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Fisiología General Parcial II

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

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1.

¿Cuál es la función principal de la catalasa en los organismos vivos?

a)

Producir energía.

b)

Catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno.

c)

Almacenar oxígeno.

d)

Facilitar la síntesis de proteínas.

2.

¿Qué productos se generan durante la descomposición del H₂O₂ por la catalasa?

a)

Agua y dióxido de carbono.

b)

Agua y oxígeno.

c)

Oxígeno y nitrógeno.

d)

Agua y amoníaco.

3.

¿Qué factor puede influir más en la actividad enzimática de la catalasa?

a)

Presión atmosférica.

b)

Concentración de H₂O₂.

c)

Intensidad lumínica.

d)

Altitud.

4.

¿Por qué el hígado podría mostrar mayor actividad enzimática que la papa?

a)

Mayor cantidad de mitocondrias.

b)

Mayor exposición al peróxido de hidrógeno metabólico.

c)

Mejor conservación de agua.

d)

Menor cantidad de células vivas.

5.

¿Cómo se midió la actividad de la catalasa en el experimento?

a)

Por el tiempo que tarda en descomponer el H₂O₂.

b)

Por la altura de la espuma producida.

c)

Por el cambio de color en la solución.

d)

Por la liberación de dióxido de carbono.

6.

¿Qué diferencia se espera observar entre las gráficas de actividad enzimática de la papa y el hígado?

a)

El hígado produce menos espuma.

b)

El hígado genera espuma más rápido y en mayor cantidad.

c)

La papa tiene una reacción más lineal.

d)

No hay diferencias significativas.

7.

¿Qué pasaría si la catalasa estuviera ausente en las células?

a)

Se acumularía oxígeno.

b)

Se acumularía peróxido de hidrógeno, causando daño celular.

c)

Las células perderían la capacidad de reproducirse.

d)

Las células producirían más ATP.

8.

¿Qué tipo de gráfico representa mejor la relación entre la concentración de H₂O₂ y la actividad enzimática?

a)

Lineal.

b)

Curvilíneo con saturación.

c)

Logarítmico.

d)

Exponencial decreciente.

9.

¿Cómo afecta un pH extremo la actividad de la catalasa?

a)

La aumenta significativamente.

b)

La inhibe debido a la desnaturalización de la enzima.

c)

No tiene efecto.

d)

Hace que genere más espuma.

10.

¿Cuál es la reacción catalizada por la catalasa?

a)

2H₂O₂ → 2H₂O + O₂.

b)

2H₂O → O₂ + H₂O₂.

c)

H₂O + O₂ → H₂O₂.

d)

H₂O₂ → H₂O + CO₂.

11.

¿Qué tejido mostró mayor eficiencia en la descomposición del H₂O₂ según el experimento?

a)

Hígado.

b)

Papa.

c)

Ambos tejidos mostraron igual eficiencia.

d)

Depende de la concentración del sustrato.

12.

¿Qué herramienta se utilizó para medir la altura de la espuma en el experimento de la catalasa?

a)

Cronómetro.

b)

Regla o cilindro graduado.

c)

Termómetro.

d)

Espectrofotómetro.

13.

¿Qué variable es independiente en este experimento?

a)

Concentración de H₂O₂.

b)

Altura de la espuma.

c)

Tiempo de reacción.

d)

Cantidad de agua en la mezcla.

14.

¿Qué efecto tendría una mutación en la catalasa que reduzca su afinidad por el H₂O₂?

a)

Aumento en la velocidad de la reacción.

b)

Disminución en la velocidad de la reacción.

c)

Producción constante de espuma.

d)

Incremento de oxígeno liberado.

15.

¿Qué método estadístico se sugiere para comparar los resultados de la papa y el hígado?

a)

Prueba de correlación.

b)

Análisis de varianza.

c)

Regresión lineal.

d)

Desviación estándar.

16.

¿Qué representa el período de latencia en una contracción muscular?

a)

La contracción máxima alcanzada por un músculo.

b)

El tiempo entre el estímulo y el inicio de la contracción.

c)

La relajación del músculo después de la contracción.

d)

El intervalo entre dos contracciones sucesivas.

17.

¿Qué ocurre durante un tetano completo?

a)

El músculo se relaja parcialmente entre estímulos.

b)

El músculo se contrae sin relajarse completamente entre estímulos.

c)

El músculo no responde a estímulos debido a fatiga.

d)

Se genera una contracción única de corta duración.

18.

¿Qué es el voltaje umbral en el contexto del músculo esquelético?

a)

El estímulo mínimo necesario para producir una contracción.

b)

La máxima intensidad de estímulo que el músculo puede soportar.

c)

La fuerza máxima generada por una contracción.

d)

La frecuencia mínima necesaria para producir un tetano.

19.

¿Qué diferencia hay entre contracciones isotónicas y contracciones isométricas?

a)

Las isotónicas implican cambio de longitud muscular, mientras que las isométricas no.

b)

Las isométricas generan movimiento, mientras que las isotónicas no.

c)

Las isotónicas requieren mayor frecuencia de estímulos.

d)

Las isométricas no generan tensión en el músculo.

20.

¿Qué fenómeno describe el clonus en la fisiología muscular?

a)

Contracciones continuas sin relajación.

b)

Alternancia de contracciones y relajaciones rápidas.

c)

Fatiga muscular tras estímulos prolongados.

d)

La relajación completa del músculo después de un estímulo único.

21.

¿Qué ocurre cuando un músculo experimenta fatiga?

a)

La fuerza de contracción se mantiene constante.

b)

Disminuye la capacidad del músculo para generar fuerza tras estimulación repetida.

c)

Aumenta la velocidad de contracción muscular.

d)

La actividad eléctrica en el músculo cesa por completo.

22.

¿Qué describe la relación longitud-tensión en un músculo esquelético?

a)

La cantidad de tensión generada por un músculo depende de su longitud inicial.

b)

Los músculos generan la misma tensión independientemente de su longitud.

c)

La longitud muscular afecta solo las contracciones isotónicas.

d)

Los músculos generan mayor tensión en longitudes extremadamente cortas.

23.

¿Qué moléculas son los productos principales de la fotosíntesis?

a)

CO₂ y O₂

b)

Glucosa y O₂

c)

H₂O y ATP

d)

NADPH y CO₂

24.

¿Qué parte del espectro de luz visible es más efectiva para la fotosíntesis?

a)

Verde Y UV

b)

Azul y rojo

c)

Amarillo y Verde

d)

Ultravioleta y IR

25.

¿En qué organelo ocurre la fotosíntesis?

a)

Mitocondria

b)

Cloroplasto

c)

Aparato de Golgi

d)

Retículo endoplásmico

26.

¿Qué sucede durante las reacciones dependientes de la luz?

a)

Fijación de CO₂ en glucosa

b)

Conversión de energía luminosa en ATP y NADPH

c)

Reducción del oxígeno a agua

d)

Almacenamiento de energía en forma de almidón

27.

¿Cuál es el papel del NADPH en la fotosíntesis?

a)

Transportar electrones durante la fase luminosa

b)

Proveer energía en forma de ATP

c)

Almacenar glucosa

d)

Proveer electrones para la fijación de CO₂

28.

¿Dónde se produce el oxígeno durante la fotosíntesis?

a)

En la fase independiente de la luz

b)

Durante la fotólisis del agua en la fase luminosa

c)

En el ciclo de Calvin

d)

En las mitocondrias

29.

¿Qué molécula actúa como receptor inicial de CO₂ en el ciclo de Calvin?

a)

Ribulosa-1,5-bifosfato (RuBP)

b)

Glucosa

c)

Oxaloacetato

d)

ATP

30.

¿Qué pigmento es el principal responsable de la captación de luz en la fotosíntesis?

a)

Caroteno

b)

Xantofila

c)

Clorofila a

d)

Clorofila b

31.

¿Qué ocurre durante la fase oscura de la fotosíntesis?

a)

Conversión de glucosa en energía

b)

Captura de energía luminosa

c)

Fijación de carbono para formar moléculas orgánicas

d)

Liberación de oxígeno

32.

¿Cuál es el papel del agua en la fotosíntesis?

a)

Actuar como sustrato para la síntesis de glucosa

b)

Proveer electrones y protones durante la fase luminosa

c)

Generar ATP directamente

d)

Servir como fuente de carbono

33.

¿Qué compuesto es el producto final del ciclo de Calvin?

a)

Glucosa

b)

Gliceraldehído-3-fosfato

c)

Ribulosa-1,5-bifosfato

d)

NADPH

34.

¿Cuál es el principal propósito de las reacciones dependientes de la luz?

a)

Generar energía para las reacciones oscuras

b)

Fijar dióxido de carbono

c)

Producir oxígeno para la respiración celular

d)

Sintetizar glucosa

35.

¿Qué estructura del cloroplasto alberga las moléculas de clorofila?

a)

Membrana externa

b)

Tilacoides

c)

Estroma

d)

Granas

36.

¿Qué factor podría disminuir la tasa de fotosíntesis?

a)

Incremento en la luz azul

b)

Reducción de la concentración de CO₂

c)

Aumento de la temperatura dentro del rango óptimo

d)

Disponibilidad de agua

37.

¿Qué molécula almacena la energía producida durante las reacciones luminosas?

a)

Glucosa

b)

ATP

c)

NADP+

d)

Clorofila

38.

La catalasa convierte el H₂O₂ en agua y oxígeno, protegiendo las células del daño oxidativo.

a)

Verdadero

b)

Falso

39.

La altura de la espuma es directamente proporcional a la cantidad de catalasa presente.

a)

Verdadero

b)

Falso

40.

La actividad enzimática de la papa es mayor que la del hígado en todas las concentraciones de H₂O₂.

a)

Verdadero

b)

Falso

41.

El pH óptimo para la catalasa es el mismo en todos los tejidos biológicos.

a)

Verdadero

b)

Falso

42.

Las mutaciones que afectan la función de la catalasa podrían causar acumulación tóxica de H₂O₂.

a)

Verdadero

b)

Falso

43.

El oxígeno liberado durante la fotosíntesis proviene del dióxido de carbono.

a)

Verdadero

b)

Falso

44.

Las reacciones dependientes de la luz ocurren en las membranas de los tilacoides.

a)

Verdadero

b)

Falso

45.

La luz verde es la más utilizada por la clorofila para la fotosíntesis.

a)

Verdadero

b)

Falso

46.

El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto.

a)

Verdadero

b)

Falso

47.

El ATP producido en la fotosíntesis se utiliza exclusivamente para el metabolismo celular en animales.

a)

Verdadero

b)

Falso

48.

Durante la sumación muscular, las contracciones individuales se superponen debido a estímulos repetidos.

a)

Verdadero

b)

Falso

49.

La tetanización incompleta ocurre cuando el músculo se relaja completamente entre estímulos.

a)

Verdadero

b)

Falso

50.

La fatiga muscular puede deberse al agotamiento de reservas energéticas en el músculo.

a)

Verdadero

b)

Falso