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WorksheetsBioquímica tema1/3 E
Total questions: 33
Worksheet time: 17mins
¿Por qué es necesaria la refrigeración de los reactivos líquidos entre 4 y 8 ºC?
Para evitar su degradación química.
Para mejorar la reflectancia en las lecturas.
Para garantizar su compatibilidad con reactivos sólidos.
Para evitar contaminación microbiológica.
¿Cuál es la mejor opción de autoanalizador en un laboratorio de urgencias con muestras esporádicas?
Multicanal con reactivos líquidos.
Monocanal con reactivos de química seca.
Multicanal con reactivos de química seca.
Monocanal con reactivos líquidos.
¿Qué distingue principalmente a un autoanalizador monocanal de uno multicanal?
El tipo de reactivos utilizados.
La capacidad para procesar múltiples magnitudes en una muestra.
La necesidad de refrigeración para el almacenamiento.
El uso exclusivo en análisis de urgencia.
¿En los análisis con reactivos de química seca, el soporte para la muestra está compuesto por?
Capas de vidrio impregnadas con reactivos.
Plásticos de alta densidad sin reactivos.
Varias capas de celulosa u otros materiales con reactivos.
Soluciones líquidas en envases especiales.
¿Cuál es el principio básico de las técnicas espectrométricas en los autoanalizadores de bioquímica?
La medida de la emisión de partículas subatómicas.
La relación entre la concentración del analito y la radiación absorbida.
La observación directa de las reacciones químicas.
La separación de los componentes de la muestra mediante centrifugación.
¿Qué propiedad físico-química es clave para la **absorción molecular** en los autoanalizadores?
Emisión de luz en el espectro visible.
Absorción de radiación a una longitud de onda específica.
Difracción de rayos X en los compuestos.
Incremento de la presión osmótica en la solución.
¿Cuál es la principal diferencia entre turbidimetría y nefelometría?
La longitud de onda utilizada para las mediciones.
La técnica empleada para calcular la fluorescencia.
La dirección en la que se mide la luz dispersada.
La concentración máxima detectable del analito.
¿Qué mide la técnica de fluorescencia en los autoanalizadores?
La luz absorbida por un analito a una longitud de onda específica.
La luz emitida por una sustancia tras ser excitada con radiación.
El índice de refracción de la solución analizada.
La velocidad de sedimentación de partículas en la muestra.
¿Qué diferencia técnica presenta la reflectancia respecto a otras técnicas espectrométricas?
Se basa en medir la luz reflejada por una superficie sólida.
No utiliza reactivos químicos durante la medición.
Se emplea únicamente para medir gases en estado puro.
Utiliza el infrarrojo cercano como base para las mediciones.
¿Qué técnica espectrométrica mide directamente la dispersión de luz por partículas en suspensión?
Turbidimetría.
Nefelometría.
Fluorescencia.
Reflectancia.
¿Cuál de las siguientes técnicas espectrométricas es ideal para detectar proteínas en bajas concentraciones?
Absorción molecular.
Turbidimetría.
Fluorescencia.
Reflectancia.
¿La turbidimetría es útil en autoanalizadores para medir complejos antígeno-anticuerpo?
Porque mide la luz transmitida en presencia de partículas en suspensión.
Porque detecta la longitud de onda específica de las proteínas.
Porque mide la fluorescencia emitida por las proteínas complejas.
Porque cuantifica directamente la luz reflejada por la muestra.
¿Cuál es la principal ventaja de la potenciometría con electrodos selectivos de iones frente a la espectrometría de emisión atómica en los autoanalizadores clínicos?
Mayor rapidez en el análisis de proteínas.
Capacidad de medir múltiples gases simultáneamente.
Mayor precisión y selectividad en la medición de iones como Na, K, Ca y CO2.
Menor costo de los reactivos utilizados.
¿Qué técnica electroquímica mide la variación de conductividad y se utiliza específicamente para la determinación de urea?
Columbimetría.
Potenciometría.
Espectrometría de emisión atómica.
Conductimetría.
¿Cuál es el uso principal de la columbimetría en los autoanalizadores clínicos?
Medición de glucosa en sangre.
Cuantificación de iones de cloruro.
Análisis de proteínas plasmáticas.
Identificación de compuestos orgánicos.
En los autoanalizadores de cromatografía, ¿qué técnica es más utilizada para la identificación y cuantificación de compuestos orgánicos volátiles?
Cromatografía de gases.
Cromatografía en capa fina (TLC).
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Espectrometría de emisión atómica.
¿Qué técnica es más adecuada para analizar iones como Na y K en muestras biológicas?
Conductimetría.
Potenciometría con electrodos selectivos de iones.
HPLC.
Cromatografía de gases.
¿Qué característica distingue la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en los autoanalizadores clínicos?
Es un método exclusivo para análisis electroquímicos.
Es altamente sensible y precisa en la cuantificación de compuestos no volátiles.
Se utiliza únicamente para la medición de gases.
Es menos costosa que la cromatografía de gases.
¿Cuál es una limitación de la conductimetría frente a otras técnicas electroquímicas en los autoanalizadores?
Solo mide gases como CO2.
Es específica para medir únicamente urea.
Tiene menor precisión en la medición de iones.
No permite la automatización en equipos modernos.
¿Qué técnica cromatográfica es más utilizada en el análisis de compuestos no volátiles y sensibles al calor?
Espectrometría de emisión atómica.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Conductimetría.
¿Qué diferencia principal tienen los métodos electroquímicos frente a los cromatográficos en los autoanalizadores clínicos?
Los métodos electroquímicos son más rápidos pero menos específicos.
Los cromatográficos son exclusivos para la medición de gases.
Los métodos electroquímicos no son adecuados para la medición de iones.
Los cromatográficos no requieren calibración frecuente.
¿Cuál es el principio fundamental de la potenciometría de pH en los autoanalizadores bioquímicos?
Medir la absorbancia de una solución.
Determinar la concentración de iones en base a un cambio de voltaje.
Detectar emisiones de luz de un compuesto.
pH en los autoanalizadores bioquímicos?
Medir la absorbancia de una solución.
Determinar la concentración de iones en base a un cambio de voltaje.
Detectar emisiones de luz de un compuesto.
Analizar las propiedades térmicas de la muestra.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los electrodos selectivos de iones?
Se utilizan para medir directamente la temperatura de una solución.
Están diseñados para detectar iones específicos como Na, K, Ca y CO2.
Funcionan mediante la emisión de luz de los elementos analizados.
Sustituyen a los electrodos de referencia en todos los casos.
¿Cuál es una diferencia clave entre los métodos electroquímicos y la espectrometría de emisión atómica en los sistemas de autoanalizadores?
Los métodos electroquímicos requieren un espectrofotómetro.
La espectrometría de emisión atómica detecta luz emitida por átomos excitados.
Los métodos electroquímicos solo miden metales pesados.
La espectrometría no se utiliza en la bioquímica clínica.
¿Cuál es una ventaja de utilizar electrodos selectivos para medir K⁺ en bioquímica clínica?
Permiten medir directamente la concentración en tiempo real.
Requieren grandes volúmenes de muestra.
Solo funcionan en condiciones ácidas extremas.
Necesitan espectros de luz para funcionar.
¿Por qué los biosensores son ideales para el análisis de CO₂ en autoanalizadores?
Detectan la presencia de CO₂ mediante un espectro de luz específico.
Permiten una medición precisa basada en cambios electroquímicos.
Se utiliza un método térmico para detectar CO₂.
Necesitan calibración constante con espectrofotometría.
¿Qué técnica ha reemplazado a la espectrometría de emisión atómica en los autoanalizadores de bioquímica?
Cromatografía de gases.
Potenciometría de pH y electrodos selectivos de iones.
Espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis).
Resonancia magnética nuclear (RMN).
¿Cuál es la enzima responsable de catalizar la oxidación de la glucosa en el método de Trinder?
Peroxidasa (POD)
Glucosa oxidasa (GOD)
Catalasa
Amilasa
¿Qué tipo de sustancias pueden causar interferencias en la segunda reacción del método de Trinder?
Sustancias reductoras del cromógeno
Sustancias que oxidan el H2O2 o el cromógeno
Sustancias que bloquean la GOD
Sustancias que neutralizan el ácido glucónico
¿Qué caracteriza al método de Trinder como una técnica a punto final?
Se mide la cinética de la reacción en tiempo real
Solo se analiza una etapa inicial de la reacción
La reacción llega a un equilibrio estable para medir el color final
No requiere medición espectrofotométrica
¿Qué técnica se utiliza para detectar la intensidad del color formado en el método de Trinder?
Cromatografía
Espectrofotometría
Electroforesis
Titulación
¿Cuál de las siguientes sustancias actúa como aceptor cromogénico en el método de Trinder?
Fenol-ampirona
Ácido glucónico
H2O2
POD
