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WorksheetsTema 3 B
Total questions: 34
Worksheet time: 17mins
¿Por qué se recomienda utilizar un recipiente con hielo y centrifugar la muestra rápidamente?
Para evitar la contaminación con otras sustancias
Para estabilizar la muestra por más de 24 horas
Para prevenir la degradación del amoniaco y obtener resultados precisos
Para disminuir la interferencia de proteínas plasmáticas
¿Cuál es el tiempo máximo de estabilidad de la muestra de amoniaco a 4 °C?
30 minutos
15 minutos
1 hora
12 horas
¿Cuál es el método más utilizado para la determinación de amoniaco?
Cromatografía de intercambio catiónico
Electrodos de ion selectivo
Métodos enzimáticos con glutamato deshidrogenasa
Medida de la presión parcial del amoniaco
¿Cuál es la principal ventaja de la medida de la presión parcial del amoniaco?
Mayor sensibilidad en plasma
Mejor evaluación de la exposición cerebral
Resultados más rápidos
No requiere equipo especializado
¿Qué ocurre con los niveles de amoniaco en niños menores de 3 años en comparación con los adultos?
Son hasta tres veces menores
No hay diferencia significativa
Son hasta tres veces mayores
Dependen exclusivamente de la dieta
¿Qué efecto tiene el ejercicio físico sobre los niveles de amoniaco en sangre?
No los altera
Disminuye su concentración
Puede incrementar los niveles hasta tres veces más
Solo afecta a atletas de alto rendimiento
¿Qué tipo de muestra nunca debe utilizarse para la determinación de amoniaco?
Sangre arterial
Sangre venosa
Sangre capilar
Plasma con EDTA
¿En qué se basa la técnica enzimática con ureasa para la determinación de urea en muestras biológicas?
En la hidrólisis de la urea en presencia de agua para generar amoníaco y dióxido de carbono.
En la precipitación selectiva de la urea con reactivos químicos.
En la cromatografía de intercambio iónico para separar la urea del resto de componentes.
En la oxidación de la urea para formar compuestos fluorescentes.
¿Qué ventaja presenta el análisis automatizado frente al semiautomatizado en la determinación de urea?
Menor consumo de reactivos y mayor rapidez.
Mayor interferencia con otros compuestos presentes en la muestra.
Mayor generación de residuos tóxicos.
Necesidad de una mayor intervención manual en el proceso.
¿Cuál es el principio de detección en el método basado en glutamato deshidrogenasa para la determinación de urea?
La medición de la oxidación del NADH a NAD+ a 340 nm.
La formación de un complejo coloreado con reactivos específicos.
La precipitación de la urea en forma de cristales insolubles.
La reacción de la urea con ácido fuerte para generar un gas detectable.
¿Qué técnica se emplea en los análisis semiautomatizados para detectar el amoníaco liberado por la hidrólisis de la urea?
Conductimetría con biosensores electroquímicos.
Espectrofotometría en el infrarrojo cercano.
Cromatografía de gases con detector de masas.
Electroforesis capilar con detección UV.
¿Qué ocurre con el NADH durante la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa en la determinación de urea?
Se oxida a NAD+, y la disminución de absorbancia a 340 nm es proporcional a la concentración de urea.
Se reduce a NADPH, aumentando la absorbancia a 600 nm.
Se convierte en un compuesto fluorescente para facilitar su detección.
S
¿Qué característica tiene la técnica enzimática con ureasa que la hace preferible en ciertos análisis clínicos?
Presenta pocas interferencias y no genera residuos irritantes ni tóxicos.
Requiere el uso de reactivos altamente peligrosos.
Es más lenta y menos específica que otros métodos químicos.
Necesita una temperatura superior a 100°C para su funcionamiento.
¿Qué equipos pueden emplearse para la determinación de urea mediante técnicas automatizadas o semiautomatizadas?
Equipos de sobremesa, dispositivos POCT y equipos de emergencias sanitarias.
Solo grandes analizadores de laboratorio.
Exclusivamente espectrofotómetros manuales.
Únicamente cromatógrafos de líquidos de alta resolución (HPLC).
¿Qué significa la sigla POCT en el contexto de los análisis clínicos de urea?
Point of Care Testing, pruebas realizadas junto al paciente.
Portable Optical Conductivity Test, técnica de conductimetría avanzada.
Procedural Organic Chemistry Test, ensayo basado en química orgánica.
Precision Optical Calibration Technique, calibración óptica de alta precisión.
¿Cómo se convierte la concentración de urea en sangre a valores de BUN (Blood Ureic Nitrogen)?
Multiplicando la concentración de urea por 0,467.
Dividiendo la concentración de urea entre 2.
Restando 5 mg/dL a la concentración de urea.
Aplicando la ecuación logarítmica inversa de Van’t Hoff.
¿Qué relación tiene la conductimetría con la detección de amoníaco en análisis semiautomatizados de urea?
Se basa en la variación de la conductividad eléctrica debido al cambio en la concentración de iones NH4+.
Mide la fluorescencia del amoníaco liberado.
Utiliza cromatografía de gases para separar el amoníaco de otros compuestos.
Detecta la formación de burbujas de amoníaco en una solución ácida.
¿Cuál es la ecuación química que representa la hidrólisis enzimática de la urea?
Urea + H₂O ➡️ NH₃ + CO₂
Urea + H₂O ➡️ 2(NH₄⁺) + CO₂
Urea + CO₂ ➡️ NH₄⁺ + H₂O
Urea + NADH ➡️ NH₄⁺ + NAD⁺
¿Qué reacción enzimática se utiliza en el método automatizado para la cuantificación de urea?
Alfacetoglutarato + NH₄⁺ + NADH ➡️ Glutamato + NAD⁺ + 2H₂O
Urea + H₂O ➡️ NH₃ + CO₂
NADH + O₂ ➡️ NAD⁺ + H₂O
Glutamato + NAD⁺ ➡️ Alfacetoglutarato + NH₄⁺ + NADH
En los análisis automatizados, ¿qué significa la medición a 340 nm?
Representa la absorción del alfacetoglutarato
Corresponde a la oxidación del NADH a NAD⁺
Indica la reducción del amoniaco en la muestra
Detecta la presencia de urea de manera directa
En los análisis semiautomatizados, ¿qué fenómeno físico se mide para detectar la presencia de amoniaco?
Absorción de luz ultravioleta
Fluorescencia del NADH
Cambio en la conductividad eléctrica debido a la formación de NH₄⁺
Formación de un precipitado en la solución
Si se desea convertir una concentración de urea a BUN, ¿qué operación se debe realizar?
Multiplicar la concentración de urea por 0,467
Dividir la concentración de urea por 0,467
Multiplicar la concentración de urea por 2,14
Sum
urea a BUN, ¿qué operación se debe realizar?
Multiplicar la concentración de urea por 0,467
Dividir la concentración de urea por 0,467
Multiplicar la concentración de urea por 2,14
Sumar 28 a la concentración de urea
Si se tiene una concentración de urea de 50 mg/dL, ¿cuál será el valor de BUN?
50 × 0,467 = 23,35 mg/dL
50 ÷ 0,467 = 107 mg/dL
50 × 2,14 = 107 mg/dL
50 + 28 = 78 mg/dL
¿Cuál es la técnica más utilizada para la determinación del ácido úrico?
Espectrofotometría directa
Técnica enzimática basada en la uricasa
Cromatografía de líquidos
Método químico colorimétrico
¿En qué se basa la técnica enzimática para la determinación del ácido úrico?
En la precipitación del ácido úrico con reactivos específicos
En la hidrólisis del ácido úrico mediante agentes químicos
En la conversión del ácido úrico en alantoína por la uricasa, generando peróxido de hidrógeno
En la reacción del ácido úrico con ácido fosfomolíbdico para formar un complejo coloreado
¿Mediante qué métodos puede medirse la técnica enzimática basada en la uricasa?
Titulación ácido-base y espectrofotometría
Biosensores para el peróxido de hidrógeno y espectrometría
Cromatografía y polarimetría
Fluorometría y electroforesis
¿Qué enzima se acopla con la uricasa para permitir la detección del ácido úrico?
Catalasa
Peroxidasa
Glucosa oxidasa
Deshidrogenasa
¿Cuál es el producto final de la reacción catalizada por la peroxidasa en la técnica enzimática del ácido úrico?
Ácido úrico
Urea
Quinonaimina
Ácido alantoico
¿Cuál es la longitud de onda a la que se mide la quinonaimina en la técnica espectrofotométrica del ácido úrico?
450 nm
520 nm
600 nm
340 nm
¿Qué compuesto, además del peróxido de hidrógeno, participa en la reacción catalizada por la peroxidasa para la detección del ácido úrico?
Ácido fosfomolíbdico
Diclorofenol sulfonato y 4-aminoantipirina
NADH y FADH
Ácido perclórico y fenol
¿Qué función tiene la uricasa en la técnica enzimática para la determinación del ácido úrico?
Cataliza la conversión del ácido úrico en alantoína y peróxido de hidrógeno
Reduce el ácido úrico a ácido oxálico
Facilita la formación de un complejo coloreado con molibdato
Rompe enlaces peptídicos en proteínas séricas
¿Qué diferencia existe entre el uso de biosensores y la espectrofotometría en la medición del ácido úrico?
Los biosensores miden directamente el ácido úrico, mientras que la espectrofotometría mide el peróxido de hidrógeno
Los biosensores detectan el peróxido de hidrógeno generado por la reacción de la uricasa, mientras que la espectrofotometría mide la quinonaimina formada en la reacción acoplada
La espectrofotometría es un método más rápido que los biosensores
Los biosensores utilizan la absorbancia en 520 nm, mientras que la espectrofotometría utiliza voltametría
¿Cuál es la ecuación química de la reacción catalizada por la uricasa?
Ácido úrico + NADH → Alantoína + H2O
Ácido úrico + O2 + 2H2O → Uricasa → Alantoína + H2O2
Ácido úrico + ATP → AMP + Urea
Ácido úrico + CO2 → Ácido carbámico + H2O
