Worksheets2º bach metabolismo
Total questions: 23
Worksheet time: 12mins
En la glucólisis, una molécula de gliceraldehído-3-fosfato se oxida y se obtiene:
una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NADH
Una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NAD
una moléculas de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de ATP
¿Cuántas moléculas de ATP produce la fermentación de la glucosa?
Una molécula de ATP por cada molécula de glucosa.
Tres moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
Dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
Cuatro moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
en la glucólisis, la glucosa 6 fosfato ...
se fosforila a glucosa 1, 6 bifosfato
se isomeriza a fructosa 6 fosfato
se isomeriza a fructosa 1 fosfato
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato
en la glucólisis el ácido 2 fosfoglicérico ....
se isomeriza para formar el ácido 3 fosfoglicérico
pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpirúvico
se reduce y se transforma en gliceraldehido 3 fosfato
se fosforila y se transforma en ácido 1,2 bisfosfoglicérico
en la glucólisis la fructosa 1,6 bisfosfato ...
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 3 fosfoglicérico
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 1 fosfoglicérico
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 1 fosfato
en la glucólisis por cada molécula de glucosa se obtiene
2 ATP y 2 NADH
4 NADH y 2 ATP
3 NADH y 1ATP
1 NADH
el ácido pirúvico ....
se descarboxila y oxida para formar acetil CoA
se fosforila para formar fosfoenolpirúvico
se descarboxila y reduce para formar acetil CoA
En el ciclo de Krebs:
El ác.succínico se reduce y forma ácido fumárico.
El ac. málico adiciona agua y forma ac. fumárico.
El ac. cítrico se transforma en ac. isocítrico
El ac. isocítrico se transforma en ac. cítrico
en el ciclo de krebs el ácido succínico ...
se oxida para formar ácido málico y NADH
se oxida para formar ácido fumárico y FADH
se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y FADH
se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y NADH
en el ciclo de krebs las moléculas de CO2 proceden de la descarboxilación de
succinil CoA y ácido fumárico
Ácido isocítrico y ácido succínico
ácido isocítrico y ácido alfa cetoglutárico
ácido succínico y ácido málico
en el ciclo de krebs el ácido isocítrico
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y NADH
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido succínico y NADH
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y FADH2
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido fumárico y FADH2
¿entre que pasos del ciclo de krebs se produce el FADH2?
de ac. fumárico a ac. málico
de ac. oxalacético a ac. cítrico
de ac. succínico a ac. fumárico
de succinil CoA a succínico
¿Cuántos ATP genera cada molécula de FADH2 que se oxida en la cadena respiratoria?
1
2
3
4
En la respiración celular, se produce agua por:
El gradiente de protones
Hidrólisis de ATP
Degradación de glucosa a piruvato
Reducción del O2 al final de la cadena de transporte de e-
en la respiración celular, el FADH2 cede sus electrones a
el complejo I (NADH-deshidrogenasa)
al coplejo II (Succinato-deshidrogenasa)
citocromo b-c
complejo IV (citocromo oxidasa)
en la cadena respiratoria
el CoQ cede los electrones al citocromo b
el CoQ cede los electrones a los citocromos a y a3
los citocromos a y a3 ceden los electrones al citocromo c
el citocromo c cede los electrones al oxígeno
en la cadena respiratoria
los citocromos a y a3 ceden los electrones al oxígeno
el citocromo b cede los electrones al oxígeno
el citocromo b cede los electrones a CoQ
al citocromo c le llegan electrones procedentes de los citocromos a y a3
en la cadena de transporte de electrones de los tilacoides, el aceptor primario de electrones del fotosistema II es la
feofitina
ferredoxina
plastocianina
plastoquinona
en la cadena de transporte de electrones del tilacoide, el fotosistema I toma los electrones procedentes de
plastocianina
la rotura de una molécula de agua
ferredoxina
feofitina
en la fotofosforilación no cíclica
el PS2 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua
el PS1 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua
el PS1 recupera los e- gracias a la ferredoxina
el PS2 recupera los e- gracias a la ferredoxina
en la fotofosforilación cíclica
la ferredoxina cede los e- al NADP
la ferredoxina cede los electrones al PS2
la ferredoxina cede los e- al citocromo b6f
sólo participa el PS2
en el ciclo de calvin, la formación de una molécula de hexosa necesita
18 ATP y 12 NADPH
18 NADPH y 12 ATP
6 NADH, 2 ATP y 2 FADH
38 ATP
en la fotofosforilación no cíclica
la plastoquinona cede los electrones al cit b6f
la plastocianina cede los electrones al citb6f
la feofitina cede los electrones a la plastocianina
la feofitina es el aceptor primario de e- del P700
