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WorksheetsQuizz: Bloque III
Total questions: 39
Worksheet time: 21mins
Organismos formados por una sola célula.
unicelulares
pluricelulares
autótrofos
heterótrofos
Organismos formados por dos o más células
unicelulares
pluricelulares
autótrofos
heterótrofos
Teoría que explica que todos los seres vivos están formados por células
teoría celular
teoría del gen
teoría de la evolución
teoría endosimbiótica
Teoría que explica que las mitocondrias y cloroplastos eran bacterias incorporadas a una célula más grande
teoría celular
teoría del gen
teoría de la evolución
teoría endosimbiótica
La célula mostrada en la imagen es procariota.
Verdadero
Falso
La célula mostrada en la imagen es eucariota.
Verdadero
Falso
La célula mostrada en la imagen es vegetal (eucariota).
Verdadero
Falso
Estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la célula de su entorno. Encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. Consiste en una doble capa de lípidos que encierran las proteínas.
Pared celular
Membrana celular
Núcleo
Mitocondria
Da rigidez a la célula, protege su contenido. Está formada principalmente por proteínas y carbohidratos
Pared celular
Membrana celular
Núcleo
Mitocondria
Líquido gelatinoso que llena el interior de una célula.
Pared celular
Membrana celular
Citoplasma
Mitocondria
Red grande de fibras proteicas y otras moléculas que determinan la forma y estructura de las células. Ayuda a organizar las estructuras llamadas orgánulos y otras sustancias en el líquido dentro de las células
Pared celular
Membrana celular
Citoplasma
Citoesqueleto
Controla la actividad celular, dependiendo de la célula puede encontrarse en el citoplasma o en el núcleo. Formado por genes heredables.
Ribosomas
Material genético (ADN / ARN)
Cilios / Flagelos
Plásmidos
Pequeñas secuencias de ADN circular extra cromosómico que le confieren a la célula la capacidad de intercambiar material genético con otras células o resistencia frente a antibióticos.
Ribosomas
Material genético (ADN / ARN)
Cilios / Flagelos
Plásmidos
Prolongaciones filamentosas que le dan movilidad a la célula.
Ribosomas
Material genético (ADN / ARN)
Cilios / Flagelos
Plásmidos
Formados por dos subunidades de ARN y proteínas. Sirven para la construcción de
proteínas.
Ribosomas
Retículo endoplasmático liso
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Presenta aspecto
rugoso por tener asociados ribosomas a la membrana
del orgánulo. Su función es producir proteínas
Ribosomas
Retículo endoplasmático liso
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Sin ribosomas. Su función es sintetizar lípidos y carbohidratos.
Ribosomas
Retículo endoplasmático liso
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Formado por sacos y vesículas que provienen del retículo endoplásmico. En él se transforman sustancias producidas en el retículo endoplásmico. También se generan vesículas que pueden unirse a la membrana, liberando su contenido al exterior, o bien dar origen a otros orgánulos como los lisosomas.
Ribosomas
Retículo endoplasmático liso
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Formados por vesículas redondeadas llenas de enzimas digestivas, que realizan la digestión celular. Provienen del aparato de Golgi.
Ribosomas
Retículo endoplasmático liso
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Vesículas grandes y redondeadas. Acumulan en su interior todo tipo de sustancias, como pigmentos, sustancias de reserva, de desecho y sobre todo agua
Vacuolas
Retículo endoplasmático liso
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Orgánulos grandes y ovalados,
con doble membrana. Su función principal es producir la energía que la célula necesita.
Vacuolas
Mitocondrias
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Orgánulos propios de la célula
vegetal, que contienen un pigmento verde llamado
clorofila. En ellos se lleva cabo la fotosíntesis.
Vacuolas
Mitocondrias
Cloroplastos
Aparato de Golgi
Lisosomas
Orgánulo propio de la célula
eucariota. En ellos se encuentra el material genético (ADN)
Vacuolas
Mitocondrias
Cloroplastos
Núcleo
Lisosomas
El se compone por anabolismo y catabolismo
(a)
Conjunto de reacciones bioquímicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias.
Metabolismo
Anabolismo
Catabolismo
Conjunto de reacciones bioquímicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias. Utiliza energía y componentes químicos simples para formar biomoléculas complejas.
Metabolismo
Anabolismo
Catabolismo
Conjunto de reacciones bioquímicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de degradar sustancias. Degrada biomoléculas complejas en componentes químicos simples para producir energía.
Metabolismo
Anabolismo
Catabolismo
La fotosíntesis, quimiosíntesis y glucogénesis son ejemplos de vías:
Anabólicas
Catabólicas
La respiración celular y la fermentación son ejemplos de vías:
Anabólicas
Catabólicas
Proceso bioquímico que convierte energía lumínica (fotones) en energía química orgánica (carbohidratos).
Fotosíntesis
Quimiosíntesis
Glucólisis
Glucogénesis
En la fase lumínica de la fotosíntesis, se transforma la energía lumínica en energía química (NADH) y ocurre en los cloroplastos
Verdadero
Falso
En la fase oscura de la fotosíntesis o Ciclo de Calvin, la energía sintetizada en la fase lumínica es utilizada para sintetizar glucosa.
Verdadero
Falso
La glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa son fases de la
(a)
Serie de 10 reacciones que degradarán una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato.
Glucólisis.
Oxidación del piruvato
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
Los piruvatos son transportados a la matriz mitocondrial y son transformados a Acetil-CoA.
Glucólisis.
Oxidación del piruvato
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
Los piruvatos son transportados a la matriz mitocondrial y son transformados a Acetil-CoA.
Glucólisis.
Oxidación del piruvato
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
Su principal objetivo es sintetizar NADH y FADH mediante un ciclo de 8 reacciones químicas.
Glucólisis.
Oxidación del piruvato
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
Utiliza todos los NADH y FADH sintetizados en las etapas anteriores, para aumentar el gradiente de protones (H) en el espacio intermembranal de la mitocondria y activar el complejo ATP-sintasa. Sintetizando energía en forma de ATP
Glucólisis.
Oxidación del piruvato
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
¿Cuántas moleculas de ATP genera la degradación de una molécula de glucosa en la respiración celular?
(a)
