Pearson Edexcel · International A-Level
Biología
Papeles, muestras y documentos curriculares para este curso.
Código de la cualificación: XBI11 / YBI11
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Los documentos compartidos sobre un tema conservan sus títulos de curso y tema originales. Utiliza la especificación de tu junta reguladora para cobertura, nivel y requisitos de examen.
Material de apoyo · Pearson Edexcel · International A-Level · Biology (4)
Hojas de ejercicios · Pearson Edexcel · International A-Level · Biology (42)
- 1.1 Agua, carbohidratos y pruebas alimentarias (enunciados 1.1–1.4, práctica central 1)
- 1.2 Lípidos y enlaces éster (enunciado 1.5)
- 1.3 Corazón, vasos sanguíneos y ciclo cardíaco (enunciados 1.6–1.8)
- 1.4 Hemoglobina y transporte de gases (enunciado 1.9)
- 1.5 Aterosclerosis, coagulación sanguínea y riesgo de enfermedad cardiovascular (enunciados 1.10–1.13, práctica central 2)
- 1.6 Interpretación de datos y estudios sobre riesgos para la salud (enunciados 1.15–1.18)
- 1.7 Dieta, colesterol y tratamientos de las enfermedades cardiovasculares (enunciados 1.19–1.20)
- 1.8 Superficies de intercambio gaseoso y estructura de membrana (enunciados 2.1–2.2, práctica central 3)
- 1.9 Ósmosis, difusión y transporte activo (enunciados 2.4–2.5)
- 1.10 Aminoácidos, proteínas y enzimas (enunciados 2.6–2.8, práctica central 4)
- 1.11 ADN, replicación y código genético (enunciados 2.9–2.12)
- 1.12 Síntesis de proteínas, mutaciones y cribado (enunciados 2.13–2.18)
- 2.1 Ultraestructura celular y microscopía (enunciados 3.1–3.7, práctica central 5)
- 2.2 Meiosis, gametos y fertilización (enunciados 3.9–3.13)
- 2.3 Mitosis, ciclo celular e índice mitótico (enunciados 3.14–3.16, práctica central 6)
- 2.4 Células madre, especialización y fenotipo (enunciados 3.17–3.21)
- 2.5 Estructura celular vegetal, xilema y floema (enunciados 4.1–4.6, prácticas centrales 7–8)
- 2.6 Productos vegetales, iones minerales y pruebas de fármacos (enunciados 4.7–4.13)
- 2.7 Clasificación y medición de la biodiversidad (enunciados 4.14–4.18)
- 2.8 Nichos ecológicos, Hardy-Weinberg y conservación (enunciados 4.19–4.21)
- 4.1 Fotosíntesis y pigmentos cloroplásticos (enunciados 5.1–5.8, práctica central 10)
- 4.2 Productividad y transferencia de energía (enunciados 5.9–5.10)
- 4.3 Ecosistemas, poblaciones y sucesión (enunciados 5.11–5.15, práctica central 11)
- 4.4 Evidencia, causas y efectos del cambio climático (enunciados 5.16–5.22, práctica central 12)
- 4.5 Evolución y especiación (enunciados 5.23–5.26)
- 4.6 Cultivo de microorganismos y curvas de crecimiento (enunciados 6.1–6.4, práctica central 13)
- 4.7 Patógenos, vías de infección y tuberculosis/HIV (enunciados 6.5–6.7)
- 4.8 Respuesta inmune, antígenos y anticuerpos (enunciados 6.8–6.12)
- 4.9 Antibióticos e infecciones nosocomiales (enunciados 6.13–6.15, práctica central 14)
- 4.10 Descomposición, PCR, perfilado de ADN y hora de la muerte (enunciados 6.16–6.20)
- 5.1 Respiración, glucólisis a fosforilación oxidativa (enunciados 7.1–7.8, prácticas centrales 15–16)
- 5.2 Músculos y movimiento (enunciados 7.9–7.11)
- 5.3 Control cardíaco y ventilatorio (enunciados 7.12–7.15, práctica central 17)
- 5.4 Homeostasis, retroalimentación y termorregulación (enunciados 7.14, 7.16–7.17)
- 5.5 Estructura renal y osmorregulación (enunciados 7.18–7.21)
- 5.6 Encendido/apagado génico y factores de transcripción (enunciado 7.22)
- 5.7 Neuronas, impulsos nerviosos y sinapsis (enunciados 8.1–8.7)
- 5.8 Organización nerviosa, receptores y habituación (enunciados 8.8–8.10)
- 5.9 Respuestas vegetales y fitocromo (enunciados 8.11–8.12, práctica central 18)
- 5.10 El cerebro, imágenes cerebrales y química cerebral (enunciados 8.13–8.16)
- 5.11 Tecnología del ADN recombinante y producción de fármacos (enunciados 8.17–8.19)
- 5.12 Organismos genéticamente modificados, microarrays y bioinformática (enunciados 8.20–8.21)
Diapositivas de presentación · Pearson Edexcel · International A-Level · Biology (4)
Material de apoyo · A-Level Biología (19)
- 1. Estructura celular
- 2. Moléculas biológicas
- 3. Enzimas
- 4. Membranas celulares y transporte
- 5. Ciclo celular mitótico
- 6. Ácidos nucleicos y síntesis de proteínas
- 7. Transporte en plantas
- 8. Transporte en mamíferos
- 9. Intercambio gaseoso
- 10. Enfermedades infecciosas
- 11. Inmunidad
- 12. Energía y respiración
- 13. Fotosíntesis
- 14. Homeostasis
- 15. Control y coordinación
- 16. Herencia
- 17. Selección y evolución
- 18. Clasificación, biodiversidad y conservación
- 19. Tecnología genética
Hojas de ejercicios · A-Level Biología (44)
- 1.1 El microscopio en el estudio celular
- 1.2 Las células como unidades básicas de los organismos vivos
- 2.1 Pruebas para moléculas biológicas
- 2.2 Carbohidratos y lípidos
- 2.3 Proteínas
- 2.4 Agua
- 3.1 Modo de acción de las enzimas
- 3.2 Factores que afectan la acción enzimática
- 4.1 Membranas de mosaico fluido
- 4.2 Movimiento hacia y fuera de las células
- 5.1 Replicación y división nuclear y celular
- 5.2 Comportamiento de los cromosomas en la mitosis
- 6.1 Estructura de los ácidos nucleicos y replicación del ADN
- 6.2 Síntesis de proteínas
- 7.1 Estructura de los tejidos de transporte
- 7.2 Mecanismos de transporte
- 8.1 El sistema circulatorio
- 8.2 Transporte de oxígeno y dióxido de carbono
- 8.3 El corazón
- 9.1 Sistema de intercambio gaseoso
- 10.1 Enfermedades infecciosas
- 10.2 Antibióticos
- 11.1 Sistema inmunológico
- 11.2 Anticuerpos y vacunación
- 12.1 Energía
- 12.2 Respiración
- 13.1 La fotosíntesis como proceso de transferencia de energía
- 13.2 Investigación de factores limitantes
- 14.1 Homeostasis en mamíferos
- 14.2 Homeostasis en plantas
- 15.1 Control y coordinación en mamíferos
- 15.2 Control y coordinación en plantas
- 16.1 Transmisión de información de padres a descendientes
- 16.2 El papel de los genes en el fenotipo
- 16.3 Control génico
- 17.1 Variación
- 17.2 Selección natural y artificial
- 17.3 Evolución
- 18.1 Clasificación
- 18.2 Biodiversidad
- 18.3 Conservación
- 19.1 Principios de la tecnología genética
- 19.2 Aplicaciones de la tecnología genética en medicina
- 19.3 Organismos genéticamente modificados en agricultura
Diapositivas de presentación · A-Level Biología (19)
- 1. Estructura celular
- 2. Moléculas biológicas
- 3. Enzimas
- 4. Membranas celulares y transporte
- 5. Ciclo celular mitótico
- 6. Ácidos nucleicos y síntesis de proteínas
- 7. Transporte en plantas
- 8. Transporte en mamíferos
- 9. Intercambio gaseoso
- 10. Enfermedades infecciosas
- 11. Inmunidad
- 12. Energía y respiración
- 13. Fotosíntesis
- 14. Homeostasis
- 15. Control y coordinación
- 16. Herencia
- 17. Selección y evolución
- 18. Clasificación, biodiversidad y conservación
- 19. Tecnología genética
Unidades del curso y objetivos de aprendizaje
Estas lecciones enseñan objetivos del curso seleccionados. Revisa los vacíos de cobertura restantes; el material no es un programa completo de preparación.
1 · Moléculas, Dieta, Transporte y Salud
- Breakdown of large food molecules.
- Absorption moves soluble products into blood or lymph. Thin exchange surfaces and a large surface area shorten diffusion paths and increase transfer. Enzyme activity and transport are different processes.
- Use Benedict reagent with controlled heating for reducing sugars, iodine for starch, Biuret reagent for protein, and the ethanol emulsion test for lipids. Keep ethanol away from flames. Use positive and negative controls.
- Net water movement through a partially permeable membrane.
- Use percentage change to compare samples with different initial masses. A zero percentage change estimates a solution concentration with no net water movement. This is an estimate from a trend, not proof that water molecules stop moving.
- Use equal-length cylinders from similar tissue, fixed solution volume, temperature and immersion time. Blot each cylinder in the same way before weighing. Repeat each concentration and plot mean percentage change against concentration.
- Formation of RNA using a DNA template.
- A codon comprises three bases. The genetic code is degenerate: more than one codon can specify the same amino acid. A substitution can therefore be silent, while insertions or deletions can shift the reading frame.
- Keep DNA template, coding DNA and mRNA distinct. State the strand used and write sequences in the required direction. Use a codon table for mRNA, not an unexplained DNA triplet.
- digestión
- Descomposición de grandes moléculas alimentarias
- absorción
- Movimiento de productos solubles hacia el organismo
- ósmosis
- Movimiento neto del agua a través de una membrana semipermeable
- variable de control
- Un factor mantenido constante para una comparación justa
- transcripción
- Formación de ARN utilizando una plantilla de ADN
- traducción
- Formación de un polipéptido utilizando una secuencia de ARNm
2 · Células, Desarrollo, Biodiversidad y Conservación
- Image length divided by actual length.
- A scale bar provides a known real distance in the same image. Convert the image length and real length to the same unit before dividing. Magnification is a ratio and has no unit.
- Focus a prepared slide at low power first. Move to a higher power and use fine focus. Make a clear line drawing, label structures with straight lines, and record the scale rather than shading the image.
- A variant of a gene.
- In a simple monohybrid cross Aa × Aa, gametes carry A or a. Combining independent gametes gives AA, Aa, Aa and aa. The predicted probabilities describe many possible fertilizations, not a fixed order of children.
- Write parental genotypes and gametes before making the grid. State the inheritance model and phenotype key. Use a pedigree to check consistency with a model; do not infer certainty from a small family alone.
- A defined area used for sampling.
- Estimate total abundance by multiplying mean density by area, with consistent units. This assumes sampled areas represent the habitat. Patchiness and too few samples widen uncertainty.
- Choose coordinates with random numbers before visiting the patches. Record quadrat area and counting rules. For a transect, use fixed distances and measure a relevant abiotic variable. Do not damage habitats or sample unsafe locations.
- tinción
- Longitud de la imagen dividida por la longitud real
- resolución
- Capacidad para distinguir dos puntos cercanos
- alelo
- Una variante de un gen
- genotipo
- Los alelos que porta un organismo
- cuadrante
- Un área definida utilizada para el muestreo.
- población
- Organismos de una misma especie en un área definida
3 · Habilidades Prácticas en Biología I
- A biological catalyst.
- Measure rate using product formed per unit time or a fixed endpoint. For an endpoint test, 1/time is a rate proxy if the same amount of product or substrate change defines the endpoint each time.
- For starch digestion, equilibrate enzyme and starch in a water bath, control pH with buffer, mix measured volumes, and test samples with iodine at fixed intervals. Use a clean spot for each test. Do not put iodine into the reaction mixture.
- A quantified limitation on a measured result.
- For a product or quotient, adding fractional uncertainties is a common maximum-uncertainty approximation. For a difference, add absolute uncertainties. A nonzero intercept can reveal an offset or an incomplete model.
- Show units on axes and choose a sensible scale. Plot uncertainty bars where justified, draw a best-fit line rather than joining every point, and estimate steepest and shallowest plausible gradients when the course method calls for them.
- enzima
- Un catalizador biológico
- desnaturalización
- Un cambio estructural que altera la función
- incertidumbre
- Una limitación cuantificada en un resultado medido
- error sistemático
- Un sesgo de medición consistente
4 · Energía, Medio Ambiente, Microbiología e Inmunidad
- A factor whose shortage restricts rate.
- Change only one factor when testing a limiting factor. At low light, extra light may increase rate. At a plateau, the changed factor is no longer the main limit in that range; the graph alone does not identify which other factor is limiting.
- Measure collected gas volume over a fixed time instead of assuming all bubbles have the same volume. Control temperature, plant size and carbon dioxide supply. Allow the plant to adjust before each reading and repeat.
- A defined area used for sampling.
- Estimate total abundance by multiplying mean density by area, with consistent units. This assumes sampled areas represent the habitat. Patchiness and too few samples widen uncertainty.
- Choose coordinates with random numbers before visiting the patches. Record quadrat area and counting rules. For a transect, use fixed distances and measure a relevant abiotic variable. Do not damage habitats or sample unsafe locations.
- An agent that causes disease.
- After vaccination, memory cells can support a faster secondary response. Antibiotic resistance arises through heritable variation and selection; an individual bacterium does not choose to become resistant because it needs to survive.
- Use published infection data to compare rates per equal population size. Distinguish prevalence at a time from new cases over a period. In school, use safe simulations or approved cultures rather than collecting unknown pathogens.
- factor limitante
- Un factor cuyo escasez limita la tasa
- fotosíntesis
- Formación de carbohidratos impulsada por la luz
- cuadrante
- Un área definida utilizada para el muestreo.
- población
- Organismos de una misma especie en un área definida
- patógeno
- Un agente que causa enfermedad
- antígeno
- Una estructura reconocida por una respuesta inmune específica
5 · Respiración, Entorno Interno, Coordinación y Tecnología Génica
- Cell reactions that transfer energy from substrates.
- Anaerobic processes allow ATP production when oxygen supply cannot support the required aerobic rate, but give less ATP per glucose. In humans lactate can accumulate; yeast can produce ethanol and carbon dioxide.
- A respirometer can measure oxygen uptake when carbon dioxide is absorbed. Control temperature with a water bath and use a comparison containing inert material. Keep absorbent separated from organisms and follow the school risk assessment.
- Maintenance of suitable internal conditions.
- When blood glucose is high, insulin helps increase glucose uptake and storage as glycogen. When it is low, glucagon supports release of glucose from stores. These responses are coordinated, not identical effects of two hormones.
- Interpret a time graph by identifying the initial disturbance, the response and the return toward the normal range. Mark the delay before a response. Do not assume a graph shows an instantaneous correction.
- Formation of RNA using a DNA template.
- A codon comprises three bases. The genetic code is degenerate: more than one codon can specify the same amino acid. A substitution can therefore be silent, while insertions or deletions can shift the reading frame.
- Keep DNA template, coding DNA and mRNA distinct. State the strand used and write sequences in the required direction. Use a codon table for mRNA, not an unexplained DNA triplet.
- respiración
- Reacciones celulares que transfieren energía desde los sustratos
- ATP
- Una molécula que acopla transferencias de energía en las células
- homeostasis
- Mantenimiento de condiciones internas adecuadas
- retroalimentación negativa
- Una respuesta que se opone al cambio original
- transcripción
- Formación de ARN utilizando una plantilla de ADN
- traducción
- Formación de un polipéptido utilizando una secuencia de ARNm
6 · Habilidades Prácticas en Biología II
- A defined area used for sampling.
- Estimate total abundance by multiplying mean density by area, with consistent units. This assumes sampled areas represent the habitat. Patchiness and too few samples widen uncertainty.
- Choose coordinates with random numbers before visiting the patches. Record quadrat area and counting rules. For a transect, use fixed distances and measure a relevant abiotic variable. Do not damage habitats or sample unsafe locations.
- A quantified limitation on a measured result.
- For a product or quotient, adding fractional uncertainties is a common maximum-uncertainty approximation. For a difference, add absolute uncertainties. A nonzero intercept can reveal an offset or an incomplete model.
- Show units on axes and choose a sensible scale. Plot uncertainty bars where justified, draw a best-fit line rather than joining every point, and estimate steepest and shallowest plausible gradients when the course method calls for them.
- cuadrante
- Un área definida utilizada para el muestreo.
- población
- Organismos de una misma especie en un área definida
- incertidumbre
- Una limitación cuantificada en un resultado medido
- error sistemático
- Un sesgo de medición consistente
Preparación para esta cualificación
- Six separately assessed units; IAS uses Units 1–3, IAL uses Units 1–6.
- Units 3 and 6 are written practical-skills examinations based on experimental experience; they are not a Cambridge hands-on practical paper.
- Retain core-practical numbering from the acquired specification. Unit weights, marks and times are in the assessment evidence manifest.
Cobertura docente aún necesaria
- Complete cardiovascular, diet-risk, membrane, protein and gene-expression statements remain.
- Complete reproduction/development, plant structure, biodiversity and conservation statements remain.
- All specified AS core practicals and written design/analysis objectives need full mapping.
- Complete energy flow, environmental data, immunity and forensics statements remain.
- Full muscle/renal/neural/gene technology statements and the session-specific scientific article remain.
- Full A2 practical planning/statistics/evaluation objective coverage remains.
Especificaciones y documentos de muestra
Materiales del curso
Preparación del curso
Los documentos están disponibles. Las notas específicas de la entidad evaluadora, las evaluaciones y la práctica interactiva deantiguos exámenes no están disponibles aún para todos los cursos.
Lecciones →