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Bioquimica Momento 3 Cap 10 Dificiles

Total questions: 52

Worksheet time: 29mins

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1.

¿Cuál es el principal aceptor de electrones al final de la cadena de transporte de electrones?

a)

NAD⁺

b)

FAD

c)

CO₂

d)

O₂

2.

¿Qué complejo de la cadena de transporte de electrones transloca el mayor número de protones hacia el espacio intermembrana?

a)

Complejo II

b)

Complejo I

c)

Complejo III

d)

Complejo IV

3.

¿Cuál es el papel del citocromo c en la cadena de transporte de electrones?

a)

Transportar protones

b)

Transferir electrones entre el complejo III y el complejo IV

c)

Generar ATP directamente

d)

Reducir oxígeno a agua

4.

¿Qué cofactor está presente en el complejo I y facilita el transporte de electrones?

a)

Hemoglobina

b)

FMN (mononucleótido de flavina)

c)

Citocromo b

d)

NADH

5.

¿Cuál de los siguientes no es un inhibidor de la cadena de transporte de electrones?

a)

Rotenona

b)

Coenzima Q

c)

Antimicina A

d)

Cianuro

6.

¿Qué complejo de la cadena de transporte de electrones no transloca protones?

a)

Complejo I

b)

Complejo III

c)

Complejo II

d)

Complejo IV

7.

¿Qué compuesto es esencial para la reducción del oxígeno a agua en el complejo IV?

a)

NADH

b)

FMN

c)

Citocromo a₃

d)

Coenzima Q

8.

¿Qué nombre recibe el proceso mediante el cual la energía del gradiente de protones impulsa la síntesis de ATP?

a)

Oxidación-reducción

b)

Acoplamiento quimiosmótico

c)

Beta-oxidación

d)

Fosforilación a nivel de sustrato

9.

¿Qué parte del complejo ATP sintasa rota durante la síntesis de ATP?

a)

Subunidad α

b)

Subunidad γ

c)

Subunidad β

d)

Subunidad δ

10.

¿Qué molécula transporta electrones entre los complejos I y III?

a)

FMN

b)

Citocromo c

c)

Coenzima Q (ubiquinona)

d)

NAD⁺

11.

¿Qué efecto tiene el dinitrofenol (DNP) en la cadena de transporte de electrones?

a)

Inhibe el complejo IV

b)

Inhibe la síntesis de ATP

c)

Desacopla la fosforilación oxidativa al disipar el gradiente de protones

d)

Bloquea el flujo de electrones en el complejo III

12.

¿Qué metal es esencial en los grupos hemo de los citocromos de la cadena respiratoria?

a)

Magnesio

b)

Zinc

c)

Hierro

d)

Cobre

13.

¿Qué compuesto puede inhibir específicamente el flujo de electrones en el complejo IV?

a)

Rotenona

b)

Malonato

c)

Antimicina A

d)

Cianuro

14.

¿Qué pasa con el gradiente de protones si la ATP sintasa está inactiva?

a)

Se incrementa indefinidamente

b)

Se disipa rápidamente

c)

Se estabiliza sin generar ATP

d)

Desaparece inmediatamente

15.

¿Qué componente del complejo I transfiere los electrones desde el NADH hacia la ubiquinona?

a)

Citocromo b

b)

FMN (mononucleótido de flavina)

c)

Citocromo c

d)

FAD

16.

¿Qué característica es única del complejo II en comparación con los demás complejos de la cadena de transporte?

a)

Transloca más protones

b)

No bombea protones al espacio intermembrana

c)

Interactúa directamente con el oxígeno

d)

Contiene citocromo a₃

17.

¿Qué enzima del ciclo de Krebs está acoplada directamente al complejo II de la cadena de transporte de electrones?

a)

Citrato sintasa

b)

Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa

c)

Succinato deshidrogenasa

d)

Isocitrato deshidrogenasa

18.

¿Qué es el potencial redox y cómo afecta el transporte de electrones?

a)

Es la cantidad de protones disponibles

b)

Es la tendencia de un compuesto a aceptar o donar electrones

c)

Es la cantidad de ATP sintetizado

d)

Es la concentración de oxígeno

19.

¿Qué compuesto es producido en la reducción del oxígeno en el complejo IV?

a)

NADH

b)

Agua (H₂O)

c)

CO₂

d)

ATP

20.

¿La reducción del oxígeno en el complejo IV?

a)

NADH

b)

Agua (H₂O)

c)

CO₂

d)

ATP

21.

¿Qué mecanismo evita que la ATP sintasa trabaje en reversa cuando el gradiente de protones es bajo?

a)

Presencia de NADH

b)

Subunidad reguladora ε

c)

Inhibición de la subunidad γ

d)

Incremento en la concentración de ATP

22.

¿Qué compuesto transporta protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana?

a)

Coenzima Q

b)

Citocromo c

c)

Complejos I, III y IV

d)

ATP sintasa

23.

¿Qué característica del complejo III permite el ciclo Q?

a)

La presencia de NAD⁺

b)

Sus centros Fe-S y citocromo b

c)

El uso de FMN

d)

Su actividad oxigenasa

24.

¿Qué subunidad de la ATP sintasa cataliza directamente la síntesis de ATP?

a)

Subunidad δ

b)

Subunidad β

c)

Subunidad γ

d)

Subunidad ε

25.

¿Qué compuesto es necesario para el movimiento de protones a través de la ATP sintasa?

a)

NADH

b)

Gradiente electroquímico

c)

FAD

d)

Ubiquinona

26.

¿Qué complejo contiene cobre como cofactor esencial?

a)

Complejo I

b)

Complejo II

c)

Complejo III

d)

Complejo IV

27.

¿Qué compuesto desacopla la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa al disipar el gradiente de protones?

a)

Rotenona

b)

Cianuro

c)

Termogenina (UCP-1)

d)

NADH

28.

¿Qué proceso es inhibido específicamente por la oligomicina?

a)

Transporte de electrones en el complejo IV

b)

Reducción del oxígeno a agua

c)

Síntesis de ATP en la ATP sintasa

d)

Transporte de electrones en el complejo I

29.

¿Qué compuesto interrumpe la transferencia de electrones en el complejo III?

a)

Rotenona

b)

Antimicina A

c)

Dinitrofenol

d)

Malonato

30.

¿Qué determina la eficiencia de acoplamiento entre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa?

a)

La cantidad de citocromo c disponible

b)

La actividad del complejo II

c)

El gradiente de protones generado y su uso por la ATP sintasa

d)

La concentración de FADH₂

31.

¿Qué propiedad permite a la coenzima Q actuar como un transportador de electrones entre los complejos?

a)

Su capacidad para unirse al ATP

b)

Su naturaleza lipofílica que le permite moverse dentro de la membrana mitocondrial interna

c)

Su interacción directa con el oxígeno

d)

Su actividad como desacoplador

32.

¿Qué característica del complejo IV lo hace susceptible a la inhibición por cianuro?

a)

Su unión al citocromo c

b)

Su dependencia del hierro y cobre como cofactores en la reducción del oxígeno

c)

Su incapacidad para translocar protones

d)

Su sensibilidad a FMN

33.

¿Cómo se transportan los electrones generados por el FADH₂ en la cadena de transporte?

a)

Directamente al complejo I

b)

A través del complejo II hacia la ubiquinona (coenzima Q)

c)

Por citocromo c hacia el complejo IV

d)

Mediante la reducción directa del oxígeno

34.

¿Cuál es el efecto del aumento de ADP sobre la actividad de la fosforilación oxidativa?

a)

Disminuye la actividad del complejo IV

b)

Incrementa el flujo de electrones y la síntesis de ATP

c)

Estimula la inhibición por oligomicina

d)

Disminuye la cantidad de protones bombeados

35.

¿Cuál es el resultado de la formación incompleta de agua en el complejo IV?

a)

Liberación de ATP no funcional

b)

Reducción del gradiente de protones

c)

Producción de especies reactivas de oxígeno (ROS)

d)

Inhibición de la ATP sintasa

36.

¿Qué proteína transloca ATP hacia el citosol y ADP hacia la matriz mitocondrial?

a)

Termogenina

b)

Fosfato translocasa

c)

Translocasa de nucleótidos de adenina (ANT)

d)

Coenzima Q

37.

¿Qué función tienen los centros Fe-S en los complejos de l?

4 lines
38.

¿sol y ADP hacia la matriz mitocondrial?

a)

Termogenina

b)

Fosfato translocasa

c)

Translocasa de nucleótidos de adenina (ANT)

d)

Coenzima Q

39.

¿Qué función tienen los centros Fe-S en los complejos de la cadena de transporte de electrones?

a)

Bombear protones

b)

Transferir electrones de manera secuencial

c)

Generar especies reactivas de oxígeno

d)

Reducir el oxígeno directamente

40.

¿Qué proceso ocurre si se interrumpe el gradiente de protones?

a)

Aumento en la producción de NADH

b)

Incremento en la síntesis de agua

c)

Detención de la síntesis de ATP

d)

Mayor actividad del complejo II

41.

¿Qué compuesto inhibe la ATP sintasa bloqueando su canal de protones?

a)

Cianuro

b)

Termogenina

c)

Oligomicina

d)

Dinitrofenol

42.

¿Qué relación tiene la termogenina con la disipación del gradiente de protones?

a)

Inhibe la cadena de transporte de electrones

b)

Permite el paso de protones sin generar ATP, liberando energía como calor

c)

Bloquea el flujo de electrones hacia el complejo III

d)

Incrementa la producción de ROS

43.

¿Qué diferencia fundamental existe entre el transporte de electrones iniciado por NADH y el iniciado por FADH₂?

a)

FADH₂ transloca más protones

b)

NADH no genera ATP

c)

FADH₂ no pasa por el complejo I y aporta menos energía

d)

NADH solo participa en la glucólisis

44.

¿Qué compuesto actúa como un desacoplador natural en la fosforilación oxidativa?

a)

Rotenona

b)

Oligomicina

c)

Coenzima Q

d)

Termogenina (UCP-1)

45.

¿Cuál es el resultado final de la inhibición del complejo III?

a)

Producción de más ATP

b)

Incremento en la síntesis de ROS

c)

Bloqueo del flujo de electrones hacia el complejo IV

d)

Aumento en la actividad de la ATP sintasa

46.

¿Qué determina la dirección del transporte de electrones en la cadena respiratoria?

a)

La concentración de ATP

b)

La actividad de los complejos III y IV

c)

La diferencia en los potenciales redox entre los donadores y aceptores de electrones

d)

La cantidad de oxígeno disponible

47.

¿Qué compuesto actúa como transportador móvil dentro de la membrana mitocondrial interna?

a)

Citocromo c

b)

Coenzima Q

c)

FMN

d)

NADH

48.

¿Qué sucede si se aumenta la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna a los protones?

a)

Mejora la eficiencia de la ATP sintasa

b)

Disminuye el gradiente electroquímico y se desacopla la fosforilación oxidativa

c)

Incrementa la producción de agua

d)

Se detiene el transporte de electrones

49.

¿Cuál es la principal función de las especies reactivas de oxígeno (ROS) generadas en la cadena respiratoria?

a)

Generar más ATP

b)

Actuar como señales celulares en niveles controlados

c)

Reducir el oxígeno más eficientemente

d)

Aumentar el gradiente de protones

50.

¿Qué complejo contiene el centro CuA/CuB necesario para reducir el oxígeno a agua?

a)

Complejo I

b)

Complejo II

c)

Complejo III

d)

Complejo IV

51.

¿Cómo afecta la hipoxia a la cadena de transporte de electrones?

a)

Incrementa la producción de ATP

b)

Disminuye el flujo de electrones y aumenta la formación de ROS

c)

Inhibe el complejo I

d)

Acelera la reducción del oxígeno

52.

¿Qué mecanismo explica el acoplamiento entre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa?

a)

Reacción en cadena

b)

Transferencia directa de ATP

c)

Teoría quimiosmótica

d)

Inhibición alostérica de los complejos