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PROCESOS BIOLOGICOS 2SEMESTRE 3 PARCIAL

Total questions: 36

Worksheet time: 18mins

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1.

Al conjunto de reacciones de rompimiento o degradación se les conoce como __________ y aquellas enfocadas en la síntesis de moléculas como __________.

a)

rutas catabólicas – rutas hidrofóbicas

b)

rutas anabólicas – rutas catabólicas

c)

rutas catabólicas – rutas anabólicas

d)

rutas anabólicas – rutas anfipáticas

2.

Con respecto al proceso de glucólisis, seleccione los productos finales y la ganancia neta obtenidos en esta ruta metabólica:

a)

2 moléculas de piruvato y 4 de ATP

b)

1 molécula de piruvato y 1 de ATP

c)

2 moléculas de piruvato y 2 de ATP

d)

2 moléculas de piruvato y 6 de ATP

3.

Usted como médico, se encuentra analizando la condición de un paciente, la cual consiste en una grave deficiencia enzimática que como consecuencia en su examen bioquímico se observa una transformación de un molécula a otra. ¿Qué clase de enzima está implicada en esta deficiencia?

a)

Transferasa

b)

Ligasa

c)

Isomerasa

d)

Oxidorreductasa

4.

Para llevar a cabo la formación de glucosa por la ruta de gluconeogénesis, es indispensable utilizar reacciones alternativas (en ciertos puntos) catalizadas por diferentes enzimas a las de la glucólisis. ¿Cuál es la razón principal de esto?

a)

Porque son puntos catabólicos

b)

Ya que algunos puntos son irreversibles

c)

Porque son puntos anabólicos

d)

Ya que todos los puntos son reversibles

5.

Para iniciar el proceso de glucogenólisis, el nivel de azúcar en sangre debe ser __________ y con intervención de la hormona __________ para la degradación de __________.

a)

normal – glucagón – glucógeno

b)

bajo – adrenalina – glucosa

c)

alto – insulina – glucosa

d)

bajo – glucagón – glucógeno

6.

Una ruta __________ lleva a cabo el catabolismo y anabolismo a la vez, un ejemplo de este tipo de ruta sería __________.

a)

anfibólica – el ciclo de Krebs

b)

anabólica – la glucólisis

c)

anfipática – la β-oxidación

d)

Difásica – el ciclo de Krebs

7.

Es uno de los objetivos importantes del ciclo de Krebs:

a)

Producción de cuerpos cetónicos

b)

Producción de células haploides

c)

Producción de ácidos grasos insaturados

d)

Producción de compuestos intermediarios

8.

En los procesos metabólicos existen reacciones irreversibles que pueden ser considerados como puntos de regulación, identifique este tipo de reacciones presentes en el ciclo de Krebs:

a)

Reacción 1, reacción 7 y reacción 8

b)

Reacción 2, reacción 4 y reacción 7

c)

Reacción 1, reacción 3 y reacción 4

d)

Reacción 3, reacción 5 y reacción 6

9.

Es el balance energético resultado del ciclo de Krebs al ingresar una sola molécula de Acetil-CoA:

a)

7.5 moléculas de ATP

b)

9 moléculas de ATP

c)

10 moléculas de ATP

d)

1.5 moléculas de ATP

10.

Escoja la opción que señale correctamente la secuencia de las rutas metabólicas en la respiración celular:

a)

Ciclo de Krebs; 2: Glucólisis; 3: Cadena de t.e.; 4: Fosforilación ox.

b)

Glucólisis; 2: Ciclo de Krebs; 3: Cadena t. e.; 4: Fosforilación ox.

c)

Cadena t. e.; 2: Ciclo de Krebs; 3: Fosforilación ox.; 4: Glucólisis

d)

Glucólisis; 2: Ciclo de Krebs; 3: Fosforilación ox.; 4: Cadena t. e.

11.

Las moléculas __________ y __________ son ejemplo de transportadores de electrones, los cuales cederán para la producción de ATP.

a)

NADH – FADH₂

b)

GTP – NADH

c)

NADH – Acetil-CoA

d)

FADH₂ – CoA SH

12.

Complejo indispensable para la producción de energía, localizado en las crestas de la membrana mitocondrial interna y está formado por dos subunidades (F₀ y F₁).

a)

Complejo IV (oxidasa de citocromo)

b)

Complejo II (deshidrogenasa de succinato)

c)

Complejo I (deshidrogenasa de NADH)

d)

Complejo V (ATP sintasa)

13.

En un triglicérido, cuando una enzima es capaz de distinguir e hidrolizar una de las uniones del ácido graso con el glicerol, se le conoce como:

a)

Hidrofobicidad

b)

Estereoespecificidad

c)

Particularidad

d)

Unilateralidad

14.

Enzimáticamente, para digerir triglicéridos se toma en cuenta la deficiencia enzimática de tipo estereoespecífica, por tanto la enzima gástrica actúa en la posición:

a)

En la posición 1, 2 y 3

b)

En la posición 3, en la posición 2

c)

En la posición 3, en la posición 1

d)

La misma en cualquier posición

15.

La enzima lipasa, se encuentra en las posibles rutas que intervienen en la digestión de

lípidos excepto:

a)

Glucólisis

b)

Gluconeogénesis y síntesis de triglicéridos

c)

Glucólisis y gluconeogénesis

d)

Síntesis de triglicéridos y β-Oxidación

16.

En el metabolismo de lípidos, la lipasa sensible a hormona se activa en el periodo prolongado de ayuno por la hormona __________ que aumenta la __________.

a)

activa – glucagón – lipólisis

b)

activa – insulina – lipogénesis

c)

inhibe – insulina – glucogenólisis

d)

activa – insulina – lipólisis

17.

Un ácido graso debe ser __________ y después transportado hacia su conyugado de una molécula __________ para iniciar la β-Oxidación.

a)

inactivado – el espacio intermembrana – coenzima A

b)

activado – citosol – carnitina

c)

sintetizado – la matriz mitocondrial – coenzima A

d)

activado – la matriz mitocondrial – carnitina

18.

Es un tipo de cuerpo cetónico utilizado para la producción de energía posterior a su

conversión en Acetil-CoA y su ingreso al ciclo de Krebs:

a)

Acil-coA

b)

Acetoacetato

c)

Metanol

d)

β-Hidroxibutirato

19.

Calcule el balance energético TOTAL de un ácido graso de 6 carbonos. (β-Oxidación hasta el ciclo de Krebs):

a)

10 moléculas de ATP

b)

50 moléculas de ATP

c)

38 moléculas de ATP

d)

8 moléculas de ATP

20.

Llega un paciente a su unidad con signos de debilidad, cansancio excesivo y confusión, el paciente comenta que nunca ha realizado dietas ni ejercicio y ningún tipo de análisis clínico hasta ahora. Al revisar los resultados, usted se percata que la glucosa se encuentra en 400 mg/dl y la gasometría arterial mostró un pH disminuido. ¿Qué condición pudiera estar presentando el paciente?

a)

Alcalosis metabólica

b)

Diabetes gestacional

c)

Diabetes tipo 1

d)

Acidosis diabética

21.

Si un mamífero obtiene el colesterol mediante su absorción en la dieta, ¿A qué se refiere?

a)

Exógena

b)

Endógena

c)

Isotérmica

d)

Exotérmica

22.

Todas son características y funciones del colesterol, excepto:

a)

Componente estructural de las membranas lipídicas

b)

Forma el uso mitótico en la división celular

c)

Precursor de sales biliares y hormonas

d)

Se produce en el hígado y se obtiene de la dieta

23.

Relacione las siguientes imágenes referentes a la ubiquitinación con su respectivo

significado:

[Imagen de proteína con ubiquitina]. [Imagen de proteasoma con proteína]

a)

1: Degradación de proteínas, 2: Regulación de proteínas

b)

1: Regulación de proteínas, 2: Degradación de lípidos

c)

1: Degradación aminoácidos, 2: Regulación de proteínas

d)

1: Regulación de proteínas, 2: Degradación de proteínas

24.

Los aminoácidos obtenidos por degradación de proteínas, pueden reciclarse para la generación de nuevas proteínas mediante:

a)

El ARN ribosomal

b)

El ADN mensajero

c)

El ARN mensajero

d)

El ARN de transferencia

25.

Seleccione el proceso que se está realizando en la siguiente reacción:

[Ecuación química de transaminación]

a)

Transaminación

b)

Isomerización

c)

Oxidorreducción

d)

Desaminación oxidativa

26.

El __________ obtenido mediante la eliminación del grupo amino de los aminoácidos, es convertido en __________ para eliminarse por la orina.

a)

nitrógeno – nitritos

b)

ácido carboxílico – ácido úrico

c)

anomoniaco – urea

d)

radical R – ácido úrico

27.

Son importantes transportadores de átomos de nitrógeno y esenciales para el proceso de asimilación en la síntesis de aminoácidos:

a)

NADH – FADH₂

b)

Amoniaco y urea

c)

Amoniaco y timina

d)

Glutamato y glutamina

28.

En la siguiente reacción del ciclo de Krebs, ¿Qué clase de enzima es la que se encuentra participando?

[Imagen de reacción de succinato → fumarato con FAD → FADH₂]

a)

Oxidorreductasa

b)

Transferasa

c)

Ligasa

d)

Isomerasa

29.

Los __________ son la unidad básica y estructural de los ácidos nucleicos y están constituidos por un azúcar, __________.

a)

aminoácidos – un grupo amonio – una cadena R

b)

nucleótidos – un grupo fosfato – una base nitrogenada

c)

nucleótidos – un grupo fosfato – un átomo de hidrógeno

d)

aminoácidos – un azúcar – una base nitrogenada

30.

Relacione las siguientes estructuras con su respectiva clasificación:

1). [Estructura de purinas]. 2). [Estructura de pirimidinas]

a)

1: Ácidas, 2: Básicas

b)

1: Purinas, 2: Pirimidinas

c)

1: Pirimidinas, 2: Purinas

d)

1: Esenciales, 2: No esenciales

31.

La __________ es una molécula necesaria como precursor en la síntesis de las purinas __________ y __________.

a)

inosina monofosfato – adenina – guanina

b)

uridina monofosfato – guanina – uracilo

c)

orotidina monofosfato – citosina – timina

d)

inosina monofosfato – adenina – citosina

32.

Es el producto principal en la degradación de purinas y en las pirimidinas,

respectivamente:

a)

Urea y ácido úrico

b)

Beta aminoácidos y urea

c)

Urea y ácido úrico

d)

Ácido úrico y beta aminoácidos

33.

En bioenergética, tipo de sistema en el que solo se intercambia energía con el entorno:

a)

Abierto

b)

Cerrado

c)

Aislado

d)

Intermedio

34.

Usted se encuentra en un laboratorio realizando 2 experimentos en los que combina sustancias variadas, en el experimento #1 observa un incremento en la temperatura y en el experimento #2 observa un descenso de esta. ¿De qué tipo de procesos se tratan, respectivamente?

a)

Alostérica y endotérmica

b)

Exotérmica y endotérmica

c)

Endotérmica y exotérmica

d)

Exotérmica e inérmica

35.

__________ permite predecir si un proceso se llevará a cabo espontáneamente o no.

a)

Energía de Tesla

b)

Ley de Lambert y Beer

c)

Energía libre de Gibbs

d)

Ley de Watson y Crick

36.

Relacione las siguientes rutas metabólicas con el tipo de proceso que realizan:

1. Anabólico 2. Catabólico

a. Glucólisis

b. β-Oxidación

c. Ciclo de Krebs

d. Gluconeogénesis

e. Cetólisis

a)

1: d, e, c; 2: a, b

b)

1: d, c, e; 2: a, b

c)

1: d, b, e; 2: a, c

d)

1: c, d, e; 2: a, b