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WorksheetsMetabolismo
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
¿Qué estudia la bioenergética?
El transporte de proteínas en la célula
Las transformaciones de energía en los seres vivos
La síntesis de ADN
La fotosíntesis en plantas
¿Cuál es la primera ley de la termodinámica?
La energía se destruye al transformarse
La materia puede convertirse en energía
La energía del universo permanece constante
El calor siempre fluye del frío al calor
La segunda ley de la termodinámica establece que:
Toda reacción libera energía
La entropía del universo tiende a disminuir
La entropía del universo tiende a aumentar
La energía libre siempre es positiva
En los seres vivos, el aumento de orden interno se logra a costa de:
Disminuir la entropía del entorno
Aumentar la entropía del entorno
Aumentar la energía total
Disminuir la energía libre
La unidad de energía térmica es:
Joule
Newton
Caloría
Voltio
La energía libre de Gibbs se utiliza para:
Medir la energía en movimiento
Calcular la energía capaz de realizar trabajo
Determinar la temperatura de una reacción
Medir el calor liberado
¿Qué molécula representa la principal forma de energía celular?
ADN
ATP
NADH
CoA
¿Dónde se libera la energía del ATP?
En los enlaces entre los grupos fosfato
En el enlace entre adenina y ribosa
En el grupo amino
En la base nitrogenada
El AMP puede transformarse en ATP mediante:
Reducción de glucosa
Adición secuencial de grupos fosfato
Eliminación de ribosa
Hidrólisis enzimática
Los organismos autótrofos obtienen su energía de:
La oxidación de compuestos orgánicos
La energía solar y CO2
Los alimentos ingeridos
Los ácidos grasos
Los organismos heterótrofos obtienen su energía de:
El CO2
La luz solar
La materia orgánica
El agua
En la biosfera, la energía fluye:
En ciclos cerrados
Solo entre autótrofos
En una sola dirección: del sol al calor
Entre organismos vivos únicamente
En la ecuación de oxidación de la glucosa, los productos finales son:
CO2 y H2O
ATP y NADH
Lactato y etanol
Glucosa y oxígeno
El aumento del número de moléculas durante una reacción química indica:
Disminución de entropía
Aumento de entropía
Reacción endotérmica
Reacción reversible
En la célula, la energía de los alimentos se transforma principalmente en:
Energía mecánica
Energía eléctrica
Energía química en ATP
Energía lumínica
El metabolismo se define como:
La respiración celular
El conjunto de reacciones químicas de una célula
La síntesis de proteínas
La digestión de alimentos
El catabolismo se caracteriza por:
Sintetizar moléculas complejas
Consumir energía
Degradar moléculas y liberar energía
No generar productos finales
El anabolismo requiere:
Liberación de energía
ATP y poder reductor
Oxidación de glucosa
Rotura de enlaces
La glucólisis ocurre en:
Mitocondria
Retículo endoplásmico
Citoplasma
Núcleo
Producto final de la glucólisis:
Glucosa
Acetil-CoA
Piruvato
Lactato
En condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en:
Acetil-CoA
Citrato
Lactato
CO₂
En la glucólisis se obtienen netamente:
4 ATP
2 ATP
1 ATP
6 ATP
Enzima que fosforila la glucosa:
Hexoquinasa
Fosfoglucomutasa
Piruvato quinasa
Glucosa-6-fosfatasa
Enzima reguladora clave de la glucólisis:
Enolasa
Fosfofructoquinasa-1
Aldolasa
Isomerasa
La gluconeogénesis ocurre principalmente en:
Páncreas
Riñón y hígado
Músculo
Corazón
Sustratos principales de la gluconeogénesis:
Ácidos grasos
Aminoácidos, lactato y glicerol
ADN y ARN
Ácido úrico
Producto principal de la vía de las pentosas fosfato:
Ribosa 5‑fosfato y NADPH
Piruvato y CO2
Glucosa 1‑fosfato
GTP y FADH2
El ciclo de Krebs se lleva a cabo en:
Citoplasma
Núcleo
Matriz mitocondrial
Retículo
El acetil‑CoA se forma a partir de:
Lactato
Glucosa 6‑fosfato
Piruvato
Citrato
En el ciclo de Krebs, por cada acetil‑CoA se producen:
1 NADH
3 NADH, 1 FADH2 y 1 GTP
2 ATP
6 CO2
En la cadena transportadora de electrones, el aceptor final es:
CO2
Nitrato
Oxígeno
NAD+
El bombeo de protones en la mitocondria crea:
Energía calórica
Gradiente electroquímico
Desnaturalización de enzimas
Liberación de CO2
Enzima responsable de la síntesis de ATP mitocondrial:
ATP sintasa
Citocromo c
Succinato deshidrogenasa
NADH deshidrogenasa
¿Qué ocurre en la fermentación?
Oxidación completa del piruvato
Regeneración de NAD+ en ausencia de oxígeno
Producción de CO2 y agua
Síntesis de proteínas
En el músculo, la fermentación produce:
Etanol
Lactato
Acetato
Glicerol
¿Cuál es la principal función de los lípidos en el metabolismo celular?
Regular el pH del citoplasma
Servir como reserva de energía
Formar aminoácidos
Captar luz solar
La degradación de triglicéridos se denomina:
Lipogénesis
Lipólisis
Esterificación
Deshidratación
Los ácidos grasos se degradan mediante:
Glucólisis
Ciclo de Krebs
β-oxidación
Fosforilación oxidativa
La β-oxidación ocurre en:
Citoplasma
Matriz mitocondrial
Núcleo
Lisosoma
Producto final de la β-oxidación:
Piruvato
Glucosa
Acetil-CoA
Glicerol
Durante el ayuno prolongado, los acetil-CoA pueden transformarse en:
Ácidos grasos
Cuerpos cetónicos
Glicerol
Lactato
El glicerol liberado de la lipólisis puede entrar en:
La glucólisis
El ciclo de Krebs
La cadena respiratoria
La fermentación
La síntesis de ácidos grasos se denomina:
Lipogénesis
β-oxidación
Fermentación
Descarboxilación
El exceso de lípidos en sangre puede causar:
Hipoglucemia
Dislipidemia
Hipotiroidismo
Acidosis láctica
En la lipogénesis, el poder reductor procede principalmente de:
NADH
NADPH
FADH₂
ATP
¿Cuál es la unidad básica de las proteínas?
Ácidos grasos
Aminoácidos
Monosacáridos
Nucleótidos
El catabolismo de proteínas inicia con:
Oxidación
Desnaturalización
Desaminación
Glucosilación
Producto nitrogenado de desecho en humanos:
Amoniaco
Urea
Ácido úrico
Creatinina
Los esqueletos carbonados de los aminoácidos pueden transformarse en:
Glucosa o acetil-CoA
Lactato
ATP directamente
Etanol
Los aminoácidos glucogénicos se convierten en:
Ácidos grasos
Intermediarios de glucólisis o ciclo de Krebs
Cuerpos cetónicos
Pirimidinas
Los aminoácidos cetogénicos se transforman en:
Piruvato
Acetil-CoA o acetoacetato
Oxalacetato
Lactato
Enzima principal que inicia la digestión de proteínas en el estómago:
Tripsina
Pepsina
Lipasa
Amilasa
Enzima que actúa en el intestino delgado sobre péptidos:
Pepsina
Tripsina
Amilasa
Maltasa
El ciclo de la urea ocurre principalmente en:
Músculo
Riñón
Hígado
Intestino
¿Qué ocurre con el amonio (NH4+) generado en la desaminación?
Se excreta directamente en la orina
Se transforma en urea en el hígado
Se convierte en glucosa
Se acumula en el plasma
¿Qué enzimas controlan las rutas metabólicas?
Las que son reversibles
Las que catalizan pasos irreversibles
Las que no requieren coenzimas
Las que no usan ATP
La regulación metabólica se basa principalmente en:
Modificación de ADN
Control enzimático y concentración de sustrato
Cambios en el pH
Luz solar
En la glicólisis, un exceso de glucosa 6-fosfato inhibe la:
Enolasa
Hexoquinasa
Aldolasa
Glucosa-6-fosfatasa
La separación de procesos catabólicos y anabólicos en diferentes compartimentos celulares:
No tiene relevancia
Evita interferencias y permite control fino
Duplica reacciones innecesarias
Aumenta la entropía interna
La estimulación de una ruta anabólica generalmente implica:
Inhibición simultánea de la ruta catabólica
Activación de ambas rutas
Aumento de entropía
Disminución de ATP
