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Metabolismo celular :/

Total questions: 49

Worksheet time: 2hrs 27mins

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1.

La energía liberada obtenida por la oxidación de la glucosa se almacena como

a)

Gradiente de concentración a través de la membrana

b)

ATP

c)

ADP

d)

Acetil-CoA

e)

NAD+

2.

Por cada molécula de glucosa de azúcar que se oxida se producen __________ moléculas de ácido pirúvico.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

3.

En la reacción de la glucógeno sintasa, el precursor del glucógeno es

a)

glucosa-6-P

b)

UTP-glucosa

c)

UDP-glucosa

d)

glucosa-1-P

4.

La cantidad de energía recibida de un ATP es

a)

76 kcal

b)

7,3 kcal

c)

760 kcal

d)

1000 kcal

5.

Cuando la concentración de los reactivos es mayor que la concentración de equilibrio, entonces

a)

la energía libre de gibbs será positiva

b)

la energía libre de gibbs será negativa

c)

se formarán más productos

d)

tanto (b) como (c)

6.

¿Cuál de los siguientes no es cierto de la glucólisis?

a)

El ADP se fosforila a ATP a través de la fosforilación a nivel de sustrato

b)

La vía no requiere oxígeno.

c)

La vía oxida dos moles de NADH a NAD+ por cada mol de glucosa que entra

d)

La vía requiere dos moles de ATP para comenzar a catabolizar cada mol de glucosa.

7.

La fosfofructocinasa, la principal enzima controladora de flujo de la glucólisis, se inhibe alostéricamente y se activa respectivamente por

a)

ATP y PEP

b)

AMP y Pi

c)

ATP y ADP

d)

Citrato y ATP

8.

La glucosa de la descomposición del glucógeno se obtiene en:

a)

El hígado por fosforólisis

b)

Los músculos por fosforólisis

c)

Los músculos por hidrólisis

d)

Tanto (a) como (b)

9.

La energía máxima por gramo en la oxidación se produce a partir de:

a)

Grasas

b)

Proteínas

c)

Glucógeno

d)

Almidón

10.

Cada ciclo de β-oxidación produce:

a)

1 FADH2, 1 NAD+ y 1 acetil-CoA

b)

1 FADH2, 1 NADH y 1 acetil-CoA

c)

1 FADH2, 1 NADH y 2 moléculas de CO2

d)

1 FAD, 1 NAD+ y 2 moléculas de CO2

11.

En la oxidación de ácidos grasos, ¿Dónde se transporta para su oxidación la acil-CoA formada en el citosol?

a)

Matriz mitocondrial

b)

Microsomas

c)

Retículo endoplásmico

d)

Permanece en el citosol

12.

El transporte de acil-CoA para la oxidación utilizando una lanzadera implica la formación del intermediario:

a)

3 acetil-CoA

b)

Acil-coenzima A

c)

Acil-carnitina

d)

Ninguno de estos

13.

FAD se reduce a FADH2 durante:

a)

Fosforilación por transporte de electrones

b)

Fermentación de lactato

c)

Ciclo de Krebs

d)

Glucólisis

14.

Durante la glucólisis, los electrones extraídos de la glucosa pasan a:

a)

ácido pirúvico

b)

acetil CoA

c)

NAD+

d)

FAD+

15.

La coenzima Q participa en el transporte de electrones como:

a)

Directamente al O2

b)

Un donante de electrones soluble en agua

c)

Cofactor de citocromo unido covalentemente

d)

Un transportador de electrones soluble en lípidos

16.

El dióxido de carbono es un producto primario de:

a)

Ciclo de Krebs

b)

Glucólisis

c)

Fosforilación por transporte de electrones.

d)

Fermentación de lactato.

17.

¿Cuál de las siguientes no es una característica de la fosforilación oxidativa?

a)

Transferencia directa de fosfato de una molécula de sustrato a ADP

b)

Un gradiente electroquímico a través de la membrana mitocondrial interna

c)

Una ATP sintasa unida a la membrana

d)

Una fuerza proton-motriz

18.

El ácido láctico es producido por los músculos humanos durante el ejercicio extenuante debido a la falta de:

a)

Oxígeno

b)

NAD+

c)

Glucosa

d)

ADP y Pi

19.

¿Cuál de las siguientes es la secuencia correcta de procesos en la oxidación de la glucosa?

a)

Ciclo de Krebs - glucólisis - transporte de electrones

b)

Glucólisis - ciclo de Krebs - transporte de electrones

c)

Transporte de electrones - ciclo de Krebs - glucólisis

d)

Ciclo de Krebs - transporte de electrones - glucólisis

20.

En el transporte de electrones, los electrones finalmente pasan a

a)

ADP

b)

Citocromo b

c)

Oxigeno

d)

Ninguno de estos

21.

La oxidación completa de la glucosa produce energía utilizable en forma de

a)

FADH2

b)

CoA

c)

ATP

d)

ácido pirúvico (piruvato)

22.

Durante el transporte de electrones, los protones son bombeados fuera de la mitocondria en cada uno de los sitios principales excepto en

a)

complejo I

b)

complejo II

c)

complejo III

d)

complejo IV

23.

La descomposición aeróbica de la glucosa conocida como respiración involucra

a)

fosforilación por transporte de electrones

b)

glucólisis

c)

Ciclo de Krebs

d)

Todo lo anterior

24.

En la respiración aeróbica, el compuesto que entra en una mitocondria es

A. acetil CoA

B. piruvato

C. fosfogliceraldehído

D. oxaloacetato

a)

Acetil CoA

b)

Piruvato

c)

Fosfogliceraldehído

d)

Oxaloacetato

25.

Los átomos de nitrógeno de la urea producidos en el ciclo de la urea se derivan de

a)

nitrato

b)

amoníaco y ácido aspártico

c)

nitrito

d)

amoníaco

26.

Los productos del ciclo de la urea son:

a)

1 molécula de urea, 1 molécula de amoníaco, 1 molécula de ATP y 1 molécula de ácido fumárico

b)

1 molécula de ácido fumárico, 1 molécula de urea, 1 molécula de AMP, 2 moléculas de ADP

c)

1 molécula de ácido aspártico, 1 molécula de amoníaco, 1 molécula de ácido fumárico, 1 molécula de ATP

d)

Ninguna de las anteriores

27.

La reducción de nitrato puede llevarse a cabo por

a)

un único microorganismo

b)

Planta y microorganismo

c)

Solo plantas

d)

Ninguno de estos

28.

¿Cuál de los siguientes se usa como fuente de átomos de carbono mientras se produce urea en el ciclo de la urea?

a)

Arginina

b)

Ácido aspártico

c)

Dióxido de carbono

d)

Glucosa

29.

¿Cuál de los siguientes aminoácidos no entra en la categoría de aminoácido esencial?

a)

Histidina

b)

Leucina

c)

Glicina

d)

Metionina

30.

Ciclo de la urea convierte

a)

Amoníaco en una forma menos tóxica

b)

Cetoácidos en aminoácidos

c)

Aminoácidos en cetoácidos

d)

Ninguno de estos

31.

Las entradas a un ciclo del ciclo de la urea son

a)

1 molécula de ácido aspártico, 1 molécula de amoníaco, 1 molécula de dióxido de carbono, 3 moléculas de ATP

b)

1 molécula de urea, 1 molécula de amoníaco, 3 moléculas de ATP y 1 molécula de ácido fumárico

c)

1 molécula de ácido fumárico, 1 molécula de urea, 3 moléculas de AMP

d)

Ninguna de las anteriores

32.

La función principal de la hormona insulina es

a)

aumentar el glucógeno en el hígado

b)

disminuir el glucógeno en el hígado

c)

aumentar el azúcar en la sangre

d)

disminuir el azúcar en la sangre

33.

La proteína transportadora de acilo (ACP) juega un papel importante en la biosíntesis de:

a)

ácidos grasos

b)

aminoácidos

c)

azúcares

d)

carbohidratos

34.

¿Cuáles de las siguientes son coenzimas reducidas?

a)

NADH y FADH2

b)

NAD+ y FAD

c)

ATP y GTP

d)

Coenzima A y ubiquinona

35.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD+) es correcta?

a)

NAD+ es el donante de electrones inicial en muchas reacciones de oxidación metabólica

b)

NADH es el aceptor de electrones inicial en muchas reacciones de oxidación metabólica.

c)

NAD+ es el aceptor de electrones inicial en muchas reacciones de oxidación metabólica

d)

NAD+ es un grupo prostético para varias deshidrogenasas.

36.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el dinucleótido de flavina y adenina (FAD) es correcta?

a)

FAD es una coenzima para deshidrogenasas específicas.

b)

FAD se deriva de la riboflavina, una vitamina del grupo B (vitamina B2)

c)

FADH2 puede aceptar dos electrones actuando como portador de electrones

d)

FAD también puede ser un donante de electrones

37.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la glucólisis es correcta?

a)

La glucólisis requiere oxígeno ya que interviene en la oxidación de la glucosa

b)

Los productos finales de la glucólisis son siempre piruvato y ATP

c)

Los productos finales de la glucólisis son siempre lactato y ATP.

d)

Aunque la glucólisis es una etapa en la oxidación de la glucosa, puede ocurrir de forma anaeróbica.

38.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enzima lactato deshidrogenasa es correcta?

a)

La lactato deshidrogenasa cataliza la oxidación de piruvato a lactato para regenerar NAD+

b)

La lactato deshidrogenasa cataliza la reducción de piruvato a lactato para regenerar NAD+

c)

La lactato deshidrogenasa cataliza la reducción de piruvato a lactato para regenerar NADH

d)

La lactato deshidrogenasa asegura la oxidación del NADH mitocondrial.

39.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las mitocondrias es correcta?

a)

La oxidación del NADH y FADH2 producido en el ciclo del ácido cítrico se produce en la matriz mitocondrial

b)

La membrana mitocondrial externa se invagina y forma crestas para aumentar su capacidad de generación de ATP

c)

La membrana mitocondrial interna es relativamente permeable a la mayoría de los solutos

d)

La membrana mitocondrial interna es relativamente impermeable a la mayoría de los solutos.

40.

¿Qué término se usa para describir la transferencia de energía libre de las vías catabólicas a las vías anabólicas?

a)

regulación de retroalimentación

b)

bioenergética

c)

acoplamiento de energía

d)

entropía

e)

cooperatividad

41.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las reacciones de transaminación es correcta?

a)

Las reacciones de transaminación implican la hidrólisis de ATP.

b)

Las reacciones de transaminación son irreversibles.

c)

Las reacciones de transaminación requieren NAD+ o NADP+.

d)

Las reacciones de transaminación requieren piridoxal-5'-fosfato.

42.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo de la urea es correcta?

a)

El argininosuccinato se lisa a urea y ornitina en el ciclo de la urea.

b)

El fosfato de carbamoilo suministra ambos átomos de nitrógeno de la urea en el ciclo de la urea

c)

La formación de urea a partir del ciclo de la urea produce energía

d)

La arginina se hidroliza a urea y ornitina en el ciclo de la urea.

43.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de gluconeogénesis es correcta?

a)

En la gluconeogénesis, el piruvato se convierte primero en fosfoenolpiruvato mediante la fosfoenolpiruvato carboxicinasa.

b)

En la gluconeogénesis, la fructosa-1:6-bisfosfatasa convierte la fructosa-1:6-bifosfato en fructosa-1-fosfato

c)

La glucosa-6-fosfatasa hidroliza la glucosa-6-fosfato para liberar glucosa a la sangre

d)

La glucosa-6-fosfatasa hidroliza la glucosa-6-fosfato y se encuentra en el hígado y los músculos

44.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes de piruvato utilizadas por el hígado para la gluconeogénesis es correcta?

a)

La principal fuente de carbonos de glucosa para la gluconeogénesis es el piruvato sintetizado a partir de acetil-CoA

b)

La principal fuente de carbonos de glucosa no puede provenir de los músculos, ya que no se someten a gluconeogénesis.

c)

La principal fuente de carbonos de glucosa en la gluconeogénesis es el piruvato liberado por los músculos.

d)

La principal fuente de carbonos de glucosa para la gluconeogénesis es la alanina derivada de la descomposición de las proteínas musculares.

45.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los triacilgliceroles es correcta?

a)

Los triacilgliceroles se transportan en la sangre unidos a la albúmina.

b)

Los triacilgliceroles se almacenan en todas las células.

c)

Los triacilgliceroles se oxidan a glicerol y ácidos grasos

d)

Los triacilgliceroles se hidrolizan a glicerol y ácidos grasos.

46.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los ácidos grasos libres es correcta?

a)

Los ácidos grasos son utilizados como moléculas de combustible por todas las células

b)

Los ácidos grasos se oxidan a acetil-CoA

c)

Los ácidos grasos se hidrolizan a acetil-CoA

d)

Los ácidos grasos se convierten en glucosa en el hígado.

47.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la activación de los ácidos grasos es correcta?

a)

La activación de los ácidos grasos se produce en la membrana mitocondrial interna

b)

La activación de los ácidos grasos es catalizada por la carnitina acil transferasa

c)

La activación de ácidos grasos produce energía en forma de ATP.

d)

La activación de ácidos grasos requiere energía en forma de ATP.

48.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la β-oxidación de ácidos grasos es correcta?

a)

La β-oxidación de los acil-CoA grasos está catalizada por lipasas.

b)

La β-oxidación de los acil-CoA grasos se produce en todas las células.

c)

La β-oxidación de los acil-CoA grasos requiere ATP.

d)

La β-oxidación de los acil-CoA grasos se produce en la matriz mitocondrial

49.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acetoacetato de cuerpos cetónicos no es correcta?

a)

El acetoacetato se oxida a β-hidroxibutirato.

b)

El acetoacetato se produce a partir del exceso de acetil-CoA en el hígado.

c)

El acetoacetato se descarboxila espontáneamente a acetona.

d)

El acetoacetato se oxida como combustible en los tejidos periféricos.