WorksheetsTEMA 9 METABOLISMO
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Las reacciones biológicas que producen energía están acopladas a:
Hidrólisis de ATP
Síntesis de ATP
Hidrólisis de ADP
Absorción de luz solar
¿Donde ocurre el ciclo de Krebs?
Aparato de Golgi
Matriz mitocondrial
Citoplasma celular
Membrana externa de las mitocondrias
Reacción metabólica que se realiza en ausencia del oxígeno
Glucólisis
Ciclo de Krebs
Fermentación
Cadena respiratoria de electrones
En la imagen se desprende gran cantidad de energía durante la degradación de sustancias complejas ¿A que tipo de reacción metabólica pertenece?
Anabolismo
Metabolismo
Catabolismo
Metabolitos
¿Qué se necesita para iniciar la respiración celular?
Dioxodo de carbon y oxigeno
Dioxodo de carbon y glucosa
oxigeno y glucosa
agua y glucosa
¿En que lugar del cloroplasto ocurre la fase luminosa?
Membrana del tilacoide
Membrana del estroma
Proceso a través del cual se descompone una molécula de glucosa en dos moléculas de 3 carbonos.
Ciclo de Krebs
Ciclo del ácido cítrico
Glucolísis
Fermentación
La fermentación es un proceso...
Anabólico, en ausencia de oxígeno
Catabólico, en presencia de oxígeno
Catabólico, en ausencia de oxígeno
Anabólico, en presencia de oxígeno
¿Que es metabolismo?
Conjunto de reacciones o transformaciones químicas en el interior de la célula
Transformación de sustancias orgánicas a inorgánicas
Una ruta metabólica
transformación de sustancias inorgánicas a orgánicas
La siguiente reacción que consiste en romper una molécula de glucosa para obtener dos moléculas de piruvato, 2ATP y 2NADH pertenece a:
Ciclo de Krebs
Glucolisis
Respiración celular
Fermentación
En la glucólisis, una molécula de gliceraldehído-3-fosfato se oxida y se obtiene:
una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NADH
Una molécula de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de NAD
una moléculas de ácido 1,3-bisfosfoglicérico y una de ATP
¿Cuántas moléculas de ATP produce la fermentación de la glucosa?
Una molécula de ATP por cada molécula de glucosa.
Tres moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
Dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
Cuatro moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
en la glucólisis, la glucosa 6 fosfato ...
se fosforila a glucosa 1, 6 bifosfato
se isomeriza a fructosa 6 fosfato
se isomeriza a fructosa 1 fosfato
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato
en la glucólisis el ácido 2 fosfoglicérico ....
se isomeriza para formar el ácido 3 fosfoglicérico
pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpirúvico
se reduce y se transforma en gliceraldehido 3 fosfato
se fosforila y se transforma en ácido 1,2 bisfosfoglicérico
en la glucólisis la fructosa 1,6 bisfosfato ...
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 3 fosfoglicérico
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y ácido 1 fosfoglicérico
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3 fosfato
se rompe en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 1 fosfato
en la glucólisis por cada molécula de glucosa se obtiene
2 ATP y 2 NADH
4 NADH y 2 ATP
3 NADH y 1ATP
1 NADH
el ácido pirúvico ....
se descarboxila y oxida para formar acetil CoA
se fosforila para formar fosfoenolpirúvico
se descarboxila y reduce para formar acetil CoA
En el ciclo de Krebs:
El ác.succínico se reduce y forma ácido fumárico.
El ac. málico adiciona agua y forma ac. fumárico.
El ac. cítrico se transforma en ac. isocítrico
El ac. isocítrico se transforma en ac. cítrico
en el ciclo de krebs el ácido succínico ...
se oxida para formar ácido málico y NADH
se oxida para formar ácido fumárico y FADH
se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y FADH
se oxida para formar ácido alfa cetoglutárico y NADH
en el ciclo de krebs las moléculas de CO2 proceden de la descarboxilación de
succinil CoA y ácido fumárico
Ácido isocítrico y ácido succínico
ácido isocítrico y ácido alfa cetoglutárico
ácido succínico y ácido málico
en el ciclo de krebs el ácido isocítrico
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y NADH
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido succínico y NADH
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido alfa cetoglutárico y FADH2
pierde un carbono en forma de CO2 y se oxida formando ácido fumárico y FADH2
¿entre que pasos del ciclo de krebs se produce el FADH2?
de ac. fumárico a ac. málico
de ac. oxalacético a ac. cítrico
de ac. succínico a ac. fumárico
de succinil CoA a succínico
¿Cuántos ATP genera cada molécula de FADH2 que se oxida en la cadena respiratoria?
1
2
3
4
En la respiración celular, se produce agua por:
El gradiente de protones
Hidrólisis de ATP
Degradación de glucosa a piruvato
Reducción del O2 al final de la cadena de transporte de e-
en la respiración celular, el FADH2 cede sus electrones a
el complejo I (NADH-deshidrogenasa)
al coplejo II (Succinato-deshidrogenasa)
citocromo b-c
complejo IV (citocromo oxidasa)
en la cadena de transporte de electrones del tilacoide, el fotosistema I toma los electrones procedentes de
plastocianina
la rotura de una molécula de agua
ferredoxina
feofitina
en la fotofosforilación no cíclica
el FS2 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua
el FS1 recupera los e- con la rotura de una molécula de agua
el FS1 recupera los e- gracias a la ferredoxina
el FS2 recupera los e- gracias a la ferredoxina
en el ciclo de calvin, la formación de una molécula de hexosa necesita
18 ATP y 12 NADPH
18 NADPH y 12 ATP
6 NADH, 2 ATP y 2 FADH
38 ATP
en la fotofosforilación no cíclica
la plastoquinona cede los electrones al cit b6f
la plastocianina cede los electrones al citb6f
la feofitina cede los electrones a la plastocianina
la feofitina es el aceptor primario de e- del P700
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
En el ciclo se consumen 2 moléculas de ATP por 1 de glucosa
En el ciclo se consumen 16 moléculas de ATP por 8 de glucosa
En el ciclo se consumen 2 moléculas de ATP por 8 de glucosa
En el ciclo se consumen 16 moléculas de ATP por 1 de glucosa
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
Alfa-ceto glutarato a succinil CoA
succinato a fumarato
Succinil CoA a Succinato
Citrato a isocitrato
Durante el ciclo de Krebs las coenzimas aceptoras de electrones y protones de hidrógeno son
NAD+ y FADH2
NADH y FAD+
NAD+ y FAD+
NADH y FADH2
El ciclo de krebs inicia con la molécula ____________ la cuál viene de haberle quitado un carbono y ponerle una coenzima. seleccione la molécula faltante
Acetil
Acetil-CoA
Succinil-CoA
Piruvato
Cuanto es la cantidad de NADH y FADH2 que se utilizan en la cadena respiratoria
10 NADH y 2 FADH2
6 NADH y 1 FADH2
2 NADH y 0 FADH2
4 NADH y 2 FADH2
Cuanto es la cantidad de energía invertida en todo el catabolismo de carbohidratos y cuanto es la cantidad de ATP producida
2 ATP invertidos y 38 ATP producidos
2 ATP invertidos y 4 ATP producidos
2 ATP invertidos y 6 ATP producidos
2 ATP invertidos y 30 ATP producidos
¿Cómo se llama el polisacárido que es reserva de energía en los músculos esqueléticos e hígado?
Glucógeno
Celulosa
Glucosa
Lactosa
La β-oxidación de AG se compone de las siguientes fases:
Activación del AG y β-oxidación
Activación del AG, transporte a la mitocondria y β-oxidación
Activación del AG, transporte al citosol y β-oxidación
Activación del AG, β-oxidación y transporte de acetil-CoA a la mitocondria
Por cada AG que entra en la β-oxidación, es necesario para su activación:
1 ATP
2 ATP
Tantos ATP como la mitad de átomos de C
Tantos ATP como átomos de C
En cada vuelta de la β-oxidación se generan:
1 FADH2, 1 NADH+H+ y 1 Acetil-CoA
2 NADH+H+ y 1 Acetil-CoA
2 FADH2, y 1 Acetil-CoA
2 FADH2, 2 NADH+H+ y 2 Acetil-CoA
La respiración celular es un tipo de catabolismo que se caracteriza por:
El aceptor final de electrones es una molécula orgánica.
La oxidación de los compuestos orgánicos es incompleta.
Sólo se da la síntesis de ATP a nivel de sustrato.
Puede ser aerobia o anaerobia si el aceptor final de electrones es O2 o no.
Todas las biomoléculas pueden ser catabolizadas. Sin embargo, se consideran "moléculas energéticas" a...
Ácidos nucleicos y proteínas.
Glúcidos y ácidos nucleicos.
Lípidos y glúcidos.
Proteínas y lípidos.
La síntesis de energía acoplada a una cadena de electrones se caracteriza por:
Aprovechar una diferencia de potencial en la membrana para producir ATP.
La salida de protones a través de una bomba acoplada a una ATPsintetasa.
Ocurre la síntesis de ATP a nivel de sustrato.
1) y 3) son correctas.
¿Qué molécula de poder reductor puede generar energía a través de una cadena respiratoria?
NAD+
NAD-H + H+
FAD
ATP-H + H+
Cuando un compuesto orgánico pierde un átomo de carbono en forma de CO2 ha ocurrido:
Carboxilación
Fosfoforilación
Descarboxilaciòn
Deshidratación
Deshidrogenación
El_______ es endergónico, porque las reacciones de_____ requieren de energía
catabolismo - degradación
catabolismo - síntesis
anabolismo - degradación
anabolismo - síntesis
anfibolismo - una célula
Durante el ciclo de Krebs el__________ se oxida y descarboxila hasta________, el cual se une al acetil CoA.
citrato - oxalacetato
piruvato - citrato
oxalacetato - piruvato
citrato - piruvato
oxalacetato - citrato
La ATP sintetasa bombea protones hacia____________ para la síntesis de ATP.
el espacio intermembranal
la matriz mitocondrial
el citoplasma
las óxido-reductasas
el estroma
Las levaduras reducen______________ para producir etanol por fermentación alcohólica.
ácido pirúvico
glucosa
ácido láctico
acetaldehido
lactosa
la glucólisis es una vía que está presente en las bacterias anaerobias
Si
No
Sobre el ATP
Se sintetiza en la fase preparatoria de la glucolisis
Se sintetiza por la fuerza protón motora
Marque la pareja que corresponda
Anabolismo - Síntesis de ATP
Catabolismo - Formación de NADH
Catabolismo- Síntesis de macromoléculas
Anabolismo - Degradación de macromoléculas
Sobre la reacción enzimatica de la imagen, marque la respuesta correcta
Es una reacción en condiciones aerobias
Es una reacción REDOX
Marque la respuesta correcta sobre el ciclo de krebs
Produce 38 ATP
las moléculas de CO2 y acetil Co A inician el ciclo
Oxida parcialmente la molécula de glucosa
Las enzimas deshidrogenasas producen NADH
Observa la figura. ¿Qué nombres también le corresponde al proceso metabólico?
Reacciones anabólicas, reductivas, endergónicas y divergentes.
Reacciones catabólicas, reductivas, exergónicas y divergentes.
Reacciones anabólicas, oxidativas, endergónicas y convergentes.
Reacciones catabólicas, oxidativas, endergónicas y ´convergentes.
¿Qué muestra la figura?
Vías anabólicas
Vías metabólicas
Vías catabólicas
Vías anfibólicas
La fermentación es...
la síntesis de glucosa
un proceso aeróbico
la degradación incompleta de la glucosa
la degradación de la glucosa
La fermentación ocurre en...
los peroxisomas
el citoplasma
los lisosomas
las mitocondrias
¿Cuál de las siguientes coenzimas NO actúa como una coenzima en las reacciones de oxido-reducción?
CoA
FMN (flavina mononucleótido)
NAD
FAD
En importante en reacciones de transferencia de energía
Interviene en la regulación osmótica
Se relaciona con la contracción muscular y constitución ósea
Su utilización en el organismo está controlada por la insulina
Señala la frase correcta sobre el ATP
Es un nucleótido que libera energía y por hidrólisis de los enlaces entre los fosfatos
Esta formado por tres grupos fosfatos, una desoxirribosa y una adenina
La principal fuente de ATP es la glucólisis
Se forma a partir de la energía liberada en las reacciones endergónicas que se producen dentro de las mitocondrias
Selecciona sólamente los productos finales un ciclo de Beta-oxidación
NADH+H
CO2
Acetil CoA
FADH2
Un ácido graso saturado produce más energía porque...
Proviene de alimentos de origen animal
Porque es estimulante del sistema nervioso
Porque contiene menos hidrógeno.
Porque contiene una mayor cantidad de hidrógeno
¿Cuántos ATP se producen durante la Beta-oxidación?
1
3
0
5
Molécula inorgánica que es reactivo de la fase luminosa de la fotosíntesis:
Agua
ATP
Glucosa
Bióxido de Carbono
Reactivos de la fase luminosa:
Luz + Agua + ADP + NADP
Luz + Glucosa + ADP + NADP
Luz Oxígeno + ATP + NADPH
Luz + Bióxido de Carbono + agua
¿Que pigmentos se ubican en el centro de reacción de los fotosistemas?
Clorofilas y carotenoides
Carotenos y xantofilas
Xantofilas
Clorofila a y b
¿A que longitud de onda se activa el fotosistema 1?
540
840
680
700
730
¿A que longitud de onda se activa el fotosistema 2?
540
680
700
840
730
¿Cuáles son los 3 productos resultantes de la fase fotoquímica?
NADPH, ATP y O2
NADH, ADP y H2O
ATP, NAD+ y O3
NADPH, AMPc y O2
NADH, O2 y ATP
Tipo de fotosintesis donde el dador de electrones es el agua y, como consecuencia, se desprende oxígeno.
Anoxigenica
Oscura
Oxigenica
Luminosa
¿Cuál es el producto de la fotosintesis?
Glucosa y CO2
Glucosa y Carbohidratos
Oxigeno y CO2
Glucosa y O2
¿Qué nombre recibe la descomposición de la molécula de H2O?
Fotólisis
NAD+
Reducción
Oxidación
Los tilacoides se organizan en columnas llamadas
Granadas
Grana
Estroma
Laminas fotosintéticas
La fase oscura de la fotosíntesis:
Es bloqueado por la luz
La etapa donde se puede generar NADPH
Solo se lleva a cabo de noche
Es independiente de la luz
¿En dónde ocurre el Ciclo de Calvin-Benson?
Estroma
Citoplasma
Membrana Tilacoidal
Lumen
Estoma
Proceso que es inverso a la fotosíntesis.
Reproducción humana.
Respiración celular.
Crecimiento.
Desarrollo.
La clorofila es un pigmento que contiene un atomo de ... en el centro
Fe
Mg
Mn
Zn
¿Cuál de los siguientes enunciados explica mejor cómo la energía de un fotón de luz es almacenada en una molécula de azúcar G3P?
La energía lumínica provee energía directamente al RuBP y el CO2, lo cual produce G3P en el ciclo de Calvin.
La energía lumínica provee energía directamente a la ATP sintasa, lo cual produce ATP durante las reacciones luminosas.
La energía lumínica excita los electrones para hacer ATP y NADPH, lo cual provee energía para producir G3P en el ciclo de Calvin.
La fase 1 del ciclo de Calvin se denomina fase de fijación, recibe este nombre ya que
Se capturan moléculas de CO2 para producir moléculas orgánicas para la planta
Se produce energía a partir de la incorporación de moléculas de CO2
Se liberan moléculas de gliceraldehido 3 fosfato (G3P)
Gliceraldehído-3-fosfato (G3P) puede ser usado por las células de la planta para hacer
Sacarosa y almidón
Glucosa y savia
Almidón y piruvato
¿Cómo se llama toda esta estructura?
Fotosistema
Clorofila
ATPasa
Membrana tilacoidal
El fotosistema que genera reducción del NADP a NADPH+ es
1
2
3
4
¿Dónde suceden las reacciones luminosas de la fotosíntesis?
En las células guardianas del estoma
En el estroma de del cloroplasto
Dentro de las membranas tilacoidales de los cloroplastos
En el citoplasma celular de la hoja
El papel de los pigmentos accesorios es:
Proporcionar un fotosistema adicional para generar más ATP
Permitir que la fotosíntesis ocurra en la oscuridad.
Donar electrones a los centros de reacción de la clorofila.
Captar energía luminosa adicional y transferirla a los centros de reacción de la clorofila.
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:
Se produce en el estroma de los cloroplastos
La clorofila de los fotosistemas libera electrones
El CO2 actúa como transportador de protones y electrones y se transforma en C6H12O
Se produce la fotolisis del agua, proceso que consume electrones
Las plantas C4 presentan una adaptación evolutiva con una estructura en las hojas llamada anatomía de Kranz; en dichas plantas:
La molécula aceptora del CO2 es la ribulosa-1,5-difosfato en las células perivasculares
La fotorrespiración es rentable
Todas son correctas
La fotosíntesis es de bajo rendimiento
La rubisco tiene un sitio activo con afinidad por:
El agua
El oxigeno
La luz
El CO2
Menciona la función de la RuBisCO.
Oxigenasa
Sintetasa
Carboxilasa
Amilasa
¿Por qué se dice que la fotosíntesis y la respiración celular son procesos complementarios?
Porque ambas son exergónicas
Porque amabas son endergónicas
Porque ambas incluyen reacciones REDOX
Porque los productos secundarios de un proceso sirven como base para el otro.
