NEW
Font size
WorksheetsBiomoleculas version 1
Total questions: 27
Worksheet time: 14mins
En pacientes con desnutrición proteica se observa edema. ¿Qué papel del nitrógeno explica este fenómeno?
Permite formar enzimas digestivas.
Es esencial para la síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina.
Aporta energía directa en el metabolismo.
Facilita la formación de glucosa.
Un paciente con enfermedad hepática avanzada presenta acumulación de amoníaco en sangre (encefalopatía hepática). Este problema se relaciona con:
Déficit en el metabolismo del carbono.
Alteración del ciclo de la urea (metabolismo del nitrógeno).
Exceso de hidratos de carbono simples.
Déficit de ácidos grasos esenciales.
En bacterias intestinales, la fijación de nitrógeno atmosférico contribuye indirectamente a la salud humana porque:
Produce carbohidratos de reserva.
Genera aminoácidos esenciales que luego entran en la cadena alimentaria.
Mantiene el equilibrio ácido–base del intestino.
Estimula la síntesis de hormonas esteroideas.
Al analizar un aminoácido se reconoce la presencia de carbono y nitrógeno en su estructura. ¿Qué característica clínica depende de esta composición?
La capacidad de unirse a ácidos nucleicos.
La función de transporte de oxígeno de la hemoglobina.
La estructura de los anticuerpos.
La síntesis de bilis en el hígado.
El monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la hemoglobina porque:
Compite con el nitrógeno en el grupo hemo.
Se une con mayor afinidad al hierro del grupo hemo (carbono).
Reemplaza al carbono en el ADN.
Inhibe directamente el metabolismo del nitrógeno.
Una dieta pobre en proteínas genera alteraciones en la cicatrización de heridas. Esto se explica porque:
Falta nitrógeno para sintetizar colágeno.
El carbono se utiliza en exceso en glucólisis.
Disminuyen los triglicéridos en sangre.
El nitrógeno se acumula en forma de amoníaco.
La urea es un marcador clínico usado en laboratorio. Su importancia radica en que:
Mide la cantidad de carbono en la sangre.
Refleja el metabolismo del nitrógeno en el hígado.
Indica directamente los niveles de glucosa.
Representa el metabolismo de ácidos grasos.
En terapia nutricional parenteral, se administran aminoácidos esenciales. Esto se hace porque:
Contienen nitrógeno indispensable que el cuerpo no puede sintetizar.
Se usan como fuente inmediata de energía.
Sustituyen al glucógeno muscular.
Reemplazan al colesterol.
Un paciente presenta hipoproteinemia severa. ¿Qué parámetro bioquímico estaría directamente alterado?
Balance de nitrógeno.
Prod
Un paciente recibe sueros intravenosos. ¿Por qué el agua es un medio ideal para disolver electrolitos en esta terapia?
Porque es apolar y repele solutos.
Porque tiene enlaces covalentes débiles.
Porque es un solvente universal gracias a su polaridad.
Porque es capaz de producir energía química.
En deshidratación grave, los signos clínicos como sequedad de mucosas se deben a:
Aumento de la presión osmótica en líquidos corporales.
Exceso de proteínas plasmáticas.
Disminución de lípidos en membranas.
Alteración del nitrógeno.
La capacidad del agua de mantener temperatura relativamente constante en el cuerpo se debe a:
Su baja tensión superficial.
Su alto calor específico.
Su baja polaridad.
Su carácter hidrofóbico.
Un paciente con fiebre mantiene su temperatura dentro de límites estables gracias a la transpiración. ¿Qué propiedad del agua se relaciona directamente con este mecanismo?
Elevado calor de vaporización.
Baja cohesión molecular.
Capacidad de actuar como tampón.
Insolubilidad en sales.
En laboratorio se observa cómo glóbulos rojos se hemolizan al colocarlos en agua destilada. Este fenómeno se explica por:
La capacidad del agua para ionizarse.
El gradiente osmótico que permite entrada masiva de agua a la célula.
La baja tensión superficial del agua.
La formación de puentes de hidrógeno dentro del eritrocito.
En pacientes con edema pulmonar, el exceso de líquido intersticial altera el intercambio gaseoso. Este problema está relacionado con:
La densidad del agua.
La capacidad del agua de disolver gases.
La capacidad del agua de mantener puentes de hidrógeno.
El calor latente del agua.
En procesos inflamatorios, el agua en los tejidos contribuye a:
Regular la temperatura local y transportar mediadores químicos.
Neutralizar directamente bacterias.
Sustituir proteínas de defensa.
Producir energía en mitocondrias.
Un paciente con diarrea grave pierde agua y electrolitos. ¿Qué terapia inmediata es más eficaz?
Dar solo proteínas.
Rehidratar con soluciones que contengan agua y sales minerales.
Administrar lípidos esenciales.
Suministrar antibióticos.
El pH sanguíneo depende en gran medida del agua como medio. ¿Cuál sería la consecuencia clínica si disminuye drásticamente la proporción de agua corporal?
El pH se mantiene constante.
Los sistemas tampón pierden efectividad.
La hemoglobina se sintetiza más rápido.
Los lípidos actúan como reguladores principales.
Un paciente diabético mal controlado presenta glucosa elevada en sangre. ¿Qué característica de los carbohidratos explica la glucosuria?
Insolubilidad en agua.
Bajo peso molecular de la glucosa.
Carácter hidrofóbico.
Incapacidad de formar enlaces de hidrógeno.
La glucosa se considera la fuente energética inmediata del organismo porque:
Sus enlaces glucosídicos producen ATP rápido en glucólisis.
No contiene carbono.
Es menos soluble que los lípidos.
Produce más energía que las grasas.
En una paciente con hipoglucemia, la liberación de glucógeno hepático muestra la función de los carbohidratos como:
Hormonas.
Moléculas de reserva energética.
Componentes estructurales.
Cofactores enzimáticos.
Una paciente con intolerancia a la lactosa no puede degradar este disacárido porque:
Carece de la enzima que rompe su enlace glucosídico.
El nitrógeno sustituye al carbono en la molécula.
Los lípidos bloquean la absorción intestinal.
El agua no puede hidrolizar carbohidratos.
Los ácidos grasos insaturados en membranas celulares proporcionan:
Rigidez.
Flexibilidad y fluidez en la bicapa lipídica.
Unión directa con el ADN.
Energía inmediata como la glucosa.
Los triglicéridos cumplen principalmente la función de:
Reguladores de pH.
Fuente energética de reserva.
Transporte de nitrógeno.
Cofactores enzimáticos.
El consumo excesivo de grasas trans se relaciona con:
Aumento de la fluidez de membranas.
Alteración de receptores hormonales y riesgo cardiovascular.
Mejora de transporte de oxígeno.
Neutralización de ácidos nucleicos.
Una paciente con déficit de enzimas digestivas no puede degradar proteínas. ¿Qué consecuencia inmediata presenta?
Acumulación de carbohidratos.
Déficit de aminoácidos esenciales.
Exceso de glucógeno.
Hipervitaminosis.
La hemoglobina es ejemplo de proteína cuya función clínica es:
Transmitir impulsos nerviosos.
Transportar oxígeno y CO₂.
Almacenar triglicéridos.
Formar barreras lipídicas.
