Font size
WorksheetsBioquímica
Total questions: 125
Worksheet time: 1hrs 3mins
hidroperoxidasa
protegen al cuerpo contra daño por radicales libres
median la hidroxilación de fármacos y esteroides
funciones importantes en la respiración
Oxigenasas
protegen al cuerpo contra daño por radicales libres
median la hidroxilación de fármacos y esteroides
funciones importantes en la respiración
oxidasas y deshidrogenasa
protegen al cuerpo contra daño por radicales libres
median la hidroxilación de fármacos y esteroides
funciones importantes en la respiración
Superóxido dismutasa
protege a los tejidos contra toxicidad por oxígeno
protege a los músculos lisos de toxicidad
protege al músculo cardiaco de diástole
Los carbohidratos se caracterizan por:
El tipo y número de residuos monosacáridos en sus moléculas
El número de aminoácidos en sus cadenas laterales
El tipo de residuos de uratos
El número y tipo de grupos aminos en sus carbonos
La glucosa es el carbohidrato (CH) de mayor importancia en la
bioquímica de los mamíferos porque:
Casi todo el CH de los alimentos se convierte en glucosa para el metabolismo
Es la única fuente de consumo por el corazón
Se sintetiza a partir de urea y creatinina
No es necesaria su ingesta para utilizarse como fuente metabólica
¿por qué los azúcares tiene grandes números de estereoisómeros?
Porque tienen varios hidrógenos asimétricos
Porque tienen varios átomos de carbono asimétricos
Porque sus grupos OH están distribuidos a la izquierda
Porque sus grupos cianuros son asimétricos
Es un importante monosacárido constituyente de nucleótidos y ácidos nucleicos:
Fructosa
Manosa
Glucosa
Ribosa
Los monosacáridos de mayor importancia fisiológica son:
Heptulosa y fructosa
Ribosa y Glucosa
Manosa y galactosa
Fructosa y piranosa
Es un polímero de glucosa de almacenamiento en vegetales:
Manosa
Glucógeno
Almidón
heptulosa
Es importante por ser intermediario en la digestión del almidón:
Maltosa
Sacarosa
Lactosa
Manosa
La maltosa, sacarosa y lactosa son:
Disacáridos
Monosacáridos
Oligosacáridos
Polisacáridos
El siguiente CH es un glucosil fructosa:
Lactosa
Maltosa
Sacarosa
Manosa
El siguiente CH es un glucosil glucosa:
Lactosa
Maltosa
Sacarosa
Manosa
El siguiente CH es un galactosil glucosa:
Manosa
Maltosa
Lactosa
Sacarosa
Los carbohidratos complejos contienen otros derivados de azúcar como los siguientes, EXCEPTO:
Ácido láctico
Azúcares amino
Ácidos urónicos
Ácidos siálicos
Carbohidratos complejos que se relacionan con elementos estructurales de los tejidos:
Glucógeno
Almidones
Receptores de membrana
Proteoglucanos y glucosaminoglucanos
Son proteínas que contienen cadenas de oligosacáridos, se encuentran en muchas situaciones, incluso en la membrana celular:
Glucoproteínas
Proteoglucanos
Glucosaminoglucanos
Glucógeno
D-Glucosa en forma de anillo hexagonal:
Proyección de Haworth
Forma furano
Forma de silla
Cadena recta
D-Glucosa en forma de anillo hexagonal:
Cadena recta
Forma furano
Forma pirano
Forma de silla
El siguiente azúcar es una triosa del grupo de las aldosas:
Dihidroxiacetona
Glicerosa
Eritrosa
Eritrulosa
El siguiente azúcar es una pentosa del grupo de las cetosas:
Eritrosa
Eritrulosa
Ribulosa
Ribosa
La fructosa es una hexosa del del grupo de las:
Aldosas
Eritrosa
Cetosas
Eritrulosa
La glucosa es una hexosa del del grupo de las:
Eritrulosa
Cetosas
Eritrosa
Aldosas
Los siguientes son epímeros de la glucosa:
Galactosa y manosa
Fructosa y lactosa
Maltosa y heptulosa
Eritrulosa y eritrosa
Una de las siguientes NO es una aldosa:
Fructosa
Eritrosa
Gliceraldehído
Galactosa
Una de las siguientes NO es una cetosa:
Xilulosa
Fructosa
Ribulosa
Glucosa
Es un componente estructural de ácidos nucleicos y coenzimas, entre ellos ATP, NAD(P) y coenzimas flavina:
Arabinosa
Ribulosa
Ribosa
Xilosa
Los siguientes son constituyente de glucoproteínas, EXCEPTO:
Manosa
Xilosa
Arabinosa
Fructosa
Es un intermediario en la vía de la pentosa fosfato:
Ribulosa
Ribosa
Arabinosa
Xilosa
La ______________hereditaria da pie a cataratas
Lactosemia
Galactosemia
Fructosemia
Hipoglucemia
Los siguientes son derivados de la glucosa de ácido carboxílico:
Gluconato e iduronato
Galactosa y fructosa
Lactosa y manosa
Glucosa y sacarosa
Uno de los siguientes carbohidratos es un constituyente del ácido hialurónico:
Heparán sulfato
Desoxiribofuranosa
Iduronato
Glucosamina
Uno de los siguientes carbohidratos es una desoxirribosa del DNA:
Desoxirribofuranosa
Desoxiglucoronato
Iduronato
Heparán sulfato
El glucopiranosil-1,4-glucopiranosa (glucosa+glucosa) es el disacárido:
Maltosa
Lactosa
Sacarosa
Iduronato
El glucopiranosil-1,2-fructofuranósida (glucosa+fructosa) es el disacárido:
Sacarosa
Maltosa
Iduronato
Lactosa
El galactopiranosil-1,4-glucopiranosa (galactosa+glucosa) es el disacárido:
Iduronato
Lactosa
Sacarosa
Maltosa
Se obtiene de la azúcar de caña y remolacha, sorgo, algunas frutas y verduras:
Lactulosa
Lactosa
Sacarosa
Maltosa
Se obtiene de la hidrólisis enzimática del almidón (amilasa) y cereales germinados:
Lactulosa
Sacarosa
Lactosa
Maltosa
Las enzimas intestinales no la hidrolizan, pero las bacterias intestinales la fermentan; se usa como laxante osmótico leve:
Sacarosa
Lactulosa
Lactosa
Maltosa
Estructura del almidón que se muestra como espiral helicoidal:
Amilosa
Amilopectina
Maltosa
Lactulosa
Estructura del almidón que se muestra como punto de ramificación 1-6:
Amilosa
Lactulosa
Amilopectina
Maltosa
El siguiente carbohidrato que se encuentra en las glucoproteínas es un derivado de de N-acilo del ácido neuramínico:
Metil pentosa
Ácido siálico
Acetil hexosamina
Manosa
Son hexosas que se encuentran en las glucoproteínas:
L-fucosa y ácido neuramínico
Arabinosa y xilosa
Ácidos siálicos
Manosa y galactosa
Es un polisacárido compuesto de unidades de N-acetilglucosamina:
Heparina
Quitina
Condroitín sulfato
Ácido hialurónico
Glucosaminoglucano compuesto por parejas de azúcares formadas por la N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico, que pueden llegar hasta las 20.000 repeticiones.
Condroitín sulfato
Quitina
Ácido hialurónico
Heparina
Glucosaminoglucano compuesto por parejas de azúcares formadas por ácido glucorónico y sulfato de N-acetilgalactosamina:
Heparina
Quitina
Condroitín sulfato
Ácido hialurónico
Glucosaminoglucano compuesto por parejas de azúcares formadas por glucosamina sulfatada y ácido idurónico sulfatado:
Heparina
Ácido hialurónico
Condroitín sulfato
Quitina
Son constituyentes tanto de glucoproteínas como de gangliósidos:
Acetil hexosaminas
Ácidos siálicos
Metil pentosas
Manosas
Las vías metabólicas se clasifican en las siguientes categorías, EXCEPTO:
Vías anabólicas
Vías catabólicas
Vías anfibólicas
Vías de pentosas
Están implicadas en la síntesis de compuestos de mayor tamaño y más complejos a partir de precursores de menor tamaño:
Vías anabólicas
Vías anfibólicas
Vías catabólicas
Vías de pentosas
Son endotérmicas
Vías anabólicas
Vías anfibólicas
Vías catabólicas
Vías de pentosas
Son exotérmicas, dan por resultado equivalentes reductores y ATP
Vías anabólicas
Vías anfibólicas
Vías catabólicas
Vías de pentosas
El ciclo del ácido cítrico es un ejemplo de:
Vías anabólicas
Vías anfibólicas
Vías catabólicas
Vías de pentosas
La acetil-CoA es precursor para la síntesis de los siguientes, EXCEPTO:
Glucógeno
Esteroides y colesterol
Cuerpos cetónicos
Ácidos grasos de cadena larga
Proporciona esqueletos de carbono par el glicerol de triacilgliceroles y aminoácidos no esenciales:
Fructosa
Glucosa
Galactosa
Manosa
En el ayuno el hígado utiliza los ácidos grasos libres para la síntesis de:
Glucógeno
Aminoácidos
Almidones
Cuerpos cetónicos
Es la vía final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas:
El piruvato
La glucólisis
El ciclo de la pentosa
El ciclo del ácido cítrico
Es el metabolito terminal común de carbohidratos, lípidos y proteínas:
El piruvato
Oxaloacetato
La acetil-CoA
El ciclo del ácido cítrico
Lactato
El ciclo de Krebs está ubicado en:
El citoplasma
El espacio intermembranal de las mitocondrias
Las crestas mitocondriales
La matriz mitocondrial
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.
Catabólico
Anabólico
Anfibólico
endotérmico
La glucosa, de manera indirecta, forma RNA
y DNA a través de:
La vía de la pentosa fosfato
La vía piruvato-lactato
La producción de acetil-CoA
La vía del ciclo del ácido cítrico
Principal vía metabólica utilizada en los músculos que se contraen con rapidez:
Glucólisis
Ciclo de Krebs
Beta oxidación
Oxidación de la glucosa
Principales vías metabólicas utilizado en los músculos que se contraen con lentitud:
Beta oxidación y ciclo de Krebs
Glucólisis y metabolismo de aminoácidos
Glucogénesis
Gluconeogénesis
Principal vía metabólica utilizada en el riñón:
Glucogénesis
Glucólisis y metabolismo de aminoácidos
Beta oxidación y ciclo de Krebs
Gluconeogénesis
Principal vía metabólica utilizada en el corazón:
Glucogénesis
Glucólisis y metabolismo de aminoácidos
Gluconeogénesis
Beta oxidación y ciclo de Krebs
Enzima implicada en la gluconeogénesis que cataliza la conversión de piruvato en oxalacetato:
Transaminasa
Piruvato deshidrogenasa
Fosfoenolpiruvato carboxicinasa
Piruvato carboxilasa
Aminoácidos gluconeogénicos que se degradan a succinil-CoA:
Serina, Cisteína, Treonina
Histidina, Glutamina, Arginina
Isoleucina, Metionina, Valina
Tirosina, Fenilalanina
La biosíntesis de colágeno es compleja, con muchos eventos postraduccionales, entre ellos:
Glucosilación de prolina
Glucosilación de lisina
Hidroxilación de alanina y triptofano
Hidroxilación de prolina y lisina
Las mutaciones del gen que codifica para fibrilina-1 dan por resultado:
Síndrome de Ehlers-Danlos
Enfermedad de Menkes
Enfermedad de San Filipo
Síndrome de Marfan
Desempeñan una función importante en reacciones de glucosilación involucradas en la biosíntesis de glucoproteínas:
Los lisosomas
El núcleo y el nucléolo
Las mitocondrias
El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi
En los eritrocitos, la vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:
La glucogénesis
La degradación de aminoácidos
Prevenir la hemólisis
La glucogenólisis
En los eritrocitos, la vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:
La degradación de aminoácidos
La glucogénesis
Generar energía
Mantener el glutatión en el estado reducido
La vía de la pentosa fosfato genera NADPH en la fase:
reversible
anabólica
no oxidativa
oxidativa
La vía de la pentosa fosfato proporciona precursores de ribosa para la síntesis de nucleótidos en la fase:
oxidativa
catabólica
Reversible
No reversible
La vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:
La glucogénesis
La glucólisis
La degradación de aminoácidos
La síntesis de ácidos grasos y esteroides
La vía de la pentosa fosfato genera NADPH para:
La sdegradación de aminoácidos
La glucogénesis
Dar electrones en la biosíntesis reductora
Generar energía
Esta vía metabólica se compone de dos fases, una primera oxidativa y otra de interconversión de azúcares:
La vía de la pentosa fosfato
La vía de la glucogenólisis
La vía de la gluconeogénesis
La vía de la glucólisis
Es una vía metabólica secundaria de la glucosa, ya que la transforma a ésta en NADPH y en pentosa-fosfato
La vía de la glucogenólisis
La vía de la gluconeogénesis
La vía de la pentosa fosfato
La vía de la glucólisis
Es ramificada, ya que tiene más de un producto (Fase oxidativa: 6-fosfogluconato. Fase no oxidativa: gliceraldehído-3-fosfato y fructosa-6-fosfato).
La vía de la glucólisis
La vía de la glucogenólisis
La vía de la pentosa fosfato
La vía de la gluconeogénesis
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)
La vía de la glucólisis
La vía de la glucogenólisis
La vía de la pentosa fosfato
La vía de la gluconeogénesis
Tiene un factor limitante NADP+ y no consume ATP ni lo genera, por eso no es ni endergónica ni exergónica.
La vía de la glucólisis
La vía de la glucogenólisis
La vía de la pentosa fosfato
La vía de la gluconeogénesis
Las células hepáticas son libremente permeables a la glucosa, por medio del transportador:
GLUT 2
GLUT 3
GLUT 5
GLUT 4
Las células de los tejidos extrahepáticos, excepto ______________son relativamente impermeables a la glucosa, y sus transportadores de glucosa están regulados por insulina
Pulmones
Los islotes β pancreáticos
Bazo
Intestino
La insulina tiene los siguientes efectos en el músculo, EXCEPTO:
Captación de glucosa
Síntesis de proteínas
Síntesis de glucógeno
Síntesis de ácidos grasos
El glucagón tiene la siguiente función:
Lipogénesis
Captación de glucosa
Glucogénesis en hígado
Glucogenólisis hepática
La insulina tiene el siguiente efecto:
Síntesis de ácidos grasos en hígado y tejido adiposo
Gluconeogénesis
Síntesis de ácidos grasos en músculo
Glucogenólisis
Lipólisis
Transportador de glucosa que es unidireccional y depende del sodio:
SGLT 1
GLUT 5
GLUT 4
GLUT 3
Transportador de glucosa que se localiza en el intestino delgado:
GLUT 1
GLUT 5
GLUT 4
GLUT 3
Transportador de glucosa estimulado por la insulina:
GLUT 1
GLUT 5
GLUT 4
GLUT 3
El propionato es un intermediario del ciclo de Krebs a través de la formación de:
Oxalacetato
Acetil-CoA
Succinil-CoA
Malato
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:
50 veces
100 veces
20 veces
1000 veces
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.
2 veces más
8 veces más
10 veces más
6 veces más
Hormonas que inducen la gluconeogénesis:
Somatostatina, hormona del crecimiento
Oxitocina, prolactina
Insulina, vasopresina, parathormona
Glucocorticoides, glucagón, epinefrina
En la gluconeogénesis, convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa
Glucocinasa
Piruvato carboxilasa
Piruvato cinasa
Glucosa 6-fosfatasa
Principales tejidos gluconeogénicos en estado normal:
Músculo y tejido adiposo
Intestino delgado y grueso
Bazo y páncreas
Hígado y riñón
Los principales sustratos para la gluconeogénesis son los siguientes, EXCEPTO:
Propionato
Ácidos grasos libres
Lactato y Glicerol
Aminoácidos glucogénicos
Es el proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores no carbohidratos
Glucólisis
Glucogenólisis
Gluconeogénesis
Glucogénesis
El calcio en el músculo al actuar sobre la proteína cinasa dependiente de calmodulina produce:
Inhibición de la glucógeno sintasa
Inhibición de la fosforilasa
Inhibición de la fosfodiesterasa
Glucogénesis
La epinefrina (adrenalina) al activar a la fosforilasa, produce:
Glucogénesis
Glucogenolisis
glucólisis
Glucosa 6-fosfato
Función de la fosfodiesterasa:
Agrega un fosfato al cAMP
Degrada el cAMP en ATP
Elimina un grupo fosfato al cAMP
Degradar el cAMP en 5-AMP
El calcio en el músculo al actuar sobre el componente calmodulina de la fosforilasa cinasa produce:
Inhibición de la fosforilasa cinasa
Glucogénesis
Inhibición de la fosforilasa
Activación de la fosforilasa
La insulina al activar a la glucosa 6-fosfatasa inhibe a la fosforilasa, dando como resultado:
Disminución de ADP
Incremento de la formación de ATP
Incremento de la glucogenólisis
Inhibición de la glucogenólisis
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:
Glucosa 6-fosfatasa
Fosforilasa hepática
Fosforilasa muscular
Glucógeno sintasa
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:
Glucosa 6-fosfatasa
Glucógeno sintasa
Ramificadora
Desramificadora en hígado y músculo
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:
Ramificadora
Glucógeno sintasa
Glucosa 6-fosfatasa
Fosforilasa hepática
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:
Fosforilasa hepática
Ramificadora
Glucógeno sintasa
Glucosa 6-fosfatasa
En la síntesis de ácidos grasos a partir de la glucosa participa:
La fosforilación oxidativa
El aparato de Golgi
La cadena respiratoria
El ciclo del ácido cítrico
Molécula del ciclo de Krebs que sale de la mitocondria para la síntesis de ácidos grasos:
Malato
Citrato
Fumarato
Oxalacetato
Enzima que convierte el citrato en acetil-CoA:
Piruvato deshidrogenasa
Transaminasa
ATP-citrato liasa
Citrato descarboxilasa
Precursor inmediato de la síntesis de ácidos grasos:
Oxalacetato
Malato
Fumarato
Acetil-CoA
Ruta para la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa:
-Glucosa-Citrato--acetil-CoA-piruvato-Acetil-CoA-Ácidos grasos
-Glucosa-piruvato-malato-Apropionato-Ácidos grasos
-Glucosa-acetil-CoA-piruvato-Citrato-Acetil-CoA-Ácidos grasos
-Glucosa-piruvato-acetil-CoA-Citrato-Acetil-CoA-Ácidos grasos
La oxidación del piruvato a acetil-CoA depende de:
Tiamina
Ácido fólico
Vitamina A
Riboflavina
El piruvato se oxida a acetil-CoA por la:
Piruvatocinasa
Piruvato carboxilasa
Piruvato deshidrogenasa
Lactato deshidrogenasa
Molécula que tiene importancia porque disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno:
Glucosa 6-fosfato
Fosfoenolpiruvato
Piruvato
2,3-bisfosfoglicerato
La glucólisis está regulada por 3 enzimas que catalizan reacciones irreversibles:
Fosfoglucosa isomerasa, Aldolasa y Triosa-fosfato isomerasa
Aldolasa, enolasa y glicerofosfato mutasa
Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, Fosfoglicerato mutasa y Enolasa
Hexocinasa, fosfofructocinasa y piruvato cinasa
Células que solo utilizan a la glucólisis debido a la falta de la maquinaria metabólica para la oxidación:
Cardiomiocitos
Fibroblastos
Eritrocitos
Miocitos
¿Por qué el músculo no puede liberar la glucosa?
Carece de la glucocinasa
Carece de la glucógeno fosforilasa
Carece de la glucosa 6-fosfatasa
Carece de la piruvatocinasa
Activa a la glucógeno fosforilasa e inhibe a la glucógeno sintetasa en forma simultánea:
AMP
ATP
ADP
cAMP
Inhibe la glucogenólisis y estimula la glucogénesis:
Glucagón
Insulina
Adrenalina
Costisol
En los puntos de ramificación del glucógeno, los monómeros de glucosa se unen por los carbonos alfa:
1-6
3-5
1-4
2-3
En la cadena lineal del glucógeno, los monómeros de glucosa se unen por los carbonos alfa:
1-6
3-5
1-4
2-3
La glucosa es liberada del glucógeno por la:
Glucocinasa
Glucógeno fosforilasa
Glucógeno sintasa
Enzima desramificadora
La insulina producen glucogénesis porque al inhibir al cAMP estimulan a la:
Glucógeno fosforilasa
Enzima ramificadora
Glucocinasa
Glucógeno sintasa
La adrenalina y el glucagón producen glucogenolisis porque al estimular al cAMP estimulan a la:
Glucógeno sintasa
Glucocinasa
Glucógeno fosforilasa
Enzima ramificadora
