Font size
WorksheetsMETABOLISMO
Total questions: 46
Worksheet time: 24mins
¿Cuántos protones necesita la ATP sintasa para producir un ATP?
2H
4H
8H
1H
¿Cuántas moléculas de NADH, FADH2 y GTP se generan en el ciclo de Krebs respectivamente?
3, 1, 1
2, 2, 1
1, 2, 3
3, 2, 2
¿Cuál de los siguientes enunciados es uno de los objetivos del ciclo de Krebs?
Oxidar glucosa
Producir piruvatos
Transportar electrones
Generar equivalente de reducción NADH y FADH2
Esta imagen hace referencia a:
Ciclo de Krebs
Glucólisis
Fermentación
Fosforilación Oxidativa
¿Cómo se llama el primer complejo de la Fosforilación oxidativa?
Ubiquinona
NADH Deshidrogenasa
Citocromo C
ATP Sintasa
¿Qué reacción es común a la respiración aeróbica y a la fermentación?
Malato a ácido oxalacético
Fosfoenolpiruvato a piruvato
Piruvato a lactato
Piruvato a acetil-CoA
¿Qué ruta metabólica no se produce en la matriz de la mitocondria?
β-oxidación
Glucólisis
Ciclo de Krebs
Descarboxilación oxidativa del piruvato
¿A qué ruta metabólica corresponde esta ecuación? glucosa + 2 ADP + 2P + 2 NAD+ ---> 2 piruvato + 2 ATP + 2 NADH + 2H+ +2H2O
Ciclo de Krebs
Fermentación
Glucólisis
Cadena respiratoria
En la respiración celular, los electrones que pierde el carbono de la glucosa al oxidarse, los ha captado:
El oxígeno del H2O
El oxígeno del CO2
El hidrógeno del H2O
El oxígeno de la glucosa
¿Cómo se llama el mecanismo de síntesis de ATP que tiene lugar en la última reacción de la glucólisis, en la que se pasa de fosfoenolpiruvato a piruvato?
ATPsintetasa
Biosíntesis de ATP
Fosforilación a nivel de sustrato
Fosforilación oxidativa
¿Cuál es el balance neto de ATP de una vuelta completa del ciclo de Krebs?
12 ATP
15 ATP
30 ATP
36 ATP
En la siguiente reacción: piruvato + NADH + H+ --> lactato + NAD+
El piruvato se reduce a lactato
El piruvato y el NADH se reducen a lactato y NAD+
El piruvato se hidroliza a lactato
El NAD+ se reduce a NADH
¿Qué enzimas catalizan la fosforilación a nivel de sustrato?
Las ATPasas
Las ATP sintasas
Las quinasas
Las transaminasas
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-
¿Cuántos ATP genera cada molécula de FADH2 que se oxida en la cadena respiratoria?
1
2
3
4
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 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)
Son ejemplos de procesos metabólicos anaeróbicos
Glucólisis y Ciclo de Krebs
Fermentación y Cadena Respiratoria
Cadena Respiratoria y Ciclo de Krebs
Glucólisis y Fermentación
Procesos metabólicos que se llevan a cabo en el citoplasma
Ciclo de Krebs y Fermentación
Fermentación y Glucólisis
Glucólisis y Cadena Respiratoria
Cadena Respiratoria y Ciclo de Krebs
El ciclo de krebs inicia con la molécula ____________ la cuál viene de haberle quitado un carbono y ponerle una coenzima. seleccione la molécula faltante
Acetil
Acetil-CoA
Succinil-CoA
Piruvato
El metabolismo es importante para la célula por la siguiente razón:
requiere energía
le permite realizar sus funciones vitales
libera energía
consume energía
En el ciclo de Krebs se llevan a cabo reacciones de:
Anabolismo
Catabolismo
Ambas
Ninguna
¿En qué vía metabólica se lleva a cabo la mayor formación de energía?
Glucólisis
Fotosíntesis
Cadena respiratoria
Ciclo de Krebs
Sustancia con la que inicia el Ciclo de Calvin Benson
PGAL
PGA
Bifosfato de ribulosa
Bifosfato de fructuosa
El mecanísmo de las enzimas para controlar el metabolísmo
Aumentando la energía de activación
Acelera la velocidad de regeneración de los sustratos
Disminuye la energía de activación de una reacción química
Es la energía mínima requerida de un sistema para que produzca una reacción química
Energía específica
Energía de activación
ATP
Energía enzimática
En la respiración celular, los electrones que pierde el carbono de la glucosa al oxidarse, los ha captado:
El oxígeno del H2O
El oxígeno del CO2
El hidrógeno del H2O
El oxígeno de la glucosa
¿Cuántos ATP se obtendrán a partir de una molécula de glucosa por medio de respiración aeróbica?
Se forman de 36 a 38 moléculas de ATP
Se forman de 38 a 40 moléculas de ATP
Se forman de 42 a 44 moléculas de ATP
Se forman de 34 a 36 moléculas de ATP
La mayoría de los ácidos grasos se degradan para formar acetil-CoA dentro de las mitocondrias en un proceso que se denomina
Beta -oxidación
Alfa -oxidación
Carboxilación
Hidrólisis
¿Que pigmentos se ubican en el centro de reacción de los fotosistemas?
Clorofilas y carotenoides
Carotenos y xantofilas
Xantofilas
Clorofila a y b
¿En que zona del cloroplasto se lleva a cabo la fase fotoquímica?
Membrana externa
Estroma
Tilacoide
Granos de almidón
Membrana interna
¿A que longitud de onda se activa el fotosistema 1?
540
840
680
700
730
¿Cuáles son los 3 productos resultantes de la fase fotoquímica?
NADPH, ATP y O2
NADH, ADP y H2O
ATP, NAD+ y O3
NADPH, AMPc y O2
NADH, O2 y ATP
¿Cual es elemento que se ubica en el centro de la molécula de la clorofila?
N2
Mg
Mn
Fe
Zn
¿Qué molécula ancla la clorofila al tilacoide?
Fitol
Fitina
Ficocianina
Ficoeritrina
Fructosa
Molécula inorgánica que es reactivo de la fase luminosa de la fotosíntesis:
Agua
ATP
Glucosa
Bióxido de Carbono
El inhibidor ocupa temporalmente el sitio activo por semejanza estructural con el sustrato, impidiendo que la enzima se una al sustrato para modificarlo
Inhibición alostérica
Inhibición competitiva
El inhibidor se une a un sitio de la enzima que no es el sitio activo, lo que cambia la conformación del sitio activo y de la enzima.
Inhibición
Inhibición competitiva
Inhibición no competitiva o halostérica
Es la parte proteica de las enzimas
Apoenzimas
Coenzimas
Cofactor
Holoenzimas
Es la parte no proteica de la enzima
Ninguna de las anteriores
Coenzima y efector
Cofactor y coenzima
Cofactor o coenzima
La fotosíntesis tipo CAM evolucionó principalmente para evitar la pérdida de:
Oxígeno
Ácido crasuláceo
Dióxido de Carbono
Agua
¿Qué roles juega la enzima RuBisCo? Seleccione todas las respuestas correctas.
Convertir gliceraldehído-3-fosfato en glucosa
Carboxilar la ribulosa-bis-fosfato
Regenerar la ribulosa-bis-fosfato
Oxigenar la ribulosa-bis-fosfato
Regenerar piruvato
Escoja la respuesta correcta. En las plantas C4 la separación de las dos carboxilaciones es:
Temporal
Espacial
