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Worksheets2do Examen parcial de Bioquímica
Total questions: 50
Worksheet time: 1hrs 15mins
¿Qué tipo de lípidos son los triglicéridos?
Lípidos simples
Lípidos compuestos
Lípidos asociados
Lípidos insaturados
¿Cuál de los siguientes lípidos es fundamental para la formación de membranas celulares?
Fosfolípidos
Triglicéridos
Ceras
Esteroides
¿Qué tipo de ácidos grasos contienen uno o más enlaces dobles?
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos trans
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
¿Cuál es la principal función de las lipoproteínas de alta densidad (HDL)?
Producir hormonas esteroides
Aumentar los niveles de triglicéridos
Eliminar colesterol sobrante del organismo
Transportar colesterol a los tejidos
¿Qué tipo de lípidos son los esfingolípidos?
Lípidos asociados
Lípidos insaturados
Lípidos compuestos
Lípidos simples
¿Qué tipo de lípidos son las lecitinas?
Fosfolípidos
Ceras
Triglicéridos
Esteroides
¿Cuál es la función principal de los polisacáridos en los seres vivos?
Regular la temperatura
Transportar oxígeno
Producir hormonas
Almacenar energía y proporcionar estructura
¿Qué tipo de enlace se forma entre los monosacáridos?
Enlace peptídico
Enlace covalente
Enlace glucósido
Enlace iónico
¿Cuál de los siguientes es un disacárido?
Celulosa
Glucosa
Lactosa
Almidón
¿Qué tipo de monosacárido es la glucosa?
Tetrosa
Pentosa
Triosa
Hexosa
¿Cuál es el polisacárido de almacenamiento en animales?
Celulosa
Quitina
Almidón
Glucógeno
¿Qué tipo de carbohidratos son los oligosacáridos?
Productos de condensación de 3 a 10 monosacáridos
Productos de condensación de más de 10 monosacáridos
Monosacáridos simples
Disacáridos complejos
¿Cuál es la estructura principal del almidón?
Cadena de aminoácidos
Cadena b-glucosídica
Cadena a-glucosídica
Cadena de ácidos nucleicos
¿Qué se forma al hidrolizar la sacarosa?
Glucosa y galactosa
Glucosa y fructosa
Galactosa y manosa
Fructosa y manosa
¿Cuál es la función principal de las proteínas en el organismo?
Regular la temperatura corporal
Almacenar información genética
Formar estructuras y tejidos
Proporcionar energía
¿Cuántos aminoácidos están codificados por el ADN para formar proteínas?
9
11
20
300
¿Qué tipo de enlace une a los aminoácidos en una cadena polipeptídica?
Enlace de hidrógeno
Enlace covalente
Enlace peptídico
Enlace iónico
¿Qué tipo de proteínas están formadas exclusivamente por aminoácidos?
Heteroproteínas
Holoproteínas
Enzimas
Hormonas
¿Qué proteína es fundamental para la estructura de los tejidos conectivos?
Queratina
Colágeno
Actina
Mioglobina
¿Qué componente se une a las proteínas para formar glucoproteínas?
Aminoácidos
Carbohidratos
Lípidos
Ácidos nucleicos
¿Qué tipo de proteínas son las lipoproteínas?
Enzimas
Heteroproteínas
Hormonas
Holoproteínas
Los (a) son fuente de energía de uso inmediato, como la glucosa.
Los (a) son azúcares más simples, formados por una sola molécula que contiene de 3 a 7 carbonos.
Forma parte de las paredes celulares de las plantas.
quitina
celulosa
almidón
glucógeno
Forma el exoesqueleto de invertebrados, algas y hongos.
glucógeno
celulosa
quitina
almidón
Reserva energética de los vegetales.
celulosa
glucógeno
quitina
almidón
la maltosa es un disacárido formado por la unión de
Dos galactosas
Dos fructosas
Una glucosa y una fructosa
Dos glucosas
¿Dónde se encuentra el glucógeno?
Músculo e Hígado
Estómago
Esófago
Páncreas
Grupo de compuestos heterogéneo que incluye grasas, aceites y esteroides.
Lípidos
Hidratos de carbono
Proteínas y AA
Minerales
Éstas son algunas de las funciones de los lípidos, excepto:
Fuente de energía
Almacenaje y transporte de grasas
Formación de membranas
Formación de músculos
Son aquellos que el organismo no los puede producir. Por tanto, el ser humano debe incorporarlos mediante los alimentos.
Aminoácidos esenciales
Aminoácidos amortiguadores
Aminoácidos no esenciales
Aminoácidos aromáticos
Son lo que nuestro organismo es capaz de generar por sí mismo, partiendo de otras sustancias o aminoácidos
Aminoácidos esenciales
Aminoácidos amortiguadores
Aminoácidos no esenciales
Aminoácidos aromáticos
Principal carbohidrato que funciona como combustible en las células de nuestro cuerpo
Fructuosa
Galactosa
Aminoácidos
Glucosa
Componente químico predominante de los organismos vivos.
Calcio
Carbono
Proteína
Agua
Estas son propiedades del agua, excepto:
Conducción eléctrica
Acción disolvente
Capilaridad
Toxicidad
Compuestos nitrogenados que actúan principalmente como constituyentes de un sistema dinámicos que se reciclan y no se almacenan, y son importantes para la formación de otros compuestos:
Aminoácidos
Péptidos
Proteínas
ARN
Biomoléculas de alto peso molecular constituidas por una cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos
Aminoácidos
Péptidos
Proteínas
ARN
En la imagen observamos un...
Colesterol
Fosfolípido
Lípido
Triglicérido
En la imagen observamos un...
Colesterol
Fosfolípido
Lípido
Triglicérido
En la imagen, cuántos ácidos grasos saturados observamos?
1
2
3
4
¿Qué son las enzimas?
Proteínas que actúan como biocatalizadores
Lípidos que regulan el metabolismo
Carbohidratos que almacenan energía
Ácidos nucleicos que codifican información
¿Qué componente de las holoenzimas es de naturaleza no proteica?
Apoenzima
Coenzima
Sitio activo
Cadena polipeptídica
El sitio activo de una enzima está compuesto por:
Solo el sitio de unión
Solo el sitio catalítico
El sitio de unión y el sitio catalítico
La coenzima y el grupo prostético
Las enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción se clasifican como:
Oxidorreductasas
Transferasas
Hidrolasas
Ligasas
¿Cuál de las siguientes enzimas es un ejemplo de hidrolasa?
Lactato deshidrogenasa
Ureasa
Fosfotriosa isomerasa
Glutamina sintetasa
Las enzimas que catalizan la transferencia de grupos funcionales se clasifican como:
Oxidorreductasas
Transferasas
Isomerasas
Ligasas
¿Cuál de las siguientes enzimas es un ejemplo de ligasa?
Lactato deshidrogenasa
Ureasa
Glutamina sintetasa
Fosfotriosa isomerasa
¿Cuál de los siguientes factores ambientales afecta la actividad enzimática?
pH y temperatura
Concentración de sustrato
Presencia de cofactores
Todas las anteriores
El modelo de "llave-cerradura" propone que:
El sitio activo de la enzima es flexible
El sustrato y el sitio activo son complementarios y rígidos
La enzima cambia de forma al unirse al sustrato
El sustrato no necesita unirse al sitio activo
En el modelo de "ajuste inducido", el sitio activo de la enzima:
Es rígido y no cambia
Cambia de forma al unirse al sustrato
Solo se une a cofactores
No es específico para el sustrato
