Crear
Descargar
Obtener Plan Académico
Compartir juego
Froggy Jumps
Froggy Jumps

Ruta de la vesícula

Intégralo en tu plataforma

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.
Descargar
Has superado el número máximo de juegos que puedes integrar en Google Classroom con tu Plan actual.

Para integrar tantos juegos como quieras en Google Classroom, necesitas un Plan Académico o un Plan Comercial.

Has superado el número máximo de juegos que puedes integrar en Microsoft Teams con tu Plan actual.

Para integrar tantos juegos como quieras en Microsoft Teams, necesitas un Plan Académico o un Plan Comercial.

La descarga de juegos es una característica exclusiva para usuarios con un Plan Académico o un Plan Comercial.

Obtén ahora tu Plan Académico o Comercial y comienza a integrar tus juegos en tu LMS, web o blog.

Si lo deseas, puedes descargar un juego de prueba aquí y probar su integración:

Ruta de la vesícula

Froggy Jumps

Jugadas 27

Sobre esta actividad

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

Creada por

Colombia

Descarga la versión para jugar en papel

Crea tu propio juego gratis desde nuestro creador de juegos
Compite contra tus amigos para ver quien consigue la mejor puntuación en esta actividad

Top juegos

%
Anónimo
Anónimo
%
%
%
Has superado el número máximo de juegos que puedes imprimir con tu Plan actual.

Para imprimir tantos juegos como quieras, necesitas un Plan Académico o un Plan Comercial.

Imprime tu juego
Ruta de la vesícula
 

Froggy Jumps

Ruta de la vesículaVersión en línea

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

por 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:

¿Estás seguro que quieres abandonar la página?

Al abandonar la página perderás el progreso del juego.