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WorksheetsBioquimica Momento 3 Cap 10 Dificiles
Total questions: 52
Worksheet time: 29mins
¿Cuál es el principal aceptor de electrones al final de la cadena de transporte de electrones?
NAD⁺
FAD
CO₂
O₂
¿Qué complejo de la cadena de transporte de electrones transloca el mayor número de protones hacia el espacio intermembrana?
Complejo II
Complejo I
Complejo III
Complejo IV
¿Cuál es el papel del citocromo c en la cadena de transporte de electrones?
Transportar protones
Transferir electrones entre el complejo III y el complejo IV
Generar ATP directamente
Reducir oxígeno a agua
¿Qué cofactor está presente en el complejo I y facilita el transporte de electrones?
Hemoglobina
FMN (mononucleótido de flavina)
Citocromo b
NADH
¿Cuál de los siguientes no es un inhibidor de la cadena de transporte de electrones?
Rotenona
Coenzima Q
Antimicina A
Cianuro
¿Qué complejo de la cadena de transporte de electrones no transloca protones?
Complejo I
Complejo III
Complejo II
Complejo IV
¿Qué compuesto es esencial para la reducción del oxígeno a agua en el complejo IV?
NADH
FMN
Citocromo a₃
Coenzima Q
¿Qué nombre recibe el proceso mediante el cual la energía del gradiente de protones impulsa la síntesis de ATP?
Oxidación-reducción
Acoplamiento quimiosmótico
Beta-oxidación
Fosforilación a nivel de sustrato
¿Qué parte del complejo ATP sintasa rota durante la síntesis de ATP?
Subunidad α
Subunidad γ
Subunidad β
Subunidad δ
¿Qué molécula transporta electrones entre los complejos I y III?
FMN
Citocromo c
Coenzima Q (ubiquinona)
NAD⁺
¿Qué efecto tiene el dinitrofenol (DNP) en la cadena de transporte de electrones?
Inhibe el complejo IV
Inhibe la síntesis de ATP
Desacopla la fosforilación oxidativa al disipar el gradiente de protones
Bloquea el flujo de electrones en el complejo III
¿Qué metal es esencial en los grupos hemo de los citocromos de la cadena respiratoria?
Magnesio
Zinc
Hierro
Cobre
¿Qué compuesto puede inhibir específicamente el flujo de electrones en el complejo IV?
Rotenona
Malonato
Antimicina A
Cianuro
¿Qué pasa con el gradiente de protones si la ATP sintasa está inactiva?
Se incrementa indefinidamente
Se disipa rápidamente
Se estabiliza sin generar ATP
Desaparece inmediatamente
¿Qué componente del complejo I transfiere los electrones desde el NADH hacia la ubiquinona?
Citocromo b
FMN (mononucleótido de flavina)
Citocromo c
FAD
¿Qué característica es única del complejo II en comparación con los demás complejos de la cadena de transporte?
Transloca más protones
No bombea protones al espacio intermembrana
Interactúa directamente con el oxígeno
Contiene citocromo a₃
¿Qué enzima del ciclo de Krebs está acoplada directamente al complejo II de la cadena de transporte de electrones?
Citrato sintasa
Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa
Succinato deshidrogenasa
Isocitrato deshidrogenasa
¿Qué es el potencial redox y cómo afecta el transporte de electrones?
Es la cantidad de protones disponibles
Es la tendencia de un compuesto a aceptar o donar electrones
Es la cantidad de ATP sintetizado
Es la concentración de oxígeno
¿Qué compuesto es producido en la reducción del oxígeno en el complejo IV?
NADH
Agua (H₂O)
CO₂
ATP
¿La reducción del oxígeno en el complejo IV?
NADH
Agua (H₂O)
CO₂
ATP
¿Qué mecanismo evita que la ATP sintasa trabaje en reversa cuando el gradiente de protones es bajo?
Presencia de NADH
Subunidad reguladora ε
Inhibición de la subunidad γ
Incremento en la concentración de ATP
¿Qué compuesto transporta protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana?
Coenzima Q
Citocromo c
Complejos I, III y IV
ATP sintasa
¿Qué característica del complejo III permite el ciclo Q?
La presencia de NAD⁺
Sus centros Fe-S y citocromo b
El uso de FMN
Su actividad oxigenasa
¿Qué subunidad de la ATP sintasa cataliza directamente la síntesis de ATP?
Subunidad δ
Subunidad β
Subunidad γ
Subunidad ε
¿Qué compuesto es necesario para el movimiento de protones a través de la ATP sintasa?
NADH
Gradiente electroquímico
FAD
Ubiquinona
¿Qué complejo contiene cobre como cofactor esencial?
Complejo I
Complejo II
Complejo III
Complejo IV
¿Qué compuesto desacopla la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa al disipar el gradiente de protones?
Rotenona
Cianuro
Termogenina (UCP-1)
NADH
¿Qué proceso es inhibido específicamente por la oligomicina?
Transporte de electrones en el complejo IV
Reducción del oxígeno a agua
Síntesis de ATP en la ATP sintasa
Transporte de electrones en el complejo I
¿Qué compuesto interrumpe la transferencia de electrones en el complejo III?
Rotenona
Antimicina A
Dinitrofenol
Malonato
¿Qué determina la eficiencia de acoplamiento entre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa?
La cantidad de citocromo c disponible
La actividad del complejo II
El gradiente de protones generado y su uso por la ATP sintasa
La concentración de FADH₂
¿Qué propiedad permite a la coenzima Q actuar como un transportador de electrones entre los complejos?
Su capacidad para unirse al ATP
Su naturaleza lipofílica que le permite moverse dentro de la membrana mitocondrial interna
Su interacción directa con el oxígeno
Su actividad como desacoplador
¿Qué característica del complejo IV lo hace susceptible a la inhibición por cianuro?
Su unión al citocromo c
Su dependencia del hierro y cobre como cofactores en la reducción del oxígeno
Su incapacidad para translocar protones
Su sensibilidad a FMN
¿Cómo se transportan los electrones generados por el FADH₂ en la cadena de transporte?
Directamente al complejo I
A través del complejo II hacia la ubiquinona (coenzima Q)
Por citocromo c hacia el complejo IV
Mediante la reducción directa del oxígeno
¿Cuál es el efecto del aumento de ADP sobre la actividad de la fosforilación oxidativa?
Disminuye la actividad del complejo IV
Incrementa el flujo de electrones y la síntesis de ATP
Estimula la inhibición por oligomicina
Disminuye la cantidad de protones bombeados
¿Cuál es el resultado de la formación incompleta de agua en el complejo IV?
Liberación de ATP no funcional
Reducción del gradiente de protones
Producción de especies reactivas de oxígeno (ROS)
Inhibición de la ATP sintasa
¿Qué proteína transloca ATP hacia el citosol y ADP hacia la matriz mitocondrial?
Termogenina
Fosfato translocasa
Translocasa de nucleótidos de adenina (ANT)
Coenzima Q
¿Qué función tienen los centros Fe-S en los complejos de l?
¿sol y ADP hacia la matriz mitocondrial?
Termogenina
Fosfato translocasa
Translocasa de nucleótidos de adenina (ANT)
Coenzima Q
¿Qué función tienen los centros Fe-S en los complejos de la cadena de transporte de electrones?
Bombear protones
Transferir electrones de manera secuencial
Generar especies reactivas de oxígeno
Reducir el oxígeno directamente
¿Qué proceso ocurre si se interrumpe el gradiente de protones?
Aumento en la producción de NADH
Incremento en la síntesis de agua
Detención de la síntesis de ATP
Mayor actividad del complejo II
¿Qué compuesto inhibe la ATP sintasa bloqueando su canal de protones?
Cianuro
Termogenina
Oligomicina
Dinitrofenol
¿Qué relación tiene la termogenina con la disipación del gradiente de protones?
Inhibe la cadena de transporte de electrones
Permite el paso de protones sin generar ATP, liberando energía como calor
Bloquea el flujo de electrones hacia el complejo III
Incrementa la producción de ROS
¿Qué diferencia fundamental existe entre el transporte de electrones iniciado por NADH y el iniciado por FADH₂?
FADH₂ transloca más protones
NADH no genera ATP
FADH₂ no pasa por el complejo I y aporta menos energía
NADH solo participa en la glucólisis
¿Qué compuesto actúa como un desacoplador natural en la fosforilación oxidativa?
Rotenona
Oligomicina
Coenzima Q
Termogenina (UCP-1)
¿Cuál es el resultado final de la inhibición del complejo III?
Producción de más ATP
Incremento en la síntesis de ROS
Bloqueo del flujo de electrones hacia el complejo IV
Aumento en la actividad de la ATP sintasa
¿Qué determina la dirección del transporte de electrones en la cadena respiratoria?
La concentración de ATP
La actividad de los complejos III y IV
La diferencia en los potenciales redox entre los donadores y aceptores de electrones
La cantidad de oxígeno disponible
¿Qué compuesto actúa como transportador móvil dentro de la membrana mitocondrial interna?
Citocromo c
Coenzima Q
FMN
NADH
¿Qué sucede si se aumenta la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna a los protones?
Mejora la eficiencia de la ATP sintasa
Disminuye el gradiente electroquímico y se desacopla la fosforilación oxidativa
Incrementa la producción de agua
Se detiene el transporte de electrones
¿Cuál es la principal función de las especies reactivas de oxígeno (ROS) generadas en la cadena respiratoria?
Generar más ATP
Actuar como señales celulares en niveles controlados
Reducir el oxígeno más eficientemente
Aumentar el gradiente de protones
¿Qué complejo contiene el centro CuA/CuB necesario para reducir el oxígeno a agua?
Complejo I
Complejo II
Complejo III
Complejo IV
¿Cómo afecta la hipoxia a la cadena de transporte de electrones?
Incrementa la producción de ATP
Disminuye el flujo de electrones y aumenta la formación de ROS
Inhibe el complejo I
Acelera la reducción del oxígeno
¿Qué mecanismo explica el acoplamiento entre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa?
Reacción en cadena
Transferencia directa de ATP
Teoría quimiosmótica
Inhibición alostérica de los complejos
