
- Desarrollo.
- Reparación.
- Renovación celular.



19. FASES DE LA MITOSIS
Para estudiar la mitosis podemos utilizar cuatro fases principales:
PROFASE → METAFASE → ANAFASE → TELOFASE
Posteriormente ocurre la citocinesis.
20. PROFASE
Durante la profase:
- La cromatina se condensa.
- Los cromosomas se hacen visibles.
- Se organiza el huso mitótico.
- Los centrosomas se desplazan hacia polos opuestos.
- La envoltura nuclear se desorganiza progresivamente.
🧠 Idea clave:
El material genético se compacta para facilitar su distribución.
21. METAFASE
Durante la metafase:
Los cromosomas se organizan aproximadamente en el centro de la célula.
Esta disposición permite que las estructuras del huso mitótico interactúen con los cromosomas y faciliten su posterior separación.
🧠 Para recordar:
META = medio
22. ANAFASE
Aquí ocurre uno de los acontecimientos más importantes.
Las cromátidas hermanas se separan.
Cada cromátida pasa a considerarse un cromosoma independiente y se desplaza hacia un polo de la célula.
🧠 Para recordar:
ANAFASE = separación de cromátidas hermanas en mitosis.
23. TELOFASE
Durante la telofase:
- Los cromosomas llegan a regiones opuestas.
- Se forman nuevos núcleos.
- Los cromosomas comienzan a descondensarse.
- El huso mitótico desaparece progresivamente.
La célula se prepara para completar su separación.
24. CITOCINESIS
La citocinesis es la división del citoplasma.
En una célula animal se forma un surco que termina separando las células.
En células vegetales se forma una estructura denominada placa celular, que posteriormente dará origen a una nueva pared que separará las células hijas.
25. RESULTADO DE LA MITOSIS
El esquema general es:
🧬 1 célula
↓
Replicación del ADN
↓
Mitosis
↓
Citocinesis
↓
🧬 2 células hijas
En el modelo típico de una célula diploide, las células hijas conservan el mismo número de cromosomas que la célula inicial.
26. MEIOSIS 🧬
La meiosis es una forma especializada de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas y participa en la formación de células haploides para la reproducción sexual.



A diferencia de la mitosis, la meiosis implica:
DOS DIVISIONES CELULARES
Meiosis I
y
Meiosis II
Después de la replicación inicial del ADN:
1 célula diploide
↓
Meiosis I
↓
2 células haploides
↓
Meiosis II
↓
4 células haploides
27. MEIOSIS I
La primera división meiótica es especialmente importante porque:
Se separan los cromosomas homólogos.
Antes de esta separación ocurre un proceso fundamental:
Entrecruzamiento o crossing-over.
28. PROFASE I ⭐
La profase I es una etapa particularmente compleja.
Durante ella:
- Los cromosomas se condensan.
- Los cromosomas homólogos se aparean.
- Se forman estructuras donde los homólogos permanecen asociados.
- Puede producirse intercambio de segmentos de ADN.
- Se produce recombinación genética.



29. ENTRECRUZAMIENTO
El entrecruzamiento consiste en el intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas homólogos.
Imaginemos:
🧬 Cromosoma materno
🧬 Cromosoma paterno
Durante la profase I:
intercambian segmentos
↓
se generan cromosomas recombinados.
Esto contribuye a que los gametos no sean todos genéticamente iguales.
30. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ENTRECRUZAMIENTO?
Porque aumenta la diversidad genética.
Por ejemplo, dos hermanos pueden tener los mismos padres, pero no necesariamente poseen exactamente las mismas combinaciones de variantes genéticas.
La meiosis contribuye a producir nuevas combinaciones.
31. METAFASE I



En la metafase I:
Los pares de cromosomas homólogos se organizan en el centro de la célula.
La orientación de cada par es independiente de los demás.
Esta distribución contribuye también a la variabilidad genética.
32. ANAFASE I ⭐
Aquí debemos tener especial cuidado.
En la anafase I:
SE SEPARAN LOS CROMOSOMAS HOMÓLOGOS.
NO se separan todavía las cromátidas hermanas.
Este es uno de los principales puntos que debemos recordar.
33. TELOFASE I
Los cromosomas llegan a los polos celulares.
Dependiendo del organismo y del tipo celular, puede ocurrir una reorganización nuclear.
Posteriormente ocurre la citocinesis.
Resultado:
2 células haploides
Pero cada cromosoma todavía posee dos cromátidas hermanas.
34. MEIOSIS II



La meiosis II ocurre sin una nueva replicación del ADN entre la meiosis I y la II.
Se parece a una división mitótica en varios aspectos.
Sus etapas son:
- Profase II.
- Metafase II.
- Anafase II.
- Telofase II.
- Citocinesis.
35. PROFASE II
Los cromosomas vuelven a condensarse y se organiza el aparato de división.
Se prepara la separación de las cromátidas hermanas.
36. METAFASE II
Los cromosomas se organizan en el centro de cada célula.
Las fibras del huso se conectan de manera que las cromátidas puedan separarse posteriormente.
37. ANAFASE II ⭐
Aquí ocurre otra separación fundamental:
Las cromátidas hermanas se separan.
Por lo tanto:
Anafase I → cromosomas homólogos
Anafase II → cromátidas hermanas
38. TELOFASE II Y CITOCINESIS
Se forman nuevos núcleos.
Los cromosomas se descondensan.
Después ocurre la citocinesis.
Finalmente se producen:
🧬 CUATRO CÉLULAS HAPLOIDES
Estas células son genéticamente diferentes entre sí como resultado de los procesos que ocurrieron durante la meiosis.
39. RESUMEN VISUAL DE LA MEIOSIS
Célula diploide
2n
↓
Replicación del ADN
↓
MEIOSIS I
Separación de homólogos
↓
2 células haploides
↓
MEIOSIS II
Separación de cromátidas hermanas
↓
4 células haploides
40. MITOSIS VS. MEIOSIS
| Característica | Mitosis | Meiosis |
|---|---|---|
| Número de divisiones | 1 | 2 |
| Células resultantes | 2 | 4 |
| Resultado general | Células hijas con conjuntos cromosómicos equivalentes | Células haploides |
| Función | Crecimiento, reparación y renovación | Formación de gametos en organismos con reproducción sexual |
| Reducción cromosómica | No | Sí |
| Entrecruzamiento | No ocurre como parte normal de la mitosis | Sí, durante profase I |
| Separación de homólogos | No | Sí, en anafase I |
| Separación de cromátidas | Sí | Sí, en anafase II |
| Variabilidad genética | Baja entre células hijas, en condiciones normales | Alta |
| Número de cromosomas | Se conserva | Se reduce a la mitad |
41. 🧠 UNA FORMA FÁCIL DE RECORDAR
MITOSIS
M de:
Mantener
Mantiene el número de cromosomas.
Produce:
2 células
MEIOSIS
M de:
Mitad
Reduce a la mitad el número de cromosomas.
Produce:
4 células haploides
42. ¿CÓMO CONTRIBUYE LA MEIOSIS A LA DIVERSIDAD?
Existen tres fuentes importantes de variación asociadas a la reproducción sexual:
1. Entrecruzamiento
Intercambio de segmentos de ADN.
2. Distribución independiente
Los pares de cromosomas homólogos se distribuyen de diferentes maneras.
3. Fecundación
La unión de un gameto masculino y uno femenino combina material genético procedente de dos individuos.
43. MEIOSIS Y FECUNDACIÓN
Podemos representarlo:
Célula diploide
46 cromosomas
↓
Meiosis
↓
Gametos
23 cromosomas
Gameto
23 cromosomas
↓
Fecundación
↓
Cigoto
46 cromosomas
De esta manera se recupera el número diploide característico de la especie humana.
44. ERRORES EN LA DIVISIÓN CELULAR
La división celular debe estar cuidadosamente regulada.
Cuando ocurren errores, pueden producirse alteraciones.
Uno de los errores que puede presentarse durante la meiosis es:
No disyunción
Es la separación incorrecta de cromosomas o cromátidas durante la división.
Como consecuencia, algunos gametos pueden recibir un número anormal de cromosomas.
Esto puede relacionarse con alteraciones cromosómicas.
45. DIVISIÓN CELULAR Y CÁNCER
El ciclo celular está regulado por diferentes mecanismos.
Estos mecanismos ayudan a controlar:
- Cuándo se divide una célula.
- Cuándo debe detenerse.
- Si el ADN presenta daños.
- Si la célula debe repararse o eliminarse.
Cuando estos mecanismos fallan, determinadas células pueden comenzar a multiplicarse sin control.
Este crecimiento celular descontrolado está relacionado con el cáncer.
47. 🧩 ACTIVIDAD: COMPLETA
Completa las siguientes afirmaciones:
- El ADN contiene la __________________ genética.
- Los cromosomas están formados principalmente por ADN y __________________.
- Las células humanas somáticas poseen normalmente ______ cromosomas.
- Los gametos humanos poseen ______ cromosomas.
- La mitosis produce normalmente ______ células hijas.
- La meiosis produce normalmente ______ células haploides.
- En la anafase I se separan los cromosomas __________________.
- En la anafase II se separan las __________________ hermanas.
- El intercambio de segmentos de ADN durante la profase I se denomina __________________.
- La división del citoplasma se denomina __________________.
48. 🔬 ACTIVIDAD: IDENTIFICA LA FASE
Escribe la fase correspondiente:
A.
Los cromosomas se organizan en el centro de la célula.
Respuesta: __________________
B.
Las cromátidas hermanas se separan.
Respuesta: __________________
C.
Los cromosomas comienzan a condensarse.
Respuesta: __________________
D.
Se forman nuevos núcleos.
Respuesta: __________________
49. 🧠 SITUACIÓN PROBLEMA
Lee:
Un estudiante afirma: “En la meiosis I se separan las cromátidas hermanas y en la meiosis II se separan los cromosomas homólogos”.
¿Tiene razón?
Explica:
Corrección:
En la anafase I se separan:
En la anafase II se separan:
50. 🧬 PROBLEMA DE CROMOSOMAS
Una célula humana diploide posee:
46 cromosomas.
Responde:
- ¿Cuántos cromosomas posee un gameto humano?
- ¿Qué proceso produce los gametos?
- ¿Cuántos cromosomas tendrá el cigoto después de la fecundación?
- ¿Por qué la meiosis es necesaria?
51. 📊 ANALIZA LA TABLA
| Proceso | Número de divisiones | Células finales |
|---|---|---|
| Mitosis | 1 | 2 |
| Meiosis | 2 | 4 |
Responde:
- ¿Cuál proceso tiene más divisiones?
- ¿Cuál produce más células?
- ¿Cuál reduce el número de cromosomas?
- ¿Cuál está asociado a la formación de gametos?
52. 📖 COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS
“El viaje de una célula”
Imaginemos una célula que se prepara para dividirse. Durante un período de tiempo ha realizado sus funciones normales, ha obtenido nutrientes y ha producido las moléculas necesarias para mantenerse viva. Sin embargo, llega un momento en que debe prepararse para producir nuevas células.
Antes de dividirse, la célula debe copiar su ADN. Esta etapa es fundamental porque la información genética debe ser distribuida adecuadamente entre las células resultantes.
El ADN se encuentra asociado a proteínas y, durante la división celular, se organiza en estructuras llamadas cromosomas. Estos permiten que el material genético pueda distribuirse de manera ordenada.
En la mitosis, los cromosomas duplicados se organizan y posteriormente las cromátidas hermanas se separan. Finalmente, la célula se divide y produce dos células hijas. Este mecanismo resulta fundamental para el crecimiento y mantenimiento de muchos organismos multicelulares.
La meiosis es diferente. En lugar de realizar una sola división, se producen dos divisiones consecutivas después de la replicación inicial del ADN. Durante la primera división se separan los cromosomas homólogos. Además, durante la profase I puede ocurrir entrecruzamiento, mediante el cual cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN.
Como resultado, la meiosis produce células haploides. En el caso humano, los gametos poseen 23 cromosomas. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen durante la fecundación, se forma una célula diploide con 46 cromosomas.
La meiosis tiene una importancia que va más allá de reducir el número de cromosomas. También contribuye a generar diversidad genética. El entrecruzamiento y la distribución independiente de los cromosomas producen diferentes combinaciones genéticas.
Gracias a estos mecanismos, los descendientes de una misma especie pueden presentar diferencias. Esta diversidad es fundamental para la evolución y permite que las poblaciones tengan variación genética.
La división celular demuestra que la vida requiere precisión. Las células deben copiar, organizar y distribuir su información genética de manera coordinada. Cuando estos procesos presentan errores, pueden producirse alteraciones que afectan el funcionamiento celular.
Por esta razón, estudiar la mitosis y la meiosis permite comprender procesos fundamentales relacionados con el crecimiento, la reproducción, la herencia y la diversidad de los seres vivos.
53. PREGUNTAS TIPO ICFES
1. La función principal de la replicación del ADN antes de la división celular es:
A. Destruir los cromosomas.
B. Aumentar el tamaño de la célula.
C. Permitir que la información genética pueda distribuirse entre las células resultantes.
D. Reducir el número de genes.
Respuesta: C
2. Según el texto, una diferencia fundamental entre mitosis y meiosis es que:
A. La mitosis no involucra ADN.
B. La meiosis implica dos divisiones celulares.
C. La meiosis produce células diploides exclusivamente.
D. La mitosis siempre produce gametos.
Respuesta: B
3. Durante la anafase I de meiosis se separan:
A. Las cromátidas hermanas.
B. Los genes.
C. Los cromosomas homólogos.
D. Los nucleótidos.
Respuesta: C
4. El entrecruzamiento contribuye principalmente a:
A. Reducir el tamaño celular.
B. Aumentar la variabilidad genética.
C. Eliminar los cromosomas.
D. Impedir la reproducción.
Respuesta: B
5. Si una célula humana diploide tiene 46 cromosomas, un gameto normal tendrá:
A. 12.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Respuesta: B
6. ¿Por qué los gametos deben ser haploides?
A. Para que después de la fecundación se restablezca el número diploide.
B. Para evitar que tengan ADN.
C. Para que puedan realizar mitosis.
D. Para impedir la formación del cigoto.
Respuesta: A
7. Un estudiante dice que dos cromosomas homólogos son dos cromátidas hermanas. Esta afirmación es incorrecta porque:
A. Los cromosomas homólogos forman un par y las cromátidas hermanas son copias de un mismo cromosoma replicado.
B. Los cromosomas homólogos no contienen ADN.
C. Las cromátidas no contienen información genética.
D. Los cromosomas homólogos solamente aparecen en bacterias.
Respuesta: A
8. Si durante la meiosis ocurre un intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos, el proceso corresponde a:
A. Citocinesis.
B. Entrecruzamiento.
C. Replicación.
D. Traducción.
Respuesta: B
9. ¿Cuál situación depende principalmente de la mitosis?
A. Producción de gametos.
B. Entrecruzamiento.
C. Reparación de un tejido.
D. Reducción cromosómica.
Respuesta: C
10. El resultado general de la meiosis es:
A. Dos células diploides idénticas.
B. Cuatro células haploides genéticamente diferentes.
C. Una célula diploide.
D. Cuatro células diploides idénticas.
Respuesta: B
54. 📝 EVALUACIÓN FINAL
1. ¿Cuál molécula contiene la información genética?
A. Agua.
B. ADN.
C. Glucosa.
D. Lípido.
2. ¿Qué estructura contiene ADN asociado a proteínas?
A. Cromosoma.
B. Ribosoma.
C. Membrana.
D. Lisosoma.
3. ¿Cuántos cromosomas posee normalmente una célula somática humana?
A. 23.
B. 44.
C. 46.
D. 92.
4. ¿Cuántos cromosomas posee normalmente un gameto humano?
A. 12.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
5. ¿Cuál es la secuencia correcta de las fases principales de la mitosis?
A. Anafase → profase → telofase → metafase.
B. Profase → metafase → anafase → telofase.
C. Metafase → profase → telofase → anafase.
D. Telofase → anafase → metafase → profase.
6. En la mitosis, durante la anafase se separan:
A. Cromosomas homólogos.
B. Cromátidas hermanas.
C. Genes.
D. Nucleótidos.
7. En la meiosis I se separan:
A. Cromátidas hermanas.
B. Cromosomas homólogos.
C. Proteínas.
D. Genes.
8. El entrecruzamiento ocurre durante:
A. Profase I.
B. Metafase II.
C. Anafase II.
D. Telofase II.
9. La meiosis produce finalmente:
A. Dos células diploides.
B. Dos células haploides.
C. Cuatro células haploides.
D. Cuatro células diploides.
10. Una diferencia fundamental entre mitosis y meiosis es:
A. La mitosis no requiere ADN.
B. La meiosis tiene dos divisiones.
C. La mitosis siempre produce gametos.
D. La meiosis no involucra cromosomas.
11. ¿Cuál proceso contribuye directamente a la reparación de tejidos?
A. Mitosis.
B. Meiosis.
C. Fecundación.
D. Entrecruzamiento.
12. ¿Qué proceso contribuye a la variabilidad genética?
A. Entrecruzamiento.
B. Citocinesis únicamente.
C. Traducción.
D. Respiración celular.
13. Si los cromosomas homólogos no se separan correctamente durante la meiosis, puede producirse:
A. No disyunción.
B. Fotosíntesis.
C. Respiración.
D. Traducción.
14. Una célula con dos juegos de cromosomas es:
A. Haploide.
B. Diploide.
C. Gameto.
D. Recombinante.
15. Una célula con un solo juego de cromosomas es:
A. Diploide.
B. Haploide.
C. Somática.
D. Homóloga.
16. ¿Cuál afirmación es correcta?
A. La meiosis produce cuatro células diploides.
B. La mitosis reduce a la mitad el número de cromosomas.
C. En la anafase I se separan cromosomas homólogos.
D. En la anafase II se separan cromosomas homólogos.
17. ¿Por qué la meiosis es importante para la reproducción sexual?
A. Porque produce gametos haploides.
B. Porque produce células somáticas.
C. Porque elimina todo el ADN.
D. Porque evita la fecundación.
18. ¿Qué estructura conecta las cromátidas hermanas en un cromosoma duplicado?
A. Centrómero.
B. Ribosoma.
C. Lisosoma.
D. Membrana celular.
19. ¿Qué ocurre después de la meiosis y la fecundación?
A. El cigoto recupera el número diploide de cromosomas.
B. El número de cromosomas desaparece.
C. El ADN deja de existir.
D. El organismo queda necesariamente haploide.
20. ¿Cuál es la mejor explicación de por qué los hermanos pueden ser genéticamente diferentes?
A. Porque poseen necesariamente diferente número de cromosomas.
B. Porque la meiosis y la reproducción sexual generan diferentes combinaciones genéticas.
C. Porque uno recibe ADN y otro no.
D. Porque la mitosis elimina los genes.
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