WorksheetsMetabolismo celular :/
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La energía liberada obtenida por la oxidación de la glucosa se almacena como
Gradiente de concentración a través de la membrana
ATP
ADP
Acetil-CoA
NAD+
Por cada molécula de glucosa de azúcar que se oxida se producen __________ moléculas de ácido pirúvico.
1
2
3
4
En la reacción de la glucógeno sintasa, el precursor del glucógeno es
glucosa-6-P
UTP-glucosa
UDP-glucosa
glucosa-1-P
La cantidad de energía recibida de un ATP es
76 kcal
7,3 kcal
760 kcal
1000 kcal
Cuando la concentración de los reactivos es mayor que la concentración de equilibrio, entonces
la energía libre de gibbs será positiva
la energía libre de gibbs será negativa
se formarán más productos
tanto (b) como (c)
¿Cuál de los siguientes no es cierto de la glucólisis?
El ADP se fosforila a ATP a través de la fosforilación a nivel de sustrato
La vía no requiere oxígeno.
La vía oxida dos moles de NADH a NAD+ por cada mol de glucosa que entra
La vía requiere dos moles de ATP para comenzar a catabolizar cada mol de glucosa.
La fosfofructocinasa, la principal enzima controladora de flujo de la glucólisis, se inhibe alostéricamente y se activa respectivamente por
ATP y PEP
AMP y Pi
ATP y ADP
Citrato y ATP
La glucosa de la descomposición del glucógeno se obtiene en:
El hígado por fosforólisis
Los músculos por fosforólisis
Los músculos por hidrólisis
Tanto (a) como (b)
La energía máxima por gramo en la oxidación se produce a partir de:
Grasas
Proteínas
Glucógeno
Almidón
Cada ciclo de β-oxidación produce:
1 FADH2, 1 NAD+ y 1 acetil-CoA
1 FADH2, 1 NADH y 1 acetil-CoA
1 FADH2, 1 NADH y 2 moléculas de CO2
1 FAD, 1 NAD+ y 2 moléculas de CO2
En la oxidación de ácidos grasos, ¿Dónde se transporta para su oxidación la acil-CoA formada en el citosol?
Matriz mitocondrial
Microsomas
Retículo endoplásmico
Permanece en el citosol
El transporte de acil-CoA para la oxidación utilizando una lanzadera implica la formación del intermediario:
3 acetil-CoA
Acil-coenzima A
Acil-carnitina
Ninguno de estos
FAD se reduce a FADH2 durante:
Fosforilación por transporte de electrones
Fermentación de lactato
Ciclo de Krebs
Glucólisis
Durante la glucólisis, los electrones extraídos de la glucosa pasan a:
ácido pirúvico
acetil CoA
NAD+
FAD+
La coenzima Q participa en el transporte de electrones como:
Directamente al O2
Un donante de electrones soluble en agua
Cofactor de citocromo unido covalentemente
Un transportador de electrones soluble en lípidos
El dióxido de carbono es un producto primario de:
Ciclo de Krebs
Glucólisis
Fosforilación por transporte de electrones.
Fermentación de lactato.
¿Cuál de las siguientes no es una característica de la fosforilación oxidativa?
Transferencia directa de fosfato de una molécula de sustrato a ADP
Un gradiente electroquímico a través de la membrana mitocondrial interna
Una ATP sintasa unida a la membrana
Una fuerza proton-motriz
El ácido láctico es producido por los músculos humanos durante el ejercicio extenuante debido a la falta de:
Oxígeno
NAD+
Glucosa
ADP y Pi
¿Cuál de las siguientes es la secuencia correcta de procesos en la oxidación de la glucosa?
Ciclo de Krebs - glucólisis - transporte de electrones
Glucólisis - ciclo de Krebs - transporte de electrones
Transporte de electrones - ciclo de Krebs - glucólisis
Ciclo de Krebs - transporte de electrones - glucólisis
En el transporte de electrones, los electrones finalmente pasan a
ADP
Citocromo b
Oxigeno
Ninguno de estos
La oxidación completa de la glucosa produce energía utilizable en forma de
FADH2
CoA
ATP
ácido pirúvico (piruvato)
Durante el transporte de electrones, los protones son bombeados fuera de la mitocondria en cada uno de los sitios principales excepto en
complejo I
complejo II
complejo III
complejo IV
La descomposición aeróbica de la glucosa conocida como respiración involucra
fosforilación por transporte de electrones
glucólisis
Ciclo de Krebs
Todo lo anterior
En la respiración aeróbica, el compuesto que entra en una mitocondria es
A. acetil CoA
B. piruvato
C. fosfogliceraldehído
D. oxaloacetato
Acetil CoA
Piruvato
Fosfogliceraldehído
Oxaloacetato
Los átomos de nitrógeno de la urea producidos en el ciclo de la urea se derivan de
nitrato
amoníaco y ácido aspártico
nitrito
amoníaco
Los productos del ciclo de la urea son:
1 molécula de urea, 1 molécula de amoníaco, 1 molécula de ATP y 1 molécula de ácido fumárico
1 molécula de ácido fumárico, 1 molécula de urea, 1 molécula de AMP, 2 moléculas de ADP
1 molécula de ácido aspártico, 1 molécula de amoníaco, 1 molécula de ácido fumárico, 1 molécula de ATP
Ninguna de las anteriores
La reducción de nitrato puede llevarse a cabo por
un único microorganismo
Planta y microorganismo
Solo plantas
Ninguno de estos
¿Cuál de los siguientes se usa como fuente de átomos de carbono mientras se produce urea en el ciclo de la urea?
Arginina
Ácido aspártico
Dióxido de carbono
Glucosa
¿Cuál de los siguientes aminoácidos no entra en la categoría de aminoácido esencial?
Histidina
Leucina
Glicina
Metionina
Ciclo de la urea convierte
Amoníaco en una forma menos tóxica
Cetoácidos en aminoácidos
Aminoácidos en cetoácidos
Ninguno de estos
Las entradas a un ciclo del ciclo de la urea son
1 molécula de ácido aspártico, 1 molécula de amoníaco, 1 molécula de dióxido de carbono, 3 moléculas de ATP
1 molécula de urea, 1 molécula de amoníaco, 3 moléculas de ATP y 1 molécula de ácido fumárico
1 molécula de ácido fumárico, 1 molécula de urea, 3 moléculas de AMP
Ninguna de las anteriores
La función principal de la hormona insulina es
aumentar el glucógeno en el hígado
disminuir el glucógeno en el hígado
aumentar el azúcar en la sangre
disminuir el azúcar en la sangre
La proteína transportadora de acilo (ACP) juega un papel importante en la biosíntesis de:
ácidos grasos
aminoácidos
azúcares
carbohidratos
¿Cuáles de las siguientes son coenzimas reducidas?
NADH y FADH2
NAD+ y FAD
ATP y GTP
Coenzima A y ubiquinona
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD+) es correcta?
NAD+ es el donante de electrones inicial en muchas reacciones de oxidación metabólica
NADH es el aceptor de electrones inicial en muchas reacciones de oxidación metabólica.
NAD+ es el aceptor de electrones inicial en muchas reacciones de oxidación metabólica
NAD+ es un grupo prostético para varias deshidrogenasas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el dinucleótido de flavina y adenina (FAD) es correcta?
FAD es una coenzima para deshidrogenasas específicas.
FAD se deriva de la riboflavina, una vitamina del grupo B (vitamina B2)
FADH2 puede aceptar dos electrones actuando como portador de electrones
FAD también puede ser un donante de electrones
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la glucólisis es correcta?
La glucólisis requiere oxígeno ya que interviene en la oxidación de la glucosa
Los productos finales de la glucólisis son siempre piruvato y ATP
Los productos finales de la glucólisis son siempre lactato y ATP.
Aunque la glucólisis es una etapa en la oxidación de la glucosa, puede ocurrir de forma anaeróbica.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enzima lactato deshidrogenasa es correcta?
La lactato deshidrogenasa cataliza la oxidación de piruvato a lactato para regenerar NAD+
La lactato deshidrogenasa cataliza la reducción de piruvato a lactato para regenerar NAD+
La lactato deshidrogenasa cataliza la reducción de piruvato a lactato para regenerar NADH
La lactato deshidrogenasa asegura la oxidación del NADH mitocondrial.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las mitocondrias es correcta?
La oxidación del NADH y FADH2 producido en el ciclo del ácido cítrico se produce en la matriz mitocondrial
La membrana mitocondrial externa se invagina y forma crestas para aumentar su capacidad de generación de ATP
La membrana mitocondrial interna es relativamente permeable a la mayoría de los solutos
La membrana mitocondrial interna es relativamente impermeable a la mayoría de los solutos.
¿Qué término se usa para describir la transferencia de energía libre de las vías catabólicas a las vías anabólicas?
regulación de retroalimentación
bioenergética
acoplamiento de energía
entropía
cooperatividad
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las reacciones de transaminación es correcta?
Las reacciones de transaminación implican la hidrólisis de ATP.
Las reacciones de transaminación son irreversibles.
Las reacciones de transaminación requieren NAD+ o NADP+.
Las reacciones de transaminación requieren piridoxal-5'-fosfato.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo de la urea es correcta?
El argininosuccinato se lisa a urea y ornitina en el ciclo de la urea.
El fosfato de carbamoilo suministra ambos átomos de nitrógeno de la urea en el ciclo de la urea
La formación de urea a partir del ciclo de la urea produce energía
La arginina se hidroliza a urea y ornitina en el ciclo de la urea.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de gluconeogénesis es correcta?
En la gluconeogénesis, el piruvato se convierte primero en fosfoenolpiruvato mediante la fosfoenolpiruvato carboxicinasa.
En la gluconeogénesis, la fructosa-1:6-bisfosfatasa convierte la fructosa-1:6-bifosfato en fructosa-1-fosfato
La glucosa-6-fosfatasa hidroliza la glucosa-6-fosfato para liberar glucosa a la sangre
La glucosa-6-fosfatasa hidroliza la glucosa-6-fosfato y se encuentra en el hígado y los músculos
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes de piruvato utilizadas por el hígado para la gluconeogénesis es correcta?
La principal fuente de carbonos de glucosa para la gluconeogénesis es el piruvato sintetizado a partir de acetil-CoA
La principal fuente de carbonos de glucosa no puede provenir de los músculos, ya que no se someten a gluconeogénesis.
La principal fuente de carbonos de glucosa en la gluconeogénesis es el piruvato liberado por los músculos.
La principal fuente de carbonos de glucosa para la gluconeogénesis es la alanina derivada de la descomposición de las proteínas musculares.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los triacilgliceroles es correcta?
Los triacilgliceroles se transportan en la sangre unidos a la albúmina.
Los triacilgliceroles se almacenan en todas las células.
Los triacilgliceroles se oxidan a glicerol y ácidos grasos
Los triacilgliceroles se hidrolizan a glicerol y ácidos grasos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los ácidos grasos libres es correcta?
Los ácidos grasos son utilizados como moléculas de combustible por todas las células
Los ácidos grasos se oxidan a acetil-CoA
Los ácidos grasos se hidrolizan a acetil-CoA
Los ácidos grasos se convierten en glucosa en el hígado.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la activación de los ácidos grasos es correcta?
La activación de los ácidos grasos se produce en la membrana mitocondrial interna
La activación de los ácidos grasos es catalizada por la carnitina acil transferasa
La activación de ácidos grasos produce energía en forma de ATP.
La activación de ácidos grasos requiere energía en forma de ATP.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la β-oxidación de ácidos grasos es correcta?
La β-oxidación de los acil-CoA grasos está catalizada por lipasas.
La β-oxidación de los acil-CoA grasos se produce en todas las células.
La β-oxidación de los acil-CoA grasos requiere ATP.
La β-oxidación de los acil-CoA grasos se produce en la matriz mitocondrial
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acetoacetato de cuerpos cetónicos no es correcta?
El acetoacetato se oxida a β-hidroxibutirato.
El acetoacetato se produce a partir del exceso de acetil-CoA en el hígado.
El acetoacetato se descarboxila espontáneamente a acetona.
El acetoacetato se oxida como combustible en los tejidos periféricos.
