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Bioquímica

Total questions: 125

Worksheet time: 1hrs 3mins

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1.

hidroperoxidasa

a)

protegen al cuerpo contra daño por radicales libres

b)

median la hidroxilación de fármacos y esteroides

c)

funciones importantes en la respiración

2.

Oxigenasas

a)

protegen al cuerpo contra daño por radicales libres

b)

median la hidroxilación de fármacos y esteroides

c)

funciones importantes en la respiración

3.

oxidasas y deshidrogenasa

a)

protegen al cuerpo contra daño por radicales libres

b)

median la hidroxilación de fármacos y esteroides

c)

funciones importantes en la respiración

4.

Superóxido dismutasa

a)

protege a los tejidos contra toxicidad por oxígeno

b)

protege a los músculos lisos de toxicidad

c)

protege al músculo cardiaco de diástole

5.

Los carbohidratos se caracterizan por:

a)

El tipo y número de residuos monosacáridos en sus moléculas

b)

El número de aminoácidos en sus cadenas laterales

c)

El tipo de residuos de uratos

d)

El número y tipo de grupos aminos en sus carbonos

6.

La glucosa es el carbohidrato (CH) de mayor importancia en la

bioquímica de los mamíferos porque:

a)

Casi todo el CH de los alimentos se convierte en glucosa para el metabolismo

b)

Es la única fuente de consumo por el corazón

c)

Se sintetiza a partir de urea y creatinina

d)

No es necesaria su ingesta para utilizarse como fuente metabólica

7.

¿por qué los azúcares tiene grandes números de estereoisómeros?

a)

Porque tienen varios hidrógenos asimétricos

b)

Porque tienen varios átomos de carbono asimétricos

c)

Porque sus grupos OH están distribuidos a la izquierda

d)

Porque sus grupos cianuros son asimétricos

8.

Es un importante monosacárido constituyente de nucleótidos y ácidos nucleicos:

a)

Fructosa

b)

Manosa

c)

Glucosa

d)

Ribosa

9.

Los monosacáridos de mayor importancia fisiológica son:

a)

Heptulosa y fructosa

b)

Ribosa y Glucosa

c)

Manosa y galactosa

d)

Fructosa y piranosa

10.

Es un polímero de glucosa de almacenamiento en vegetales:

a)

Manosa

b)

Glucógeno

c)

Almidón

d)

heptulosa

11.

Es importante por ser intermediario en la digestión del almidón:

a)

Maltosa

b)

Sacarosa

c)

Lactosa

d)

Manosa

12.

La maltosa, sacarosa y lactosa son:

a)

Disacáridos

b)

Monosacáridos

c)

Oligosacáridos

d)

Polisacáridos

13.

El siguiente CH es un glucosil fructosa:

a)

Lactosa

b)

Maltosa

c)

Sacarosa

d)

Manosa

14.

El siguiente CH es un glucosil glucosa:

a)

Lactosa

b)

Maltosa

c)

Sacarosa

d)

Manosa

15.

El siguiente CH es un galactosil glucosa:

a)

Manosa

b)

Maltosa

c)

Lactosa

d)

Sacarosa

16.

Los carbohidratos complejos contienen otros derivados de azúcar como los siguientes, EXCEPTO:

a)

Ácido láctico

b)

Azúcares amino

c)

Ácidos urónicos

d)

Ácidos siálicos

17.

Carbohidratos complejos que se relacionan con elementos estructurales de los tejidos:

a)

Glucógeno

b)

Almidones

c)

Receptores de membrana

d)

Proteoglucanos y glucosaminoglucanos

18.

Son proteínas que contienen cadenas de oligosacáridos, se encuentran en muchas situaciones, incluso en la membrana celular:

a)

Glucoproteínas

b)

Proteoglucanos

c)

Glucosaminoglucanos

d)

Glucógeno

19.

D-Glucosa en forma de anillo hexagonal:

a)

Proyección de Haworth

b)

Forma furano

c)

Forma de silla

d)

Cadena recta

20.

D-Glucosa en forma de anillo hexagonal:

a)

Cadena recta

b)

Forma furano

c)

Forma pirano

d)

Forma de silla

21.

El siguiente azúcar es una triosa del grupo de las aldosas:

a)

Dihidroxiacetona

b)

Glicerosa

c)

Eritrosa

d)

Eritrulosa

22.

El siguiente azúcar es una pentosa del grupo de las cetosas:

a)

Eritrosa

b)

Eritrulosa

c)

Ribulosa

d)

Ribosa

23.

La fructosa es una hexosa del del grupo de las:

a)

Aldosas

b)

Eritrosa

c)

Cetosas

d)

Eritrulosa

24.

La glucosa es una hexosa del del grupo de las:

a)

Eritrulosa

b)

Cetosas

c)

Eritrosa

d)

Aldosas

25.

Los siguientes son epímeros de la glucosa:

a)

Galactosa y manosa

b)

Fructosa y lactosa

c)

Maltosa y heptulosa

d)

Eritrulosa y eritrosa

26.

Una de las siguientes NO es una aldosa:

a)

Fructosa

b)

Eritrosa

c)

Gliceraldehído

d)

Galactosa

27.

Una de las siguientes NO es una cetosa:

a)

Xilulosa

b)

Fructosa

c)

Ribulosa

d)

Glucosa

28.

Es un componente estructural de ácidos nucleicos y coenzimas, entre ellos ATP, NAD(P) y coenzimas flavina:

a)

Arabinosa

b)

Ribulosa

c)

Ribosa

d)

Xilosa

29.

Los siguientes son constituyente de glucoproteínas, EXCEPTO:

a)

Manosa

b)

Xilosa

c)

Arabinosa

d)

Fructosa

30.

Es un intermediario en la vía de la pentosa fosfato:

a)

Ribulosa

b)

Ribosa

c)

Arabinosa

d)

Xilosa

31.

La ______________hereditaria da pie a cataratas

a)

Lactosemia

b)

Galactosemia

c)

Fructosemia

d)

Hipoglucemia

32.

Los siguientes son derivados de la glucosa de ácido carboxílico:

a)

Gluconato e iduronato

b)

Galactosa y fructosa

c)

Lactosa y manosa

d)

Glucosa y sacarosa

33.

Uno de los siguientes carbohidratos es un constituyente del ácido hialurónico:

a)

Heparán sulfato

b)

Desoxiribofuranosa

c)

Iduronato

d)

Glucosamina

34.

Uno de los siguientes carbohidratos es una desoxirribosa del DNA:

a)

Desoxirribofuranosa

b)

Desoxiglucoronato

c)

Iduronato

d)

Heparán sulfato

35.

El glucopiranosil-1,4-glucopiranosa (glucosa+glucosa) es el disacárido:

a)

Maltosa

b)

Lactosa

c)

Sacarosa

d)

Iduronato

36.

El glucopiranosil-1,2-fructofuranósida (glucosa+fructosa) es el disacárido:

a)

Sacarosa

b)

Maltosa

c)

Iduronato

d)

Lactosa

37.

El galactopiranosil-1,4-glucopiranosa (galactosa+glucosa) es el disacárido:

a)

Iduronato

b)

Lactosa

c)

Sacarosa

d)

Maltosa

38.

Se obtiene de la azúcar de caña y remolacha, sorgo, algunas frutas y verduras:

a)

Lactulosa

b)

Lactosa

c)

Sacarosa

d)

Maltosa

39.

Se obtiene de la hidrólisis enzimática del almidón (amilasa) y cereales germinados:

a)

Lactulosa

b)

Sacarosa

c)

Lactosa

d)

Maltosa

40.

Las enzimas intestinales no la hidrolizan, pero las bacterias intestinales la fermentan; se usa como laxante osmótico leve:

a)

Sacarosa

b)

Lactulosa

c)

Lactosa

d)

Maltosa

41.

Estructura del almidón que se muestra como espiral helicoidal:

a)

Amilosa

b)

Amilopectina

c)

Maltosa

d)

Lactulosa

42.

Estructura del almidón que se muestra como punto de ramificación 1-6:

a)

Amilosa

b)

Lactulosa

c)

Amilopectina

d)

Maltosa

43.

El siguiente carbohidrato que se encuentra en las glucoproteínas es un derivado de de N-acilo del ácido neuramínico:

a)

Metil pentosa

b)

Ácido siálico

c)

Acetil hexosamina

d)

Manosa

44.

Son hexosas que se encuentran en las glucoproteínas:

a)

L-fucosa y ácido neuramínico

b)

Arabinosa y xilosa

c)

Ácidos siálicos

d)

Manosa y galactosa

45.

Es un polisacárido compuesto de unidades de N-acetilglucosamina:

a)

Heparina

b)

Quitina

c)

Condroitín sulfato

d)

Ácido hialurónico

46.

Glucosaminoglucano compuesto por parejas de azúcares formadas por la N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico, que pueden llegar hasta las 20.000 repeticiones.

a)

Condroitín sulfato

b)

Quitina

c)

Ácido hialurónico

d)

Heparina

47.

Glucosaminoglucano compuesto por parejas de azúcares formadas por ácido glucorónico y sulfato de N-acetilgalactosamina:

a)

Heparina

b)

Quitina

c)

Condroitín sulfato

d)

Ácido hialurónico

48.

Glucosaminoglucano compuesto por parejas de azúcares formadas por glucosamina sulfatada y ácido idurónico sulfatado:

a)

Heparina

b)

Ácido hialurónico

c)

Condroitín sulfato

d)

Quitina

49.

Son constituyentes tanto de glucoproteínas como de gangliósidos:

a)

Acetil hexosaminas

b)

Ácidos siálicos

c)

Metil pentosas

d)

Manosas

50.

Las vías metabólicas se clasifican en las siguientes categorías, EXCEPTO:

a)

Vías anabólicas

b)

Vías catabólicas

c)

Vías anfibólicas

d)

Vías de pentosas

51.

Están implicadas en la síntesis de compuestos de mayor tamaño y más complejos a partir de precursores de menor tamaño:

a)

Vías anabólicas

b)

Vías anfibólicas

c)

Vías catabólicas

d)

Vías de pentosas

52.

Son endotérmicas

a)

Vías anabólicas

b)

Vías anfibólicas

c)

Vías catabólicas

d)

Vías de pentosas

53.

Son exotérmicas, dan por resultado equivalentes reductores y ATP

a)

Vías anabólicas

b)

Vías anfibólicas

c)

Vías catabólicas

d)

Vías de pentosas

54.

El ciclo del ácido cítrico es un ejemplo de:

a)

Vías anabólicas

b)

Vías anfibólicas

c)

Vías catabólicas

d)

Vías de pentosas

55.

La acetil-CoA es precursor para la síntesis de los siguientes, EXCEPTO:

a)

Glucógeno

b)

Esteroides y colesterol

c)

Cuerpos cetónicos

d)

Ácidos grasos de cadena larga

56.

Proporciona esqueletos de carbono par el glicerol de triacilgliceroles y aminoácidos no esenciales:

a)

Fructosa

b)

Glucosa

c)

Galactosa

d)

Manosa

57.

En el ayuno el hígado utiliza los ácidos grasos libres para la síntesis de:

a)

Glucógeno

b)

Aminoácidos

c)

Almidones

d)

Cuerpos cetónicos

58.

Es la vía final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas:

a)

El piruvato

b)

La glucólisis

c)

El ciclo de la pentosa

d)

El ciclo del ácido cítrico

59.

Es el metabolito terminal común de carbohidratos, lípidos y proteínas:

a)

El piruvato

b)

Oxaloacetato

c)

La acetil-CoA

d)

El ciclo del ácido cítrico

e)

Lactato

60.

El ciclo de Krebs está ubicado en:

a)

El citoplasma

b)

El espacio intermembranal de las mitocondrias

c)

Las crestas mitocondriales

d)

La matriz mitocondrial

61.

El ciclo del ácido cítrico es _______________ por la oxidación y suministro de esqueleto de carbono para la gluconeogénesis, síntesis de ácidos grasos y la interconversión de aminoácidos.

a)

Catabólico

b)

Anabólico

c)

Anfibólico

d)

endotérmico

62.

La glucosa, de manera indirecta, forma RNA

y DNA a través de:

a)

La vía de la pentosa fosfato

b)

La vía piruvato-lactato

c)

La producción de acetil-CoA

d)

La vía del ciclo del ácido cítrico

63.

Principal vía metabólica utilizada en los músculos que se contraen con rapidez:

a)

Glucólisis

b)

Ciclo de Krebs

c)

Beta oxidación

d)

Oxidación de la glucosa

64.

Principales vías metabólicas utilizado en los músculos que se contraen con lentitud:

a)

Beta oxidación y ciclo de Krebs

b)

Glucólisis y metabolismo de aminoácidos

c)

Glucogénesis

d)

Gluconeogénesis

65.

Principal vía metabólica utilizada en el riñón:

a)

Glucogénesis

b)

Glucólisis y metabolismo de aminoácidos

c)

Beta oxidación y ciclo de Krebs

d)

Gluconeogénesis

66.

Principal vía metabólica utilizada en el corazón:

a)

Glucogénesis

b)

Glucólisis y metabolismo de aminoácidos

c)

Gluconeogénesis

d)

Beta oxidación y ciclo de Krebs

67.

Enzima implicada en la gluconeogénesis que cataliza la conversión de piruvato en oxalacetato:

a)

Transaminasa

b)

Piruvato deshidrogenasa

c)

Fosfoenolpiruvato carboxicinasa

d)

Piruvato carboxilasa

68.

Aminoácidos gluconeogénicos que se degradan a succinil-CoA:

a)

Serina, Cisteína, Treonina

b)

Histidina, Glutamina, Arginina

c)

Isoleucina, Metionina, Valina

d)

Tirosina, Fenilalanina

69.

La biosíntesis de colágeno es compleja, con muchos eventos postraduccionales, entre ellos:

a)

Glucosilación de prolina

b)

Glucosilación de lisina

c)

Hidroxilación de alanina y triptofano

d)

Hidroxilación de prolina y lisina

70.

Las mutaciones del gen que codifica para fibrilina-1 dan por resultado:

a)

Síndrome de Ehlers-Danlos

b)

Enfermedad de Menkes

c)

Enfermedad de San Filipo

d)

Síndrome de Marfan

71.

Desempeñan una función importante en reacciones de glucosilación involucradas en la biosíntesis de glucoproteínas:

a)

Los lisosomas

b)

El núcleo y el nucléolo

c)

Las mitocondrias

d)

El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi

72.

En los eritrocitos, la vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:

a)

La glucogénesis

b)

La degradación de aminoácidos

c)

Prevenir la hemólisis

d)

La glucogenólisis

73.

En los eritrocitos, la vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:

a)

La degradación de aminoácidos

b)

La glucogénesis

c)

Generar energía

d)

Mantener el glutatión en el estado reducido

74.

La vía de la pentosa fosfato genera NADPH en la fase:

a)

reversible

b)

anabólica

c)

no oxidativa

d)

oxidativa

75.

La vía de la pentosa fosfato proporciona precursores de ribosa para la síntesis de nucleótidos en la fase:

a)

oxidativa

b)

catabólica

c)

Reversible

d)

No reversible

76.

La vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:

a)

La glucogénesis

b)

La glucólisis

c)

La degradación de aminoácidos

d)

La síntesis de ácidos grasos y esteroides

77.

La vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:

a)

La sdegradación de aminoácidos

b)

La glucogénesis

c)

Dar electrones en la biosíntesis reductora

d)

Generar energía

78.

Esta vía metabólica se compone de dos fases, una primera oxidativa y otra de interconversión de azúcares:

a)

La vía de la pentosa fosfato

b)

La vía de la glucogenólisis

c)

La vía de la gluconeogénesis

d)

La vía de la glucólisis

79.

Es una vía metabólica secundaria de la glucosa, ya que la transforma a ésta en NADPH y en pentosa-fosfato

a)

La vía de la glucogenólisis

b)

La vía de la gluconeogénesis

c)

La vía de la pentosa fosfato

d)

La vía de la glucólisis

80.

Es ramificada, ya que tiene más de un producto (Fase oxidativa: 6-fosfogluconato. Fase no oxidativa: gliceraldehído-3-fosfato y fructosa-6-fosfato).

a)

La vía de la glucólisis

b)

La vía de la glucogenólisis

c)

La vía de la pentosa fosfato

d)

La vía de la gluconeogénesis

81.

Es catabólica, dado que desde moléculas complejas (glucosa) forma compuestos simples, formando a su vez nuevos enlaces, utilizando coenzimas oxidadas (Fase oxidativa: NADP+. Fase no oxidativa: Pirofosfato de Tiamina y Mg+2)

a)

La vía de la glucólisis

b)

La vía de la glucogenólisis

c)

La vía de la pentosa fosfato

d)

La vía de la gluconeogénesis

82.

Tiene un factor limitante NADP+ y no consume ATP ni lo genera, por eso no es ni endergónica ni exergónica.

a)

La vía de la glucólisis

b)

La vía de la glucogenólisis

c)

La vía de la pentosa fosfato

d)

La vía de la gluconeogénesis

83.

Las células hepáticas son libremente permeables a la glucosa, por medio del transportador:

a)

GLUT 2

b)

GLUT 3

c)

GLUT 5

d)

GLUT 4

84.

Las células de los tejidos extrahepáticos, excepto ______________son relativamente impermeables a la glucosa, y sus transportadores de glucosa están regulados por insulina

a)

Pulmones

b)

Los islotes β pancreáticos

c)

Bazo

d)

Intestino

85.

La insulina tiene los siguientes efectos en el músculo, EXCEPTO:

a)

Captación de glucosa

b)

Síntesis de proteínas

c)

Síntesis de glucógeno

d)

Síntesis de ácidos grasos

86.

El glucagón tiene la siguiente función:

a)

Lipogénesis

b)

Captación de glucosa

c)

Glucogénesis en hígado

d)

Glucogenólisis hepática

87.

La insulina tiene el siguiente efecto:

Síntesis de ácidos grasos en hígado y tejido adiposo

a)

Gluconeogénesis

b)

Síntesis de ácidos grasos en músculo

c)

Glucogenólisis

d)

Lipólisis

88.

Transportador de glucosa que es unidireccional y depende del sodio:

a)

SGLT 1

b)

GLUT 5

c)

GLUT 4

d)

GLUT 3

89.

Transportador de glucosa que se localiza en el intestino delgado:

a)

GLUT 1

b)

GLUT 5

c)

GLUT 4

d)

GLUT 3

90.

Transportador de glucosa estimulado por la insulina:

a)

GLUT 1

b)

GLUT 5

c)

GLUT 4

d)

GLUT 3

91.

El propionato es un intermediario del ciclo de Krebs a través de la formación de:

a)

Oxalacetato

b)

Acetil-CoA

c)

Succinil-CoA

d)

Malato

92.

Al principio de la contracción muscular, la actividad de la fosfofructocinasa. aumenta más y decrece la fructosa 1,6-bisfosfatasa, lo que aumenta la velocidad neta de la glucólisis y por tanto la formación de ATP hasta:

a)

50 veces

b)

100 veces

c)

20 veces

d)

1000 veces

93.

En anticipación de contracción muscular, la actividad de la fructosa 1,6-bisfosfatasa aumenta __________ que la de la fosfofructocinasa, lo que mantiene el mismo índice neto de glucólisis.

a)

2 veces más

b)

8 veces más

c)

10 veces más

d)

6 veces más

94.

Hormonas que inducen la gluconeogénesis:

a)

Somatostatina, hormona del crecimiento

b)

Oxitocina, prolactina

c)

Insulina, vasopresina, parathormona

d)

Glucocorticoides, glucagón, epinefrina

95.

En la gluconeogénesis, convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa

a)

Glucocinasa

b)

Piruvato carboxilasa

c)

Piruvato cinasa

d)

Glucosa 6-fosfatasa

96.

Principales tejidos gluconeogénicos en estado normal:

a)

Músculo y tejido adiposo

b)

Intestino delgado y grueso

c)

Bazo y páncreas

d)

Hígado y riñón

97.

Los principales sustratos para la gluconeogénesis son los siguientes, EXCEPTO:

a)

Propionato

b)

Ácidos grasos libres

c)

Lactato y Glicerol

d)

Aminoácidos glucogénicos

98.

Es el proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores no carbohidratos

a)

Glucólisis

b)

Glucogenólisis

c)

Gluconeogénesis

d)

Glucogénesis

99.

El calcio en el músculo al actuar sobre la proteína cinasa dependiente de calmodulina produce:

a)

Inhibición de la glucógeno sintasa

b)

Inhibición de la fosforilasa

c)

Inhibición de la fosfodiesterasa

d)

Glucogénesis

100.

La epinefrina (adrenalina) al activar a la fosforilasa, produce:

a)

Glucogénesis

b)

Glucogenolisis

c)

glucólisis

d)

Glucosa 6-fosfato

101.

Función de la fosfodiesterasa:

a)

Agrega un fosfato al cAMP

b)

Degrada el cAMP en ATP

c)

Elimina un grupo fosfato al cAMP

d)

Degradar el cAMP en 5-AMP

102.

El calcio en el músculo al actuar sobre el componente calmodulina de la fosforilasa cinasa produce:

a)

Inhibición de la fosforilasa cinasa

b)

Glucogénesis

c)

Inhibición de la fosforilasa

d)

Activación de la fosforilasa

103.

La insulina al activar a la glucosa 6-fosfatasa inhibe a la fosforilasa, dando como resultado:

a)

Disminución de ADP

b)

Incremento de la formación de ATP

c)

Incremento de la glucogenólisis

d)

Inhibición de la glucogenólisis

104.

En síndrome de McArdle hay poca tolerancia al ejercicio, glucógeno muscular anormalmente alto , bajo lactato en sangre después de hacer ejercicio. Esto es debido a la deficiencia de la enzima:

a)

Glucosa 6-fosfatasa

b)

Fosforilasa hepática

c)

Fosforilasa muscular

d)

Glucógeno sintasa

105.

En la enfermedad de dextrinosis límite (enfermedad de Forbe o de Cori) hay hepatomegalia durante la lactancia, hipoglucemia en ayuno, acumulación de polisacáridos ramificado característico (dextrina límite), debilidad muscular. Esto es debido a la deficiencia de la enzima:

a)

Glucosa 6-fosfatasa

b)

Glucógeno sintasa

c)

Ramificadora

d)

Desramificadora en hígado y músculo

106.

En la enfermedad de Hers hay hepatomegalia, acumulación de glucógeno en hígado, hipoglucemia leve, de buen pronóstico. Esto es debido a la deficiencia de la enzima:

a)

Ramificadora

b)

Glucógeno sintasa

c)

Glucosa 6-fosfatasa

d)

Fosforilasa hepática

107.

En la enfermedad de von Gierke hay acumulación de glucógeno en hígado y en células de túbulos renales, hipoglucemia, acidemia láctica, cetosis, hiperlipidemia. Esto es debido a la deficiencia de la enzima:

a)

Fosforilasa hepática

b)

Ramificadora

c)

Glucógeno sintasa

d)

Glucosa 6-fosfatasa

108.

En la síntesis de ácidos grasos a partir de la glucosa participa:

a)

La fosforilación oxidativa

b)

El aparato de Golgi

c)

La cadena respiratoria

d)

El ciclo del ácido cítrico

109.

Molécula del ciclo de Krebs que sale de la mitocondria para la síntesis de ácidos grasos:

a)

Malato

b)

Citrato

c)

Fumarato

d)

Oxalacetato

110.

Enzima que convierte el citrato en acetil-CoA:

a)

Piruvato deshidrogenasa

b)

Transaminasa

c)

ATP-citrato liasa

d)

Citrato descarboxilasa

111.

Precursor inmediato de la síntesis de ácidos grasos:

a)

Oxalacetato

b)

Malato

c)

Fumarato

d)

Acetil-CoA

112.

Ruta para la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa:

a)

-Glucosa-Citrato--acetil-CoA-piruvato-Acetil-CoA-Ácidos grasos

b)

-Glucosa-piruvato-malato-Apropionato-Ácidos grasos

c)

-Glucosa-acetil-CoA-piruvato-Citrato-Acetil-CoA-Ácidos grasos

d)

-Glucosa-piruvato-acetil-CoA-Citrato-Acetil-CoA-Ácidos grasos

113.

La oxidación del piruvato a acetil-CoA depende de:

a)

Tiamina

b)

Ácido fólico

c)

Vitamina A

d)

Riboflavina

114.

El piruvato se oxida a acetil-CoA por la:

a)

Piruvatocinasa

b)

Piruvato carboxilasa

c)

Piruvato deshidrogenasa

d)

Lactato deshidrogenasa

115.

Molécula que tiene importancia porque disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno:

a)

Glucosa 6-fosfato


b)

Fosfoenolpiruvato

c)

Piruvato

d)

2,3-bisfosfoglicerato

116.

La glucólisis está regulada por 3 enzimas que catalizan reacciones irreversibles:

a)

Fosfoglucosa isomerasa, Aldolasa y Triosa-fosfato isomerasa

b)

Aldolasa, enolasa y glicerofosfato mutasa

c)

Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, Fosfoglicerato mutasa y Enolasa

d)

Hexocinasa, fosfofructocinasa y piruvato cinasa

117.

Células que solo utilizan a la glucólisis debido a la falta de la maquinaria metabólica para la oxidación:

a)

Cardiomiocitos

b)

Fibroblastos

c)

Eritrocitos

d)

Miocitos

118.

¿Por qué el músculo no puede liberar la glucosa?

a)

Carece de la glucocinasa

b)

Carece de la glucógeno fosforilasa

c)

Carece de la glucosa 6-fosfatasa

d)

Carece de la piruvatocinasa

119.

Activa a la glucógeno fosforilasa e inhibe a la glucógeno sintetasa en forma simultánea:

a)

AMP

b)

ATP

c)

ADP

d)

cAMP

120.

Inhibe la glucogenólisis y estimula la glucogénesis:

a)

Glucagón

b)

Insulina

c)

Adrenalina

d)

Costisol

121.

En los puntos de ramificación del glucógeno, los monómeros de glucosa se unen por los carbonos alfa:

a)

1-6

b)

3-5

c)

1-4

d)

2-3

122.

En la cadena lineal del glucógeno, los monómeros de glucosa se unen por los carbonos alfa:

a)

1-6

b)

3-5

c)

1-4

d)

2-3

123.

La glucosa es liberada del glucógeno por la:

a)

Glucocinasa

b)

Glucógeno fosforilasa

c)

Glucógeno sintasa

d)

Enzima desramificadora

124.

La insulina producen glucogénesis porque al inhibir al cAMP estimulan a la:

a)

Glucógeno fosforilasa

b)

Enzima ramificadora

c)

Glucocinasa

d)

Glucógeno sintasa

125.

La adrenalina y el glucagón producen glucogenolisis porque al estimular al cAMP estimulan a la:

a)

Glucógeno sintasa

b)

Glucocinasa

c)

Glucógeno fosforilasa

d)

Enzima ramificadora