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Microtransporte a través de la membrana plasmática

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

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1.

Diferencia entre micro transporte y macro transporte

a)

El macrotransporte es una deformación de la membrana plasmática visible al microscopio; el microtransporte no es visible.

b)

El microtransporte es una deformación de la membrana plasmática visible al microscopio; el macrotransporte no es visible.

c)

El macrotransporte utiliza enzimas que desintegran proteínas y virus

d)

El microtransporte esta relacionado con la división celular

2.

Sustancias hidrófobas:

a)

Que son anfipáticas

b)

aquellas que son hidrosolubles.

c)

que son liposolubles y repelen el agua.

d)

Fosfolípidos, proteínas y glúcidos.

3.

El microtransporte a través de la membrana se puede clasificar en dos tipos:

a)

Pinocitosis y fagocitosis

b)

Pasivo y activo

c)

Simple y facilitada

d)

Directo e indirecto

4.

En este tipo de transporte las sustancias se mueven espontáneamente a través de la membrana, impulsadas por fuerzas de gradiente de concentración, o gradiente electroquímico.

a)

Transporte activo

b)

Transporte lipídico

c)

Transporte pasivo

d)

Transporte rapido

5.

Cuando es un movimiento que no implica proteínas especializadas de membrana, sino solo una difusión a través de la doble capa lipídica.

a)

difusión extracelular

b)

difusión simple

c)

difusión compleja

d)

difusión de iones

6.

Transporte que está facilitado por proteínas de membrana (canales o proteínas transportadoras).

a)

difusión exotérmica

b)

difusión facilitada

c)

difusión simple

d)

difusión exocitosis

7.

Varios son los factores que afectan a la difusión simple:

a)

Tamaño de ion, electro equilibrio, cantidad de lípidos, numero de proteínas,

b)

Tamaño del soluto, Polaridad, Liposolubilidad, Gradiente de concentración y Carga

c)

el tamaño de las moléculas que se sacan del citosol

d)

Tamaño de las colas de doble enlace de los lípidos a 120 grados.

8.

El movimiento de agua que se produce cuando la concentración de solutos cambia a ambos lados de la membrana con el fin de igualar la concentración en el líquido intra- y extracelular.

a)

Fotosíntesis

b)

Osmosis

c)

Difusión

d)

Hidratación

9.

Efecto de la diferencia de osmolaridad entre las células y el líquido extracelular

a)

A) Isotónico B) Hipotónico C) Hipertónico

b)

A) Hipotónico B) Isotónico C) Hipertónico

c)

A) Hipertónico B) Hipotónico C) Isotónico

d)

A) Hipertónico, B) Isotónico C) Hipotónico

10.

La membrana plasmática contiene proteínas integrales que permiten el paso de sustancias que no lo conseguirían (o lo harían de modo extremadamente lento) por difusión simple. Las proteínas que se encargan de la difusión facilitada pueden ser de dos tipos:

a)

Proteínas hidrolices y proteínas anfipáticas

b)

Poros o canales de membrana y Transportador proteico (o permeasas)

c)

Lípidos y glúcidos

d)

Por canales y por enzimas

11.

Los canales de membrana se dividen en tres tipos:

a)

Canales proteicos, acuaporinas y porinas.

b)

Canales iónicos, acuaporinas y porinas.

c)

Canales enzimáticos, acuaporinas y porinas.

d)

Canales electroquímicos, acuaporinas y porinas.

12.

Este tipo de estructuras, también conocidas con el nombre de «uniones en hendidura» o «nexos», están formadas por numerosos canales y están implicadas en la comunicación intercelular, pues permiten el paso de iones y macromoléculas

a)

Canales quimiosensibles

b)

Canales dependientes de voltaje

c)

Canales de las uniones de tipo gap

d)

Canales mecanosensibles

13.

Cuantos tipos de acuaporinas se han identificado?

a)

13

b)

12

c)

11

d)

10

14.

facilita el transporte y la reabsorción de agua; en este caso, lo hace en el último tramo de la nefrona, antes de ser excretada como orina completa.

a)

AQP56

b)

AQP2

c)

AQP4

d)

AQP1

15.

Constituyen poros de gran tamaño formados por proteínas que atraviesan varias veces la membrana. El interior de estos poros está formado por aminoácidos de cadena lateral hidrófila, mientras que la parte externa transmembrana está constituida por aminoácidos no polares e interacciona con el interior hidrófobo de la membrana

a)

Proteínas de barril

b)

Porinas

c)

Aquaporinas

d)

Canales ionicos

16.

Muchas sustancias hidrófilas que no pueden atravesar la doble capa lipídica por difusión simple o por canales, lo hacen por difusión facilitada (es decir, sin gasto energético) por medio de transportadores proteicos denominados:

a)

Hidrolasa

b)

Katalasas

c)

Permeasas

d)

Proteínas en barril

17.

Modo en que se transportan los solutos:

a)

Uniporte y acoplado (Simporte y antiporte)

b)

Microtransporte y macrotransporte

c)

ionizado y catalítico

d)

por proteínas y por glúcidos

18.

Las proteínas facilitadoras del uniporte de glucosa

a)

transportadores LAT

b)

transportadores hidrolizados

c)

transportadores ZB3

d)

transportadores GLUT

19.

Proceso que disponen de unas proteínas de membrana capaces de realizar su función en contra del gradiente electroquímico de la membrana, energéticamente desfavorable (endergónico).

a)

transporte exocitosis

b)

transporte activo

c)

transporte pasivo

d)

transporte ionico

20.

Como hemos indicado, el transporte __________ obtiene la energía que necesita de la hidrólisis de ATP

a)

transporte pasivo directo

b)

transporte activo directo

c)

transporte activo indirecto

d)

transporte pasivo indirecto

21.

Es una proteína integral de membrana que se fosforila reversiblemente por ATP.

a)

ATPasa P

b)

ADPasa A

c)

ADNasa P

d)

ATFasa F

22.

La Na+/K+ ATPasa (también llamada «bomba Na+/K+ ATPasa») es un transportador universal y ubicuo del cuerpo humano, cuanto Na+ y K+ transporta?

a)

13 iones Na+ hacia el líquido intracelular y de cuatro iones K+ hacia el líquido extracelular

b)

diez iones K+ hacia el líquido intracelular y de 25 iones Na+ hacia el líquido extracelular

c)

dos iones Na+ hacia el líquido intracelular y de tres iones K+ hacia el líquido extracelular

d)

dos iones K+ hacia el líquido intracelular y de tres iones Na+ hacia el líquido extracelular

23.

A que tipo de transportados pertenece la familia de proteínas llamadas MDR (del inglés multi-drug resistance),

a)

ATPasa V

b)

transportador ABC

c)

ATPasa F

d)

La Na+/K+ ATPasa

24.

traslada el sustrato de un medio a otro aprovechando la energía liberada al equilibrarse un gradiente electroquímico. La mayoría de las proteínas asocian su transporte al gradiente de los iones Na+ e H+.

a)

Transporte activo indirecto

b)

Transporte activo directo

c)

Transporte pasivo indirecto

d)

Transporte pasivo directo

25.

El potencial de membrana es la medida del campo eléctrico que existe en el líquido intracelular en contacto con la membrana de todas las células vivas, y se mide en?

a)

Dalton (D)

b)

voltios (V)

c)

milivoltios (mV)

d)

micrómetro (µm)

26.

Cual es la carga del interior de una célula?

a)

Electroequilibrada

b)

Negativa

c)

Positiva

d)

Neutral

27.

El potencial eléctrico que resulta de la asimetría de cargas en la célula se denomina?

a)

potencial de acción

b)

Potencial de membrana en reposo (Vm).

c)

excitabilidad eléctrica

d)

potencial electroquímico celular

28.

Cual es el potencial de membrana en reposo (valor que se se usa en la mayoría de las células pero no es siempre el caso)

a)

-90 mV

b)

-5 mV

c)

150 mV

d)

90 mV

29.

Se produce en la mayoría de las neuronas y se caracteriza por que el valor del potencial de membrana adquiere valores más negativos que los de reposo

a)

Fase de despolarización

b)

Fase de dragonizar

c)

Fase de hiperpolarización

d)

Períodos refractarios

30.

Se da en los axones no mielinizados y consiste básicamente en la generación de sucesivos potenciales de acción desde el cono axónico hasta el botón terminal del axón

a)

Propagación saltatoria

b)

Propagación punto a punto.

c)

Propagación rapida

d)

Propagación lenta