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WorksheetsMEGA REPASO EXAMEN BIOQUÍMICA 2 ( Gerson 's Official)
Total questions: 117
Worksheet time: 1hrs 6mins
No es una enzima que participa en el ciclo de KREBS
FUMARASA
SINTETASA
ACONITASA
MALTASA
¿CON QUÉ NOMBRE NO SE LE CONOCE AL CICLO DE KREBS?
CICLO DE HANS KREBS
CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO
CICLO DE HANS REBS
CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS
¿DÓNDE OCURRE EL CICLO DE KREBS?
MATRIZ DEL CITOPLASMA
MATRIZ MITOCONDRIAL
NÚCLEO DE LA CÉLULA
EN EL ESTROMA DE LA CÉLULA
LA GANANCIA NETA DE ATP ES
12 ATP
8ATP
24 ATP
2ATP
DOS DE LOS ÁTOMOS DE CARBONO DEL CITRATO SE OXIDAN A
PIRUVADO
OXALOACETATO
DIÓXIDO DE CARBONO
AGUA
EL GDP SE UNE CON UN GRUPO FOSFATO Y FORMA
GUANIDILDIFOSFATO
GUANIDOLDOLSINA
GUANIDILHEPARINA
ADENOSILTRIFOSFATO
NO ES MOLÉCULA QUE GUARDA ENERGÍA
ATP
ADP
GDP
H2O
La glucólisis tiene como producto FINAL
piruvato
oxígeno
bióxido de carbono
Acetil Coenzima A
Fórmula química de la glucosa
C6H6O12
C6H12O6
Glu
C12H22O11
Fases de la respiración aeróbica en la ruta de los carbohidratos:
Glucólisis, Oxidacion del Piruvato, Ciclo de Krebs
Catabólica, Anaeróbica, Ciclo del Ácido cítrico
Difusion simple, Ciclo de Krebs, Glucosilacion,
Fermentación alcohólica y láctica
Las células utilizan la energía almacenada en los enlaces de _____
ADP
ATP
Glucosa
Agua
Elemento de la tabla periódica necesario para la respiración celular.
Oxígeno
Dióxido de Carbono
Glucosa
Agua
En la imagen presente, indica el número del organelo en el que se lleva a cabo la respiración aerobia
1
6
3
8
4
El número total de moléculas de ATP total (directo e indirecto) obtenidas en la degradación de una molécula de glucosa en la célula
36 - 38
26 - 28
46 - 48
50
¿Pórque es importante la respiración celular?
Ayuda organismos producir dióxido de carbono
Produce energía constante que necesita el organismo para cumplir sus funciones vitales.
Porque permite la llegada de oxígeno a la célula.
Porque ayuda a producir energía únicamente del oxígeno
¿Por qué la glucólisis puede considerarse anabolismo?
Debido a la formación de la Coenzima A libera energía.
Debido al ruptura del NAD+ para obtener el NADH.
Debido a la fosforilación del ADP a ATP.
Debido a la ruptura del Piruvato para obtener Oxalacetato.
Debido a la ruptura del Piruvato para obtener el Acetil Coenzima A. .
¿Cuál es la única etapa de la respiración celular que se alimenta de todas las demás etapas?
OXIDACIÓN DEL PIRUVATO
FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
GLUCÓLISIS
CICLO DE KREBS
Sustancia que entra al ciclo de krebs y al combinarse con oxalacetato produce citrato
Acetil-CoA
Oxalacetato
CoA
Agua
Nombre de enzima que participa dos veces durante el ciclo de krebs
Aconitasa
Piruvato deshidrogensasa
Fumarasa
Lactato deshidrogenasa
¿Nombre de la sustancia obtenida, cuya conversión produce una molécula de FADH2)
Fumarato
Succinato
Malato
isocitrato
Organelo donde se produce el ciclo de Krebs
Segunda reacción donde se produce NADH
De malato a oxalacetato
De isocitrato a alfa cetoglutarato
De alfa cetoglutarato a succil-CoA
De succinato a fumarato
Cuál es la principal molécula presente en el Ciclo de Krebs?
Los carbohidratos, ya que con sus hidratos de carbono, ayudan en la regulación del ciclo
El Acetil-CoA. Ya que es el combustible que entra en el Ciclo para transportar la energía de las moléculas a las otras moléculas intermedias.
Las proteínas, ya que actúa como biocatalizador del metabolismo y permite el funcionamiento del ciclo
La glucosa
No es una enzima que participa en el ciclo de KREBS
FUMARASA
SINTETASA
ACONITASA
MALTASA
¿Qué es la glucolisis?
Ruta metabólica que oxida el piruvato
Ruta metabólica que oxida la glucosa
Ruta metabólica que oxida el lactato
Ruta metabólica que oxida la fructosa
¿Cuáles son los tipos de glucolisis?
anaerobia y aerobia
abierta y cerrada
especifica y genérica
¿Qué es el ciclo de Krebs?
Ruta metabólica que sirve para la respiración celular
Ruta metabólica que sirve para la ejercitación celular
Ruta metabólica que sirve para la digestión celular
el ciclo de Krebs se realiza en la (a) de la célula.
En la glucólisis los constantemente se están produciendo intercambios enzimáticos para el control de la velocidad hacia la gluconeogénesis
verdadero
falso
La oxidación de un NADH por la cadena de transporte de electrones provoca _____ ATP, mientras que la oxidación del FADH2 da ______ ATP.
3 y 2 respectivamente
2 y 3 respectivamente
1 y 3 respectivamente
3 y 1 respectivamente
una enzima reguladora del ciclo de krebs es
citrato sintasa
enolasa
fosfoglicerato quinasa
piruvato quinasa
el ciclo de krebs es una ruta
anaerobia
aerobia
cerrada
El malato se oxida a oxalacetato con ayuda de
fumarato
Malato deshidrogenasa
piruvato
Malato hidrogenasa
de que ciclo se habla en la siguiente imagen
ciclo de krebs
glucolisis
¿Por que la producción ATP es importante para el organismo?
Porque el ATP es la reserva energética de la célula.
Porque e ATP es una fuente de energía para que el organismo realice sus funcione.
Porque el ATP es una molécula pequeña que se utiliza como sustrato en todas las rutas metabólicas.
Porque el ATP al ingresar por vía exogena al organismo aporta energía de mayor calidad.
¿Cuál de las siguientes opciones describe la fosforilación a nivel de sustrato?
La mayor parte de ATP se genera a través de esta fosforilacion, que requiere oxígeno.
Se forma ATP al transferirse electrones del NADH y FADH al oxígeno molecular, a través de una serie de transportadores de electrones que conforman la cadena transportadora de electrones.
La mayor parte de ATP se genera a través de esta fosforilacion, que requiere oxígeno.
La fosforilaciòn a nivel de sustrato es importante para generar ATP cuando hay poco aporte de oxigeno. Esta fosforilación tiene lugar en la glucólisis y en el ciclo de Krebs.
¿En que parte de la mitocondria se llevan a cabo la mayor parte de las reacciones en la fosforilaciòn oxidativa?
Membrana interna
Crestas mitrocondriales
Matriz mitocondrial
Membrana externa
¿Que es la fosforilación oxidativa?
Es la producciòn de ATP en las primeras reacciones de la fosforilación.
La fosforilaciònn oxidativa es la producciòn de ATP a partir de el uso exclusivo de la enzima ATP enzitasa
La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual se oxidan los macronutrientes. Se obtienen coenzimas reducidas, especialmente NADH y FADH2
Es la producción final de protones y electrones
¿Que es la cadena de transporte de electrones?
Es la producción de ATP a partir de electrones.
Es la producción de ATP a partir de la bomba de protones
Es la forma en la que se transportan electrones que va a contribuir a la formación de agua en la mitocondria.
La cadena de transporte de electrones es el bombeo de protones de la matriz mitrocondrial al espacio intermembranal.
Cuál es el destino final de los electrones que se producen en la cadena de transporte de electrones.
Los electrones forman ATP
Los electrones se quedan en el complejo III
Los electrones finalmente contribuyen a la formación de 2 moléculas de agua.
Los electrones ayudan a que se lleve a cabo el bombeo de protones.
¿En donde ocurre la formación de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa?
La Formación de ATP ocurre por gracias a la unión de ADP + Pi.
Ocurre en la Cit a3
Ocurre en el complejo IV en donde se acompaña con la formación de dos moléculas de agua.
Ocurre en la enzima ATP sintasa en donde gracias a la presencia de ADP + Pi a través de la energía proporcionada por los protones se forma ATP.
¿En cuál de los complejos se lleva a cabo la fosforilación oxidativa ?
En el complejo II porque si es el único donde se transfieren los electrones del FAD.
En el complejo III que es rico en citocromos.
En el complejo IV se da la fosforilación oxidativa porque se usa el oxigeno pero también existe oxidación.
En la enzima ATP sintasa en donde la fuerza de los protones ayuda a fosforilar el ADP.
¿Qué moléculas son conocidas como aceptores universales de electrones?
citocromos
NADH y FADH2
ubiquinona y citocromos
proteínas ferrosulfuradas, citocromos y ubiquinona
¿Qué moléculas son conocidas como aceptores universales de electrones?
citocromos
NADH y FADH2
ubiquinona y citocromos
proteínas ferrosulfuradas, citocromos y ubiquinona
El NADH y el NADPH son transportadores hidrosolubles que se asocian reversiblemente a deshidrogenasas; mientras que las flavoproteínas tienen un nucleótido flavina FMN o FAD mayormente unido (a)
¿Cual de estas moléculas transporta de a un electrón por vez?
ubiquinona
NADH
citocromo
FADH2
Los electrones que provienen de la oxidación de los ácidos grasos ¿a que molécula o complejo transfieren los electrones?
Complejo I
Ubiquinona
Complejo II
Citocromo c1
La siguiente estructura proteica, ¿a que complejo de la cadena transportadora de electrones corresponde?
Complejo II
NADH deshidrogenasa
Complejo IV
Ubiquinona-citocromo C oxidorreductasa
El mecanismo que acopla la transferencia de electrones desde QH2 hasta el citocromo c con el transporte de protones a través de la membrana se denomina...
catálisis rotacional
ciclo Q
fuerza protón motriz
rendimiento energético
Estructura de la ATP sintasa: ¿Cuáles son sus dominios funcionales y las subunidades que los conforman?
La síntesis de ATP se produce en las subunidades (a) del dominio F1 de la ATP sintasa
Si la ATP sintasa de mitocondrias de una determinada especie tienen 12 subunidades c por cada anillo ¿Cuál es la razón predicha de ATP formado por NADH oxidado?
2
2,5
1,5
2,3
Si el NADH llega a la matriz mitocondrial a través de la lanzadera de glicerol 3P, y si la ATP sintasa de mitocondria tiene 9 subunidades c por cada anillo ¿Cuál es la razón predicha de ATP formado por NADH oxidado?
2,5
2
1,5
3
Las proteínas están formadas por:
Carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrito, fosforo
Carbono, hidrogeno, nitrógeno
Carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, azufre, fósforo
Las proteínas están constituidas por:
Unidades de ácidos
Unidades de carboxilo
Unidades de aminoácido
Ninguno
¿Cuántos niveles de proteínas existen?
Una
Dos
Tres
Cuatro
La cadena de las proteínas primarias está formada por:
5 aminoácidos
10 aminoácidos
15 aminoácidos
20 aminoácidos
Estructura secundaria de las proteínas presentan dos tipos de estructura
Laminar, circular
Helicoidal y circular
Helicoidal y laminar
Cuantas cadenas presenta el colágeno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
La hemoglobina presenta una estructura cuaternaria
2 cadenas iguales
3 cadenas iguales
4 cadenas iguales
Cuantas son las funciones de las proteínas
Cuatro
Seis
Ocho
Diez
Las proteínas son macromoléculas formadas por:
Aminoácidos
Carbohidratos
Azucares
Otras moléculas
Elemento que no hace parte de la principal composición de las proteínas
Carbono
Hidrógeno
Azufre
Oxígeno
Representa la estructura primaria de las proteínas
La miosina es una proteína con función estructural
Que define que una proteína sea de buena calidad:
Debe absorberse en nuestro organismo de la mejor forma posible.
Aportar la mayor cantidad de aminoácidos en ese proceso.
Si una proteína contiene todos los aminoácidos esenciales se considera una proteína de alto valor biológico.
Que sea de origen vegetal
Cuales son las dos propiedades mas características de las proteínas
Estabilidad y Solubilidad
Elasticidad y Dureza
Conductibilidad y Solubilidad
Elasticidad, Dureza y Solubilidad
Pertenece a una estructura:
Primaria
Secundaria
Terciaria
Cuaternaria
Un ejemplo de proteína estructural es:
El colágeno
La insulina
La miosina
La hemoglobina
Las funciones mas importantes de las proteínas son:
Protección (anticuerpos)
Regulación (hormonas)
Transporte y almacenamiento (hemoglobina, mioglobina, citocromos)
Regulación de la temperatura
Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos para formar:
Una colección de aminoácidos
Cadenas de azucares
Cadenas polipeptídicas
La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su:
Peso
Volumen
Estructura
Estructura tridimensional
La clasificación de los aminoácidos con base en la naturaleza química del grupo R es....
No polares, Polares con carga parcial y Polares con carga total
Termotolerantes, termfílicos y termolábiles
Cargados y descargados
Nombre del producto inicial, el producto final y el tipo de interacción que se forma
Cisteína / Cistina / Puente disfuro
Cintina / Cirila / Enlace de sulfato
Los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Vander Walls y los puentes salinos, son interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que influyen en la estructura de las proteínas.
Cierto
Falso
¿Como se llama al fenómeno químico que se muesta en la imagen?
Formación de enlace glicosídico
Formación de puente disulfuro
Formación de puente de hidrógeno
Formación de enlace peptídico
Molécula de interés biológico que consta de 2 polipéptidos (21 y 30 aminoácidos, respectivamente) unidos por puentes disúlfuro que participa en la utilización de Carbohidratos en el cuerpo
Oxitocina
Insulina
Angiotensina
Vasopresina
¿El carbono que une el grupo amino y el grupo carboxilo de un aminoácido se llama?
Carbono unidor
Carbono intermedio
Carbono alfa
Todos los sustituyentes químicos del carbono alfa son diferentes por lo tanto se denomina...
Carbono multisustituto
Carbono quiral
Carbono ambigrupo
Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas...
Cierto
Falso
TODOS los aminoácidos tienen los siguientes grupos funcionales.
NH2 y COOH
OH y COOH
CH3 y COOH
HCl y NaOH
Elija la imagen que corresponde a la fórmula general de los aminoácidos
¿Cuál es un aminoácido básico?
Arginina
Glutamina
Metionina
Fenilalanina
¿Cuál aminoácido es aromático?
Tirosina
Cisteína
Prolina
Histidina
Si un aminoácido tiene en su estructura un anillo se clasifica como...
Ácido
Aromático
Alcalino
Alifático
Un aminoácido que tiene afinidad por las moléculas del agua es de tipo...
Hidrófilo
Hidrófobo
¿Qué tipo de aminoácido no presenta carga eléctrica?
Hidrófobo
Hidrófilo
Polar
Apolar
La glucólisis degrada la glucosa en:
Un Piruvato
Un Fosfoenol piruvato
Dos Gliceraldehído 3 fosfato
Dos Piruvatos
Dos 3 fosfoglicerato
La Glucólisis es un proceso que cuenta con: (elige 2 opciones)
5 pasos simples
10 pasos o reacciones
5 pasos de ganancia de energía.
5 pasos de gasto de energía y 5 pasos de fase de ganancia de energía.
En la glucólisis, en que pasos o reacciones se gasta ATP:
2 y 3
1 y 3
3
7 y 10
El compuesto 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato por acción de la enzima:
Fosfoglicerato quinasa
Enolasa
Fosfoglicerato mutasa
Ninguno
Enzima que transforma la fructosa 1,6-bifosfato en 2 azúcares simples:
Fosfoglicerato mutasa
Fosfoglicerato quinasa
Enolasa
Ninguno
En la glucólisis en que pasos o reacciones se gana ATP:
2 y 3
1 y 3
7
7 y 10
¿Qué cifras se obtienen de la glucólisis?
4 ATP + 2 NADH + Pi
4 NADH + 2 ATP
2 ATP + 2 NADH + 2 Piruvatos + 2H2O + 2H+
4 ATP + 2 Piruvatos + 2 NAD
Observa con atención la fórmula de la imagen.
Es la fórmula del:
Gliceraldehido 3 fosfato
3 fosfoglicerato
Dihidroxiacetona fosfato
Fosfoenol piruvato
Ninguno
Proceso o reacción mediante el cual la glucosa 6-fosfato se convierte a fructuosa 6-fosfato:
Isomerización
Isodimerización
Isozima
Isoforma
¿Qué enzima rompe a la fructuosa 1,6-bifosfato?
Aldosa
Aldolasa
Aldosina
Albúmina
Enzima encargada de fosforilar Glucosa a Glucosa 6-fosfato:
GK-1
GK-2
Hexocinasa
Hexocinasa RP
¿A qué tiene que ser convertido el dihidroxiacetona fosfato para continuar en la glucólisis?
Gliceraldehído 3-fosfatasa
Gliceraldehído-1-fosfato
Gliceraldehído 3-fosfato
Gliceraldehído-2-fosfato
¿El piruvato durante la glucólisis anaeróbica se convierte en?
Agua y CO2
2 NADH por 2 moléculas de glucosa convertida en piruvato
Lactato
36 ATP por 1 molécula de glucosa convertida en lactato
¿Cuál es el producto final del piruvato en la glucólisis aeróbica?
Piruvato
Lactato
Glucosa
Agua y CO2
La glucolisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula.
Verdadero
Falso
Nombre de la isozima que fosforila la glucosa en el páncreas e hígado:
Hexocinasa 1
Hexocinasa 2
Hexocinasa 3
Glucocinasa
Proceso mediante el cual la glucosa 6-fosfato se convierte a fructuosa 6-fosfato
Isomerización
Isodimerización
Isozima
Isoforma
¿Qué enzima rompe a la fructuosa 1,6-fosfato?
Aldosa
Aldolasa
Aldosina
Albúmina
Receptor de glucosa que pertenece a una de las 14 isoformas de GLUT que en vez de glucosa transporta:
Glucosa 1,6-bisfosfato
Fructuosa
Fructuosa 1,6-bisfostato
Fructuosa 1,7-bisfosfato
Enzima encargada de fosforilar Glucosa a Glucosa 6-fosfato:
GK-1
GK-2
GK
GKRP
¿A qué tiene que ser convertido el dihidroxiacetona fosfato para continuar en la glucólisis?
Gliceraldehído-3-fosfatasa
Gliceraldehído-1-fosfato
Gliceraldehído-3-fosfato
Gliceraldehído-2-fosfato
La oxidación de gliceraldehído-3-fosfato por molécula de glucosa tiene como resultado...
(a)
¿A qué se convierte el 1,3-bisfosfoglicerato en los eritrocitos?
2,3-bisfosfoglicerato
2,3-fosfoglicerato
2,3,1-trifosfoglicerato
3,2-bisfosfoglicerato
¿Qué proceso convierte el 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato?
Oxidación
Deshidratación
Isomerización
Desplazamiento
¿Qué enzima es inhibida por el fluoruro para reducir el lactato producido por bacterias bucales?
Piruvato cinasa
Fosfoglicerato cinasa
Enolasa
Bisfosfoglicerato cinasa
¿Qué producto de la PFK-1 activa la piruvato cinasa (PK)?
Fructosa 1,6-fosfatada
Fructosa 2,6-bisfosfato
Fructosa 1,6-fosfato
Fructosa 1,6-bisfosfato
¿Qué enfermedad provoca la deficiencia de piruvato cinasa?
Anemia megaloblástica
Anemia hemolítica no esferocítica
Anemia hemolítica esferocítica
Anemia perniciosa
¿Cuál es el producto final de la glucólisis anaeróbica?
Piruvato
Lactato
Glucosa
Sodio
¿Cuál es la ganancia NETA de la glucólisis anaeróbica?
1 ATP por 2 moléculas de glucosa convertida en lactato
2 ATP por 2 moléculas de glucosa convertida en piruvato
2 ATP por 1 molécula de glucosa convertida en lactato
3 ATP por 1 molécula de glucosa convertida en lactato
¿Cuáles son los productos diferentes al lactato en los que puede convertirse el piruvato?
Glucosa, 1,3-BGP, Glicerol 3-Fosfato
Oxaloacetato, acetol CoA, etanol
Fructosa 6 fosfato, PFK-2 y glucosa
Glucosa, acetil CoA, grasas
