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WorksheetsExperimentación in vitro: Vegetal_Metabolismo
Total questions: 62
Worksheet time: 32mins
El monosacárido más abundante en los vegetales
Glucosa
Sacarosa
Triptosano
Una combinación de dos fosfatos de azúcar son productos inmediatos de la fotosíntesis
Verdadero
Falso
La glucosa, un azúcar de seis carbonos, no existe en forma de cadena lineal o cíclica.
Verdadero
Falso
Los azúcares pueden tener diferentes número de átomos de carbono, pero generalmente poseen entre cuatro y siete
Verdadero
Falso
Los azúcares también pueden variar en la posición del grupo carbonilo (en rosa)
Verdadero
Falso
El disacárido más común es la sacarosa o azúcar de mesa, que forma cuando la glucosa se une a la fructosa
Verdadero
Falso
Las reacciones de síntesis por deshidratación pueden unir entre cientos y miles de monosacáridos para formar polímeros denominados polisacáridos, que suelen almacenar energía o proporcionar sostén estructural
Verdadero
Falso
Las proteínas no catalizan las reacciones y funcionan como bloques de construcción estructural, son polímeros de aminoácidos
Verdadero
Falso
Proceso general mediante el cual las plantas, las algas y los procariotas usan directamente la energía de la luz para sintetizar compuestos orgánicos a partir del CO2
Fotosíntesis
Fotorespiración
La fotosíntesis produce los alimentos, bloques de construcción moleculares y O2, sustentando así la totalidad de la vida sobre la tierra
Verdadero
Falso
El proceso biológico de fotoabsorción y fotoasimilación permite sintetizar hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono y agua
Verdadero
Falso
Las plantas consiguen la energía que necesitan a partir de la luz sola por la fotosíntesis
Verdadero
Falso
La mayoría de los _______ dependen directa o indirectamente de los organismos fotosintéticos porque son la base de casi todas las cadenas alimenticias.
Heterótrofos
Quimiautótrofas
Autótrofos
Los únicos organismos que no depende de la fotosíntesis son las bacterias conocidas como ______, que obtienen el carbono a partir de CO2, y la energía a partir de compuestos químicos inorgánicos.
Quimiautótrofas
Heterótrofos
Autótrofos
Dependen completamente de otros organismos para obtener las moléculas orgánicas que constituyen sus cuerpos, la energía para funcionar y el oxígeno
Autótrofos
Heterótrofos
Las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas dependen de la fotosíntesis de manera directa y fabrican su propio alimento
Autótrofos
Heterótrofos
La absorción de luz permite la síntesis de ATP y poder reductor a partir de la utilización de la luz y el agua para producir oxígeno
Primera etapa
Segunda etapa
El ATP y el poder reductor se emplean en la síntesis de hidratos de carbono, que serán empleados por las células en distintas funciones
Primera etapa
Segunda etapa
Las reacciones luminosas utilizan _____ para capturar la energía luminosa, que es transferida en electrones proporcionados por el agua, al ATP y NADPH
Clorofila
Azúcar
Fosfatos
CO2
El ciclo de Calvin utiliza ____ para fabricar azúcar, fosfatos de tres carbonos simples, que se convierten en los bloques de construcción de moléculas más complejas.
ATP
NADPH
CO2
Fosfatos
Fluido que rodea a las membranas tilacoides
Verdadero
Falso
Capturan la energía solar y pueden usarla en producción de compuestos orgánicos. Por medio de este proceso son capaces de elaborar su propio alimento. Se consideran los mayores productores primarios en la cadena trófica
Organismos sulfurados
Organismos fotosintéticos
Son tipos de organismos fotosintéticos :
-Plantas superiores
-Algas
-Cianobacterias
-Bacterias Púrpuras sulfurosas
-Bacterias verdes sulfurosas
-Heliobacterias
Verdadero
Falso
En eucariotas, las reacciones biofísicas y bioquímicas de la fotosíntesis ocurren en un plastido especializado, el _______ .
Cloroplasto
Aparato de Golgi
Lisosoma
Núcleo
El cloroplasto surgió de la asociación endosimbiótica de una célula protoeucariótica y una bacteria fotosintética relacionada con las cianobacterias
Verdadero
Falso
Los cloroplastos están rodeados por un sistema de doble membrana que consta de una envoltura externa e interna y también tiene un complejo sistema de membrana interna
Membrana interna = Membrana del tilacoide
Verdadero
Falso
Algunos tilacoides (tilacoides granal) se organizan en grana (pilas de membranas adherentes)
Mientras que los tilacoides estromales no están apiladas y, por lo tanto, están expuesto al medio fluido circundante, el estroma del cloroplasato.
Verdadero
Falso
Se organizan en grana (pilas de membranas adherentes)
Tilacoides granal
Tilacoides estromales
No están apilados y, por lo tanto, están expuestos al medio fluido circundante, el estroma del cloroplasto
Tilacoides grana
Tilacoides estromales
Los cloroplastos están constituidos por un material gelatinoso rico en enzimas denominado____
Estroma
Tilacoides
Carbohidratos
Es aquí donde ocurre la reacción de conversión del dióxido de carbono en carbohidratos
Estroma
Tilacoides
Carbohidratos
Las membranas tilacoides están interconectadas y encierran un espacio interno conocido como____
Estroma
Tilacoides
Carbohidratos
Lumen
En las membranas tilacoidales están las _____ y ____ que participan en la absorción de la luz, enzimas para el transporte de electrones y el factor de acoplamiento para la formación de ATP.
Clorofilas
Otros pigmentos
Carbohidratos
Lumen
Absorbe fotones de las porciones roja y azul del espectro visible, pero transmite o refleja los fotones de la porción verde
Clorofila
Cloroplastos
Tilacoides
Es el espectro de absorción de la clorofila para la fotosíntesis
Azul y roja
Amarilla y azul
Verde y amarillo
La clorofila cuenta con:
-Una cabeza que absorbe la luz de la molécula de clorofila
-Cola de hidrocarburos
Verdadero
Falso
Se tienen dos fases del proceso fotosintético:
-Reacciones de luz, que producen O2, ATP y NADPH
-Reacciones de carbono/Ciclo de Calvin-Benson
Verdadero
Falso
El ciclo de reducción de carbono (ciclo de Calvin-Benson) reduce el CO2 a carbohidratos y consumen el ATP y el NADPH producidos en las reacciones luminosas
Verdadero
Falso
Las dos fases de la fotosíntesis ocurren simultáneamente y se dan en las mismas regiones del cloroplasto
Verdadero
Falso
Las membranas tilacoides contienen los complejos fotosintéticos multiproteícos: fotosistemas I y II (PSI y PSII)
Verdadero
Falso
Los _____ incluyen los centros de reacción responsables de convertir la energía de la luz en energía de enlace químico.
fotosistemas I y II
tilacoides
centromeros
Estos centros de reacción forman parte de una cadena de transferencia de electrones fotosintética que también contiene un complejo de citocromo transmembranal (citocromo b6f), una proteína de cobre soluble en agua (plastocianina) y una quinona soluble en lípidos (plastoquinona)
Incluidos en los fotosistemas I y II
Parte del núcleo
Parte del cloroplasto
Un fotosistema consiste en un centro de reacción y en un complejo antena de moléculas de pigmentos, que transfieren la energía luminosa a la molécula de clorofila a del centro de reacción.
El centro de reacción también contiene un receptor primario de electrones.
Verdadero
Falso
En la cadena de transporte de electrones, el movimiento de transportador a transportador se produce mediante una serie de reacciones de oxidación-reducción (REDOX)
Verdadero
Falso
La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
Verdadero
Falso
Es necesario que dos electrones pasen a través de las reacciones luminosas para que se sintetice un NADPH
Verdadero
Falso
Los electrones no pierden energía a medida que se mueve por la cadena de transporte de electrones entre el fotosistema II y I
Verdadero
Falso
La energía que pierden los electrones a medida que se mueven por la cadena de transporte se utiliza para bombear protones del estroma hacia el interior del tilacoide. Lo que provoca una diferencia en la concentración de iones H+ existentes a lo largo de la membrana del tilacoide
Verdadero
Falso
La ósmosis química se da gracias a la diferencia de carga, implica una diferencia de pH, lo que crea una especie de batería que almacena energía para la realización del trabajo.
Esto se da por medio de _____
ATPsintasa
Clorofila
Complejo de cicotromos
La ósmosis química se da gracias a la diferencia de carga, implica una diferencia de pH, lo que crea una especie de batería que almacena energía para la realización del trabajo.
Esto se da por medio de _____
ATPsintasa
Clorofila
Complejo de cicotromos
Primer paso en el flujo de energía en fase luminosa
La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción
Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O
Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX
La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
Segundo en el flujo de energía en fase luminosa
(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción
(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O
(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX
(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila
Tercer paso en el flujo de energía en fase luminosa
(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción
(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O
(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX
(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila
Cuarto paso en el flujo de energía en fase luminosa
(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción
(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O
(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX
(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila
Quinto paso en el flujo de energía en fase luminosa
(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción
(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O
(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX
(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila
Sexto paso en el flujo de energía en fase luminosa
(6) El último transportador de esta cadena es una enzima que transforma NADP+ en NADPH. Es necesario que 2 e- pasen a través de las reacciones luminosas para que sintetice un NADPH.
(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O
(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX
(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP
(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila
La fotosíntesis puede resumirse según la cantidad de CO2 y H2O necesaria para producir una molécula de glucosa
6CO2 + 12 H2O + energía luminosa --> C2H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Verdadero
Falso
Podemos simplificar la fórmula limitándonos únicamente al consumo neto de H2O :
6 CO2 + 6 H2O + energía luminosa ---> C6H12O6 + 6O2
Verdadero
Falso
La fotosíntesis produce alimentos, pero todos los organismos, fotosintéticos o no, deben entonces extraer la energía de esos aliementos mediante un proceso conocido como respiración
Verdadero
Falso
Principal vía competitiva de la fotosíntesis, debido a que se lleva a cabo en presencia de luz
Fotorespiración
Fotosíntesis
Ciclo de Calvin
Al igual que la fotosíntesis, la síntesis de ATP durante la respiración implica que se produzca la fosforilación (adición de un grupo fosfato a una molécula).
Se da la adición de un fosfato inorgánico a una molécula de ADP, para obtener
Verdadero
Falso
En la respiración, el ATP se sintetiza mediante otros dos tipos de fosforilación: fosforilación a nivel substrato y fosforilación oxidativa
Verdadero
Falso
