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BIOQUIMICA III | Unidad 1 y 2

Total questions: 90

Worksheet time: 1hrs 15mins

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1.

¿Qué es el metabolismo?

a)
El metabolismo es el proceso de respirar en los seres vivos.
b)

El metabolismo Interconversión de compuestos químicos en el cuerpo

c)

El metabolismo se refiere a la cantidad de ejercicio que se realiza.

d)
El metabolismo es solo la digestión de los alimentos.
2.

Defina las Etapas del catabolismo

a)

Catabolismo los polímeros se degradan en monómeros.

b)

Catabolismo y obtención de energía.

c)

Catabolismo oxidación de moléculas y obtención de energía.

d)

Catabolismo y anabolismo obtención de energía.

e)

Catabolismo los monómeros se degradan a compuestos intermedios.

3.

Indique 3 rutas metabólicas que se realizan en el citoplasma.

a)

Fermentaciones

b)

Glucólisis

c)

Desfermenatacion

d)

Carboxilación

e)

Síntesis de ácidos grasos

4.

¿En qué organelo citoplasmático se realiza el ciclo de Krebs?

a)
Mitocondria
b)
Lisosoma
c)
Retículo endoplásmico
d)
Cloroplasto
5.

¿Qué tipo de glucólisis realizan los eritrocitos y por qué?

a)
Glucólisis aeróbica.
b)
Glucólisis oxidativa.
c)
Glucólisis anaeróbica.
d)
Glucólisis fermentativa.
6.

¿Por qué la glucólisis es un proceso catabólico?

a)
La glucólisis es un proceso anabólico que sintetiza glucosa.
b)
La glucólisis es un proceso catabólico porque descompone la glucosa y libera energía.
c)
La glucólisis no produce energía, solo consume energía.
d)
La glucólisis se lleva a cabo en el núcleo celular.
7.

Describa en forma general lo que ocurre en la fase preparativa de la glucólisis.

a)

La fase preparativa de la glucólisis produce ATP a partir de glucosa

b)

Transformación y escisión de la glucosa en gliceraldehído -3- fosfato y dihidroxiacetona fosfato Gasto de 2 ATP

c)

La glucólisis se inicia con la conversión de fructosa en glucosa

d)

Transformación de gliceraldehído -3- fosfato en piruvato. Ganancia neta: 2 ATP y 2 NADH + H +

8.

Describa en forma general lo que ocurre en la fase de rendimiento energético de la glucólisis.

a)

Transformación de gliceraldehído -3- fosfato en piruvato. Ganancia neta: 2 ATP y 2 NADH + H +

b)
Se produce glucosa a partir de ácido pirúvico.
c)
Se generan solo ATP sin NADH.
d)

Transformación y escisión de la glucosa en gliceraldehído -3- fosfato y dihidroxiacetona fosfato Gasto de 2 ATP

9.

¿Cuál es el objetivo de la gluconeogénesis?

a)
Producir energía a partir de glucosa.
b)

Sintetizar glucosa a partir del piruvato

c)
Almacenar glucosa en el hígado.
d)
Descomponer grasas en ácidos grasos.
10.

¿Por qué la gluconeogénesis es un proceso anabólico?

a)
La gluconeogénesis descompone glucosa en energía.
b)

La gluconeogénesis sintetiza glucosa a partir del piruvato

c)
La gluconeogénesis ocurre solo en el hígado durante el ayuno.
d)
La gluconeogénesis es un proceso catabólico que libera energía.
11.

¿Cuándo se realiza la gluconeogénesis en un ser humano?

a)
Durante el ayuno, el ejercicio intenso y el estrés.
b)
Durante la digestión
c)
Mientras se duerme
d)
En condiciones de hipoglucemia
12.

¿En qué órgano del cuerpo humano se realiza la gluconeogénesis?

a)

hígado y en la corteza renal

b)

Riñones y páncreas

c)

Intestinos

d)

Estómago y corazón

13.

¿Todas las reacciones de la gluconeogénesis se realizan en el citoplasma?

a)
Algunas reacciones ocurren en el núcleo.
b)
Sí, todas las reacciones ocurren en el citoplasma.
c)
Todas las reacciones ocurren en la membrana celular.
d)
No, algunas reacciones ocurren en la mitocondria.
14.

En la gluconeogénesis, ¿la transformación del piruvato a fosfoenolpiruvato se da de forma directa? Explique.

a)
No, la transformación del piruvato a fosfoenolpiruvato no se da de forma directa.
b)
La transformación ocurre en una sola etapa sin necesidad de enzimas.
c)
El piruvato se convierte en fosfoenolpiruvato a través de una reacción simple.
d)
Sí, se transforma directamente sin intermediarios.
15.

Defina lípido saponificable

a)
Lípido saponificable es un tipo de proteína.
b)

Lípido saponificable formados por ésteres de ácidos grasos.

c)
Lípido saponificable es un carbohidrato que no se puede saponificar.
d)
Lípido saponificable es un lípido que se utiliza exclusivamente en la cocina.
16.

Describa un ácido graso e indique sus partes.

a)
Un ácido graso es una proteína compuesta de aminoácidos.
b)
Un ácido graso está formado por una cadena de azúcares y un grupo amino (-NH2).
c)
Un ácido graso tiene solo un grupo hidroxilo (-OH).
d)
Un ácido graso consta de una cadena de carbono y un grupo carboxilo (-COOH).
17.

¿Por qué el ácido graso es una molécula anfipática?

a)
El ácido graso es anfipático debido a su estructura lineal.
b)
El ácido graso es anfipático porque tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica.
c)
El ácido graso es anfipático porque es soluble en agua.
d)
El ácido graso no tiene partes hidrofóbicas.
18.

Escriba la función de los triacilglicéridos

a)
Transporte de oxígeno en la sangre.
b)
Función principal de los triacilglicéridos: almacenamiento de energía.
c)
Regulación de la temperatura corporal.
d)
Producción de hormonas sexuales.
19.

Escriba la función de los fosfoglicéridos

a)
Los fosfoglicéridos son un tipo de carbohidrato que almacena información genética.
b)

Son lípidos estructurales de las membranas

c)
Los fosfoglicéridos son utilizados exclusivamente en la síntesis de proteínas.
d)
Los fosfoglicéridos son responsables de la producción de energía en las células.
20.

Escriba 2 importancias biológicas del colesterol.

a)
Fuente de energía primaria para las células.
b)
Elemento esencial para la fotosíntesis.
c)

Principal esteroide en los tejidos animales.

d)
Inhibidor de la síntesis de proteínas.
e)

Precursor de otros esteroides como hormonas y ácidos biliares.

21.

¿Por qué el colesterol es una molécula anfipática?

a)
El colesterol no tiene ninguna parte hidrofílica.
b)
El colesterol es completamente hidrofóbico.
c)
El colesterol es anfipático debido a su estructura que incluye una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica.
d)
El colesterol es soluble en agua.
22.

Explique los 2 pasos que involucran la lipólisis

a)
La lipólisis se activa únicamente durante el ejercicio físico.
b)
Los pasos de la lipólisis son la síntesis de triglicéridos y la absorción de glucosa.
c)

Hidrólisis de los triglicéridos y Los ácidos grasos salen del adipocito y se unen a la albúmina

d)
La lipólisis ocurre solo en el hígado.
23.

Explique por qué se indica que la triglicérido lipasa se potencia por glucagón y adrenalina por medio de fosforilación.

a)
La lipasa de triglicéridos se inactiva por glucagón y adrenalina.
b)
La fosforilación de la lipasa de triglicéridos reduce la movilización de ácidos grasos.
c)
Glucagón y adrenalina no afectan la actividad de la lipasa de triglicéridos.
d)

Estas hormonas activan la PKA, que fosforilan

24.

Indique la definición de β-oxidación de ácidos grasos

a)

Oxidaciones sucesivas en el carbono ß

b)

La β-desfosforilación de ácidos libres

c)
La β-oxidación de ácidos grasos se desarrolla en la membrana mitocondrial y produce piruvato.
d)
La β-oxidación de ácidos grasos se lleva a cabo en el retículo endoplásmico y genera ácidos nucleicos.
25.

Describa de forma general los 3 pasos que ocurren en la ruta metabólica de la β-oxidación de ácidos grasos.

a)

Activación del ácido graso.- por la acil CoA sintetasa en la membrana externa de la mitocondria.

b)

Degradación mediante ß-oxidación.- se degrada a acetil CoA.

c)

Transporte a la mitocondria mediado por carnitina

d)

Eliminación mediante carbono oxidación se degrada a acetil FSH.

e)

Activación del ácido graso.- por la acil T sintetasa en la membrana interna de la mitocondria.

26.

En la activación del ácido graso indique la enzima involucrada y qué funciones realiza.

a)
Acil-CoA sintetasa
b)
Carnitina palmitoiltransferasa
c)
Acetil-CoA carboxilasa
d)
Lipoproteína lipasa
27.

¿Por qué se une la CoA‑SH al acil adenilado y qué enzima cataliza este proceso?

a)
La CoA-SH se une al acil adenilado para formar acil-ATP, catalizado por la acil-ATP sintetasa.
b)
La CoA-SH se une al acil adenilado para formar acil-ADP, catalizado por la acil-ADP sintetasa.
c)
La CoA-SH se une al acil adenilado para formar acil-CoA, catalizado por la acil-CoA sintetasa.
d)
La CoA-SH se une al acil adenilado para liberar energía, catalizado por la acil-CoA hidrolasa.
28.

La activación de los ácidos grasos ocurre en la membrana externa de la mitocondria formando acil‑CoA (ácido graso activo).

a)

Verdadero

b)

Falso

c)

Otro...

29.

Qué se obtiene al final de cada vuelta de la β‑oxidación de los ácidos grasos

a)

Acetil-CoA

b)

NADH

c)

FADH₂

d)

FADH

e)

NADH₂

30.

Escribir la estructura de un aminoácido en su forma no iónica

a)
NH2-CHR-COO-
b)
H2N-CR-COOH
c)
H2N-CHR-COO-Na
d)
H2N-CHR-COOH, donde R es la cadena lateral del aminoácido.
31.

¿Defina el tipo de isómeros que se presentan en los aminoácidos?

a)
Isómeros ópticos (enantiómeros) L y D.
b)
Isómeros geométricos (cis y trans)
c)
Isómeros estructurales (cadena y ramificados)
d)
Isómeros de posición (diferentes posiciones de grupos funcionales)
32.

Explique y grafique cómo se forma un enlace peptídico.

a)
Un enlace peptídico se forma mediante la reacción entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro, liberando agua.
b)
Un enlace peptídico se forma mediante la fusión de dos nucleótidos.
c)
Un enlace peptídico se forma entre dos átomos de carbono.
d)
Un enlace peptídico se crea al unir dos grupos hidroxilo.
33.

Explique qué es un zwitterion y cómo se forma.

a)

Los aminoácidos que no tienen grupos R ionizables, al disolverse en agua a pH neutro, forman el "zwitterion" o ión dipolar.

b)
Un zwitterion es un tipo de proteína que se forma en el hígado.
c)
Un zwitterion es un ion que solo tiene carga negativa y se forma en condiciones ácidas.
d)
Un zwitterion es una molécula con carga neutra y se forma por la unión de dos aminoácidos.
34.

Explique en qué consiste la estructura primaria de una proteína

a)
La estructura primaria es la forma tridimensional de la proteína.
b)
La estructura primaria se refiere a la interacción entre varias cadenas polipeptídicas.
c)
La estructura primaria es la disposición de los dominios funcionales en la proteína.
d)

Es la secuencia lineal específica de aminoácidos que constituyen la cadena.

35.

Explique qué son las hélices alfa de una proteína

a)
Las hélices alfa son estructuras planas de proteínas.
b)
Las hélices alfa son cadenas de aminoácidos sin estructura definida.
c)
Las hélices alfa son estructuras de ADN que estabilizan proteínas.
d)

Formada por las interacciones entre los residuos próximos en la secuencia de aminoácidos.

36.

Indique qué interacciones se dan en la estructura terciaria de las proteínas

a)
Interacciones covalentes
b)
Interacciones electrostáticas
c)
Interacciones de Van der Waals
d)

Interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos.

37.

Explique cómo se forma la estructura cuaternaria en las proteínas y qué tipo de enlaces se presenta.

a)
La estructura cuaternaria no involucra interacciones entre subunidades.
b)

La estructura cuaternaria se forma por la asociación de subunidades, estabilizada por enlaces de hidrógeno, .

c)
Los enlaces peptídicos son los principales responsables de la estructura cuaternaria.
d)
La estructura cuaternaria se forma por la unión de ácidos nucleicos.
38.

¿Qué es Vías anabólicas?

a)
Las vías anabólicas son procesos que no requieren enzimas.
b)

Las vías anabólicas síntesis de compuestos complejos a partir de simples.

c)
Las vías anabólicas son reacciones químicas que generan energía.
d)
Las vías anabólicas son procesos que descomponen moléculas complejas.
39.

¿Que es Vías catabólicas?

a)

Responsables de la fotosíntesis en las plantas.

b)

Almacenan energía en forma de glucógeno.

c)

Descomposición de moléculas complejas.

d)

Procesos que construyen moléculas complejas.

40.

Ruta de las Vías anabólicas

(a)  

41.

Ruta de las Vías catabólicas

(a)  

42.

Defina las Etapas del anabolismo

a)

Síntesis de compuestos intermediarios.

b)

Los monómeros se polimerizan para obtener macromoléculas.

c)

Los polímeros se polimerizan para obtener glucosa.

d)

Los intermediarios se transforman en monómeros.

e)

Los ácidos se polimerizan para obtener energía.

43.

Defina lípido insaponificable

a)
Compuestos que se pueden convertir en jabones mediante un proceso químico.
b)

No contienen ácidos grasos.

c)
Lípidos que son solubles en agua y se utilizan en la alimentación.
d)
Lípidos que contienen ácidos grasos y son fácilmente saponificables.
44.

Clasificación de lípidos saponificable

a)

Acilglicéridos

b)
Esteroides y colesterol
c)
Triglicéridos y ceras
d)

Amoniaco

e)

Fosfoglicéridos

45.

Clasificación de lípidos Insaponificables

a)

Terpenos

b)

Colesterol

c)

Eicosanoides

d)

Esfingosina

e)

Esteroides

46.

Describa la estructura de los triacilglicéridos

a)
Los triacilglicéridos consisten en un glicerol y tres ácidos grasos.
b)
Los triacilglicéridos están formados por un glicerol y dos ácidos grasos.
c)
Los triacilglicéridos consisten en un glicerol y cuatro ácidos grasos.
d)
Los triacilglicéridos son compuestos de proteínas y carbohidratos.
47.

En donde se almacenan los triacilglicéridos

a)
Músculo esquelético
b)
Hígado
c)
Páncreas
d)
Tejido adiposo
48.

Indique las partes de los Fosfoglicéridos

a)
Cabeza no polar y una cola de ácido graso.
b)
Una sola cola de ácido graso.
c)
Cabeza polar y dos colas de ácidos grasos.
d)
Tres colas de ácidos grasos.
49.

¿Qué parte del colesterol le proporcionan esta característica anfipática?


a)
El anillo esteroidal del colesterol.
b)
El grupo metilo del colesterol.
c)
El grupo hidroxilo del colesterol.
d)
La cadena hidrocarbonada del colesterol.
50.

Indique las hormonas que potencian y bloquean a la enzima triglicérido lipasa.

a)

Glucagón

b)

TSH

c)

GH

d)

Adrenalina

e)

Insulina

51.

Que se obtiene al final de ß-oxidación de ácidos graso

a)
Ácido láctico
b)
Glucosa
c)
Acetil-CoA, NADH y FADH2
d)
Glicerol
52.

En que parte de la mitocondria se desarrolla la ß-oxidación de ácidos graso

a)
Membrana mitocondrial
b)
Espacio intermembrana
c)
Matriz mitocondrial
d)
Citosol
53.

La acil-CoA formada en el espacio intermembrana, puede atravesar la membrana interna y llegar a la matriz mitocondrial.

(a)  

54.

La degradación de la acil-CoA ocurre en el espacio intermembrana

(a)  

55.

Escribir la estructura de un aminoácido en su forma dipolar


a)
NH2-CHR-COOH
b)
H3N-CHR-COO-
c)
H2N-CR-COO-
d)
H2N-CHR-COO- (donde R es la cadena lateral del aminoácido)
56.

Que causa la mutación presente en la anemia de las células falciformes con relación a los aminoácidos

a)
La mutación causa la eliminación de un aminoácido en la cadena de hemoglobina.
b)
La mutación causa la sustitución de lisina por serina en la hemoglobina.
c)
La mutación causa la adición de un aminoácido extra en la hemoglobina.
d)
La mutación causa la sustitución de glutámico por valina en la hemoglobina.
57.

Como se estabilizan las hélices alfa

a)
Por la interacción de fuerzas de Van der Waals.
b)
Mediante la adición de grupos funcionales.
c)

La estructura helicoidal se estabiliza por enlaces de hidrógeno.

d)
A través de enlaces covalentes entre átomos.
58.

Mediante que tipo de enlaces se estabilizan la estructura terciaria

a)
Interacciones electrostáticas
b)

Enlaces no covalentes

c)
Enlaces covalentes
d)
Enlaces metálicos
59.

Control de la cantidad de enzima

a)

Por medio de la velocidad de síntesis y degradación de la enzima.

b)
Disminución de la concentración de sustrato.
c)
Inhibición de la actividad celular.
d)
Aumento de la temperatura de reacción.
60.

Tipos de enzimas en el primer nivel

a)
Enzimas de señalización
b)

Enzimas constitutivas

c)
Enzimas de descomposición
d)
Enzimas de síntesis
e)

Enzimas inducibles

61.

Control de la actividad de la enzima

a)

Por medio de la velocidad de síntesis y degradación de la enzima.

b)

Por medio de aumento de temperatura extrema

c)

Por medio de la concentración del sustrato, cofactor, pH, temperatura.

d)

Por medio de activación irreversible

62.

3er. niveles de regulación y control del metabolismo

a)
Niveles de regulación: físico, químico y ambiental.
b)
Regulación metabólica: celular, sistémica y externa.
c)

Compartimentación celular

d)
Controles del metabolismo: mecánico, eléctrico y biológico.
63.

Tercer nivel.- compartimentación celular, por medio de barreras físicas

(a)  

64.

Las hormonas pueden estimular o inhibir determinadas rutas metabólicas.

a)

Control de la cantidad de enzima

b)

Control hormonal

c)

Compartimentación celular

d)

Control de la actividad de la enzima

65.

En la activación del ácido graso indique la enzima involucrada

a)
Acil-CoA sintetasa
b)
Carnitina palmitoiltransferasa
c)
Lipoproteína lipasa
d)
Acetil-CoA carboxilasa
66.

La Acil-CoA sintetasa que funciones realiza

a)
Transporta ácidos grasos a la mitocondria.
b)
Descompone ácidos grasos en glicerol.
c)

Activa al ácido graso

d)
Convierte acil-CoA en ácidos grasos.
67.

Por qué se une la CoA-SH al acil adenilado

a)
La CoA-SH se une al acil adenilado para liberar energía.
b)
La CoA-SH se une al acil adenilado para formar glucosa.
c)

La CoA-SH se une al acil adenilado para formar acil-CoA.

d)
La CoA-SH se une al acil adenilado para sintetizar proteínas.
68.

Que enzima cataliza la CoA-SH al acil adenilado este proceso

a)
Acil-CoA deshidrogenasa
b)
Acil-CoA transferasa
c)
Acil-CoA sintetasa
d)
Acil-CoA reductasa
69.

Como se forma un enlace hemiacetal

a)
Un enlace hemiacetal se forma a partir de un ácido y un alcohol.
b)

Un enlace hemiacetal entre el grupo carbonilo (aldehido y cetona) y penultimo el OH

c)
Un enlace hemiacetal se forma a partir de dos aldehídos.
d)
Un enlace hemiacetal se forma solo con la reacción de dos alcoholes.
70.

Estereoisómeros

a)
Compuestos con diferente fórmula molecular y disposición espacial.
b)
Compuestos que son idénticos en estructura y fórmula.
c)
Compuestos con la misma fórmula molecular pero diferente disposición espacial.
d)
Compuestos que solo difieren en su masa molecular.
71.

¿Qué enzima cataliza la conversión de glucosa en glucosa-6-fosfato en la primera reacción de la glucólisis?

a)
Fosfofructoquinasa
b)
Glucógeno sintasa
c)
Piruvato quinasa
d)
Hexoquinasa
72.

En la segunda reacción de la glucólisis, la glucosa-6-fosfato se convierte en fructosa-6-fosfato. ¿Qué enzima realiza esta transformación?

a)
Fosfoglucosa isomerasa
b)
Piruvato quinasa
c)
Fosfofructoquinasa
d)

Hexoquinasa

73.

La enzima aldolasa actúa sobre la fructosa-1,6-bisfosfato para producir dos triosas fosfato. ¿Cuáles son?

a)
Gliceraldehído-3-fosfato y ácido láctico
b)
Fructosa-1,6-bisfosfato y gliceraldehído-3-fosfato
c)
Dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído-3-fosfato
d)
Dihidroxiacetona y ácido pirúvico
74.

En la última reacción de la glucólisis, el fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato. Qué enzima cataliza

a)
lactato deshidrogenasa
b)
hexoquinasa
c)
aldolasa
d)
piruvato quinasa
75.

Durante la reacción catalizada por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, ¿qué compuesto se forma?

a)
ácido láctico
b)
1,3-bisfosfoglicerato
c)
gliceraldehído
d)
piruvato
76.

¿Por qué se fosforila la glucosa a glucosa 6 fosfato en el proceso de glucólisis?. 

a)
La glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato para mantenerla dentro de la célula y facilitar su metabolismo.
b)
La glucosa se fosforila para aumentar su tamaño y facilitar el transporte fuera de la célula.
c)
La fosforilación de la glucosa ocurre solo en condiciones anaeróbicas.
d)
La glucosa se convierte en energía inmediatamente sin necesidad de fosforilación.
77.

Explique porque se indica que la triglicérido lipasa se potencia por glucagón y adrenalina por medio de fosforilación. 

a)

Mediante un proceso de fosforilación dependiente de AMPc, que activa la enzima para liberar ácidos grasos

b)
La triglicérido lipasa no se ve afectada por hormonas como el glucagón.
c)
La actividad lipolítica de la triglicérido lipasa disminuye con la fosforilación.
d)
La triglicérido lipasa se inhibe por glucagón y adrenalina.
78.

Que son las oxidorreductasas

a)
Son compuestos químicos que se utilizan en la fotosíntesis.
b)
Son enzimas que catalizan reacciones de oxidación y reducción.
c)
Son hormonas que regulan el metabolismo celular.
d)
Son proteínas que transportan electrones en la membrana celular.
79.

Ejemplo de oxidorreductasa

a)
Glutamato deshidrogenasa
b)
Ciclohexano deshidrogenasa
c)
Alcalina fosfatasa
d)

Deshidrogenasas

80.

Que son las transferasas

a)
Las transferasas son proteínas que descomponen moléculas.
b)
Las transferasas son enzimas que transfieren grupos funcionales entre moléculas.
c)
Las transferasas son hormonas que regulan el metabolismo.
d)
Las transferasas son minerales esenciales para el cuerpo.
81.

Ejemplo de transferasas

a)

Creatina quinasa

b)

Quinasas

c)

Lactato deshidrogenasa

d)

Aspartato aminotransferasa

82.

Que son las quinasas

a)
Las quinasas son hormonas que regulan el metabolismo.
b)

Las quinasas catalizan la transferencia de un fosfato de un nucleósido trifosfato

c)
Las quinasas son proteínas que descomponen ácidos nucleicos.
d)
Las quinasas son compuestos químicos que actúan como antioxidantes.
83.

Que son las hidrolasas

a)

Las hidrolasas transfieren el grupo –OH desde el agua a otro sustrato.

b)
Las hidrolasas son vitaminas esenciales para el metabolismo.
c)
Las hidrolasas son compuestos químicos que no reaccionan con agua.
d)
Las hidrolasas son proteínas que almacenan energía.
84.

Que son las liasas

a)
Las liasas son enzimas que añaden agua para romper enlaces químicos.
b)
Las liasas son proteínas que solo se encuentran en las células animales.
c)
Las liasas son compuestos químicos que forman enlaces covalentes.
d)

Las liasas catalizan la escisión de C-C, C-O, C-N y otros enlaces covalentes por eliminación de átomos

85.

Ejemplo de Liasas

a)

Mutasas

b)

Epimerasas

c)

Oxalacetato

d)

Aldolasas

86.

Que son las isomerasas

a)
Las isomerasas son hormonas que regulan el metabolismo.
b)
Las isomerasas son enzimas que catalizan la conversión de isómeros.
c)
Las isomerasas son proteínas que descomponen azúcares.
d)
Las isomerasas son compuestos químicos que forman enlaces covalentes.
87.

Ejemplo de isomerasa

a)

Aldolasas

b)

Mutasas

c)

Estereosas

d)

Aminopeptidasas

88.

Que son las ligasas

a)
Las ligasas son compuestos químicos que actúan como hormonas.
b)
Las ligasas son proteínas que descomponen moléculas.
c)

Las ligasas catalizan la formación de enlaces

d)
Las ligasas son enzimas que catalizan reacciones de oxidación.
89.

Ejemplo de ligasas

a)

Carboxilasas

b)
ADN ligasa
c)
Proteína ligasa
d)
RNA ligasa
90.

Ecuacion de Michaelis Menten

a)
V = (Vmax + [S]) / (Km - [S])
b)
V = (Km * [S]) / (Vmax + [S])
c)
V = (Vmax * Km) / ([S] + Km)
d)
V = (Vmax * [S]) / (Km + [S])