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WorksheetsCUESTIONARIO
Total questions: 50
Worksheet time: 26mins
¿En qué parte de la célula ocurre la glucólisis?
Núcleo
Citosol
Mitocondria
Ribosomas
¿Cuál es el producto final de la glucólisis en condiciones anaerobias?
Agua
Oxígeno
Glucógeno
Ácido láctico (en animales) o etanol CO₂ (en levaduras)
Acetil-CoA
¿Cuál es la molécula inicial que se degrada en la glucólisis?
Ácido pirúvico
Glucosa
Ácido láctico
Fructosa
¿Cuántas moléculas de ATP neto se generan en la glucólisis por cada molécula de glucosa?
4 ATP netos
1 ATP neto
2 ATP netos
6 ATP netos
Menciona dos enzimas clave reguladoras de la glucólisis.
Hexoquinasa/glucoquinasa
aldolasa
enolasa
fosfofructoquinasa-1 (PFK-1)
piruvato carboxilasa
¿Qué coenzima se reduce durante la glucólisis y cuántas moléculas se forman por glucosa?
FAD⁺ se reduce a FADH₂; se generan 1 FADH₂
NADP⁺ se reduce a NADPH; se generan 3 NADPH
NAD⁺ se reduce a NADH; se generan 2 NADH
Coenzima A se reduce a Acetil-CoA; se generan 2 moléculas
Describe brevemente la inversión y recuperación de energía en la glucólisis.
Se invierten 4 ATP y se recuperan 2 ATP.
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.
No se invierte ATP, sólo se genera ATP.
Se invierte NADH y se recupera NAD⁺
¿Qué ocurre con el piruvato generado en la glucólisis en condiciones aeróbicas?
Se convierte en ácido láctico.
Se transforma en glucógeno.
Se convierte en acetil-CoA e ingresa al ciclo de Krebs.
Se excreta como desecho.
¿Qué enzima convierte fosfoenolpiruvato en piruvato?
Piruvato quinasa
Hexoquinasa
Fosfoglicerato quinasa
Aldolasa
Explique el papel de la glucólisis en tejidos con baja disponibilidad de oxígeno.
Se activa la fosforilación oxidativa.
Se detiene completamente la producción de ATP.
Se transforma glucosa en glucógeno para reserva.
La glucólisis se convierte en la principal fuente de energía, produciendo ATP mediante fermentación láctica, permitiendo la regeneración de NAD⁺.
¿Cuál es el rango normal de glucemia en ayunas en humanos?
50-70 mg/dL
90-120 mg/dL
70-100 mg/dL
100-140 mg/dL
¿Qué órganos son clave en el mantenimiento de la glucemia?
Hígado
páncreas
Riñón
músculo esquelético
tejido adiposo
¿Qué ocurre con la glucemia después de una comida rica en carbohidratos?
Disminuye drásticamente
Se mantiene igual
Aumenta, lo que estimula la liberación de insulina
Se convierte directamente en grasa
¿Por qué es importante mantener estable la glucemia?
Para asegurar el suministro energético al cerebro y prevenir hipoglucemia o hiperglucemia
Para prevenir infecciones bacterianas
Para disminuir la producción de hormonas digestivas
Para estimular la producción de colesterol
¿Qué hormona se libera en respuesta al aumento de glucosa en sangre?
Glucagón
Insulina
Cortisol
Adrenalina
¿Qué efectos tiene la insulina sobre el hígado?
Estimula la degradación de glucógeno
Inhibe la síntesis de lípidos
Estimula la producción de ácido láctico
Estimula la glucogénesis y lipogénesis; inhibe la gluconeogénesis
¿Qué hormona actúa en sentido contrario a la insulina?
Glucagón
Adrenalina
Cortisol
Hormona del crecimiento
¿Cómo actúa el glucagón sobre la glucosa hepática?
Inhibe la gluconeogénesis
Estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis
Estimula la glucólisis
Almacena glucosa como glucógeno
¿Qué otras hormonas aumentan la glucemia en situaciones de estrés?
Insulina y testosterona
Estrogenos y progesterona
Adrenalina, cortisol y hormona del crecimiento
Tiroxina y somatostatina
¿Qué efecto tiene la adrenalina sobre la glucemia?
Inhibe la liberación de glucosa hepática
Estimula la degradación de glucógeno en hígado y músculo
Estimula la síntesis de glucógeno
Disminuye la producción de glucosa en el músculo
¿Cómo actúa el cortisol sobre la glucemia?
Estimula la gluconeogénesis y disminuye la captación de glucosa periférica
Disminuye la gluconeogénesis y aumenta la captación de glucosa
Estimula la captación de glucosa por músculos
Inhibe la producción de glucosa en el hígado
¿Qué papel juega la hormona del crecimiento en la glucemia?
Estimula la degradación de glucógeno
Disminuye la utilización de glucosa por tejidos periféricos, aumentando la glucemia
Disminuye la glucemia promoviendo la captación de glucosa
Estimula la síntesis de glucógeno en el músculo
¿Cómo afecta el ejercicio físico agudo a la glucemia?
Reduce el uso de glucosa en músculo
Aumenta el uso de glucosa por el músculo; puede provocar hipoglucemia si no se repone energía
No tiene ningún efecto sobre la glucemia
Provoca hiperglucemia inmediata sin consumo muscular
¿Qué efecto tiene el ayuno prolongado sobre las hormonas reguladoras de la glucemia?
Disminuye insulina y aumenta glucagón, cortisol y hormona de crecimiento
Aumenta insulina y disminuye glucagón
Disminuye todas las hormonas relacionadas con la glucemia
Solo afecta los niveles de adrenalina
Qué ruta metabólica proporciona glucosa a partir de glucógeno hepático?
Gluconeogénesis
Lipogénesis
Glucogenólisis
Glucólisis
¿Qué tejidos realizan gluconeogénesis?
Músculo esquelético y corazón
Principalmente el hígado y en menor grado el riñón
Pulmón y bazo
Estómago y páncreas
¿Qué ruta permite formar glucosa a partir de precursores no glucídicos?
Glucogenólisis
Gluconeogénesis
Lipogénesis
Glucólisis
¿Qué efecto tiene la insulina sobre la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo?
Estimula la translocación del transportador GLUT4 a la membrana
Inhibe la captación de glucosa
Aumenta la producción de glucosa
Disminuye la actividad de GLUT4
¿Qué transportador de glucosa es insensible a la insulina en el hígado?
GLUT1
GLUT2
GLUT4
GLUT3
¿Qué intermediario inhibe la glucogenólisis hepática?
Piruvato y NADH
Glucosa-6-fosfato y ATP
Ácido láctico y oxaloacetato
ADP y fosfato inorgánico
¿Qué efecto tiene el malonil-CoA sobre la oxidación de ácidos grasos durante estados posprandiales?
Estimula la β-oxidación
Inhibe la glucogenólisis
Inhibe la carnitina aciltransferasa I, reduciendo la β-oxidación
Activa la cetogénesis
¿Qué vía está activa en el músculo durante ejercicio moderado a intenso?
Gluconeogénesis hepática
Glucólisis anaeróbica y utilización de glucógeno muscular
β-oxidación de ácidos grasos
Lipogénesis muscular
¿Qué sucede con la glucemia en una persona en ayuno prolongado?
Se mantiene por gluconeogénesis y cetogénesis; disminuye glucogenólisis al agotarse el glucógeno
Aumenta progresivamente
Permanece elevada por glucogenólisis
Desaparece la producción de glucosa
¿Qué trastorno se caracteriza por una falla en la acción o secreción de insulina?
Hipotiroidismo
Diabetes mellitus
Enfermedad de Addison
Síndrome de Cushing
¿Qué diferencia hay entre diabetes tipo 1 y tipo 2 en cuanto a regulación de glucemia?
Tipo 1 y 2 son idénticas
Tipo 1 presenta resistencia a insulina y tipo 2 ausencia de insulina
En tipo 1 hay ausencia de insulina; en tipo 2 hay resistencia a la insulina
Tipo 2 solo afecta el metabolismo de grasas
¿Qué riesgo conlleva la hipoglucemia severa en el sistema nervioso central?
Aumento de memoria
Puede causar daño cerebral, pérdida de conciencia o convulsiones
Mejora de reflejos
Provoca únicamente sudoración leve
¿Qué efecto tiene el alcohol sobre la gluconeogénesis hepática?
Inhibe la gluconeogénesis al aumentar el NADH citosólico
Estimula fuertemente la gluconeogénesis
Aumenta la glucogenólisis
Disminuye el NADH, aumentando gluconeogénesis
¿Por qué los pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfatasa tienen hipoglucemia?
No pueden almacenar glucógeno
No pueden liberar glucosa libre al torrente sanguíneo desde el hígado
Tienen exceso de insulina
No absorben glucosa intestinal
¿Qué mecanismo evita que la insulina estimule la captación de glucosa en el hígado?
El hígado capta glucosa de forma insensible a la insulina mediante GLUT2 y regula por hexoquinasa/glucocinasa
El hígado no utiliza glucosa
Insulina inhibe GLUT2
GLUT4 es el principal transportador hepático
¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?
Membrana mitocondrial interna
Citosol
Matriz mitocondrial
Retículo endoplásmico
¿Qué molécula entra al ciclo de Krebs y con qué se combina inicialmente?
Glucosa con fructosa
Acetil-CoA se combina con oxaloacetato
Piruvato con citrato
Lactato con malato
¿Cuál es el primer compuesto formado en el ciclo de Krebs?
Oxaloacetato
Citrato
Succinato
Fumarato
¿Cuántas moléculas de CO₂ se liberan por cada vuelta del ciclo?
Cuatro
Una
Dos
Ninguna
¿Qué coenzimas se reducen durante el ciclo de Krebs?
NADP⁺ y ATP
NAD⁺ y FAD (formando NADH y FADH₂)
FAD y GTP
NAD⁺ y GTP
¿Cuántos NADH, FADH₂ y GTP (o ATP) se producen por cada acetil-CoA?
2 NADH, 2 FADH₂, 2 GTP
3 NADH, 1 FADH₂, 1 GTP (o ATP)
1 NADH, 3 FADH₂, 2 GTP
4 NADH, 0 FADH₂, 1 GTP
¿Cuál es la enzima que convierte succinil-CoA en succinato?
Malato deshidrogenasa
Succinil-CoA sintetasa
Aconitasa
Citrato sintasa
Explique cómo el ciclo de Krebs se relaciona con la cadena transportadora de electrones.
Produce oxígeno para la respiración
El NADH y FADH₂ generados donan electrones a la cadena transportadora para producir ATP mediante fosforilación oxidativa
Destruye electrones para generar energía
Cierra el ciclo metabólico sin generar energía
¿Qué función tiene el ciclo de Krebs además de producir energía?
Elimina metabolitos inútiles
Produce solo ATP
Funciona como un ciclo anfibólico, proporcionando intermediarios para biosíntesis (aminoácidos, ácidos grasos, etc.)
Mantiene la acidez celular
Nombre la enzima que cataliza la conversión de malato a oxaloacetato.
Citrato sintasa
Aconitasa
Fumarasa
Malato deshidrogenasa
¿En qué parte específica de la mitocondria se localiza la cadena transportadora de electrones?
Membrana mitocondrial interna
Membrana mitocondrial externa
Matriz mitocondrial
Citosol
