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Experimentación in vitro: Vegetal_Metabolismo

Total questions: 62

Worksheet time: 32mins

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1.

El monosacárido más abundante en los vegetales

a)

Glucosa

b)

Sacarosa

c)

Triptosano

2.

Una combinación de dos fosfatos de azúcar son productos inmediatos de la fotosíntesis

a)

Verdadero

b)

Falso

3.

La glucosa, un azúcar de seis carbonos, no existe en forma de cadena lineal o cíclica.

a)

Verdadero

b)

Falso

4.

Los azúcares pueden tener diferentes número de átomos de carbono, pero generalmente poseen entre cuatro y siete

a)

Verdadero

b)

Falso

5.

Los azúcares también pueden variar en la posición del grupo carbonilo (en rosa)

a)

Verdadero

b)

Falso

6.

El disacárido más común es la sacarosa o azúcar de mesa, que forma cuando la glucosa se une a la fructosa

a)

Verdadero

b)

Falso

7.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

8.

Las proteínas no catalizan las reacciones y funcionan como bloques de construcción estructural, son polímeros de aminoácidos

a)

Verdadero

b)

Falso

9.

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

a)

Fotosíntesis

b)

Fotorespiración

10.

La fotosíntesis produce los alimentos, bloques de construcción moleculares y O2, sustentando así la totalidad de la vida sobre la tierra

a)

Verdadero

b)

Falso

11.

El proceso biológico de fotoabsorción y fotoasimilación permite sintetizar hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono y agua

a)

Verdadero

b)

Falso

12.

Las plantas consiguen la energía que necesitan a partir de la luz sola por la fotosíntesis

a)

Verdadero

b)

Falso

13.

La mayoría de los _______ dependen directa o indirectamente de los organismos fotosintéticos porque son la base de casi todas las cadenas alimenticias.

a)

Heterótrofos

b)

Quimiautótrofas

c)

Autótrofos

14.

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.

a)

Quimiautótrofas

b)

Heterótrofos

c)

Autótrofos

15.

Dependen completamente de otros organismos para obtener las moléculas orgánicas que constituyen sus cuerpos, la energía para funcionar y el oxígeno

a)

Autótrofos

b)

Heterótrofos

16.

Las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas dependen de la fotosíntesis de manera directa y fabrican su propio alimento

a)

Autótrofos

b)

Heterótrofos

17.

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

a)

Primera etapa

b)

Segunda etapa

18.

El ATP y el poder reductor se emplean en la síntesis de hidratos de carbono, que serán empleados por las células en distintas funciones

a)

Primera etapa

b)

Segunda etapa

19.

Las reacciones luminosas utilizan _____ para capturar la energía luminosa, que es transferida en electrones proporcionados por el agua, al ATP y NADPH

a)

Clorofila

b)

Azúcar

c)

Fosfatos

d)

CO2

20.

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.

a)

ATP

b)

NADPH

c)

CO2

d)

Fosfatos

21.

Fluido que rodea a las membranas tilacoides

a)

Verdadero

b)

Falso

22.

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

a)

Organismos sulfurados

b)

Organismos fotosintéticos

23.

Son tipos de organismos fotosintéticos :

-Plantas superiores

-Algas

-Cianobacterias

-Bacterias Púrpuras sulfurosas

-Bacterias verdes sulfurosas

-Heliobacterias

a)

Verdadero

b)

Falso

24.

En eucariotas, las reacciones biofísicas y bioquímicas de la fotosíntesis ocurren en un plastido especializado, el _______ .

a)

Cloroplasto

b)

Aparato de Golgi

c)

Lisosoma

d)

Núcleo

25.

El cloroplasto surgió de la asociación endosimbiótica de una célula protoeucariótica y una bacteria fotosintética relacionada con las cianobacterias

a)

Verdadero

b)

Falso

26.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

27.

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.

a)

Verdadero

b)

Falso

28.

Se organizan en grana (pilas de membranas adherentes)

a)

Tilacoides granal

b)

Tilacoides estromales

29.

No están apilados y, por lo tanto, están expuestos al medio fluido circundante, el estroma del cloroplasto

a)

Tilacoides grana

b)

Tilacoides estromales

30.

Los cloroplastos están constituidos por un material gelatinoso rico en enzimas denominado____

a)

Estroma

b)

Tilacoides

c)

Carbohidratos

31.

Es aquí donde ocurre la reacción de conversión del dióxido de carbono en carbohidratos

a)

Estroma

b)

Tilacoides

c)

Carbohidratos

32.

Las membranas tilacoides están interconectadas y encierran un espacio interno conocido como____

a)

Estroma

b)

Tilacoides

c)

Carbohidratos

d)

Lumen

33.

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.

a)

Clorofilas

b)

Otros pigmentos

c)

Carbohidratos

d)

Lumen

34.

Absorbe fotones de las porciones roja y azul del espectro visible, pero transmite o refleja los fotones de la porción verde

a)

Clorofila

b)

Cloroplastos

c)

Tilacoides

35.

Es el espectro de absorción de la clorofila para la fotosíntesis

a)

Azul y roja

b)

Amarilla y azul

c)

Verde y amarillo

36.

La clorofila cuenta con:

-Una cabeza que absorbe la luz de la molécula de clorofila

-Cola de hidrocarburos

a)

Verdadero

b)

Falso

37.

Se tienen dos fases del proceso fotosintético:

-Reacciones de luz, que producen O2, ATP y NADPH

-Reacciones de carbono/Ciclo de Calvin-Benson

a)

Verdadero

b)

Falso

38.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

39.

Las dos fases de la fotosíntesis ocurren simultáneamente y se dan en las mismas regiones del cloroplasto

a)

Verdadero

b)

Falso

40.

Las membranas tilacoides contienen los complejos fotosintéticos multiproteícos: fotosistemas I y II (PSI y PSII)

a)

Verdadero

b)

Falso

41.

Los _____ incluyen los centros de reacción responsables de convertir la energía de la luz en energía de enlace químico.

a)

fotosistemas I y II

b)

tilacoides

c)

centromeros

42.

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)

a)

Incluidos en los fotosistemas I y II

b)

Parte del núcleo

c)

Parte del cloroplasto

43.

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.

a)

Verdadero

b)

Falso

44.

En la cadena de transporte de electrones, el movimiento de transportador a transportador se produce mediante una serie de reacciones de oxidación-reducción (REDOX)

a)

Verdadero

b)

Falso

45.

La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

a)

Verdadero

b)

Falso

46.

Es necesario que dos electrones pasen a través de las reacciones luminosas para que se sintetice un NADPH

a)

Verdadero

b)

Falso

47.

Los electrones no pierden energía a medida que se mueve por la cadena de transporte de electrones entre el fotosistema II y I

a)

Verdadero

b)

Falso

48.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

49.

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 _____

a)

ATPsintasa

b)

Clorofila

c)

Complejo de cicotromos

50.

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 _____

a)

ATPsintasa

b)

Clorofila

c)

Complejo de cicotromos

51.

Primer paso en el flujo de energía en fase luminosa

a)

La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción

b)

Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O

c)

Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX

d)

La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

52.

Segundo en el flujo de energía en fase luminosa

a)

(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción

b)

(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O

c)

(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX

d)

(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

e)

(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila

53.

Tercer paso en el flujo de energía en fase luminosa

a)

(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción

b)

(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O

c)

(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX

d)

(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

e)

(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila

54.

Cuarto paso en el flujo de energía en fase luminosa

a)

(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción

b)

(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O

c)

(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX

d)

(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

e)

(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila

55.

Quinto paso en el flujo de energía en fase luminosa

a)

(1) La energía luminosa llega a la clorofila del centro de reacción

b)

(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O

c)

(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX

d)

(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

e)

(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila

56.

Sexto paso en el flujo de energía en fase luminosa

a)

(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.

b)

(2) Cada electrón expulsado es sustituido por un electrón de H2O

c)

(3) Cada electrón expulsado de la molécula de clorofila pasa del receptor primario de e- y pierde energía por reacciones REDOX

d)

(4) La energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP

e)

(5) Cada electrón que pasa por la cadena de transporte de e- neutraliza la molécula de clorofila

57.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

58.

Podemos simplificar la fórmula limitándonos únicamente al consumo neto de H2O :

6 CO2 + 6 H2O + energía luminosa ---> C6H12O6 + 6O2

a)

Verdadero

b)

Falso

59.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

60.

Principal vía competitiva de la fotosíntesis, debido a que se lleva a cabo en presencia de luz

a)

Fotorespiración

b)

Fotosíntesis

c)

Ciclo de Calvin

61.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

62.

En la respiración, el ATP se sintetiza mediante otros dos tipos de fosforilación: fosforilación a nivel substrato y fosforilación oxidativa

a)

Verdadero

b)

Falso