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Metabolismo

Total questions: 60

Worksheet time: 30mins

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1.

¿Qué estudia la bioenergética?

a)

El transporte de proteínas en la célula

b)

Las transformaciones de energía en los seres vivos

c)

La síntesis de ADN

d)

La fotosíntesis en plantas

2.

¿Cuál es la primera ley de la termodinámica?

a)

La energía se destruye al transformarse

b)

La materia puede convertirse en energía

c)

La energía del universo permanece constante

d)

El calor siempre fluye del frío al calor

3.

La segunda ley de la termodinámica establece que:

a)

Toda reacción libera energía

b)

La entropía del universo tiende a disminuir

c)

La entropía del universo tiende a aumentar

d)

La energía libre siempre es positiva

4.

En los seres vivos, el aumento de orden interno se logra a costa de:

a)

Disminuir la entropía del entorno

b)

Aumentar la entropía del entorno

c)

Aumentar la energía total

d)

Disminuir la energía libre

5.

La unidad de energía térmica es:

a)

Joule

b)

Newton

c)

Caloría

d)

Voltio

6.

La energía libre de Gibbs se utiliza para:

a)

Medir la energía en movimiento

b)

Calcular la energía capaz de realizar trabajo

c)

Determinar la temperatura de una reacción

d)

Medir el calor liberado

7.

¿Qué molécula representa la principal forma de energía celular?

a)

ADN

b)

ATP

c)

NADH

d)

CoA

8.

¿Dónde se libera la energía del ATP?

a)

En los enlaces entre los grupos fosfato

b)

En el enlace entre adenina y ribosa

c)

En el grupo amino

d)

En la base nitrogenada

9.

El AMP puede transformarse en ATP mediante:

a)

Reducción de glucosa

b)

Adición secuencial de grupos fosfato

c)

Eliminación de ribosa

d)

Hidrólisis enzimática

10.

Los organismos autótrofos obtienen su energía de:

a)

La oxidación de compuestos orgánicos

b)

La energía solar y CO2

c)

Los alimentos ingeridos

d)

Los ácidos grasos

11.

Los organismos heterótrofos obtienen su energía de:

a)

El CO2

b)

La luz solar

c)

La materia orgánica

d)

El agua

12.

En la biosfera, la energía fluye:

a)

En ciclos cerrados

b)

Solo entre autótrofos

c)

En una sola dirección: del sol al calor

d)

Entre organismos vivos únicamente

13.

En la ecuación de oxidación de la glucosa, los productos finales son:

a)

CO2 y H2O

b)

ATP y NADH

c)

Lactato y etanol

d)

Glucosa y oxígeno

14.

El aumento del número de moléculas durante una reacción química indica:

a)

Disminución de entropía

b)

Aumento de entropía

c)

Reacción endotérmica

d)

Reacción reversible

15.

En la célula, la energía de los alimentos se transforma principalmente en:

a)

Energía mecánica

b)

Energía eléctrica

c)

Energía química en ATP

d)

Energía lumínica

16.

El metabolismo se define como:

a)

La respiración celular

b)

El conjunto de reacciones químicas de una célula

c)

La síntesis de proteínas

d)

La digestión de alimentos

17.

El catabolismo se caracteriza por:

a)

Sintetizar moléculas complejas

b)

Consumir energía

c)

Degradar moléculas y liberar energía

d)

No generar productos finales

18.

El anabolismo requiere:

a)

Liberación de energía

b)

ATP y poder reductor

c)

Oxidación de glucosa

d)

Rotura de enlaces

19.

La glucólisis ocurre en:

a)

Mitocondria

b)

Retículo endoplásmico

c)

Citoplasma

d)

Núcleo

20.

Producto final de la glucólisis:

a)

Glucosa

b)

Acetil-CoA

c)

Piruvato

d)

Lactato

21.

En condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en:

a)

Acetil-CoA

b)

Citrato

c)

Lactato

d)

CO₂

22.

En la glucólisis se obtienen netamente:

a)

4 ATP

b)

2 ATP

c)

1 ATP

d)

6 ATP

23.

Enzima que fosforila la glucosa:

a)

Hexoquinasa

b)

Fosfoglucomutasa

c)

Piruvato quinasa

d)

Glucosa-6-fosfatasa

24.

Enzima reguladora clave de la glucólisis:

a)

Enolasa

b)

Fosfofructoquinasa-1

c)

Aldolasa

d)

Isomerasa

25.

La gluconeogénesis ocurre principalmente en:

a)

Páncreas

b)

Riñón y hígado

c)

Músculo

d)

Corazón

26.

Sustratos principales de la gluconeogénesis:

a)

Ácidos grasos

b)

Aminoácidos, lactato y glicerol

c)

ADN y ARN

d)

Ácido úrico

27.

Producto principal de la vía de las pentosas fosfato:

a)

Ribosa 5‑fosfato y NADPH

b)

Piruvato y CO2

c)

Glucosa 1‑fosfato

d)

GTP y FADH2

28.

El ciclo de Krebs se lleva a cabo en:

a)

Citoplasma

b)

Núcleo

c)

Matriz mitocondrial

d)

Retículo

29.

El acetil‑CoA se forma a partir de:

a)

Lactato

b)

Glucosa 6‑fosfato

c)

Piruvato

d)

Citrato

30.

En el ciclo de Krebs, por cada acetil‑CoA se producen:

a)

1 NADH

b)

3 NADH, 1 FADH2 y 1 GTP

c)

2 ATP

d)

6 CO2

31.

En la cadena transportadora de electrones, el aceptor final es:

a)

CO2

b)

Nitrato

c)

Oxígeno

d)

NAD+

32.

El bombeo de protones en la mitocondria crea:

a)

Energía calórica

b)

Gradiente electroquímico

c)

Desnaturalización de enzimas

d)

Liberación de CO2

33.

Enzima responsable de la síntesis de ATP mitocondrial:

a)

ATP sintasa

b)

Citocromo c

c)

Succinato deshidrogenasa

d)

NADH deshidrogenasa

34.

¿Qué ocurre en la fermentación?

a)

Oxidación completa del piruvato

b)

Regeneración de NAD+ en ausencia de oxígeno

c)

Producción de CO2 y agua

d)

Síntesis de proteínas

35.

En el músculo, la fermentación produce:

a)

Etanol

b)

Lactato

c)

Acetato

d)

Glicerol

36.

¿Cuál es la principal función de los lípidos en el metabolismo celular?

a)

Regular el pH del citoplasma

b)

Servir como reserva de energía

c)

Formar aminoácidos

d)

Captar luz solar

37.

La degradación de triglicéridos se denomina:

a)

Lipogénesis

b)

Lipólisis

c)

Esterificación

d)

Deshidratación

38.

Los ácidos grasos se degradan mediante:

a)

Glucólisis

b)

Ciclo de Krebs

c)

β-oxidación

d)

Fosforilación oxidativa

39.

La β-oxidación ocurre en:

a)

Citoplasma

b)

Matriz mitocondrial

c)

Núcleo

d)

Lisosoma

40.

Producto final de la β-oxidación:

a)

Piruvato

b)

Glucosa

c)

Acetil-CoA

d)

Glicerol

41.

Durante el ayuno prolongado, los acetil-CoA pueden transformarse en:

a)

Ácidos grasos

b)

Cuerpos cetónicos

c)

Glicerol

d)

Lactato

42.

El glicerol liberado de la lipólisis puede entrar en:

a)

La glucólisis

b)

El ciclo de Krebs

c)

La cadena respiratoria

d)

La fermentación

43.

La síntesis de ácidos grasos se denomina:

a)

Lipogénesis

b)

β-oxidación

c)

Fermentación

d)

Descarboxilación

44.

El exceso de lípidos en sangre puede causar:

a)

Hipoglucemia

b)

Dislipidemia

c)

Hipotiroidismo

d)

Acidosis láctica

45.

En la lipogénesis, el poder reductor procede principalmente de:

a)

NADH

b)

NADPH

c)

FADH₂

d)

ATP

46.

¿Cuál es la unidad básica de las proteínas?

a)

Ácidos grasos

b)

Aminoácidos

c)

Monosacáridos

d)

Nucleótidos

47.

El catabolismo de proteínas inicia con:

a)

Oxidación

b)

Desnaturalización

c)

Desaminación

d)

Glucosilación

48.

Producto nitrogenado de desecho en humanos:

a)

Amoniaco

b)

Urea

c)

Ácido úrico

d)

Creatinina

49.

Los esqueletos carbonados de los aminoácidos pueden transformarse en:

a)

Glucosa o acetil-CoA

b)

Lactato

c)

ATP directamente

d)

Etanol

50.

Los aminoácidos glucogénicos se convierten en:

a)

Ácidos grasos

b)

Intermediarios de glucólisis o ciclo de Krebs

c)

Cuerpos cetónicos

d)

Pirimidinas

51.

Los aminoácidos cetogénicos se transforman en:

a)

Piruvato

b)

Acetil-CoA o acetoacetato

c)

Oxalacetato

d)

Lactato

52.

Enzima principal que inicia la digestión de proteínas en el estómago:

a)

Tripsina

b)

Pepsina

c)

Lipasa

d)

Amilasa

53.

Enzima que actúa en el intestino delgado sobre péptidos:

a)

Pepsina

b)

Tripsina

c)

Amilasa

d)

Maltasa

54.

El ciclo de la urea ocurre principalmente en:

a)

Músculo

b)

Riñón

c)

Hígado

d)

Intestino

55.

¿Qué ocurre con el amonio (NH4+) generado en la desaminación?

a)

Se excreta directamente en la orina

b)

Se transforma en urea en el hígado

c)

Se convierte en glucosa

d)

Se acumula en el plasma

56.

¿Qué enzimas controlan las rutas metabólicas?

a)

Las que son reversibles

b)

Las que catalizan pasos irreversibles

c)

Las que no requieren coenzimas

d)

Las que no usan ATP

57.

La regulación metabólica se basa principalmente en:

a)

Modificación de ADN

b)

Control enzimático y concentración de sustrato

c)

Cambios en el pH

d)

Luz solar

58.

En la glicólisis, un exceso de glucosa 6-fosfato inhibe la:

a)

Enolasa

b)

Hexoquinasa

c)

Aldolasa

d)

Glucosa-6-fosfatasa

59.

La separación de procesos catabólicos y anabólicos en diferentes compartimentos celulares:

a)

No tiene relevancia

b)

Evita interferencias y permite control fino

c)

Duplica reacciones innecesarias

d)

Aumenta la entropía interna

60.

La estimulación de una ruta anabólica generalmente implica:

a)

Inhibición simultánea de la ruta catabólica

b)

Activación de ambas rutas

c)

Aumento de entropía

d)

Disminución de ATP