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Morfofisiologia humana 1

Total questions: 199

Worksheet time: 3hrs 19mins

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1.

es el material viviente de la célula, es decir, todo el interior de la célula.

a)

Etapa germinal

b)

Protoplasma

c)

citoplasma

d)

lisosoma

2.

Etapas del desarrollo prenatal humano

a)

Etapa germinal

b)

etapa fecundal

c)

etapa fetal

d)

etapa embrionaria

3.

Es desde el momento de la fecundación hasta las dos primeras semanas, donde el huevo se implanta en el útero.

a)

Etapa embrionaria

b)

etapa fetal

c)

etapa germinal

d)

etapa 4

4.

es cuando se cumple la segunda semana, hasta la semana 8 o la semana 12. en esta etapa el feto va a formar todos sus sistemas y se va a formar completo

a)

célula

b)

etapa fetal

c)

cuerpo humano

d)

etapa embrionaria

5.

es a partir de la semana doce, donde el feto ya esta completamente formado.

a)

Etapa fetal

b)

el cuerpo humano

c)

etapa embrionaria

d)

protoplasma

6.

Es la estructura física y material del ser humano

a)

El cuerpo humano

b)

Anatomía

c)

histología

7.

Cuales son los tipos constitucionales

a)

Longilíneos

b)

Brovilineos

c)

posición anatómica

d)

mesolineos o normolíneos

8.

Es la forma en la que se ubica el cuerpo humano en el espacio al momento de ser descrita cada una de sus partes.

a)

ejes del cuerpo

b)

planos del cuerpo

c)

Posición anatómica

9.

Son lineas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean para comprender la mecánica articular, al suponer que el cuerpo gira alrededor de un eje.

a)

Tipos constitucionales

b)

planos del cuerpo

c)

ejes del cuerpo

d)

posición anatómica

10.

Paralelo al suelo y a la sutura sagital del cráneo, orientado en sentido antero posterior.

a)

Eje coronal o frontal

b)

Plano horizontal

c)

Eje sagital

d)

Plano sagital

11.

Perpendicular al suelo y paralelo a la longitud del cuerpo

a)

Eje vertical

b)

Plano coronal o frontal

c)

Eje sagital

d)

Plano horizontal

12.

Son superficies que cortan imaginariamente al cuerpo en un sentido determinado.

a)

Plano horizontal

b)

Planos del cuerpo

c)

Posición anatómica

d)

Ejes del cuerpo

13.

Paralelo al suelo y a la sutura coronal del cráneo.

a)

Eje coronal o frontal

b)

Plano horizontal

c)

Plano sagital

d)

Eje vertical

14.

Paralelo al suelo, divide al cuerpo en dos partes: superior e inferior.

a)

Plano sagital

b)

Eje coronal o frontal

c)

Eje vertical

d)

Plano horizontal

15.

El trazado imaginario de los planos y ejes facilitan la definición de términos generales de utilidad para la descripción de distintas características del cuerpo humano.

a)

Posición anatómica

b)

Terminología anatómica

c)

Planos del cuerpo

16.

Es vertical y paralelo a la sutura sagital del cráneo, dividiendo al cuerpo en dos partes, derecha e izquierda.

a)

Eje vertical

b)

Plano sagital

c)

Plano horizontal

17.

¿Cuales son los mas importantes en terminología anatómica?

a)

Superior o craneal e inferior o caudal, relativos al plano horizontal.

b)

Medio, medial, lateral....

c)

Anterior o ventral y posterior o dorsal, relativos al plano coronal o frontal.

18.

Es vertical y paralelo a la sutura coronal del cráneo, dividiéndolo en dos partes: anterior y posterior.

a)

Plano horizontal

b)

Eje sagital

c)

Plano coronal o frontal

d)

Eje coronal o frontal

19.

En una zona media o región epigástrica y dos zonas laterales, los hipocondrios derecho e izquierdo.

a)

Hipogastrio

b)

Epigastrio

c)

Mesogastrio

20.

Se refiere a la superficie posterior de la mano y antero superior del pie.

a)

Interno y externo

b)

Proximal y distal

c)

Superficial y profundo

d)

Dorsal

21.

Es la región del intestino delgado.

a)

Mesogastrio

b)

Epigastrio

c)

Hipogastrio

22.

En el flanco izquierdo se localiza...

a)

El colon sigmoideo

b)

El colon descendente

c)

El ciego y el apéndice

23.

Se subdivide a su vez en una región publica central y dos regiones inguinales, derecha e izquierda. Es la zona de la vejiga urinaria.

a)

Epigastrio

b)

Hipogastrio

c)

Mesogastrio

24.

Se utilizan para designar la mayor o menor distancia del punto de unión del miembro con el tronco.

a)

Ulnar y radial

b)

Dorsal

c)

Proximal y distal

d)

Superficial y profundo

25.

En la fosa iliaca derecha se encuentran...

a)

El colon descendente

b)

El ciego y el apéndice

c)

El colon sigmoideo

26.

Cuando se refiere a las estructuras de las paredes de órganos huecos o cavidades corporales.

a)

Proximal y distal

b)

Interno y externo

c)

Tibial y fibular

d)

Superficial y profundo

27.

Se corresponden con la parte medial y lateral de la pierna respectivamente; relacionados con los huesos de esa región.

a)

Superficial y profundo

b)

Palmar y plantar

c)

Dorsal

d)

Tibial y fibular

28.

La fosa iliaca izquierda contiene...

a)

El colon sigmoideo

b)

El ciego y el apéndice

c)

El colon descendente

29.

Cuando se refiere a la localización de alguna estructura en un órgano macizo o en una parte del cuerpo con respecto a la superficie del mismo.

a)

Palmar y plantar

b)

Proximal y distal

c)

Interno y externo

d)

Superficial y profundo

30.

Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es la unidad mas pequeña que puede vivir por si sola y que forma todos los organismos y los tejidos del cuerpo.

a)

Célula

b)

Lisosoma

c)

Ribosoma

31.

Se refieren a las partes medial y lateral del antebrazo respectivamente; relacionados con los huesos de esa región.

a)

Dorsal

b)

Proximal y distal

c)

Ulnar y radial

32.

¿Cuales son las características generales de la célula?

a)

La forma, el tamaño, la disposición y abundancia o proporción.

b)

Aspecto, coloración y los componentes mas desarrollados.

33.

Se refieren a la palma de la mano y a la planta del pie respectivamente.

a)

Ulnar y radial

b)

Palmar y plantar

c)

Dorsal

d)

Proximal y distal

34.

¿Cuales son las características de su citoplasma?

a)

Aspecto, coloración y los componentes mas desarrollados.

b)

Forma, tamaño, coloración, posición y sus componentes.

c)

Forma, tamaño, disposición y abundancia o proporción.

35.

¿Cuales son las características de su núcleo?

a)

Forma, tamaño, disposición y abundancia o proporción.

b)

Aspecto, coloración y los componentes mas desarrollados.

c)

Forma, tamaño, coloración, la posición y sus componentes.

36.

Esta constituido por cuatro componentes: envoltura, cromatina, nucléolo y nucleoplasma o matriz nuclear.

a)

Núcleo

b)

Citoplasma

c)

Aparato de Golgi

37.

¿Como son las células procariotas?

a)

Presentan núcleo

b)

Presentan escasos organitos

c)

Presenta gran variedad de organitos citoplasmáticos

d)

Carecen de núcleo

38.

¿Como son las células eucariotas?

a)

Presentan núcleo

b)

Presentan escasos organitos

c)

Carecen de nucleo

d)

Presentan gran variedad de organitos citoplasmáticos

39.

Los organitos citoplasmáticos membranosos son:

a)

REL, RER, Mitocondrias

b)

Ribosomas libres, centriolos

c)

Membrana plasmática, complejo de Golgi

d)

Lisosomas

40.

Los organitos no membranosos son:

a)

Ribosomas libres

b)

Microtúbulos, centriolos y mitocondrias

c)

Microfilamentos y lisosomas

d)

Microtúbulos y microfilamentos, centriolos

41.

Confiere protección a la célula. Tiene muchas funciones, una de ellas es la de transportar nutrientes, otra es que hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias y otras células.

a)

Membrana citoplasmática

b)

Bicapa de ácidos grasos

c)

Bicapa lipídica

42.

Es un conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARN para realizar la traducción simultanea de una misma proteína.

a)

ADN

b)

Mesosoma

c)

Polisoma

d)

Cuerpos de Nissl

43.

Esta presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus.

a)

ARNm

b)

ADN

c)

ARNr

d)

ARN

44.

La superficie externa de las membranas de las cisternas y los tubos, se encuentra recubierta de ribosomas, los que al ir sintetizando las pasan al interior de las cisternas y pasan en vesículas al aparato de Golgi.

a)

REL

b)

ATP

c)

RER

d)

GTPasa

45.

Pueden localizarse libres en el citoplasma o asociados a membranas.

a)

citosol

b)

citoesqueleto

c)

ribosomas

d)

centriolos

46.

Se encuentra generalmente en el centrosoma, cerca del núcleo, catalizan la polimerización de azucares en polisacáridos, los cuales son liberados al espacio extracelular.

a)

Ribosomas

b)

Centriolos

c)

Mitocondrias

d)

Aparato de Golgi

47.

Alcanza un desarrollo notable, como es en las células productoras de hormonas esteroides. Envían pequeñas vesículas cargadas de material que luego se fusionan al aparato de Golgi para su secreción.

a)

REL

b)

ATP

c)

ATPasa

d)

RER

48.

Son fuerzas interatómicas que permiten la formación de las moléculas.

a)

Interacciones débiles

b)

Enlace químico

c)

Enlace peptídico

d)

Enlace covalente

49.

Se encuentran constituyendo el centrosoma o región perinuclear, son dos estructuras cilíndricas formadas por microtúbulos.

a)

Centriolos

b)

Microfilamentos

c)

Mitocondrias

d)

Centrosoma

50.

Es un enlace de tipo electrostático, que se produce por la transferencia de un electrón desde un átomo de baja energía de ionización hasta uno de alta afinidad electrónica.

a)

Enlace metálico

b)

Enlace covalente

c)

Enlace iónico

d)

Enlace peptídico

51.

Las mitocondrias...

a)

Digieren las partículas ingeridas por las células

b)

Preparan la división celular

c)

Realizan la respiración celular

52.

Son fuerzas intermoleculares que se establecen entre los átomos que se caracterizan por ser uniones no covalentes y tienen importancia en el mantenimiento de las macromoléculas.

a)

Enlace covalente

b)

Enlace peptídico

c)

Enlace iónico

d)

Interacciones débiles

53.

Son los encargados de reciclar restos celulares de desecho, si la célula es dañada participan en el proceso de autodestrucción conocido como muerte celular.

a)

Enzima

b)

Lisosoma

c)

Polisoma

d)

Peroxisomas

54.

Es un enlace que se produce por el compartimiento de electrones entre los átomos se caracteriza por su gran fortaleza, pueden pertenecer a orbitales S o P.

a)

Enlace metálico

b)

Enlace covalente

c)

Enlace peptídico

55.

Es un enlace químico que mantiene unidos los átomos entre si, estos átomos se agrupan unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas.

a)

Enlace iónico

b)

Enlace peptídico

c)

Enlace metálico

d)

Enlace covalente

56.

Los precursores de macromoléculas son monómeros cuya función principal nos es mas que contribuir en forma de unidad básica para los polímeros y macromoléculas. Aquí podemos encontrar

a)

Nucleótidos, monosacáridos, aminoácidos y polisacáridos

b)

Nucleótidos, aminoácidos y polisacáridos

c)

Nucleótidos, monosacáridos y polisacáridos

d)

Nucleótidos, monosacáridos y aminoácidos

57.

Se presenta en dos formas, aldehído, si este se encuentra en un carbono primario, o cetona si esta en un carbono secundario se encuentra en los monosacáridos o sus derivados.

a)

Grupo hidroxilo

b)

Grupo carboxilo

c)

Grupo carbonilo

d)

Grupo amino

58.

Se encuentra muy distribuido en la naturaleza, forma parte de aminoácidos, ácidos nucleicos, amino azucares, etc. Ademas le confiere carácter básico a las biomoléculas

a)

Grupo carboxilo

b)

Grupo amino

c)

Grupo carbonilo

d)

Grupo hidroxilo

59.

Se conocen como alcoholes, estos se clasifican en primarios, secundarios y terciarios en dependencia del tipo de átomo de carbono al que se encuentran unidos.

a)

Grupo amino

b)

Grupo carbonilo

c)

Grupo hidroxilo

d)

Grupo carboxilo

60.

Caracteriza a los ácidos orgánicos, se encuentra en los aminoácidos y los ácidos grasos entre otras biomoléculas y le confiere carácter acido a los compuestos que los presentan en su estructuras

a)

Grupo carboxilo

b)

Grupo carbonilo

c)

Grupo amino

d)

Grupo hidroxilo

61.

Son compuestos mas complejos porque están formados por una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfatos. Se unen para formar el ARN y ADN.

a)

Aminoácidos

b)

Nucleótidos

c)

Monosacáridos

62.

Presentan como características comunes la presencia de grupos hidroxilos unidos a los átomos de carbono y la presencia del grupo funcional carbonilo.

a)

Nucleótidos

b)

Aminoácidos

c)

Monosacáridos

63.

Constituyen las unidades estructurales de las proteínas estas son las macromoléculas de mayor grado de variedad estructural, que desempeñan las funciones mas diversa en el organismo.

a)

Aminoácidos

b)

Monosacáridos

c)

Nucleótidos

64.

Esta contenida en la estructura primaria de las macromoléculas y al estar asociada con el nivel primario de organización, no permite interacciones tridimensionales.

a)

Información conformacional

b)

Informacionales

c)

No informacionales

d)

Información secuencial

65.

Las que conservan trasmiten y transfieren la información genética y las que expresan esa información genética.

a)

No informacionales

b)

Información secuencial

c)

Informacionales

d)

Información conformacional

66.

Esta contenida en la estructura tridimensional, en la conformación de la macromolécula y permite interacciones especificas en el espacio.

a)

Información conformacional

b)

Transconformacion

c)

Información secuencial

d)

No informacionales

67.

La estructura primaria esta vinculada a la secuencial, y las de orden superior a la conformacional se infiere que la información conformacional esta determinada por la información secuencial.

a)

Informacionales

b)

Información secuencial

c)

Transconformacion

d)

No informacionales

68.

Son polímeros de aminoácidos unidos por enlace peptídico, con peso molecular de 5000 Dalton.

a)

Globulares

b)

Proteínas

c)

Insolubles

d)

Péptido

69.

¿Los péptidos tienen peso molecular menor de 5000 Dalton?

a)

Verdadero

b)

Falso

70.

Este tipo de información permite la interacción de la macromolécula con otra biomolécula a través de sitios específicos, llamados sitios de reconocimiento.

a)

Transconformacion

b)

Información secuencial

c)

Información conformacional

d)

Informacionales

71.

Presentan estructura tridimensional, esferoidal y predomina el volumen sobre la longitud es decir sus eje axilares es menor de 10 y no exceden de 3 a 4

a)

Fibrosa

b)

Polipéptidos

c)

Solubles

d)

Globulares

72.

¿Los polipéptidos tienen mas de 7 aminoácidos, pero su peso molecular es mayor de 5000 Dalton?

a)

Verdadero

b)

Falso

73.

¿Los oligopéptidos tienen 2 a 7 residuos de aminoácidos?

a)

Verdadero

b)

Falso

74.

Aquellas que su estructura tridimensional es alargada y predomina la longitud sobre el volumen.

a)

Globulares

b)

Fibrosa

75.

Cuya forma empaquetada les permite formar los diferentes tipos de fibras, predominan las cadenas laterales de residuos aminoácidos apolares.

a)

Solubles

b)

Insolubles

c)

Poco solubles

76.

Cuando son solubles en soluciones de sales neutras como el cloruro de sodio.

a)

Poco solubles

b)

Solubles

c)

Insolubles

77.

Cuando tienen una estructura espacial globular donde emergen residuos de aminoácidos polares que establecen interacciones débiles no covalentes con el agua.

a)

Insolubles

b)

Poco solubles

c)

Solubles

78.

¿En la composición química simple de las proteínas no están formadas solo por aminoácidos?

a)

Verdadero

b)

Falso

79.

¿En la composición química conjugada es aquella que presenta unida a la estructura proteica un grupo que puede ser lípidos, glúcidos, grupos fosfatos entre otros?

a)

Verdadero

b)

Falso

80.

Se define como el orden o secuencia de los residuos de aminoácidos en la cadena peptídica, en ello se da lo monótono que garantiza la formación de interacciones débiles formando la estructura tridimensional.

a)

Estructura terciaria

b)

Estructura primaria

c)

Estructura secundaria

d)

Estructura cuaternaria

81.

Es la asociación de varias cadenas polipeptídicas para formar una unidad biológicamente activa. Esta constituida por un numero par de cadenas polipeptídicas, que se unen por interacciones débiles y algunas por puente disulfuro.

a)

Estructura primaria

b)

Estructura terciaria

c)

Estructura cuaternaria

d)

Estructura secundaria

82.

Es el ordenamiento regular que adoptan sectores de la cadena peptídica a lo largo de un eje, debido a la interacción entre los grupos carbonílicos y amílicos de los enlaces peptídicos con formación de puentes de hidrógenos.

a)

Estructura cuaternaria

b)

Estructura primaria

c)

Estructura terciaria

d)

Estructura secundaria

83.

Es la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas, estabilizada por interacciones débiles y enlaces covalentes por puente disulfuro que se establecen entre las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos.

a)

Estructura terciaria

b)

Estructura primaria

c)

Estructura secundaria

d)

Estructura cuaternaria

84.

¿El triple hélice del colágeno, la hoja plegada y alfa hélice son fundamentales para que estructura?

a)

Estructura primaria

b)

Estructura secundaria

c)

Estructura terciaria

d)

Estructura cuaternaria

85.

Proteína que cumple una importante función estructural como soporte.

a)

Alfa hélice

b)

Triple hélice del colágeno

c)

Hoja plegada

86.

Los puentes de hidrogeno son intracatenarios, es decir, se establecen entre los elementos del enlace peptídico de la misma cadena y son paralelos al eje longitudinal de la molécula.

a)

Triple hélice del colágeno

b)

Hoja plegada

c)

Alfa hélice

87.

Las cadenas polipeptídica se dispone en zigzag y se estabiliza también por puentes de hidrogeno que se establecen entre los elementos del enlace peptídico, pero ente caso son intracatenarios.

a)

Hoja plegada

b)

Alfa helice

c)

Triple hélice del colágeno

88.

Se debe a la perdida de su estructura tridimensional y por ende de su función biológica, ello se debe a la acción de agentes físico o químicos que rompen las interacciones débiles que estabilizan la estructura tridimensional sin afectar a la estructura primaria.

a)

Electroforesis

b)

Propiedades físico químicas

c)

Propiedades eléctricas

d)

Desnaturalización

89.

Se denomina al método de separación de moléculas, basado en su desplazamiento en un campo eléctrico.

a)

Desnaturalización

b)

Electroforesis

c)

Propiedades eléctricas

d)

Propiedades físico químicas

90.

Son consecuencia de su gran tamaño y la presencia de grupos ionizables, no dializan, o sea no pueden difundir a través de las membranas, al no hacerlo crean una presión osmótica que se denomina oncótica.

a)

Electroforesis

b)

Desnaturalización

c)

Propiedades físico químicas

d)

Propiedades eléctricas

91.

Las proteínas presentan grupos ionizables, entre los que se encuentran el grupo amino de un extremo de la cadena y el carboxilo del otro. También en las cadenas laterales de los aminoácidos que la componen.

a)

Propiedades eléctricas

b)

Electroforesis

c)

Desnaturalización

d)

Propiedades físico químicas

92.

Los glúcidos o carbohidratos son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídico, poseen un peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y tienen como peculiaridad que no poseen un numero exacto de monómeros.

a)

Verdadero

b)

Falso

93.

Son moléculas que poseen desde 3 hasta 10 monosacáridos, sustituidos, unidos mediante diferentes enlaces de los tipos a alfa o beta, determinan su secuencia informacional, a veces aparecen unidos a proteínas y lípidos.

a)

Oligosacáridos

b)

Disacáridos

c)

Homopolisacaridos

d)

Polisacáridos

94.

Son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlace glucosídico, poseen peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y a diferencia de los ácidos nucleicos y las proteínas no tienen un numero exacto de monómeros.

a)

Disacáridos

b)

Oligosacáridos

c)

Polisacáridos

d)

Proteoglicanos

95.

Son polímeros de diferentes monosacáridos se incluyen peptidoglicanos, glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos ácidos y proteoglicanos

a)

Disacáridos

b)

Oligosacáridos

c)

Polisacáridos

d)

Heteropolisacáridos

96.

Son un tipo de glúcidos formados por la condensación de dos monosacáridos mediante un enlace O-glucosídico pues se establece en forma de éter siendo un átomo de oxigeno.

a)

Oligosacáridos

b)

Polisacáridos

c)

Disacáridos

d)

peptidoglicanos

97.

Se forman por la unión covalente entre una molécula de proteína y las cadenas de glicosaminoglicanos siendo poli aniones por lo que se unen a cationes y modifican la presión osmótica

a)

Proteoglicanos

b)

Glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos ácidos

c)

Homopolisacaridos

d)

Peptidoglicanos

98.

Son polímeros del mismo monosacárido.

a)

Glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos ácidos

b)

Proteoglicanos

c)

Peptidoglicanos

d)

Homopolisacarido

99.

Son polímeros lineales, donde la unidad que se repite es un tipo de disacárido.

a)

Proteoglicanos

b)

Glicosaminoglicanos o mucopolisacaridos acidos

c)

Peptidoglicanos

100.

Los peptidoglicanos están formados por un heteropolisacárido unido por enlace covalente a las cadenas peptídicas constituidos por unidades alternas de N-acetil-glucosamina y acido N-acetil-mura mico unidos por enlace Beta 1-4

a)

Verdadero

b)

Falso

101.

Es un polímero lineal cuyo precursor es la beta-D-glucosa, que se unen mediante enlace glucosídico beta 1-4. Permite formar una red estabilizada por puentes de hidrogeno Inter catenarios que origina fibras supra macromoleculares lineales y estables de gran resistencia a la tensión.

a)

Estructura del almidón

b)

Estructura de la celulosa

c)

Estructura del glucógeno

102.

Se almacena fundamentalmente en el hígado y un por ciento pequeño a nivel del musculo esquelético. Es un polímero de alfa-D-glucosas que se unen por enlace glucosídico alfa-1-4 que permite el crecimiento en sentido lineal y enlace glucosídico alfa 1-6 que facilita el establecimiento de cada 8 a 12 residuos de monosacáridos

a)

Estructura del glucógeno

b)

Estructura del almidón

c)

Estructura de la celulosa

103.

Esta formado por dos tipos de polímeros la amilosa y la amilopectina. Tiene la función de constituir la reserva energética de las células vegetales.

a)

Estructura de la celulosa

b)

Estructura del glucógeno

c)

Estructura del almidón

104.

La estructura esta formada por dos cadenas polinucleótidas, se encuentra localizado mayoritariamente en el núcleo de la célula.

a)

Ácidos nucleicos

b)

Acido desoxirribonucleico

c)

Acido ribonucleico

105.

Son grandes moléculas orgánicas que contienen C,H,O,N y F, constituyen la segunda macromolécula en importancia después de las proteínas y están formados por la polimerización de nucleótidos con estructura tridimensional compleja.

a)

Ácidos nucleicos

b)

Acido ribonucleico

c)

Acido desoxirribonucleico

106.

Es un polímero lineal largo de D-glucosas unidas mediante enlace glucosídico tipo alfa 1-4

a)

Amilosa

b)

Amilopectina

107.

Es un polímero ramificado de glucosas unidas por enlace alfa 1-4 glucosídico, pero cada 24 a 30 residuos existen puntos de ramificación mediante enlace glucosídico del tipo alfa 1-6

a)

Amilosa

b)

Amilopectina

108.

Se caracterizan por ser polinucleótidos pequeños, que están compuestos por 60 a 95 nucleótidos, aunque la mayoría tienen 76 y transportan a los aminoácidos hacia los ribosomas durante la síntesis de proteínas

a)

ARN de transferencia o ARN+

b)

ARN ribosomal

c)

ARN mensajero

109.

Difieren en cuanto a su tamaño en dependencia de la proteína que codifican, se presenta en el citoplasma unido a las proteínas

a)

ARN ribosomal

b)

ARN mensajero

c)

ARN de transferencia o ARN+

110.

Se encuentra formando parte de los _______, donde esta asociado a proteínas especificas. Presenta bases modificadas o raras en su estructura donde deben observas las dos subunidades que lo forman

a)

ARN mensajero

b)

ARN ribosomal

c)

ARN de transferencia o ARN+

111.

Son sustancias que tienen en común la propiedad de aumentar la velocidad de las reacciones química, sin que su estructura o concentración se modifique como resultado de la reacción

a)

Energía

b)

Catalizadores

112.

Es la capacidad de un sistema de realizar un trabajo útil. Los átomos y las moléculas que están formando los compuestos del organismo poseen energía potencial por lo cual pueden intervenir en reacciones que liberan esa energía, manifestándose en su habilidad para formar o romper enlaces químicos

a)

Energía

b)

Catalizadores

113.

Son aquellos sintetizados por los seres vivos, presentan mayor complejidad estructural al ser de naturaleza proteica con una estructura tridimensional compleja, mayor especificidad al ser específicos sobre el sustrato que actúa y el tipo de reacción que catalizan incluso hasta la serie estérica

a)

Catalizadores abióticos

b)

Catalizadores bióticos

114.

No esta relacionada con los seres vivos, presentan menor complejidad estructural y menor especificidad ya que solo tienen algún grado de especificidad en cuanto al tipo de reacción que catalizan

a)

Catalizadores abióticos

b)

Catalizadores bióticos

115.

¿El mecanismo básico de acción de las enzimas consta de 3 etapas?

a)

Verdadero

b)

Falso

116.

En que se modifica el complejo enzima sustrato para producirse el rompimiento o establecimiento de determinadas interacciones en la estructura del complejo enzima sustrato originándose los productos y la enzima libre para iniciar otro ciclo catalítico

a)

Etapa I

b)

Etapa II

117.

En que se produce el contacto físico entre los sustrato y una pequeña porción del volumen total de la enzima llamado centro activo, la sustancia reaccionante o sustrato a la enzima y forma el complejo enzima sustrato

a)

Etapa I

b)

Etapa II

c)

Centro activo

118.

El centro activo es una concavidad o hendidura en la superficie de las proteínas enzimáticas donde el sustrato se une por fuerzas no covalentes de forma especifica ampliamente reversible

a)

Verdadero

b)

Falso

119.

Son cadenas laterales de residuos de aminoácidos muy reactivos que participan de forma directa en la transformación del sustrato al permitir el rompimiento o establecimiento de interacciones o enlaces.

a)

Grupos de fijación o ligantes

b)

Grupos catalíticos

c)

Eje o esqueleto peptídico

d)

Grupo de ambientación

120.

Son las cadenas laterales de residuos de aminoácidos de naturaleza apolar que se encuentran en el centro activo, los que impiden la entrada de agua al centro activo y refuerzan las interacciones débiles entre la enzima y el sustrato favoreciendo la catálisis al crear un microambiente apolar

a)

Grupos de ambientación

b)

Eje o esqueleto peptídico

c)

Grupos de fijación o ligantes

d)

Grupos catalíticos

121.

Formado por la parte monótona de la cadena polipeptídica, es decir el eje covalente. Brindando la complementariedad estérica.

a)

Grupos catalíticos

b)

Grupos de fijación o ligantes

c)

Grupos de ambientación

d)

Eje o esqueleto peptídico

122.

Son cadenas laterales de aminoácidos que presentan grupos funcionales capaces de establecer interacciones débiles con el sustrato como puentes de hidrógenos, salinas o electrostáticas y las fuerzas de Van de Waals.

a)

Eje o esqueleto peptídico

b)

Grupos catalíticos

c)

Grupos de fijación o ligantes

d)

Grupos de ambientación

123.

Entre la conformación del centro activo y la estructura del sustrato (complementariedad estérica)

a)

Complementariedad estérica o espacial

b)

Complementariedad química

124.

Entre los grupos del centro activo y los del sustrato (complementariedad eléctrica)

a)

Complementariedad estérica o espacial

b)

Complementariedad química

125.

La especificidad de las enzimas esta relacionada con la características estructurales del centro activo y es de dos tipos: especificidad de sustrato y especificidad de acción

a)

Verdadero

b)

Falso

126.

La enzima solo puede unirse a un sustrato o a un numero muy limitado de ellos que presenten una estructura tridimensional muy similar, esta puede ser absoluta si solo se puede unir a un sustrato o relativa si es a un grupo de sustratos

a)

Especificidad de sustrato

b)

Especificidad de acción

127.

Se basa en que al unirse el sustrato al centro activo solo uno de los enlaces del sustrato queda al alcance de los grupos catalíticos de la enzima, por lo que la enzima solo podrá realizar una de las posibles transformaciones que puede experimentar el sustrato

a)

Especificidad de sustrato

b)

Especificidad de acción

128.

Cuando están formadas solo por la proteína enzimática y su hidrolisis solo brinda aminoácidos

a)

Composición de enzimas simples

b)

Composición de enzimas compuestas o conjugadas

129.

Cuando están unidas a otra sustancia que se denomina cofactor. Y la hidrolisis aporta aminoácidos mas un cofactor de origen no proteico

a)

Composición de enzimas simples

b)

Composición de enzimas compuestas o conjugadas

130.

Catalizan la Inter conversión de 2 isómeros

a)

Ligasas

b)

Liasas

c)

Isomerasas

d)

Transferasas

e)

Hidrolasas

131.

Catalizan reacciones de oxido reducción o sea la transferencia de electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor

a)

Transferasas

b)

Hidrolasas

c)

Liasas

d)

Ligasas

e)

Oxidorreductasas

132.

Catalizan la unión covalente de 2 sustratos mediante la energía de hidrolisis de nucleósidos trifosfatos, generalmente el ATP

a)

Ligasas

b)

Liasas

c)

Hidrolasas

d)

Transferasas

133.

Catalizan reacciones de transferencia un grupo químico que no sean electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor

a)

Hidrolasas

b)

Ligasas

c)

Isomerasas

d)

Transferasas

134.

Catalizan reacciones en las cuales se produce la adición o sustracción de grupos químicos a dobles enlaces

a)

Ligasas

b)

Transferasas

c)

Liasas

d)

Oxidorreductasas

135.

Catalizan la ruptura de un enlace covalente mediante la incorporación de moléculas de agua, y otras como las liasas, isomerasas y ligasas

a)

Transferasas

b)

Hidrolasas

c)

Oxidorreductasas

d)

Liasas

136.

La concentración de iones hidrogeno o su expresión influye sobre la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente, ya que modifica el estado de disociación de los grupos químicos presentes en la enzima, con lo que puede modificarse tanto la etapa de unión como la de transformación

a)

pH

b)

Temperatura

c)

Concentración de sustrato

d)

Concentración de enzima

137.

A medida que aumenta, aumenta de forma directa y proporcional la velocidad inicial de la reacción, lo que se debe al aumento del numero de centros activos útiles unidos al sustrato

a)

Concentración de sustrato

b)

Temperatura

c)

Concentración de enzima

d)

pH

138.

A medida que aumenta, aumenta la velocidad de la reacción enzimática, ya que aumenta la energía del sistema, pero como las enzimas son proteínas, llega un valor de temperatura en que la enzima comienza a desnaturalizarse, con lo que cae bruscamente la velocidad inicial

a)

Concentración de enzima

b)

pH

c)

Concentración de sustrato

d)

Temperatura

139.

A medida que aumenta, la velocidad inicial de la reacción aumenta, al principio marcadamente y luego el aumento de la velocidad se hace menor, en este punto la enzima alcanza su velocidad máxima y se debe a que todos los centros activos útiles se encuentran ocupados por moléculas de sustrato

a)

Temperatura

b)

pH

c)

Concentración de enzima

d)

Concentración de sustrato

140.

A mayor km mayor afinidad de la enzima por su sustrato

a)

Verdadero

b)

Falso

141.

El inhibidor es similar estructuralmente al sustrato, por lo que puede unirse al centro activo e incluso en algunas ocasiones ser transformado por el mismo

a)

Inhibición competitiva

b)

Inhibición no competitiva

c)

A competitiva

d)

Cofactores

142.

El inhibidor se une al centro activo como una vez formado el complejo enzima sustrato afectando tanto la Km como la VMax

a)

Cofactores

b)

Inhibición competitiva

c)

Inhibición no competitiva

d)

A competitiva

143.

Constituyen la parte no proteica del sistema enzimático, son moléculas o iones imprescindibles para la acción catalítica de muchas enzimas

a)

Inhibición competitiva

b)

A competitiva

c)

Cofactores

d)

Inhibición no competitiva

144.

El inhibidor no tiene similitud estructural con el sustrato, no se une al centro activo sino a un sitio distinto, provocando un cambio de conformación de la enzima que hace que ya el centro activo al cambia su forma no transforme al sustrato

a)

A competitiva

b)

Inhibición no competitiva

c)

Cofactores

d)

Inhibición competitiva

145.

Los cofactores se clasifican en inorgánicos y los orgánicos que a su vez se dividen en grupos prostéticos y coenzimas

a)

Verdadero

b)

Falso

146.

Cambia su conformación tridimensional y activa una proteína llamada transductor a, que actúa sobre el efector para producir una respuesta que se opone a la variación del medio

a)

La señal

b)

El receptor

147.

Es una variación originada por interacción con el medio o por su propia actividad, cuando alcanza determinada intensidad se convierte en estimulo, que es captado por proteínas receptoras especificas

a)

La señal

b)

El receptor

148.

La regulación como proceso consiste en variar el estado de un sistema en respuesta a los cambios del medio, o lo que es igual la capacidad que tienen los organismos de aumentar o modificar la velocidad de reacciones catalizadas por las enzimas ante un estimulo

a)

Verdadero

b)

Falso

149.

Es el mecanismo mediante el cual la unión de un grupo químico a la enzima por enlace covalente, le provoca un cambio conformacional que produce una variación de la velocidad de reacción.

a)

Modificación covalente

b)

Modificación alostérica

150.

Es el mecanismo por el cual una sustancia denominada efector alostérico se une a la enzima en un sitio llamado sitio alostérico, mediante interacciones débiles y provoca cambios conformacionales, que modifican la velocidad de la reacción

a)

Modificación covalente

b)

Modificación alostérica

151.

En la modificación alostérica, la enzima posee dos estados conformacionales: estado tenso y estado relajado

a)

Verdadero

b)

Falso

152.

Representado por la letra R, en que se une al sustrato y si tiene actividad catalítica

a)

Estado tenso

b)

Estado relajado

153.

Representado por la letra T, en que no se une al sustrato y no tiene actividad catalítica

a)

Estado tenso

b)

Estado relajado

154.

Las isoenzimas son proteínas que catalizan la misma reacción, con los mismos requerimientos pero con propiedades cinéticas y fisicoquímicas diferentes

a)

Verdadero

b)

Falso

155.

Se hallan unidos de forma covalente a lípidos o proteínas para formar glucolípidos o glicoproteínas respectivamente

a)

Proteínas

b)

Glúcidos o carbohidratos

156.

Son componentes fundamentales de las membranas porque desempeñan funciones esenciales no solo porque contribuyen a la organización estructural, sino por la diversidad de funciones que desarrollan como enzimas, proteínas transportadoras, o formadoras de canales, función de receptor de membrana capaz de interactuar con ligandos específicos a través del reconocimiento molecular participando en la respuesta celular

a)

Proteinas

b)

Glúcidos o carbohidratos

157.

Son las que están dispuestas hacia la superficie externa o interna de la bicapa, no tan firmemente introducidas en la bicapa, se asocian de forma mas laxa con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie externa o interna de las membranas unidas por fuerzas electrostáticas y puentes de hidrógenos a la porción polar de los lípidos, pueden ser fácilmente extraídas sin necesidad de romper la membrana, predominan residuos de aminoácidos polares y pueden presentar glúcidos asociados, son solubles en solventes polares entre estas proteínas hay algunas con función enzimática

a)

Perifericas o extrinsecas

b)

Ancladas a lipidos de membranas

c)

Integrales o intrínsecas

158.

El 70% del total de proteínas de las membranas son de este tipo están totalmente o parcialmente incluidas en las membranas, se necesitan métodos drásticos para su extracción como so detergentes o solventes orgánicos, son insolubles en solventes polares, presenta predominio de residuos de aminoácidos apolares.

a)

Ancladas a lípidos de membranas

b)

Integrales o intrínsecas

c)

Periféricas o extrínsecas

159.

Son aquellas que están firmemente adheridas a un lado de la bicapa por enlaces covalentes a los ácidos grasos unidas a los lípidos de la membrana mediante un enlace covalente, se localizan fuera de la bicapa lipídica, tanto en la cara citoplasmática como no citoplasmática, y participan en la comunicación y diferenciación celular

a)

Integrales o intrínsecas

b)

Periféricas o extrínsecas

c)

Ancladas a lípidos de membranas

160.

Depende tanto del numero de insaturaciones o dobles enlaces la longitud de la cadena entre las colas de los ácidos grasos de los lípidos de membranas, permite ademas la auto reparación de las membranas en caso de agresión mecánica.

a)

Modelo de mosaico fluido

b)

Fluidez de la membrana

161.

Las membranas como estructuras fluidas donde los lípidos y proteínas pueden efectuar movimientos de traslación, sus componentes dispuestos de forma asimétrica

a)

Modelo de mosaico fluido

b)

Fluidez de la membrana

162.

Ocurre en moléculas para las cuales la membrana plasmática es permeable de bajo peso, pequeña no cargadas y apolares o hidrófobas, ocurre a favor de un gradiente de concentración de una zona de mayor concentración a célula, la velocidad de difusión es directamente proporcional a la diferencia de concentración del soluto, no requiere de energía ni de transportador.

a)

Osmosis

b)

Tonicidad

c)

Difusión facilitada

d)

Difusión simple

163.

Es la capacidad de una solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua

a)

Tonicidad

b)

Difusión simple

c)

Difusión facilitada

d)

Osmosis

164.

Los solutos que son demasiado polares o demasiado cargados para poder difundir a través de las bicapas y son demasiados grandes para difundir por los canales lo hacen mediante el mecanismo de transporte

a)

Difusión simple

b)

Difusión facilitada

c)

Tonicidad

d)

Osmosis

165.

Es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separadas por una membrana semipermeable, este fenómeno se produce de manera espontanea sin necesidad de aporte energético.

a)

Difusión simple

b)

Tonicidad

c)

Osmosis

d)

Difusión facilitada

166.

Los poros

Son muy selectivos

Dejan espacios menores

Siempre se mantienen abiertos

a)

Verdadero

b)

Falso

167.

Los canales

Poseen mayor selectividad en cuanto a la sustancia que los atraviesa

La apertura y cierre están regulados por determinados ligandos u otras señales

El estado abierto se convierte espontáneamente en cerrado

a)

Verdadero

b)

Falso

168.

Estas reconocen a las sustancias que van a transportar y cambian su conformación, lo que garantiza el paso de la sustancia a través de la membrana, este se realiza a favor del gradiente de concentración y que el paso de una conformación a la otra es esencial para que se efectué el transporte

a)

Transporte activo

b)

ATPasa

c)

Las translocasas o permeasa

d)

Glucocálix, glicocálix o glucocálix

169.

Es un termino genérico que se refiere al material exudado polimérico extracelular compuesto por proteínas y carbohidratos producido por algunas bacterias y células como las epiteliales de las superficies mucosas

a)

Glicocálix, glucocálix o glucocálix

b)

Translocasas o permeasa

c)

ATPasa

d)

Transporte activo

170.

Las proteínas que participan en este tipo de transporte se denominan bombas y son proteínas transmembranales. Garantiza la diferencia de concentración iónica dentro y fuera de la célula lo que condiciona el potencial electroquímico y ello es indispensable para que se produzca la generación del impulso nervioso, la contracción muscular y la síntesis de ATP.

a)

ATPasa

b)

Transporte activo

c)

Glicocálix, glucocálix o glucocaliz

d)

Transferasas o permeasa

171.

Es una proteína que presenta dos subunidades una beta y otra alfa, la porción intracelular de la subunidad alfa presenta un sitio para la unión con el sodio, uno para la fosforilación y otro para la unión con el ATP, la porción extracelular tiene un sitio para la unión con el potasio

a)

Translocasas o permeasa

b)

Glicocálix, glucocálix o glicocálix

c)

Transporte activo

d)

ATPasa

172.

Aumento de la permeabilidad al sodio

Aumento de la concentración de potasio en LEC

a)

Disminuyen el PMR

b)

Aumentan el PMR

173.

La potencial de Acción consiste en

cambios rápidos del PMR

potencial propagado

variaciones de la polaridad de la membrana

y presenta dos fases: despolarización y repolarización

a)

Verdadero

b)

Falso

174.

Aumento de la permeabilidad al potasio

Disminución de la concentración de potasio en el LEC

Aumento de permeabilidad al cloruro

a)

Disminuyen el PMR

b)

Aumentan el PMR

175.

 Es un proceso de síntesis relacionado con las funciones crecimiento, reparación y reproducción.

 

Comprende las reacciones de síntesis.

Sintetizan compuestos de mayor complejidad a partir de compuestos mas sencillos.

Este proceso consume energía en forma de ATP.

Sus reacciones son por lo general endergónicas.

Sus reacciones son generalmente de reducción.

Utilizan cofactores reducidos como NADPH+H+  FADH2, NADH+H+

Liberan cofactores oxidados.

En el anabolismo los compuestos se reducen y los cofactores se oxidan.

Tiene origen convergente y su destino es divergente (debido a que a partir de un numero reducido de moléculas se origina la diversidad de macromoléculas.

Son procesos no espontaneo al tener que suministrar energía AG+

a)

El anabolismo

b)

El catabolismo

176.

 Es un proceso de degradación de compuestos relacionados con la función de producir energía metabólicamente utilizable.

 

Comprende reacciones degradativas.

Degradan compuestos mas complejos transformándolos en compuestos de menor complejidad estructural.

Libera energía en forma de ATP.

Sus reacciones son generalmente exergónicas. AG-

Sus reacciones son generalmente de oxidación.

Utiliza cofactores oxidados como NADP, FAD, FMN Y NADH.

Libera cofactores reducidos.

En esta vertiente los compuestos degradados se oxidan y los cofactores se reducen.

Tiene origen divergente y su destino es convergente debido parte de un gran numero de macromoléculas se origina un metabolito común el Acetil Coa.

Son procesos espontáneos al liberar energía AG-

a)

El anabolismo

b)

El catabolismo

177.

Se determinan fácilmente el sustrato inicial y el producto final. Secuencias de reacciones que se suceden unas a otras, y las transformaciones que es ellas ocurren se verifican de forma gradual. Comenzando con una sustancia inicial y esta se va transformando paso a paso, y gradualmente hasta formar el producto final, los compuestos intermediarios son los metabolitos intermediarios.

a)

Vías metabólicas

b)

Ciclos metabólicos

c)

Respiración celular

178.

Es un proceso donde se produce la transformación de la energía quimica contenida en los nutrientes teniendo como aceptor final el oxigeno en energía metabólica y calor.

 

Es un proceso localizado en las ___________, mediante el cual la energía química contenida en los nutrientes es convertida en ATP, dióxido de carbono, agua y calor.

a)

Vías metabólicas

b)

Ciclos metabólicos

c)

Respiración celular

179.

Este constituye una secuencia cerrada de reacciones, el producto de cada reacción siempre es el sustrato de la siguiente, siendo difícil precisar el sustrato inicial y el producto final. Los productos finales están involucrados en las reacciones iniciales.

a)

Vías metabólicas

b)

Ciclos metabólicos

c)

Respiración celular

180.

Producto de la degradación de los glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos se obtiene la acetil coenzima A, que sera degradada en el ciclo de Krebs.

Este compuesto participa ademas en la síntesis de colesterol, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Los glúcidos, constituye la fuente principal de Acetil Coa en la mayoría de los tejidos. El acido pirúvico, producto de la degradación de los glúcidos, se convierte en acetil-COA en la reacción catalizada por un complejo enzimático, el de la pirúvico deshidrogenasa.

 

Presenta mecanismo de regulación covalente y alostérica. En su forma fosforilada es inactiva favorecida por el Acetil Coa y el NADH y la desfosforilación y activación es favorecida por el calcio, magnesio y el pirúvico a su vez la desfosforilación es desfavorecida por el ATP y el NADH.

a)

Verdadero

b)

Falso

181.

El ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del acido cítrico, es una vía metabólica en la cual el grupo acetilo de la acetil Coa proveniente del catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos se degrada totalmente hasta dos moléculas de dióxido de carbono y cuatro pares de hidrógenos en forma de cofactores  reducidos, que pasan posteriormente a la cadena respiratoria.

 

Por tanto es la vía degradativa final del metabolismo de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Su localización celular es la matriz mitocondrial, excepto la reacción de la deshidrogenasa succínica, que se encuentra asociada en la membrana mitocondrial interna, formando parte de uno de los complejos de la cadena respiratoria.

a)

Verdadero

b)

Falso

182.

Esta reacción condensa el acido oxalacetico, metabolito inicial del ciclo con la Acetil Coa, formando acido cítrico. Es una reacción irreversible y constituye una de las mas importantes en la regulación del ciclo. La  disponibilidad de acido oxalacetico determina la velocidad del ciclo. Presenta regulación alostérica donde la disponibilidad de acetil coa y oxalacetico favorece la mayor actividad de la enzima mientras que el NADH la desfavorecen.

a)

Reacción de la succinil-coa sintetasa

b)

Reacción de la deshidrogenasa isocítrica

c)

Reacción de la sintetasa cítrica

d)

Reacción de la deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica

183.

En esta reacción el acido cítrico se transforma en acido isocítrico. La reacción de la deshidrogenasa isocítrica es un importante punto de regulación del ciclo. En ella el acido isocítrico se descarboxila convirtiéndose en acido alfa-ceto-glutarico y el NAD oxidado se reduce. Esta es regulada por la disponibilidad de NAD+,ADP Y CA2+ que son sus efectores positivos mientras que el NADH, ATP.

a)

Reacción de la deshidrogenasa isocítrica

b)

Reacción de la deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica

c)

Reacción de la sintetasa cítrica

d)

Reacción de la succinil-coa sintetasa

184.

El acido alfa-ceto-glutarico se descarboxila oxidativamente por la acción de la enzima deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica y se transforma en succinil-coa. En esta reacción se reduce una molécula de NAD oxidado y se libera dióxido de carbono. Irreversible inhiben esta enzima el succinil coa y el NADH y es activada por el calcio.

a)

Reacción de la succinil-coa sintetasa

b)

Reacción de la deshidrogenasa alfa-ceto-glutarica

c)

Reacción de la deshidrogenasa succínica

d)

Reacción de la sintetasa citrica

185.

A continuación el succinil Coa, se transforma en acido succínico por la acción de la enzima succinil Coa sintetasa. La energía liberada en esta reacción por la ruptura del enlace tioester del succinil Coa se utiliza para la síntesis de una molécula de GTP, mediante el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. Se entiende por fosforilación a nivel de sustrato al proceso de síntesis de ATP o sus equivalentes, mediante la transferencia de energía de un enlace presente en un sustrato, sin la participación de la fosforilación oxidativa. El GTP es equivalente a un ATP.

a)

Reacción de la deshidrogenasa succínica

b)

Reacción de la deshidrogenasa málica

c)

Reacción de la succinil-coa sintetasa

186.

El acido succínico por acción de la deshidrogenasa succínica se oxida, transformándose en acido fumárico. En esta reacción se reduce una molécula de FAD.

a)

Reacción de la deshidrogenasa succínica

b)

Reacción de la deshidrogenasa málica

187.

A continuación el acido fumárico se transforma en acido málico. El acido málico por la acción de la enzima deshidrogenasa málica se transforma en acido oxalacetico, con lo cual se completa el ciclo. En esta reacción se produce una molécula de NAD reducido.

a)

Reacción de la deshidrogenasa succínica

b)

Reacción de la deshidrogenasa málica

188.

Rendimiento energético del ciclo de Krebs: En las reacciones del ciclo, se obtienen cofactores reducidos, que serán utilizados posteriormente en la cadena respiratoria para la síntesis de ATP. En la degradación del grupo acetilo del acetil Coa se obtienen 10 ATP, uno de los cuales es sintetizado en el propio ciclo por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato y el resto en la cadena respiratoria. Por cada NAD reducido se produce 2.5 ATP, mientras que por cada FAD reducido se obtiene 1.5 ATP.

 

a)

Verdadero

b)

Falso

189.

Participa en la síntesis de ácidos grasos.

a)

El acido alfa-ceto-glutarico

b)

El acido cítrico

190.

en la síntesis de aminoácidos (glutámico).

a)

El acido alfa-ceto-glutarico

b)

El succinil Coa

191.

En la síntesis del grupo hemo de la HB y los citocromos.

a)

El acido oxalacetico

b)

El succinil Coa

c)

El acido málico

192.

En la síntesis de glúcidos

a)

El acido málico

b)

El acido oxalacetico

193.

En la síntesis de aminoácidos (aspártico).

a)

El succinil Coa

b)

El acido málico

c)

El acido oxalacetico

194.

Es el proceso mediante el cual los equivalentes de reducción, es decir, los hidrógenos o electrones de los cofactores reducidos, provenientes del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas, reaccionan con el oxigeno de forma gradual, formando agua y liberando energía.

 La energía liberada se dispone en forma de un gradiente de protones entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Para comprender como se origina el gradiente de protones, es necesario conocer los transportadores de la cadena. En la cadena transportadora de electrones ocurren una serie de reacciones de oxidacion-reduccion de forma secuencial.

a)

Cadena transportadora de electrones

b)

Anaplerosis

c)

Fosforilación oxidativa

195.

Es el proceso de síntesis de ATP, que se produce de forma acoplada al transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Se ha comprobado que el sitio de síntesis de ATP es el complejo V de la cadena respiratoria o ATP sintetasa

El complejo V o ATP sintetasa esta formado por tres porciones:

 

La cabeza, llamada subunidad F1, sitio donde se sintetiza el ATP.

El cuello, que une la cabeza con la membrana.

La base, que se encuentra dentro de la membrana y que es por donde pasan los protones desde el espacio intermembranoso a la matriz  mitocondrial.

a)

Anaplerosis

b)

Fosforilación oxidativa

c)

Cadena transportadora de electrones

196.

(son reacciones de relleno) es el mecanismo que mantiene el nivel fisiológico de los metabolitos intermediarios del ciclo, ya que los mismos participan en vías de síntesis de otros compuestos. La principal enzima anaplerotica del ciclo es la carboxilasa pirúvica, que transforma el acido pirúvico en acido oxalacetico.

 

a)

Fosforilación oxidativa

b)

Cadena transportadora de electrones

c)

Anaplerosis

197.

Los inhibidores del transporte de electrones detienen:

 

El consumo de oxigeno.

La formación de agua.

La oxidación de los sustratos.

La síntesis de ATP.

Disipan el gradiente de protones.

a)

Verdadero

b)

Falso

198.

Por otra parte la fosforilación oxidativa es inhibida por sustancias como la oligomicia, que inactivan la ATP sintetasa.

 

Estas sustancias detienen:

 

El consumo de oxigeno.

La formación de agua.

La oxidación de los sustratos.

La síntesis de ATP.

Se alcanza el pH limite, que es la máxima diferencia de pH entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna.

a)

Verdadero

b)

Falso

199.

Los desacopladores de la fosforilación oxidativa son sustancias que hacen permeable la membrana mitocondrial interna a los protones, disipando su gradiente, provocando:

 

Aumento del consumo de oxigeno.

De la formación de agua.

De la oxidación de los sustratos.

Detención de la síntesis de ATP

Disipación del gradiente de protones.

Liberación de energía en forma de calor.

 

Entre estas sustancias se encuentran el dicumarol y el 2-4 dinitrofenol.  Hay que señalar que también existen desacopladores fisiológicos, que ayudan a regular la temperatura corporal, como es el caso de las hormonas tiroideas.

a)

Verdadero

b)

Falso