WorksheetsPrimer tema BQ 2P
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Worksheet time: 55mins
El ciclo de los ácidos tricarboxílicos es un paso vital en el proceso de respiración celular, los precursores para dar inicio a las reacciones del ciclo son acetil-CoA y oxalacetato. Si tenemos una deficiencia de tiamina total. ¿Cuál complejo enzimático involucrado en la formación de estos precursores se vería afectado?
Piruvato carboxilasa
Isocitrato deshidrogenasa
Piruvato deshidrogenasa
Acetil-CoA oxidasa
Acetil-CoA oxidasa
El ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones tiene una relación funcional y también de cercanía por estar en lugares muy próximos dentro de la mitocondria. ¿Cuál enzima que cataliza la reacción 6 del ciclo forma parte de uno de los complejos de la cadena respiratoria?
Succinil tioquinasa
Fumarasa
Pirúvico deshidrogenasa
Succinato deshidrogenasa
Malonato deshidrogenasa
Las vitaminas del complejo B forman en su mayoría muchos de los cofactores enzimáticos que participan en las reacciones del ciclo de Krebs. La vitamina B3 forma una coenzima que participa como agente reductor dentro de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál de las siguientes enzimas del ciclo de Krebs utiliza tal coenzima?
Citrato sintasa
Fumarasa
Succinato deshidrogenasa
Isocitrato deshidrogenasa
Succinil tioquinasa
El ciclo de Krebs es el primer paso del proceso de respiración celular, el resultado de la reacción numero 4 forma un compuesto utilizado como precursor en la síntesis del grupo hemo. ¿De qué compuesto estamos hablando?
Alfa ceto-glutarato
Succinato
Oxalosuccinato
Fumarato
Succinil CoA
Las vitaminas del complejo B forman en su mayoría muchos de los cofactores enzimáticos que participan en las reacciones del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. ¿Cuál de las siguientes vitaminas forma la coenzima utilizada en la reacción 6 del ciclo de krebs para formar el sustrato del complejo 2 de la cadena respiratoria?
Niancina
Riboflavina
Ac. Pantotenico
Tiamina
Cobalamina
Paciente femenina de 22 años de edad se presenta en la consulta con historia de anemia ferropénica de larga data, la paciente refiere no haber cumplido con el tratamiento asignado hace varios meses. La deficiencia severa de hierro a nivel celular podría interferir con procesos vitales como el de la respiración celular. Señale ¿Cuál de los siguientes compuestos de la cadena respiratoria utilizan como grupo prostético al hierro?
Coenzima Q
Cucoproteinas
Citocromos
ATP sintasa
Flavoproteinas
Ramón de 36 años de edad con antecedentes de trastorno de Depresión Mayor es traído a la emergencia después de un intento de suicidio, el familiar relata que lo encontró ingiriendo veneno para ratas. Algunos venenos contienen compuestos peligrosos capaces de inhibir las funciones enzimáticas de la segunda reacción del ciclo de Krebs. ¿Cuál de los siguientes compuestos podríamos sospechar este causando dicha inhibición?
Cis-aconitato
Fluoracetato sódico
Bromadiolona
Benzoato sódico
Oligomicina
La cadena transportadora de electrones es un proceso mitocondrial de la respiración celular en donde a través del transporte electrónico y el bombeo de protones a través de la membrana interna de la mitocondria de crea un gradiente electroquímico capaz de convertirse en energía para la célula. Cuál de las siguientes moléculas funciona como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria para así hacer posible este proceso de respiración:
Ubiquinona
Oxigeno
Hidrogeno
Cobre
Citocromo C
- Una pareja es encontrada en su auto ambos muertos. El reporte del médico forense diagnostica como causa de muerte intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuál de los siguientes complejos respiratorios es inhibido en presencia de dicho compuesto?
ATP sintasa
NADH DHasa
Citocromo C reductasa
Citocromo C oxidasa
Succionato DHasa
El ciclo de Krebs es activado por la incorporación de precursores derivados de los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Cuál de los siguientes metabolitos intermediarios es un derivado de los Ac. Grasos?
Ceto Glutarato
Fumarato
Succinato
Oxalacetato
Isocitrato
Como resultado de algunas reacciones de Oxidación-reducción en el ciclo de Krebs se producen agentes reductores capaces de activar el bombeo de protones de los sitios en la cadena respiratoria. ¿Cuál de estos agentes es producido por la enzima Succinato DHasa para la activación del bombeo de protones?
Cobalamina
NAD
PPT
CoA
FADH2
La teoría quimiosmótica expuesta por el científico Peter Mitchell expresa que la bomba ATP sintasa es la encargada de hacer posible la síntesis de ATP en la membrana mitocondrial interna a partir del gradiente de protones bombeados en la cadena respiratoria. ¿Cuántos hidrogeniones se necesitan para crear la energía equivalente a 1 ATP en la Fosforilación Oxidativa?
5H+
2H+
1H+
10H+
4H+
- Katherine almorzó hace una hora, por lo que está obteniendo energía de esta ingesta. Con respecto a la regulación del ciclo de Krebs, ¿qué factor serviría para inhibir el ciclo?
Altos niveles de CO2
Niveles altos de O2
Alta concentración de ADP
Alta concentración de NADH + H
Alta concentración de FAD
Mary es paciente depresiva ingresada en la UCI porque la encuentran inconsciente secundaria a un intento de suicidio con fenobarbital (amital). En cuanto a la producción de energía por fosforilación oxidativa, ¿cuántos ATP se forman en este caso?
0
1
3
10
12
El ciclo de Krebs produce diferentes productos de una forma directa, ¿cuál de los siguientes es verdadero?
2 NADH + H
NH4
2 CO2
CTP
H2O
El ciclo de Krebs puede obtener su intermedio a través de diferentes reacciones / vías, ¿cuál de los siguientes metabolitos se obtiene mediante la desaminación del Ac. Aspartico?
Fumarato
Succinyl-Coa
Isocitrato
Oxalacetato
Citrato
Marjorie entra al consultorio porque se queja de tener 6 meses de pérdida de peso, hambre excesiva, temblores, sudoración, poco sueño, por lo que sugiere que podría tener hipertiroidismo. ¿El efecto de las hormonas tiroideas en la respiración celular es?
Mayor integridad de la membrana interna mitocondrial
Complejo bloqueado citocromo C oxidasa
Inhibición de ATP sintasa
Poros en la membrana mitocondrial interna
Disminuir el consumo de oxígeno
Durante los períodos de ayuno, la concentración de ADP aumenta por encima de la concentración de ATP, lo que causa el efecto en el ciclo de Krebbs:
Activación de retroalimentación alostérica positiva
Inactivación del complejo V de la cadena respiratoria
Inhibición de retroalimentación alostérica positiva
Modificación covalente reversible de deshidrogenasas
Efector negativo
La respiración celular y las actividades en la mitocondria son fundamentales, regulando el sistema de balance energético de las células. Según la teoría quimiosmótica. ¿Cómo se logra el proceso de formación de energía en el paso final de la respiración celular?
Formando compuestos altamente energéticos
Produciendo energía libre por aumento de calor
Convirtiendo el oxígeno en ATP
Por la ATP sintasa
Por la energía liberada por el movimiento de los electrones libres
Muchos de los procesos metabólicos hoy en día son provocados por intoxicación con sustancias químicas que entran en contacto con el organismo. ¿Qué cambio habría en un paciente de 25 años que haya ingerido Arsenito en función a los ATPs en la oxidación de una molécula de acetil-CoA producidos en un el ciclo de krebs?
Se producirían 5 ATPs
El resultado seria 3 ATPs (son 2.5)
Se producen los 12 ATPs
No se producen ATP
No se producirían los 3 últimos ATPs por NADH+H
La alfa amilasa salival es una enzima secretada por la glándula parótida a través de su conducto de Stenon en la boca. Esta enzima inicia la digestión de los carbohidratos actuando sobre el almidón. Seleccione cuál de los siguientes productos es uno de los resultados de la hidrólisis de la alfa amilasa salival sobre el almidón:
Galactosa
fructosa
Dextrina
Maltasa
Celulosa
La glucosa es el monosacárido principal adquirido de la dieta. Esta es obtenida como resultado de la hidrólisis de los polisacáridos, oligosacáridos y disacáridos en su paso por el tubo digestivo, una vez ha finalizado el proceso de degradación de los carbohidratos el siguiente paso es la absorción en la luz de las células intestinales. ¿Qué mecanismo de transporte utiliza la glucosa principalmente para su absorción?
Co-transporte SGLT
GLUT 3
Contra-transporte
Transporte activo
Difusión simple
- La vía de las pentosas es una vía de las azucares en donde se obtienen metabolitos intermediarios importantes así como una vía alternativa de producción de energía. ¿Cuál es el sustrato inicial necesario para iniciar esta vía?
2 pentosas
3 glucosas 6- fosfato
Ribosa 5 fosfato y xilulosa 5 fosfato
La primera etapa de la vía de las pentosa es una etapa oxidativa de reacciones irreversibles importante para algunas células cuyo fin es la producción de NADPH2 y de Ribosa 5 fosfato, este último es un metabolito intermediario para dar paso a la síntesis de nucleótidos. ¿Cuáles cierta con relación a una de las funciones del NADPH?
Producir ATP en la mitocondria
Agente reductor en la vía del glutatión
Función estabilizadora de membrana
Resistencia contra el paludismo
Facilita el transporte de oxigeno
La gluconeogénesis es una vía metabólica que se encarga de la producción de glucosa a partir de compuestos no glúcidos para la mantención de la glicemia en ayuna. ¿Cuál de las siguientes enzimas cataliza el último rodeo metabólico de este proceso?
Fosfoenol piruvato carboxiquinasa
Fructosa 1,6 bifosfatasa
Fosfofructoquinasa 1
Aldolasa B
Glucosa 6 fosfatasa
El combustible inmediato de la célula para su producción de energía es la glucosa, capaz de oxidarse para alimentar el proceso de fosforilación oxidativa y producir energía en forma de ATP. Cuantos ATP netos se producen a partir de una molécula de glucosa oxidada hasta CO2 y agua:
9 ATP
5 ATP
32 ATP
2.5 ATP
20 ATP
- Felipe es un ávido defensor de los animales el cual se encuentra realizando con su grupo una huelga de hambre, ¿cuál de las siguientes enzimas del metabolismo del glucógeno es la reguladora de la glucogenolisis?
1,4 > 1,4 glucano transferasa
Amilo 1,4 > 1,6 transglucosidasa
Fosfoglucomutasa
Glucogeno fosforilasa
Glucógeno sintasa
- Emil acaba de ingerir un servicio de gnocchi con salsa de hongos, siendo una dieta rica en carbohidratos complejos. ¿Cuál de los siguientes receptores GLUT de mensajero en el páncreas para informar la elevación de la glicemia en sangre y estimular la secreción de insulina?
GLUT-1
GLUT-2
GLUT-3
GLUT-4
GLUT-5
A Manuel se le realizó una biopsia de hígado y se identificó el siguiente polisacárido:
almidón
celulosa
quitina
maltodextrina
glucógeno
Masculino de 16 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, el cual actualmente está siendo manejado con insulina, ¿posterior a la administración de dicho fármaco cuál de las siguientes enzimas se activa?
PEP carboxiquinasa
Glucogeno Fosforilasa
Glucógeno sintasa
Glucosa 6 fosfatasa
Glucogeno Desramificante
Nicole ha decido empezar una dieta para bajar de peso que conlleva a periodos de ayuno prolongados antes de la ingesta de alimentos ¿cuál de las siguientes enzimas interviene en el mantenimiento adecuado de los niveles de glicemia sanguíneo?
Aldolasa B
Piruvato Deshidrogenasa
Acetil-Coa Carboxilasa
Citrato Sintasa
Glucosa 6 fosfatasa
Franchesca es una madre preocupada por los requerimientos dietéticos de su hija, y la pasión de su hija de tomar jugo de frutas en cada momento. ¿Con respecto al transporte de fructosa cuál de los siguientes receptores se encarga del mismo?
GLUT-1
GLUT-2
GLUT-3
GLUT-4
GLUT-5
Roberto es un joven que lleva un régimen nutricional y de ejercicio con el fin de perder de peso, cursando con periodos de ayuno prolongado ¿con respecto a la gluconeogénesis, cuál de las siguientes sustratos alimenta la gluconeogénesis?
Citrato
Lactato
Fructosa 6 fosfato
Glucosa 1 fosfato
Aspartato
La mayor proporción de glucosa en el tejido adiposo es convertido en:
glucógeno
almidón
triglicéridos
colesterol
fructosa
Los principales monosacáridos obtenidos de la digestión de los carbohidratos son glucosa fructosa y galactosa. En un individuo con una dieta balanceada y normal de carbohidratos ¿Qué por ciento de los monosacáridos obtenidos de la dieta creería usted que corresponde a la glucosa?
10%
30%
8%
80%
1%
La insulina Se secreta en respuesta a la hiperglicemia inducida después de la ingesta de alimentos. ¿Cuál de los siguientes procesos dependiente de insulina y de un alto nivel energético es fundamental especialmente para el eritrocito?
Gluconeogenesis
Via de las pentosas
Glucogenolisis
Lipolisis
Proteolisis
Los monosacáridos principales, son glucosas de 6 carbonos cuya diferencia se establece en su grupo funcional y su configuración estructural. Señale el grupo funcional de la galactosa:
Aldehido
Cetona
Carboxilo
Alquilo
Amino
Todo lo siguiente es cierto acerca del metabolismo, excepto:
El anabolismo y el catabolismo funcionan energéticamente acoplados.
Durante la vida intrauterina solo ocurren procesos anabólicos.
El metabolismo es la base de la vida celular.
Las vías anabólicas son divergentes y las catabólicas convergentes.
La homeostasis del organismo se mantiene aunque los procesos anabólicos sean mayores que los
catabólicos.
Todo lo siguiente es cierto acerca del trifosfato de adenosina (ATP), excepto:
Es un transductor universal de energía química en los seres vivos.
Posee dos enlaces tipo anhídrido de alta energía.
Es un nucleótido con propiedades químicas especiales que facilita el acoplamiento entre
anabolismo y catabolismo.
Es la molécula de mayor contenido energético de la célula.
Todo lo siguiente es cierto acerca de las secuencias metabólicas, excepto:
Las vías metabólicas son exergónicas y los ciclos endergónicos.
Una misma molécula puede actuar como metabolito inicial o final en una misma secuencia
metabólica.
Las flechas de Baldwin nos ayudan a interpretar una secuencia metabólica.
Las reacciones de control metabólico se relacionan comúnmente con metabolitos de continuidad.
Todos los procesos metabólicos siguientes se asocian con la producción de ATP, excepto:
Glucógeno → glucosa
Glucosa → piruvato
Acil-CoA → acetil-CoA
Acetil-CoA → CO2 + H2O
Ninguno
El acetil-CoA es un metabolito de encrucijada derivado de todos los compuestos siguientes
excepto:
piruvato
acido palmico
acido acetoacetico
leucina
colesterol
Todo lo siguiente es correcto acerca del ciclo de Krebs, excepto:
a. Es un ciclo autocatalítico.
b. Su principal función es integrar el metabolismo de proteínas, lípidos e hidratos de carbono.
c. Su inhibición impide la producción de ATP por fosforilación oxidativa.
d. Es un ciclo anfibólico y constituye la vía final común del metabolismo.
e. b y c
Es un ciclo autocatalítico.
Su principal función es integrar el metabolismo de proteínas, lípidos e hidratos de carbono.
Su inhibición impide la producción de ATP por fosforilación oxidativa.
Es un ciclo anfibólico y constituye la vía final común del metabolismo.
b y c
La deficiencia de hierro en el organismo afecta negativamente la producción de ATP debido a:
Disminución en la disponibilidad de oxígeno en los tejidos
Inhibición de la conversión de citrato en isocitrato
Disminución del transporte de electrones por la cadena respiratoria
a y c
¿Cuál de los siguientes metabolitos es capaz de iniciar el ciclo de Krebs por sí solo:
Accetil-CoA
Acido palmitico
Alanina
Oxalacetato
Glucosa
11.Todas las enzimas siguientes catalizan reacciones proveedoras de metabolitos intermediarios del
ciclo de Krebs, excepto:
Piruvato DHasa
Transaminasa glutámico-pirúvico (TGP)
Piruvato carboxilasa
enzima málica
Ninguno
¿Cuál de las siguientes enzimas no forma parte del complejo enzimático piruvato DHasa:
Dihidrolipoíl transacetilasa
Dihidrolipoíl deshidrogenasa
Piruvato descarboxilasa
Piruvato carboxilasa
13.Principal metabolito precursor de oxalacetato para el ciclo de Krebs:
Ácido aspártico
Piruvato
Malato
Citrato
La formación de oxalacetato por carboxilación del piruvato se caracteriza por todo lo siguiente,
excepto:
Es la principal reacción anaplerótica del ciclo de Krebs.
Requiere de biotina.
Utiliza energía procedente de la hidrólisis del ATP.
Es activada por acetil-CoA.
Ocurre en el citosol.
15.Primera reacción del ciclo de Krebs donde hay producción de CO2, agua y ATP
Oxalacetato → citrato
α-cetoglutarato → succinil-CoA
Succinil-CoA → succinato
Succinil-CoA → succinato
Isocitrato → α-cetoglutarato
Enzima que cataliza la única reacción del ciclo de Krebs donde hay fosforilación a nivel del
sustrato (FNS):
Succinato tioquinasa
ATP-sintetasa
Succinato deshidrogenasa
Citrato sintetasa
Todas las siguientes son reacción del ciclo de Krebs NAD-dependientes, excepto:
Piruvato → acetil-CoA
α-cetoglutarato → succinil-CoA
Isocitrato → α-cetoglutarato
Malato → oxalacetato
Única enzima del ciclo de Krebs localizada en la membrana mitocondrial interna:
Citrato sintetasa
Malato deshidrogenasa
Cis-aconitasa
Succinato deshidrogenasa
Ninguna
Si marcamos el grupo carboxilo del ácido acético con carbono catorce, ¿cuántas moléculas del
CO2 liberado en la primera vuelta del ciclo aparecerán marcados?
Una molecula
Dos moleculas
Cuatro moleculas
Doce moleculas
Ninguna
En cada vuelta del ciclo de Krebs se producen directamente:
1 GTP, 2 NADH + H+
y 1 FADH2
3 NADH + H+
, 1 FADH2 y 4 CO2
3 NADH + H+
, 1 FADH2 y 2 CO2
12 ATP, 2 CO2 y 4 H2O
3 NADH + H+
, 1 FADH2, 2 CO2 y 1 GTP
21.Energía neta obtenida en el ciclo por mol de acetil-CoA en presencia de malonato?
a. 11 ATP
b. 1 ATP
c. 7 ATP
d. 6 ATP
e. Ningún ATP
11 ATP
1 ATP
7 ATP
6 ATP
Ningun ATP
¿Cuántos ATP se producen en cada vuelta del ciclo en presencia de 2,4-dinitrofenol:
11 ATP
1 ATP
5 ATP
12 ATP
Principal reacción de control del ciclo de Krebs:
Oxalacetato → citrato
Isocitrato → α-cetoglutarato
Malato → oxalacetato
Succinato → fumarato
α-cetoglutarato → succinil-CoA
¿Cuál de las siguientes condiciones disminuye la actividad del ciclo de Krebs:
Baja relación ATP/ADP
Aumento de oxalacetato
Alta relación GDP/GTP
Alta relación GDP/GTP
Ninguna
25.Energía neta obtenida en el ciclo por mol de acetil-CoA en una intoxicación por barbitúricos
(amital):
a. 3.5 ATP
b. 1.5 ATP
c. 2.5 ATP
d. 2 ATP
e. Ningún ATP
3.5 ATP
1.5 ATP
2.5 ATP
2 ATP
Ningun ATP
Energía neta obtenida por fosforilación oxidativa, desde α-cetoglutarato hasta oxalacetato:
6.5 ATP
5 ATP
2.5 ATP
1.5 ATP
9 ATP
27.Cuántos ATP se obtienen desde succinato hasta oxalacetato en una intoxicación por salicilatos:
a. 6 ATP
b. 2 ATP
c. 1 ATP
d. 3 ATP
e. Ningún ATP
6 ATP
2 ATP
1 ATP
3 ATP
Ningun ATP
¿Cuál de los siguientes complejos respiratorios no participa en el transporte de electrones por la cadena respiratoria?
Succinato deshidrogenasa
NADH deshidrogenasa
Citocromo-c-oxidasa
Ubiquinona-citocromo-oxidasa
Ninguno
Eficiencia de la cadena respiratoria mitocondrial para formar ATP mediante fosforilación oxidativa:
95%
5%
. 35%
65%
100
En una intoxicación por aspirina puede ocurrir todo lo siguiente, excepto:
Fiebre por disfunción del centro termorregulador hipotalámico
Acidosis respiratoria por aumento en la producción de CO2 en el ciclo de Krebs
Aumento del consumo de oxígeno en la cadena respiratoria
Activación del ciclo de Krebs y producción de mucho GTP
Todas las siguientes son enzimas reguladoras del ciclo de Krebs, excepto:
Citrato sintetasa
Isocitrato Dhasa
Succinato DHasa
Malato DHasa
Ninguna
Todas las siguientes son acciones de los agentes desacoplantes, excepto:
Aumentan la producción de calor.
Inhiben la liberación de energía oxidativa.
Aumentan la producción de GTP en el ciclo de Krebs.
Aceleran el transporte de electrones.
Aumentan el consumo de oxígeno.
¿En cuál de los siguientes sitios de la cadena respiratoria no se produce ATP?
NADH → CoQ
CoQ → cit. b
Cit. b → cit. c1
Cit. b → oxígeno
Ninguno
¿Cuál de los siguientes complejos respiratorios no funciona como bomba de protones?
NADH DHasa
Succinato DHasa
Ubiquinona-citocromo-c reductasa
Citocromo C reductasa
Ninguno
La piel caliente de los pacientes hipertiroideos (aumento de hormonas tiroideas T3 y T4) se debe
Liberación de calor mayor de 60% en cadena respiratoria mitocondrial
Aumento del consumo de oxígeno
Disfunción del centro termorregulador
Baja producción de ATP
a, b y d
Energía neta obtenida teóricamente por mol de acetil-CoA en presencia de cianuro:
5 ATP
7 ATP
8 ATP
9 ATP
6 ATP
Según la teoría quimiosmótica sobre la fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP requiere:
Integridad de la membrana mitocondrial interna
Gradiente electroquímico de protones
Transporte de electrones por la cadena respiratoria
a y b
todos
Si se inhibe el ciclo de Krebs:
Se inhibe la fosforilación oxidativa.
Se inhibe la producción de GTP en el ciclo.
Se inhibe el consumo de oxígeno.
a y b
Todos
El eritrocito obtiene su energía mediante:
Fosforilación oxidativa
Fosforilación a nivel de sustrato
Ambas
Ninguno
Energía neta obtenida directamente en el ciclo de Krebs por fosforilación oxidativa:
9 ATP
10 ATP
11 ATP
12 ATP
Ningún ATP
Intercambio de materia y energía entre una célula y su madre:
Anabolismo
Catabolismo
Metabolismo
Nucleótido de alta energía que sirve como molécula energética utilizable por la célula:
Glucosa
ATP
GTP
Fosfocreatina
Fase del metabolismo productora de ATP
Anabolismo
Catabolismo
Metabolismo
Ciclo metabolico que es tanto anabolico como catabolico
Ciclo de Krebs
Ciclo de la urea
Ciclo de las pentosas
Proceso metabolico donde el producto de la ultima reaccion enzimatica es el sustrato de la primera reaccion
Via metabolica
Ciclo metabolico
Ninguno
Principal metabolito alimentador del ciclo de krebs
Oxalacetato
Acetil-CoA
Piruvato
Ningunp
Todas las enzimas siguientes se requieren para activar el complejo enzimatico piruvato DHasa y convertir el piruvato en acetil-CoA, exepto
Coenzima A
Biotina
Pirofosfato de tiamina
FAD Y NAD
dihidrolipoilo
Localizacion celular del ciclo de krebs
Membrana mitocondrial interna
Membrana mitocondrial externa
Matriz mitocondrial
Citosol
Metabolito derivado de los hidratos de carbono impresindible para que el ciclo de krebs funcione adecuadamente
Acetil-CoA
Oxalacetato
Malato
Lactato
La falta de tiamina puede causar:
Acidosis lactica
Inhibicion del complejo piruvato DHasa
Ambos
Ninguno
Intermediario del ciclo de krebs utilizado para la sintesis del grupo hemo (porfirinas)
oxalacetato
Succinil-CoA
Succinato
Ninguno
La unica reaccion del ciclo de krebs que utiliza FAD como coenzima aceptora de hidrogeno:
Isocitrato → α-cetoglutarato
Succinato → fumarato
Malato → oxalacetato
Ninguna
Principal funcion del ciclo de krebs
Producir CO2
Producir H2O
Producir ATP
Todas
Energía neta obtenida en el ciclo de Krebs desde oxalacetato hasta succinato:
5 ATP
6 ATP
7 ATP
9 ATP
NINGUNA
Principal enzima reguladora del ciclo de krebs
Citrato sintasa
Succinato DHasa
Isocitrato DHasa
a-cetaglutarato DHasa
Precursores glucogenicos del ciclo de krebs
Oxalacetato
a-cetaglutarato
Succinil-CoA
a y b
Todas
Unica reaccion del ciclo de krebs donde se produce GTP por fosforilacion a nivel del sustrato
Oxalacetato------citrato
Malato--oxalacetato
Succinato---fumarato
Succinil-CoA-----Succinato
Todas las reacciones siguientes requieren NAD+
como coenzima, excepto:
Isocitrato → α-cetoglutarato
Succinato → fumarato
Malato → oxalacetato
α-cetoglutarato → succinil-CoA
Energía obtenida por fosforilación oxidativa por mol de acetil-CoA:
12 ATP
9 ATP
10 ATP
11 ATP
Todos los siguientes compuestos y factores activan al ciclo de Krebs, excepto:
Acetilcolina
NAD
ATP
Oxalacetato
Oxigeno
Metabolito con el cual comienza y termina el ciclo de krebs
Acetil-Coa
Oxalacetato
Ambos
Ninguna
Todas las siguientes son enzimas reguladoras del ciclo de krebs, exepto
Citrato sintasa
Succinato DHasa
Malato DHasa
Isocitrato DHasa
Ninguna
Principal enzima anaplerotica del ciclo de krebs
Piruvato DHasa
Piruvato carboxilasa
a-cetaglutarato DHasa
Succinato DHasa
Reaccion productora de CO2 en el cicloo de krebs
Piruvato----Acetil-CoA
Isocitrato---a-cetoglutarato
Succinil-CoA----Succinato
Citrato---isocitrato
.Localización del sitio 2 de la fosforilación oxidativa:
NADH → CoQ
NADH → FMN
Cit. b → cit. c1
Ninguno
¿Cuál de los siguientes complejos respiratorios no es una bomba de protones?
Succinato DHasa
ATP sintasa
Ubiquinona-citocromo- C reductasa
Citocromo C oxidasa
A y B
El cianuro es un inhibidor del transporte de electrones que actúa a nivel de:
NADH → CoQ
Cit. b → cit. c1
Cit. c → O2
Cit. c1 → cit. c
El complejo enzimático piruvato DHasa tiene una regulación:
Covalente
Alosterica
Ambos
Ninguno
Según la teoría quimiosmótica, la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa requiere:
Transporte de electrones
Semipermeabilidad de la membrana mitocondrial interna
Gradiente electroquimico de protones
Todas
La energía neta se obtiene en el ciclo de Krebs en presencia de dicumarol (agente desacoplante):
11 ATP
1 ATP
Ningun ATP
Los agentes desacoplantes producen:
Fiebre
Aumento de la produccion de agua oxidativa
Aumento de la produccion de CO2
Inhibicion de fosforilacion oxidativa
Todos
Eficiencia de la cadena respiratoria para producir ATP por fosforilación oxidativa:
95 por ciento
5 por ciento
40 por ciento
60 por ciento
Ninguno
Intermediario del ciclo de Krebs precursor de ácidos grasos:
Citrato
Oxalacetato
Malato
Acetil-CoA
A y D
Los inhibidores de la cadena respiratoria:
Bloquean flujo de electrones.
Bloquean síntesis de ATP por fosforilación oxidativa.
Aumentan la producción de agua metabólica.
a y b
