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2º bach metabolismo

Total questions: 23

Worksheet time: 12mins

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1.

En la glucólisis, una molécula de gliceraldehído-3-fosfato se oxida y se obtiene:

a)

una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NADH

b)

Una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NAD

c)

una moléculas de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de ATP

2.

¿Cuántas moléculas de ATP produce la fermentación de la glucosa?

a)

Una molécula de ATP por cada molécula de glucosa.

b)

Tres moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

c)

Dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

d)

Cuatro moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

3.

en la glucólisis, la glucosa 6 fosfato ...

a)

se fosforila a glucosa 1, 6 bifosfato

b)

se isomeriza a fructosa 6 fosfato

c)

se isomeriza a fructosa 1 fosfato

d)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato

4.

en la glucólisis el ácido 2 fosfoglicérico ....

a)

se isomeriza para formar el ácido 3 fosfoglicérico

b)

pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpirúvico

c)

se reduce y se transforma en gliceraldehido 3 fosfato

d)

se fosforila y se transforma en ácido 1,2 bisfosfoglicérico

5.

en la glucólisis la fructosa 1,6 bisfosfato ...

a)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 3 fosfoglicérico

b)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 1 fosfoglicérico

c)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato

d)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 1 fosfato

6.

en la glucólisis por cada molécula de glucosa se obtiene

a)

2 ATP y 2 NADH

b)

4 NADH y 2 ATP

c)

3 NADH y 1ATP

d)

1 NADH

7.

el ácido pirúvico ....

a)

se descarboxila y oxida para formar acetil CoA

b)

se fosforila para formar fosfoenolpirúvico

c)

se descarboxila y reduce para formar acetil CoA

8.

En el ciclo de Krebs:

a)

El ác.succínico se reduce y forma ácido fumárico.

b)

El ac. málico adiciona agua y forma ac. fumárico.

c)

El ac. cítrico se transforma en ac. isocítrico

d)

El ac. isocítrico se transforma en ac. cítrico

9.

en el ciclo de krebs el ácido succínico ...

a)

se oxida para formar ácido málico y NADH

b)

se oxida para formar ácido fumárico y FADH

c)

se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y FADH

d)

se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y NADH

10.

en el ciclo de krebs las moléculas de CO2 proceden de la descarboxilación de

a)

succinil CoA y ácido fumárico

b)

Ácido isocítrico y ácido succínico

c)

ácido isocítrico y ácido alfa cetoglutárico

d)

ácido succínico y ácido málico

11.

en el ciclo de krebs el ácido isocítrico

a)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y NADH

b)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido succínico y NADH

c)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y FADH2

d)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido fumárico y FADH2

12.

¿entre que pasos del ciclo de krebs se produce el FADH2?

a)

de ac. fumárico a ac. málico

b)

de ac. oxalacético a ac. cítrico

c)

de ac. succínico a ac. fumárico

d)

de succinil CoA a succínico

13.

¿Cuántos ATP genera cada molécula de FADH2 que se oxida en la cadena respiratoria?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

14.

En la respiración celular, se produce agua por:

a)

El gradiente de protones

b)

Hidrólisis de ATP

c)

Degradación de glucosa a piruvato

d)

Reducción del O2 al final de la cadena de transporte de e-

15.

en la respiración celular, el FADH2 cede sus electrones a

a)

el complejo I (NADH-deshidrogenasa)

b)

al coplejo II (Succinato-deshidrogenasa)

c)

citocromo b-c

d)

complejo IV (citocromo oxidasa)

16.

en la cadena respiratoria

a)

el CoQ cede los electrones al citocromo b

b)

el CoQ cede los electrones a los citocromos a y a3

c)

los citocromos a y a3 ceden los electrones al citocromo c

d)

el citocromo c cede los electrones al oxígeno

17.

en la cadena respiratoria

a)

los citocromos a y a3 ceden los electrones al oxígeno

b)

el citocromo b cede los electrones al oxígeno

c)

el citocromo b cede los electrones a CoQ

d)

al citocromo c le llegan electrones procedentes de los citocromos a y a3

18.

en la cadena de transporte de electrones de los tilacoides, el aceptor primario de electrones del fotosistema II es la

a)

feofitina

b)

ferredoxina

c)

plastocianina

d)

plastoquinona

19.

en la cadena de transporte de electrones del tilacoide, el fotosistema I toma los electrones procedentes de

a)

plastocianina

b)

la rotura de una molécula de agua

c)

ferredoxina

d)

feofitina

20.

en la fotofosforilación no cíclica

a)

el PS2 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua

b)

el PS1 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua

c)

el PS1 recupera los e- gracias a la ferredoxina

d)

el PS2 recupera los e- gracias a la ferredoxina

21.

en la fotofosforilación cíclica

a)

la ferredoxina cede los e- al NADP

b)

la ferredoxina cede los electrones al PS2

c)

la ferredoxina cede los e- al citocromo b6f

d)

sólo participa el PS2

22.

en el ciclo de calvin, la formación de una molécula de hexosa necesita

a)

18 ATP y 12 NADPH

b)

18 NADPH y 12 ATP

c)

6 NADH, 2 ATP y 2 FADH

d)

38 ATP

23.

en la fotofosforilación no cíclica

a)

la plastoquinona cede los electrones al cit b6f

b)

la plastocianina cede los electrones al citb6f

c)

la feofitina cede los electrones a la plastocianina

d)

la feofitina es el aceptor primario de e- del P700