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WorksheetsPrueba de Bioenergética
Total questions: 31
Worksheet time: 16mins
¿Qué cantidad de energía representa la hidrólisis de un mol de ATP?
38 Kcal.
686 Kcal.
7,3 Kcal.
420 Kcal.
Debido a que el ATP es una molécula bioquímicamente muy pesada, solo puede almacenarse en pequeña cantidad en los músculos, específicamente una cantidad aproximada de:
45 Kg.
80 a 100 gramos.
5 Kg.
80 Kg.
El ATP almacenado en el músculo como fuente energética inmediata es suficiente para realizar un esfuerzo que no va más allá de:
180 segundos.
5 a 10 minutos.
Segundos.
2.30 horas.
¿Cuánto ATP debe sintetizar diariamente un maratonista aproximadamente para correr la prueba de 2.30 horas?
45 Kg.
5 Kg.
7,3 Kg.
80 Kg.
¿Qué actividad constituye un ejemplo de la energía disponible directamente en el ATP almacenado en el músculo?
Correr una maratón.
Un trote de 30 segundos.
Levantar un peso.
Mantener el equilibrio en la relación ADP/ATP en reposo.
¿Cómo se denomina al sistema que está constituido por el acoplamiento energético del ATP y la Fosfocreatina?
Vía Glicolítica.
Sistema Aeróbico.
Sistema Fosfágenos.
Ciclo de Cori.
¿Cuál es el rol fundamental de la Fosfocreatina (C-P) dentro del sistema fosfágenos?
Participa directamente en el trabajo biológico.
Suministrar energía por 60 a 180 segundos.
Resintetizar el ATP a partir de ADP, para mantener estable la relación ADP/ATP.
Determinar la producción de ácido láctico.
El sistema fosfágenos es una fuente energética inmediata que se caracteriza por tener:
Baja potencia y alta capacidad.
Alta potencia y alta capacidad.
Baja potencia y baja capacidad.
Alta potencia y baja capacidad en el tiempo (poca duración).
¿Qué enzima, que se activa por el incremento de ADP muscular, es responsable de hidrolizar la Fosfocreatina para resintetizar ATP?
Fosfofructoquinasa.
Creatínkinasa.
Glucokinasa.
Piruvato deshidrogenasa.
El sistema fosfágenos (ATP + CP) puede aportar energía para mantener un paso de carrera de alta intensidad hasta alrededor de:
60 segundos.
120 veces.
20 a 30 segundos.
10 segundos (siendo lo óptimo alrededor de 5 segundos).
¿Por qué el sistema fosfágenos es denominado Vía Anaeróbica Alactácida?
Porque solo utiliza C-P como sustrato.
Porque determina el aumento de ácido láctico.
Porque su actividad es catalizada por la
¿El sistema fosfágenos es denominado Vía Anaeróbica Alactácida?
Porque solo utiliza C-P como sustrato.
Porque determina el aumento de ácido láctico.
Porque su actividad es catalizada por la creatínkinasa.
Porque no utiliza O2 como sustrato y no determina aumento de la producción de ácido láctico.
En una carrera de 100 m, el ganador será aquel que enlentezca menos su paso en los últimos 50 m, lo cual depende energéticamente de:
La Vía Glicolítica.
La Beta-oxidación.
Tener suficiente reserva de ATP + CP.
El ciclo de Cori.
La vía metabólica que corresponde al catabolismo de la glucosa sin oxígeno, culminando en la formación de ácido láctico, se conoce como:
Sistema Fosfágenos.
Vía Glicolítica (vía anaeróbica lactácida).
Respiración celular.
Vía aeróbica.
A alta intensidad de ejercicio, cuando hay déficit de O2, ¿qué sucede con el ácido pirúvico?
Entra al ciclo de Krebs.
No entra al ciclo de Krebs y los H+ son cedidos al ácido láctico.
Se convierte directamente en glicógeno en el hígado.
Se convierte en ácidos grasos.
¿Qué factor va a conducir a corto plazo a la fatiga muscular durante la glicólisis a alta intensidad?
La disponibilidad de O2.
La inhibición de la Creatínkinasa.
La acumulación progresiva de ácido láctico (exceso de H+).
El incremento de Ca++.
La disminución del pH muscular a un valor menor o igual a 6,9 inhibe a la enzima de la glicólisis conocida como:
Creatínkinasa.
Fosfofructokinasa.
Glucokinasa.
Adenosintrifosfatasa.
La vía glicolítica es una fuente energética de corto plazo que dura entre:
5 a 10 segundos.
60 y 180 segundos, con su pico alrededor de los 90 segundos.
Desde minutos a horas.
20 a 30 segundos.
La potencia de la vía glicolítica es equivalente a un:
100% del sistema fosfágenos.
2% del sistema fosfágenos.
61% del sistema fosfágenos.
45% del sistema fosfágenos.
El Ciclo de Cori es la vía inversa que sigue el lactato para volver a convertirse en piruvato y luego en glucosa o glicógeno, y ocurre entre:
El músculo esquelético y el riñón.
El corazón y el pulmón.
El músculo y el hígado.
El hígado y el pulmón.
El Umbral Láctico (anaeróbico) se refiere a:
La producción de lactato en reposo (1-2 mmol/litro).
La tasa de remoción del lactato.
La acumulación exponencial de lactato en sangre a partir de una determinada intensidad de ejercicio.
La concentración de lactato en sangre de 10 a 20 mmol/litro.
¿Qué tipo de fibras musculares tienen el sistema Anaeróbico Lactácico bien desarrollado?
Fibras tipo I.
Fibras tipo IIb.
Fibras cardíacas.
Fibras lentas.
¿Cuál es la concentración de lactato en sangre que se considera típicamente el Umbral Láctico?
1-2 mmol/Litro.
10-20 mmol/Litro.
Alrededor de 4 miliMol/Litro.
2,45 metros.
¿Cuáles son las reacciones catabólicas que componen la síntesis aeróbica completa de ATP (procesos oxidativos)?
Glucólisis y Fermentación Láctica.
Glucólisis, Ciclo del Piruvato, Ciclo de Krebs, Cadena Transportadora de Electrones y Fosforilación Oxidativa.
Sistema Fosfágenos y Ciclo de Cori.
Fermentación Alcohólica y Glucólisis.
¿Cómo se caracteriza el Sistema Aeróbico en términos de potencia y capacidad?
Alta potencia y baja capacidad.
Baja potencia y alta capacidad: desde minutos a horas de duración de un ejercicio.
Alta potencia y alta capacidad.
Capacidad de 60 a 180 segundos.
Si se considera que los procesos oxidativos producen un total de 38 ATP, ¿cuántas Kilocalorías equivalen a esa producción de energía, si 1 mol de ATP equivale a 7 Kcal?
686 Kcal.
420 Kcal.
266 Kcal.
7,3 Kcal.
La fermentación anaeróbica (glicólisis sin O2) es muy ineficiente porque solo libera una pequeña fracción de la energía disponible en la glucosa, con una ganancia neta de solo:
38 ATP.
36 ATP.
2 ATP.
80 Kg.
La glucosa (C6H12O6) tiene una energía potencial total almacenada de:
266 Kcal/mol.
7,3 Kcal/mol.
686 Kcal/mol.
420 Kcal/mol.
Al considerar que los procesos oxidativos producen 266 Kcal/mol, ¿cuál es la eficiencia de conservación de energía en la célula y cuánta energía se disipa como calor, respectivamente?
61% de eficiencia, disipándose 39%.
2% de eficiencia, disipándose 98%.
39% de eficiencia, disipándose como calor 420 Kcal (61%).
20% de eficiencia, disipándose 80%.
¿Qué porcentaje aproximado de la energía liberada por la metabolización de la glucosa se conserva en el músculo como ATP, lo que equivale a 36 ATP?
60%.
20%.
39%.
45%.
En reposo, ¿cuál constituye el sustrato energético principal para el corazón?
Glucosa.
Ácido láctico generado por el músculo esquelético.
Glicógeno.
Ácidos grasos.
