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TEMA 9 METABOLISMO

Total questions: 90

Worksheet time: 1hrs 8mins

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1.

Las reacciones biológicas que producen energía están acopladas a:

a)

Hidrólisis de ATP

b)

Síntesis de ATP

c)

Hidrólisis de ADP

d)

Absorción de luz solar

2.

¿Donde ocurre el ciclo de Krebs?

a)

Aparato de Golgi

b)

Matriz mitocondrial

c)

Citoplasma celular

d)

Membrana externa de las mitocondrias

3.

Reacción metabólica que se realiza en ausencia del oxígeno

a)

Glucólisis

b)

Ciclo de Krebs

c)

Fermentación

d)

Cadena respiratoria de electrones

4.

En la imagen se desprende gran cantidad de energía durante la degradación de sustancias complejas ¿A que tipo de reacción metabólica pertenece?

a)

Anabolismo

b)

Metabolismo

c)

Catabolismo

d)

Metabolitos

5.

¿Qué se necesita para iniciar la respiración celular?

a)

Dioxodo de carbon y oxigeno

b)

Dioxodo de carbon y glucosa

c)

oxigeno y glucosa

d)

agua y glucosa

6.

¿En que lugar del cloroplasto ocurre la fase luminosa?

a)

Membrana del tilacoide

b)

Membrana del estroma

7.

Proceso a través del cual se descompone una molécula de glucosa en dos moléculas de 3 carbonos.

a)

Ciclo de Krebs

b)

Ciclo del ácido cítrico

c)

Glucolísis

d)

Fermentación

8.
La glucólisis se realiza en el 
a)
citoplasma
b)
clroroplasto
c)
mitocondria
d)
matriz mitoccondrial
9.

La fermentación es un proceso...

a)

Anabólico, en ausencia de oxígeno

b)

Catabólico, en presencia de oxígeno

c)

Catabólico, en ausencia de oxígeno

d)

Anabólico, en presencia de oxígeno

10.

¿Que es metabolismo?

a)

Conjunto de reacciones o transformaciones químicas en el interior de la célula

b)

Transformación de sustancias orgánicas a inorgánicas

c)

Una ruta metabólica

d)

transformación de sustancias inorgánicas a orgánicas

11.

La siguiente reacción que consiste en romper una molécula de glucosa para obtener dos moléculas de piruvato, 2ATP y 2NADH pertenece a:

a)

Ciclo de Krebs

b)

Glucolisis

c)

Respiración celular

d)

Fermentación

12.

En la glucólisis, una molécula de gliceraldehído-3-fosfato se oxida y se obtiene:

a)

una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NADH

b)

Una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NAD

c)

una moléculas de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de ATP

13.

¿Cuántas moléculas de ATP produce la fermentación de la glucosa?

a)

Una molécula de ATP por cada molécula de glucosa.

b)

Tres moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

c)

Dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

d)

Cuatro moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

14.

en la glucólisis, la glucosa 6 fosfato ...

a)

se fosforila a glucosa 1, 6 bifosfato

b)

se isomeriza a fructosa 6 fosfato

c)

se isomeriza a fructosa 1 fosfato

d)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato

15.

en la glucólisis el ácido 2 fosfoglicérico ....

a)

se isomeriza para formar el ácido 3 fosfoglicérico

b)

pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpirúvico

c)

se reduce y se transforma en gliceraldehido 3 fosfato

d)

se fosforila y se transforma en ácido 1,2 bisfosfoglicérico

16.

en la glucólisis la fructosa 1,6 bisfosfato ...

a)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 3 fosfoglicérico

b)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 1 fosfoglicérico

c)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato

d)

se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 1 fosfato

17.

en la glucólisis por cada molécula de glucosa se obtiene

a)

2 ATP y 2 NADH

b)

4 NADH y 2 ATP

c)

3 NADH y 1ATP

d)

1 NADH

18.

el ácido pirúvico ....

a)

se descarboxila y oxida para formar acetil CoA

b)

se fosforila para formar fosfoenolpirúvico

c)

se descarboxila y reduce para formar acetil CoA

19.

En el ciclo de Krebs:

a)

El ác.succínico se reduce y forma ácido fumárico.

b)

El ac. málico adiciona agua y forma ac. fumárico.

c)

El ac. cítrico se transforma en ac. isocítrico

d)

El ac. isocítrico se transforma en ac. cítrico

20.

en el ciclo de krebs el ácido succínico ...

a)

se oxida para formar ácido málico y NADH

b)

se oxida para formar ácido fumárico y FADH

c)

se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y FADH

d)

se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y NADH

21.

en el ciclo de krebs las moléculas de CO2 proceden de la descarboxilación de

a)

succinil CoA y ácido fumárico

b)

Ácido isocítrico y ácido succínico

c)

ácido isocítrico y ácido alfa cetoglutárico

d)

ácido succínico y ácido málico

22.

en el ciclo de krebs el ácido isocítrico

a)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y NADH

b)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido succínico y NADH

c)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y FADH2

d)

pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido fumárico y FADH2

23.

¿entre que pasos del ciclo de krebs se produce el FADH2?

a)

de ac. fumárico a ac. málico

b)

de ac. oxalacético a ac. cítrico

c)

de ac. succínico a ac. fumárico

d)

de succinil CoA a succínico

24.

¿Cuántos ATP genera cada molécula de FADH2 que se oxida en la cadena respiratoria?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

25.

En la respiración celular, se produce agua por:

a)

El gradiente de protones

b)

Hidrólisis de ATP

c)

Degradación de glucosa a piruvato

d)

Reducción del O2 al final de la cadena de transporte de e-

26.

en la respiración celular, el FADH2 cede sus electrones a

a)

el complejo I (NADH-deshidrogenasa)

b)

al coplejo II (Succinato-deshidrogenasa)

c)

citocromo b-c

d)

complejo IV (citocromo oxidasa)

27.

en la cadena de transporte de electrones del tilacoide, el fotosistema I toma los electrones procedentes de

a)

plastocianina

b)

la rotura de una molécula de agua

c)

ferredoxina

d)

feofitina

28.

en la fotofosforilación no cíclica

a)

el FS2 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua

b)

el FS1 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua

c)

el FS1 recupera los e- gracias a la ferredoxina

d)

el FS2 recupera los e- gracias a la ferredoxina

29.

en el ciclo de calvin, la formación de una molécula de hexosa necesita

a)

18 ATP y 12 NADPH

b)

18 NADPH y 12 ATP

c)

6 NADH, 2 ATP y 2 FADH

d)

38 ATP

30.

en la fotofosforilación no cíclica

a)

la plastoquinona cede los electrones al cit b6f

b)

la plastocianina cede los electrones al citb6f

c)

la feofitina cede los electrones a la plastocianina

d)

la feofitina es el aceptor primario de e- del P700

31.

Durante el proceso de glucolisis se consume ATP en varios pasos. Teniendo esto en cuenta cuanto es el gasto de ATP para procesar 8 moléculas de glucosa

a)

En el ciclo se consumen 2 moléculas de ATP por 1 de glucosa

b)

En el ciclo se consumen 16 moléculas de ATP por 8 de glucosa

c)

En el ciclo se consumen 2 moléculas de ATP por 8 de glucosa

d)

En el ciclo se consumen 16 moléculas de ATP por 1 de glucosa

32.

Durante el metabolismo de carbohidratos, específicamente en el ciclo de krebs se produce ATP en el paso de _______ a _______ mendiante la enzima Succinil-CoA sintetasa. seleccione las moléculas faltantes en el orden correcto

a)

Alfa-ceto glutarato a succinil CoA

b)

succinato a fumarato

c)

Succinil CoA a Succinato

d)

Citrato a isocitrato

33.

Durante el ciclo de Krebs las coenzimas aceptoras de electrones y protones de hidrógeno son

a)

NAD+ y FADH2

b)

NADH y FAD+

c)

NAD+ y FAD+

d)

NADH y FADH2

34.

El ciclo de krebs inicia con la molécula ____________ la cuál viene de haberle quitado un carbono y ponerle una coenzima. seleccione la molécula faltante

a)

Acetil

b)

Acetil-CoA

c)

Succinil-CoA

d)

Piruvato

35.

Cuanto es la cantidad de NADH y FADH2 que se utilizan en la cadena respiratoria

a)

10 NADH y 2 FADH2

b)

6 NADH y 1 FADH2

c)

2 NADH y 0 FADH2

d)

4 NADH y 2 FADH2

36.

Cuanto es la cantidad de energía invertida en todo el catabolismo de carbohidratos y cuanto es la cantidad de ATP producida

a)

2 ATP invertidos y 38 ATP producidos

b)

2 ATP invertidos y 4 ATP producidos

c)

2 ATP invertidos y 6 ATP producidos

d)

2 ATP invertidos y 30 ATP producidos

37.

¿Cómo se llama el polisacárido que es reserva de energía en los músculos esqueléticos e hígado?

a)

Glucógeno

b)

Celulosa

c)

Glucosa

d)

Lactosa

38.

La β-oxidación de AG se compone de las siguientes fases:

a)

Activación del AG y β-oxidación

b)

Activación del AG, transporte a la mitocondria y β-oxidación

c)

Activación del AG, transporte al citosol y β-oxidación

d)

Activación del AG, β-oxidación y transporte de acetil-CoA a la mitocondria

39.

Por cada AG que entra en la β-oxidación, es necesario para su activación:

a)

1 ATP

b)

2 ATP

c)

Tantos ATP como la mitad de átomos de C

d)

Tantos ATP como átomos de C

40.

En cada vuelta de la β-oxidación se generan:

a)

1 FADH2, 1 NADH+H+ y 1 Acetil-CoA

b)

2 NADH+H+ y 1 Acetil-CoA

c)

2 FADH2, y 1 Acetil-CoA

d)

2 FADH2, 2 NADH+H+ y 2 Acetil-CoA

41.

La respiración celular es un tipo de catabolismo que se caracteriza por:

a)

El aceptor final de electrones es una molécula orgánica.

b)

La oxidación de los compuestos orgánicos es incompleta.

c)

Sólo se da la síntesis de ATP a nivel de sustrato.

d)

Puede ser aerobia o anaerobia si el aceptor final de electrones es O2 o no.

42.

Todas las biomoléculas pueden ser catabolizadas. Sin embargo, se consideran "moléculas energéticas" a...

a)

Ácidos nucleicos y proteínas.

b)

Glúcidos y ácidos nucleicos.

c)

Lípidos y glúcidos.

d)

Proteínas y lípidos.

43.

La síntesis de energía acoplada a una cadena de electrones se caracteriza por:

a)

Aprovechar una diferencia de potencial en la membrana para producir ATP.

b)

La salida de protones a través de una bomba acoplada a una ATPsintetasa.

c)

Ocurre la síntesis de ATP a nivel de sustrato.

d)

1) y 3) son correctas.

44.

¿Qué molécula de poder reductor puede generar energía a través de una cadena respiratoria?

a)

NAD+

b)

NAD-H + H+

c)

FAD

d)

ATP-H + H+

45.

Cuando un compuesto orgánico pierde un átomo de carbono en forma de CO2 ha ocurrido:

a)

Carboxilación

b)

Fosfoforilación

c)

Descarboxilaciòn

d)

Deshidratación

e)

Deshidrogenación

46.

El_______ es endergónico, porque las reacciones de_____ requieren de energía

a)

catabolismo - degradación

b)

catabolismo - síntesis

c)

anabolismo - degradación

d)

anabolismo - síntesis

e)

anfibolismo - una célula

47.

Durante el ciclo de Krebs el__________ se oxida y descarboxila hasta________, el cual se une al acetil CoA.

a)

citrato - oxalacetato

b)

piruvato - citrato

c)

oxalacetato - piruvato

d)

citrato - piruvato

e)

oxalacetato - citrato

48.

La ATP sintetasa bombea protones hacia____________ para la síntesis de ATP.

a)

el espacio intermembranal

b)

la matriz mitocondrial

c)

el citoplasma

d)

las óxido-reductasas

e)

el estroma

49.

Las levaduras reducen______________ para producir etanol por fermentación alcohólica.

a)

ácido pirúvico

b)

glucosa

c)

ácido láctico

d)

acetaldehido

e)

lactosa

50.

la glucólisis es una vía que está presente en las bacterias anaerobias

a)

Si

b)

No

51.

Sobre el ATP

a)

Se sintetiza en la fase preparatoria de la glucolisis

b)

Se sintetiza por la fuerza protón motora

52.

Marque la pareja que corresponda

a)

Anabolismo - Síntesis de ATP

b)

Catabolismo - Formación de NADH

c)

Catabolismo- Síntesis de macromoléculas

d)

Anabolismo - Degradación de macromoléculas

53.

Sobre la reacción enzimatica de la imagen, marque la respuesta correcta

a)

Es una reacción en condiciones aerobias

b)

Es una reacción REDOX

54.

Marque la respuesta correcta sobre el ciclo de krebs

a)

Produce 38 ATP

b)

las moléculas de CO2 y acetil Co A inician el ciclo

c)

Oxida parcialmente la molécula de glucosa

d)

Las enzimas deshidrogenasas producen NADH

55.

Observa la figura. ¿Qué nombres también le corresponde al proceso metabólico?

a)

Reacciones anabólicas, reductivas, endergónicas y divergentes.

b)

Reacciones catabólicas, reductivas, exergónicas y divergentes.

c)

Reacciones anabólicas, oxidativas, endergónicas y convergentes.

d)

Reacciones catabólicas, oxidativas, endergónicas y ´convergentes.

56.

¿Qué muestra la figura?

a)

Vías anabólicas

b)

Vías metabólicas

c)

Vías catabólicas

d)

Vías anfibólicas

57.

La fermentación es...

a)

la síntesis de glucosa

b)

un proceso aeróbico

c)

la degradación incompleta de la glucosa

d)

la degradación de la glucosa

58.

La fermentación ocurre en...

a)

los peroxisomas

b)

el citoplasma

c)

los lisosomas

d)

las mitocondrias

59.

¿Cuál de las siguientes coenzimas NO actúa como una coenzima en las reacciones de oxido-reducción?

a)

CoA

b)

FMN (flavina mononucleótido)

c)

NAD

d)

FAD

60.
a)

En importante en reacciones de transferencia de energía

b)

Interviene en la regulación osmótica

c)

Se relaciona con la contracción muscular y constitución ósea

d)

Su utilización en el organismo está controlada por la insulina

61.

Señala la frase correcta sobre el ATP

a)

Es un nucleótido que libera energía y por hidrólisis de los enlaces entre los fosfatos

b)

Esta formado por tres grupos fosfatos, una desoxirribosa y una adenina

c)

La principal fuente de ATP es la glucólisis

d)

Se forma a partir de la energía liberada en las reacciones endergónicas que se producen dentro de las mitocondrias

62.

Selecciona sólamente los productos finales un ciclo de Beta-oxidación

a)

NADH+H

b)

CO2

c)

Acetil CoA

d)

FADH2

63.

Un ácido graso saturado produce más energía porque...

a)

Proviene de alimentos de origen animal

b)

Porque es estimulante del sistema nervioso

c)

Porque contiene menos hidrógeno.

d)

Porque contiene una mayor cantidad de hidrógeno

64.

¿Cuántos ATP se producen durante la Beta-oxidación?

a)

1

b)

3

c)

0

d)

5

65.

Molécula inorgánica que es reactivo de la fase luminosa de la fotosíntesis:

a)

Agua

b)

ATP

c)

Glucosa

d)

Bióxido de Carbono

66.

Reactivos de la fase luminosa:

a)

Luz + Agua + ADP + NADP

b)

Luz + Glucosa + ADP + NADP

c)

Luz Oxígeno + ATP + NADPH

d)

Luz + Bióxido de Carbono + agua

67.

¿Que pigmentos se ubican en el centro de reacción de los fotosistemas?

a)

Clorofilas y carotenoides

b)

Carotenos y xantofilas

c)

Xantofilas

d)

Clorofila a y b

68.

¿A que longitud de onda se activa el fotosistema 1?

a)

540

b)

840

c)

680

d)

700

e)

730

69.

¿A que longitud de onda se activa el fotosistema 2?

a)

540

b)

680

c)

700

d)

840

e)

730

70.

¿Cuáles son los 3 productos resultantes de la fase fotoquímica?

a)

NADPH, ATP y O2

b)

NADH, ADP y H2O

c)

ATP, NAD+ y O3

d)

NADPH, AMPc y O2

e)

NADH, O2 y ATP

71.

Tipo de fotosintesis donde el dador de electrones es el agua y, como consecuencia, se desprende oxígeno.

a)

Anoxigenica

b)

Oscura

c)

Oxigenica

d)

Luminosa

72.

¿Cuál es el producto de la fotosintesis?

a)

Glucosa y CO2

b)

Glucosa y Carbohidratos

c)

Oxigeno y CO2

d)

Glucosa y O2

73.

¿Qué nombre recibe la descomposición de la molécula de H2O?

a)

Fotólisis

b)

NAD+

c)

Reducción

d)

Oxidación

74.

Los tilacoides se organizan en columnas llamadas

a)

Granadas

b)

Grana

c)

Estroma

d)

Laminas fotosintéticas

75.

La fase oscura de la fotosíntesis:

a)

Es bloqueado por la luz

b)

La etapa donde se puede generar NADPH

c)

Solo se lleva a cabo de noche

d)

Es independiente de la luz

76.

¿En dónde ocurre el Ciclo de Calvin-Benson?

a)

Estroma

b)

Citoplasma

c)

Membrana Tilacoidal

d)

Lumen

e)

Estoma

77.

Proceso que es inverso a la fotosíntesis.

a)

Reproducción humana.

b)

Respiración celular.

c)

Crecimiento.

d)

Desarrollo.

78.

La clorofila es un pigmento que contiene un atomo de ... en el centro

a)

Fe

b)

Mg

c)

Mn

d)

Zn

79.

¿Cuál de los siguientes enunciados explica mejor cómo la energía de un fotón de luz es almacenada en una molécula de azúcar G3P?

a)

La energía lumínica provee energía directamente al RuBP y el CO2, lo cual produce G3P en el ciclo de Calvin.

b)

La energía lumínica provee energía directamente a la ATP sintasa, lo cual produce ATP durante las reacciones luminosas.

c)

La energía lumínica excita los electrones para hacer ATP y NADPH, lo cual provee energía para producir G3P en el ciclo de Calvin.

80.

La fase 1 del ciclo de Calvin se denomina fase de fijación, recibe este nombre ya que

a)

Se capturan moléculas de CO2 para producir moléculas orgánicas para la planta

b)

Se produce energía a partir de la incorporación de moléculas de CO2

c)

Se liberan moléculas de gliceraldehido 3 fosfato (G3P)

81.

Gliceraldehído-3-fosfato (G3P) puede ser usado por las células de la planta para hacer

a)

Sacarosa y almidón

b)

Glucosa y savia

c)

Almidón y piruvato

82.

¿Cómo se llama toda esta estructura?

a)

Fotosistema

b)

Clorofila

c)

ATPasa

d)

Membrana tilacoidal

83.

El fotosistema que genera reducción del NADP a NADPH+ es

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

84.

¿Dónde suceden las reacciones luminosas de la fotosíntesis?

a)

En las células guardianas del estoma

b)

En el estroma de del cloroplasto

c)

Dentro de las membranas tilacoidales de los cloroplastos

d)

En el citoplasma celular de la hoja

85.

El papel de los pigmentos accesorios es:

a)

Proporcionar un fotosistema adicional para generar más ATP

b)

Permitir que la fotosíntesis ocurra en la oscuridad.

c)

Donar electrones a los centros de reacción de la clorofila.

d)

Captar energía luminosa adicional y transferirla a los centros de reacción de la clorofila.

86.

La fotosíntesis, en sentido estricto, es la conversión de energía luminosa en energía química estable. El proceso comprende dos fases; sobre la denominada fotoquímica, es cierto que:

a)

Se produce en el estroma de los cloroplastos

b)

La clorofila de los fotosistemas libera electrones

c)

El CO2 actúa como transportador de protones y electrones y se transforma en C6H12O

d)

Se produce la fotolisis del agua, proceso que consume electrones

87.

Las plantas C4 presentan una adaptación evolutiva con una estructura en las hojas llamada anatomía de Kranz; en dichas plantas:

a)

La molécula aceptora del CO2 es la ribulosa-1,5-difosfato en las células perivasculares

b)

La fotorrespiración es rentable

c)

Todas son correctas

d)

La fotosíntesis es de bajo rendimiento

88.

La rubisco tiene un sitio activo con afinidad por:

a)

El agua

b)

El oxigeno

c)

La luz

d)

El CO2

89.

Menciona la función de la RuBisCO.

a)

Oxigenasa

b)

Sintetasa

c)

Carboxilasa

d)

Amilasa

90.

¿Por qué se dice que la fotosíntesis y la respiración celular son procesos complementarios?

a)

Porque ambas son exergónicas

b)

Porque amabas son endergónicas

c)

Porque ambas incluyen reacciones REDOX

d)

Porque los productos secundarios de un proceso sirven como base para el otro.