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BIOQUIMICA

Total questions: 31

Worksheet time: 23mins

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1.

Respecto a la regulación de la enzima de la vía glucolítica, fosfofructoquinasa, indique qué afirmación es falsa :

a)

Se activa por aumento de ATP

b)

Se activa por un incremento de AMP

c)

Se activa por la beta-D-fructusa-2,6-bifosfato (F-2,6-BP)

d)

Se inhibe por un aumento de la concentración de protones

2.

La primera reacción de la vía glucolítica está catalizada por

a)

Hexoquinasa

b)

Fosfoglucoisomerasa

c)

Fosfofructoquinasa

d)

Glucosa-6-fosfatasa

3.

Respecto a la regulación de la enzima de la vía glucolítica, piruvato quinasa, indique que afirmación es falsa:

a)

Se inhibe por aumento de ATP

b)

Se inhibe por aumento de alanina

c)

Se activa por beta-D-fructosa-1,6-bifosfato

d)

Se inhibe por un incremento de fosfoenolpiruvato

4.

¿Cuál de los siguientes no es un destino metabólico del piruvato

a)

Flavina

b)

Etanol

c)

Lactato

d)

Alanina

5.

La piruvato descarboxilasa utiliza como coenzima

a)

La biotina

b)

La vitamina B1

c)

El pirofosfato de tiamina

d)

La vitamina C

6.

Respecto a la piruvato deshidrogenasa, indique que afirmación es falsa:

a)

Es un complejo multienzimático

b)

Cataliza una reacción reversible en condiciones fisiológicas

c)

Utiliza varios cofactores enzimáticos

d)

Cataliza la transformación de piruvato en acetil CoA, CO2 y NADH + H+

7.

De los siguientes compuestos, ¿cuál se obtiene en la fase oxidativa de las pentosas fosfato?

a)

Eritrosa-4-fosfato

b)

6-fosfogluconato

c)

Sedoheptulosa-fosfato

d)

Ribosa-5-fosfato

8.

¿Qué enzima de las siguientes no participa en la ruta de las pentosas fosfato?

a)

Transaldolasa

b)

Fructosa-6-P epimerasa

c)

Glucosa-6-P deshidrogenasa

d)

Ribulosa-5-P epimerasa

9.

¿Qué tienen en común los pasos 1 (Hexoquinasa), 3 (Fosfofructoquinasa‐1) y 10 (Piruvato quinasa) de la glucolisis?

a)

son irreversibles

b)

son reversibles

10.

El citrato, NADH y AG de cadena larga inhiben la actividad de la fosfofructoquinasa.¿De dónde proceden estos efectores y cuál es el significado de su acción?

a)

CITRATO: Procede de la degradación de ciertos aminoácidos en el ciclo de Krebs. Su efecto consiste en la inhibición de la fosfofructoquinasa para preservar la glucosa.

b)

NADH: Producido en el paso 6 de la glicólisis. Elevados niveles de NADH implican un estado energético elevado en la célula como consecuencia de un incremento en la degradación de glucosa, lo cual conlleva a un bloqueo en esta vía.

c)

AG cadena larga: procedentes de la degradación de TAG. Pueden degradarse en el ciclo de Krebs inhibiendo así la glicólisis para obtener energía de una fuente diferente de la glucosa.

d)

todas

11.

Si se añade un compuesto que es un inhibidor de la gliceraldehido‐3‐fosfato deshidrogenasa en hepatocitos (células hepáticas) cuyo único sustrato es la Dglucosa,

¿qué efecto esperarías que tuviera en las concentraciones de los intermediarios de la glicólisis?

a)

Acumulación de todos aquellos

b)

desde glucosa‐6‐fosfato hasta

gliceraldehido‐3‐fosfato y

c)

la depleción de

1,3‐bifosfoglicerato hasta piruvato

d)

todas

12.

Si el sustrato del caso anterior fuera L‐lactato ¿cuál sería el efecto de este inhibidor en las concentraciones de los intermediarios glucolíticos?

a)

No afectaría ya que la glucólisis no estaría en funcionamiento

b)

Quizás podría observarse un aumento en los niveles de piruvato

c)

ya que las células convertirían lactato en piruvato para poder degradarlo en el ciclo de Krebs a través del acetil‐CoA.

d)

todas

13.

¿Qué restricción impide a los intermediarios de la vía glucolítica abandonar la célula en la que están siendo producidos?

a)

La fosforilación, ya que todos los intermediarios de la glucólisis se

encuentran fosforilados A pH fisiológico

b)

estos grupos fosfato se encuentran ionizados (cargados negativamente)

c)

Las moléculas con carga no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, a no ser que utilicen un transportador específico.

d)

todas

14.

¿Cuál es el destino metabólico principal del lactato en células de mamífero?

a)

Oxidación hacia piruvato a través de la lactato deshidrogenasa

b)

ninguna

15.

¿De dónde obtiene la glucosa las células musculares para la glucólisis?

a)

Principalmente de la dieta (glucosa en sangre) y

b)

del glucógeno.

Alternativamente del Ciclo de Cori.

c)

todas

16.

De acuerdo al rendimiento energético de una molécula de glucosa en condiciones aeróbicas en un hepatocito ¿Cuántas glucosas harían falta para obtener 160 moléculas de ATP?

a)

160/32=5

b)

5

17.

En la síntesis del glucógeno ¿Cuál es el origen de los dos grupos fosfato en la UDPglucosa?

a)

Uno procede de la glucosa‐1‐fosfato y el otro del uridin monofosfato (UMP)

b)

ninguno

18.

¿Porqué mecanismo los AGs entran en circulación?

a)

Organizados en forma de lipoproteínas, fundamentalmente

quilomicrones

b)

que son secretadas por las células epiteliales intestinales

(enterocitos) al sistema linfático

c)

donde llegarán a los diferentes tejidos periféricos sin pasar por la circulación hepática, para posteriormente llegar al torrente sanguíneo

d)

todas

19.

¿Cuál es el destino de los ésteres de colesterol en las HDL?

a)

Los ésteres de colesterol son transferidos fuera de las HDL gracias a la acción de la proteína transferidora de ésteres de colesterol (CETP),

b)

movilizándolos hacia VLDL y LDL a cambio de TAGs

c)

De esta manera, las HDL podrán recaptar más ésteres de colesterol provenientes de la acción de la LCAT

d)

todas

20.

¿Qué ocurre con el FADH2 y NADH producido durante la ‐oxidación?

a)

La acil‐CoA deshidrogenasa es un enzima asociado a la cadena de transporte de electrones (cadena respiratoria)

b)

de manera que cuando se produce FADH2

c)

éste se oxida directamente en la cadena respiratoria para así

obtener energía en forma de ATP.

d)

todas

21.

¿Cuál es la fuente de NADPH necesario para las reacciones de reducción que tienen lugar en la síntesis de ácido palmítico?

a)

El NADPH puede provenir de dos vías

b)

1. durante la transferencia de grupos acetilo desde la mitocondria (donde el malato se oxida para dar lugar piruvato)

c)

2. cuando la glucosa es oxidada y decarboxilada a ribulosa‐5‐

fosfato en la vía de las pentosas fosfato

d)

todas

22.

¿Qué modificaciones habría que realizar sobre el ácido linoleico para obtener el ácido araquidónico?

a)

Linoleico (18:2cis 9,12)

b)

araquidónico (20:4cis 4,8,11,14

c)

Añadir 2C y 2 dobles enlaces

d)

todas

23.

Una determinada ruta biosintética requiere un total de 350 moléculas de ATP, ¿Cuántas moléculas de ácido palmítico deberían oxidarse para que esta vía pudiera tener lugar?

a)

La oxidación de una molécula de ácido palmítico produce 106

moléculas de ATP

b)

Serían necesarias la menos 4 moléculas de ácido palmítico

c)

todas

24.

La fijación de nitrógeno inorgánico puede llevarse a cabo por:

a)

Glutamato sintasa

b)

Glutamato deshidrogenasa

c)

Aspartato sintasa

d)

Glutamina deshidrogenasa

25.

El oxalacetato es el precursor de los siguiente aminoácidos

a)

Aspártico y serina

b)

Aspártico y lisina

c)

Asparragina e histidina

d)

Fenilalanina y triptófano

26.

Los aminoácidos son precursores de :

a)

Proteínas

b)

Hormonas

c)

Neurotransmisores

d)

Todas son verdaderas

27.

El ciclo de la urea se da en:

a)

Todos los tejidos

b)

Intestino, riñón e hígado

c)

Hepatocitos y Riñón

d)

todas

28.

¿Cuál de los siguientes mecanismos sirve para el transporte de nitrógeno por la sangre?

a)

Ciclo de Cori

b)

Ciclo de la glucosa‐alanina

c)

Ciclo de la urea

d)

Ciclo citrato‐piruvato

29.

¿Cómo obtienen nitrógeno los animales?

a)

Plantas que están en simbiosis con bacterias que fijan nitrógeno

b)

ninguno

30.

¿Qué ocurre durante un ayuno prolongado?

a)

No hay ingesta de nutrientes en forma de hidratos de carbono, grasas o proteínas

b)

de manera que empiezan a consumirse los recursos internos/almacenados

c)

empezando por glucógeno, grasas y, por último, en casos

más avanzados, las propias proteínas.

d)

todas

31.

¿Qué papel juega el ácido clorhídrico en la digestión?

a)

Baja el pH, “esterilizando” alimentos y desnaturalizando proteínas

b)

para su posterior degradación por hidrólisis enzimática

c)

todas