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CUESTIONARIO

Total questions: 50

Worksheet time: 26mins

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1.

¿En qué parte de la célula ocurre la glucólisis?

a)

Núcleo

b)

Citosol

c)

Mitocondria

d)

Ribosomas

2.

¿Cuál es el producto final de la glucólisis en condiciones anaerobias?

a)

Agua

b)

Oxígeno

c)

Glucógeno

d)

Ácido láctico (en animales) o etanol CO₂ (en levaduras)

e)

Acetil-CoA

3.

¿Cuál es la molécula inicial que se degrada en la glucólisis?

a)

Ácido pirúvico

b)

Glucosa

c)

Ácido láctico

d)

Fructosa

4.

¿Cuántas moléculas de ATP neto se generan en la glucólisis por cada molécula de glucosa?

a)

4 ATP netos

b)

1 ATP neto

c)

2 ATP netos

d)

6 ATP netos

5.

Menciona dos enzimas clave reguladoras de la glucólisis.

a)

Hexoquinasa/glucoquinasa

b)

aldolasa

c)

enolasa

d)

fosfofructoquinasa-1 (PFK-1)

e)

piruvato carboxilasa

6.

¿Qué coenzima se reduce durante la glucólisis y cuántas moléculas se forman por glucosa?

a)

FAD⁺ se reduce a FADH₂; se generan 1 FADH₂

b)

NADP⁺ se reduce a NADPH; se generan 3 NADPH

c)

NAD⁺ se reduce a NADH; se generan 2 NADH

d)

Coenzima A se reduce a Acetil-CoA; se generan 2 moléculas

7.

Describe brevemente la inversión y recuperación de energía en la glucólisis.

a)

Se invierten 4 ATP y se recuperan 2 ATP.

b)

Se invierten 2 ATP en la fase preparatoria y se recuperan 4 ATP en la fase de pago energético, con un rendimiento neto de 2 ATP.

c)

No se invierte ATP, sólo se genera ATP.

d)

Se invierte NADH y se recupera NAD⁺

8.

¿Qué ocurre con el piruvato generado en la glucólisis en condiciones aeróbicas?

a)

Se convierte en ácido láctico.

b)

Se transforma en glucógeno.

c)

Se convierte en acetil-CoA e ingresa al ciclo de Krebs.

d)

Se excreta como desecho.

9.

¿Qué enzima convierte fosfoenolpiruvato en piruvato?

a)

Piruvato quinasa

b)

Hexoquinasa

c)

Fosfoglicerato quinasa

d)

Aldolasa

10.

Explique el papel de la glucólisis en tejidos con baja disponibilidad de oxígeno.

a)

Se activa la fosforilación oxidativa.

b)

Se detiene completamente la producción de ATP.

c)

Se transforma glucosa en glucógeno para reserva.

d)

La glucólisis se convierte en la principal fuente de energía, produciendo ATP mediante fermentación láctica, permitiendo la regeneración de NAD⁺.

11.

¿Cuál es el rango normal de glucemia en ayunas en humanos?

a)

50-70 mg/dL

b)

90-120 mg/dL

c)

70-100 mg/dL

d)

100-140 mg/dL

12.

¿Qué órganos son clave en el mantenimiento de la glucemia?

a)

Hígado

b)

páncreas

c)

Riñón

d)

músculo esquelético

e)

tejido adiposo

13.

¿Qué ocurre con la glucemia después de una comida rica en carbohidratos?

a)

Disminuye drásticamente

b)

Se mantiene igual

c)

Aumenta, lo que estimula la liberación de insulina

d)

Se convierte directamente en grasa

14.

¿Por qué es importante mantener estable la glucemia?

a)

Para asegurar el suministro energético al cerebro y prevenir hipoglucemia o hiperglucemia

b)

Para prevenir infecciones bacterianas

c)

Para disminuir la producción de hormonas digestivas

d)

Para estimular la producción de colesterol

15.

¿Qué hormona se libera en respuesta al aumento de glucosa en sangre?

a)

Glucagón

b)

Insulina

c)

Cortisol

d)

Adrenalina

16.

¿Qué efectos tiene la insulina sobre el hígado?

a)

Estimula la degradación de glucógeno

b)

Inhibe la síntesis de lípidos

c)

Estimula la producción de ácido láctico

d)

Estimula la glucogénesis y lipogénesis; inhibe la gluconeogénesis

17.

¿Qué hormona actúa en sentido contrario a la insulina?

a)

Glucagón

b)

Adrenalina

c)

Cortisol

d)

Hormona del crecimiento

18.

¿Cómo actúa el glucagón sobre la glucosa hepática?

a)

Inhibe la gluconeogénesis

b)

Estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis

c)

Estimula la glucólisis

d)

Almacena glucosa como glucógeno

19.

¿Qué otras hormonas aumentan la glucemia en situaciones de estrés?

a)

Insulina y testosterona

b)

Estrogenos y progesterona

c)

Adrenalina, cortisol y hormona del crecimiento

d)

Tiroxina y somatostatina

20.

¿Qué efecto tiene la adrenalina sobre la glucemia?

a)

Inhibe la liberación de glucosa hepática

b)

Estimula la degradación de glucógeno en hígado y músculo

c)

Estimula la síntesis de glucógeno

d)

Disminuye la producción de glucosa en el músculo

21.

¿Cómo actúa el cortisol sobre la glucemia?

a)

Estimula la gluconeogénesis y disminuye la captación de glucosa periférica

b)

Disminuye la gluconeogénesis y aumenta la captación de glucosa

c)

Estimula la captación de glucosa por músculos

d)

Inhibe la producción de glucosa en el hígado

22.

¿Qué papel juega la hormona del crecimiento en la glucemia?

a)

Estimula la degradación de glucógeno

b)

Disminuye la utilización de glucosa por tejidos periféricos, aumentando la glucemia

c)

Disminuye la glucemia promoviendo la captación de glucosa

d)

Estimula la síntesis de glucógeno en el músculo

23.

¿Cómo afecta el ejercicio físico agudo a la glucemia?

a)

Reduce el uso de glucosa en músculo

b)

Aumenta el uso de glucosa por el músculo; puede provocar hipoglucemia si no se repone energía

c)

No tiene ningún efecto sobre la glucemia

d)

Provoca hiperglucemia inmediata sin consumo muscular

24.

¿Qué efecto tiene el ayuno prolongado sobre las hormonas reguladoras de la glucemia?

a)

Disminuye insulina y aumenta glucagón, cortisol y hormona de crecimiento

b)

Aumenta insulina y disminuye glucagón

c)

Disminuye todas las hormonas relacionadas con la glucemia

d)

Solo afecta los niveles de adrenalina

25.

Qué ruta metabólica proporciona glucosa a partir de glucógeno hepático?

a)

Gluconeogénesis

b)

Lipogénesis

c)

Glucogenólisis

d)

Glucólisis

26.

¿Qué tejidos realizan gluconeogénesis?

a)

Músculo esquelético y corazón

b)

Principalmente el hígado y en menor grado el riñón

c)

Pulmón y bazo

d)

Estómago y páncreas

27.

¿Qué ruta permite formar glucosa a partir de precursores no glucídicos?

a)

Glucogenólisis

b)

Gluconeogénesis

c)

Lipogénesis

d)

Glucólisis

28.

¿Qué efecto tiene la insulina sobre la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo?

a)

Estimula la translocación del transportador GLUT4 a la membrana

b)

Inhibe la captación de glucosa

c)

Aumenta la producción de glucosa

d)

Disminuye la actividad de GLUT4

29.

¿Qué transportador de glucosa es insensible a la insulina en el hígado?

a)

GLUT1

b)

GLUT2

c)

GLUT4

d)

GLUT3

30.

¿Qué intermediario inhibe la glucogenólisis hepática?

a)

Piruvato y NADH

b)

Glucosa-6-fosfato y ATP

c)

Ácido láctico y oxaloacetato

d)

ADP y fosfato inorgánico

31.

¿Qué efecto tiene el malonil-CoA sobre la oxidación de ácidos grasos durante estados posprandiales?

a)

Estimula la β-oxidación

b)

Inhibe la glucogenólisis

c)

Inhibe la carnitina aciltransferasa I, reduciendo la β-oxidación

d)

Activa la cetogénesis

32.

¿Qué vía está activa en el músculo durante ejercicio moderado a intenso?

a)

Gluconeogénesis hepática

b)

Glucólisis anaeróbica y utilización de glucógeno muscular

c)

β-oxidación de ácidos grasos

d)

Lipogénesis muscular

33.

¿Qué sucede con la glucemia en una persona en ayuno prolongado?

a)

Se mantiene por gluconeogénesis y cetogénesis; disminuye glucogenólisis al agotarse el glucógeno

b)

Aumenta progresivamente

c)

Permanece elevada por glucogenólisis

d)

Desaparece la producción de glucosa

34.

¿Qué trastorno se caracteriza por una falla en la acción o secreción de insulina?

a)

Hipotiroidismo

b)

Diabetes mellitus

c)

Enfermedad de Addison

d)

Síndrome de Cushing

35.

¿Qué diferencia hay entre diabetes tipo 1 y tipo 2 en cuanto a regulación de glucemia?

a)

Tipo 1 y 2 son idénticas

b)

Tipo 1 presenta resistencia a insulina y tipo 2 ausencia de insulina

c)

En tipo 1 hay ausencia de insulina; en tipo 2 hay resistencia a la insulina

d)

Tipo 2 solo afecta el metabolismo de grasas

36.

¿Qué riesgo conlleva la hipoglucemia severa en el sistema nervioso central?

a)

Aumento de memoria

b)

Puede causar daño cerebral, pérdida de conciencia o convulsiones

c)

Mejora de reflejos

d)

Provoca únicamente sudoración leve

37.

¿Qué efecto tiene el alcohol sobre la gluconeogénesis hepática?

a)

Inhibe la gluconeogénesis al aumentar el NADH citosólico

b)

Estimula fuertemente la gluconeogénesis

c)

Aumenta la glucogenólisis

d)

Disminuye el NADH, aumentando gluconeogénesis

38.

¿Por qué los pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfatasa tienen hipoglucemia?

a)

No pueden almacenar glucógeno

b)

No pueden liberar glucosa libre al torrente sanguíneo desde el hígado

c)

Tienen exceso de insulina

d)

No absorben glucosa intestinal

39.

¿Qué mecanismo evita que la insulina estimule la captación de glucosa en el hígado?

a)

El hígado capta glucosa de forma insensible a la insulina mediante GLUT2 y regula por hexoquinasa/glucocinasa

b)

El hígado no utiliza glucosa

c)

Insulina inhibe GLUT2

d)

GLUT4 es el principal transportador hepático

40.

¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?

a)

Membrana mitocondrial interna

b)

Citosol

c)

Matriz mitocondrial

d)

Retículo endoplásmico

41.

¿Qué molécula entra al ciclo de Krebs y con qué se combina inicialmente?

a)

Glucosa con fructosa

b)

Acetil-CoA se combina con oxaloacetato

c)

Piruvato con citrato

d)

Lactato con malato

42.

¿Cuál es el primer compuesto formado en el ciclo de Krebs?

a)

Oxaloacetato

b)

Citrato

c)

Succinato

d)

Fumarato

43.

¿Cuántas moléculas de CO₂ se liberan por cada vuelta del ciclo?

a)

Cuatro

b)

Una

c)

Dos

d)

Ninguna

44.

¿Qué coenzimas se reducen durante el ciclo de Krebs?

a)

NADP⁺ y ATP

b)

NAD⁺ y FAD (formando NADH y FADH₂)

c)

FAD y GTP

d)

NAD⁺ y GTP

45.

¿Cuántos NADH, FADH₂ y GTP (o ATP) se producen por cada acetil-CoA?

a)

2 NADH, 2 FADH₂, 2 GTP

b)

3 NADH, 1 FADH₂, 1 GTP (o ATP)

c)

1 NADH, 3 FADH₂, 2 GTP

d)

4 NADH, 0 FADH₂, 1 GTP

46.

¿Cuál es la enzima que convierte succinil-CoA en succinato?

a)

Malato deshidrogenasa

b)

Succinil-CoA sintetasa

c)

Aconitasa

d)

Citrato sintasa

47.

Explique cómo el ciclo de Krebs se relaciona con la cadena transportadora de electrones.

a)

Produce oxígeno para la respiración

b)

El NADH y FADH₂ generados donan electrones a la cadena transportadora para producir ATP mediante fosforilación oxidativa

c)

Destruye electrones para generar energía

d)

Cierra el ciclo metabólico sin generar energía

48.

¿Qué función tiene el ciclo de Krebs además de producir energía?

a)

Elimina metabolitos inútiles

b)

Produce solo ATP

c)

Funciona como un ciclo anfibólico, proporcionando intermediarios para biosíntesis (aminoácidos, ácidos grasos, etc.)

d)

Mantiene la acidez celular

49.

Nombre la enzima que cataliza la conversión de malato a oxaloacetato.

a)

Citrato sintasa

b)

Aconitasa

c)

Fumarasa

d)

Malato deshidrogenasa

50.

¿En qué parte específica de la mitocondria se localiza la cadena transportadora de electrones?

a)

Membrana mitocondrial interna

b)

Membrana mitocondrial externa

c)

Matriz mitocondrial

d)

Citosol