Worksheets110 Actividad de revisión Biología Celular
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
¿Cuál es la definición de respiración celular?
Intercambio de gases en los pulmones.
Proceso metabólico para obtener energía a partir de compuestos orgánicos.
Síntesis de proteínas en las células.
Eliminación de desechos celulares.
Transporte de nutrientes a través de la membrana.
La molécula que alimentan el Ciclo de Krebs es:
Glucosa-6-fosfato
Ácido pirúvico
Acetil-CoA
Oxaloacetato
Glucógeno
¿Cuál es el rendimiento neto de ATP por molécula de glucosa en la glucólisis?
1 ATP
2 ATP
4 ATP
6 ATP
8 ATP
En la glucólisis, la inversión inicial de ATP ocurre para:
Producir NADH
Activar la glucosa y derivados
Sintetizar enzimas
Transportar glucosa al interior celular
Producir ácido pirúvico
La fermentación láctica es realizada principalmente por:
Acetobacterias
Levaduras
Lactobacilos
Escherichia coli
Mitocondrias
En la fermentación alcohólica, el crecimiento de la masa del pan se debe a:
Producción de etanol
Producción de ácido láctico
Producción de CO₂
Muerte de los hongos
¿Dónde ocurre específicamente el Ciclo de Krebs?
Citosol
Membrana mitocondrial externa
Espacio intermembranal
Matriz mitocondrial
Crestas mitocondriales
En la primera reacción del Ciclo de Krebs, el acetil-CoA se combina con oxaloacetato para formar:
Isocitrato
α-cetoglutarato
Citrato
Succinil-CoA
Malato
¿Cuál enzima cataliza la conversión de isocitrato a α-cetoglutarato?
Citrato sintasa
Aconitasa
Isocitrato deshidrogenasa
α-cetoglutarato deshidrogenasa
Succinil-CoA sintetasa
En el Ciclo de Krebs, el FADH₂ se produce en la reacción donde:
Citrato se convierte en isocitrato
Isocitrato se convierte en α-cetoglutarato
α-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA
Succinato se convierte en fumarato
Malato se convierte en oxaloacetato
¿Cuál es el producto de la reacción catalizada por la succinil-CoA sintetasa?
NADH
FADH₂
GTP
ATP
CO₂
La enzima que cataliza la regeneración de oxaloacetato a partir de malato es:
Citrato sintasa
Aconitasa
¿Cuál de las siguientes enzimas participa en el ciclo de Krebs?
Citrato sintasa
Isocitrato deshidrogenasa
Succinato deshidrogenasa
Fumarasa
Malato deshidrogenasa
¿Cuál es el rendimiento total de NADH por una molécula de glucosa en el Ciclo de Krebs?
2 NADH
4 NADH
6 NADH
8 NADH
10 NADH
La cadena respiratoria también se conoce como:
Ciclo de Cori
Gluconeogénesis
Complejo de transporte de electrones
Beta-oxidación
Gluconeogénesis
Los electrones en la cadena respiratoria son transportados por proteínas que contienen:
Cobre
Zinc
Hierro
Magnesio
Calcio
El aceptor final de electrones en la cadena respiratoria es:
NAD+
FAD
CO₂
Oxígeno (O₂)
Agua (H₂O)
Según las presentaciones, ¿cuántos ATP netos produce la cadena respiratoria por molécula de glucosa?
2 ATP
4 ATP
6 ATP
34 ATP
38 ATP
La mayor parte de la energía de la glucosa, después de la glucólisis y el Ciclo de Krebs, se almacena en:
Moléculas de ATP
Moléculas de GTP
Moléculas de CO₂
Portadores de electrones (NADH y FADH₂)
Moléculas de agua
La enzima que inicia la digestión de carbohidratos en la boca es:
Lipasa
Lactasa
α-amilasa
Sacarasa
Maltasa
El proceso de formación de glucógeno a partir de glucosa se denomina:
Glucogenólisis
Glucogénesis
Gluconeogénesis
Glucólisis
Glucosilación
¿Qué hormona estimula la glucogénesis?
Glucagón
Insulina
Cortisol
Adrenalina
Somatostatina
La enzima que inicia la degradación del glucógeno es:
Glucógeno sintasa
α-amilasa
Glucógeno fosforilasa
Fosfoglucomutasa
Glucosa-6-fosfatasa
El glucógeno hepático se caracteriza por:
Ser la principal reserva energética muscular
Liberar glucosa directamente a la sangre
Degradarse solo durante el ejercicio intenso
No responder a regulación hormonal
El glucógeno muscular se diferencia del hepático en que:
Responde a la insulina pero no al glucagón
Libera glucosa a la sangre
Se degrada más lentamente
Se almacena en menor cantidad
No se utiliza durante el ejercicio
Los ácidos grasos pueden obtenerse de la dieta o sintetizarse a partir de:
Proteínas
Carbohidratos
Ácidos nucleicos
Vitaminas
Minerales
Las enzimas que hidrolizan las grasas en el intestino se llaman:
Amilasas
Proteasas
Lipasas
Lactasas
Sacarasas
El proceso de Beta-Oxidación ocurre en:
Citosol
Núcleo
Mitocondrias
Retículo endoplásmico
Peroxisomas
Los cuerpos cetónicos son producidos principalmente por:
Páncreas
Músculo esquelético
Hígado
Tejido adiposo
Cerebro
La condición de excesivos cuerpos cetónicos en sangre se denomina:
Acidosis láctica
Alcalosis metabólica
Cetosis
Los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como combustible por:
Solo el hígado
Solo el músculo
Solo el cerebro
Músculo y cerebro
Solo el corazón
¿Cuál de estos NO es un tipo de fermentación mencionado en las presentaciones?
Láctica
Alcohólica
Acética
Butírica
Todas son mencionadas
Las bacterias responsables de la fermentación acética son:
Lactobacilos
Levaduras
Acetobacterias
Escherichia coli
Streptococcus
En condiciones anaeróbicas, el destino principal del piruvato es:
Entrar al Ciclo de Krebs
Convertirse en lactato o etanol
Convertirse en glucógeno
Convertirse en cuerpos cetónicos
Convertirse en acetil-CoA
¿Qué compuesto se regenera al final del Ciclo de Krebs para permitir su continuidad?
Citrato
Acetil-CoA
Oxaloacetato
α-cetoglutarato
Succinil-CoA
La cadena respiratoria se localiza específicamente en:
Membrana mitocondrial interna
Matriz mitocondrial
¿En qué compartimento celular ocurre la glucogenogénesis?
Membrana mitocondrial interna
Citoplasma
Citosol
Membrana plasmática
Núcleo celular
¿Qué hormona estimula predominantemente la glucogenólisis?
Insulina
Glucagón
Estrógenos
Progesterona
Hormona del crecimiento
El proceso de movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo se denomina:
Lipogénesis
Lipólisis
Beta-oxidación
Cetogénesis
Esterificación
Según las presentaciones, la respiración celular puede ser afectada por:
La presión atmosférica
La disponibilidad de oxígeno y nutrientes
El color de la luz
El tipo de sangre
El ritmo cardíaco
Los organismos que pueden realizar tanto respiración aeróbica como anaeróbica se denominan:
Aerobios obligados
Anaerobios facultativos
Anaerobios obligados
Fotolitótrofos
Quimioautótrofos
La principal función de la glucólisis es:
Producir grandes cantidades de ATP
Producir intermediarios para otros procesos
Degradar completamente la glucosa a CO₂ y H₂O
Sintetizar glucógeno
Producir cuerpos cetónicos
En la glucólisis, la glucosa-6-fosfato se isomeriza a:
Fructosa-1,6-bisfosfato
Fructosa-6-fosfato
Gliceraldehído-3-fosfato
Dihidroxiacetona fosfato
Ácido pirúvico
¿Cuántas moléculas de ATP se consumen en la fase de inversión de la glucólisis?
1 ATP
2 ATP
4 ATP
6 ATP
0 ATP
En el Ciclo de Krebs, la conversión de succinil-CoA a succinato produce:
NADH
FADH₂
GTP
CO₂
ATP
La enzima que convierte el fumarato en malato es:
Succinato deshidrogenasa
Fumarasa
Malato deshidrogenasa
Aconitasa
Citrato sintasa
¿Qué vitamina es componente esencial del CoA?
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)
Ácido pantoténico (B5)
Piridoxina (B6)
El Ciclo de Krebs recibe el nombre alternativo de:
Ciclo de la urea
Ciclo de Cori
Ciclo del ácido cítrico
Ciclo de los ácidos dicarboxílicos
Ciclo de los ácidos grasos
La importancia fundamental de la cadena respiratoria es:
Producir CO₂
Consumir oxígeno
Producir la mayor cantidad de ATP
Degradar completamente la glucosa
Sintetizar aminoácidos
Durante el ejercicio intenso, el músculo depende principalmente de:
Glucógeno muscular
Glucógeno hepático
Cuerpos cetónicos
Ácidos grasos libres
Aminoácidos
La fermentación se diferencia de la respiración aeróbica principalmente en:
Su localización celular
Su rendimiento de ATP
El tipo de nutrientes que utiliza
La producción de CO₂
La necesidad de vitaminas
El concepto de que el Ciclo de Krebs no distingue el origen del acetil-CoA significa que:
Solo utiliza glucosa como combustible
Puede utilizar carbohidratos, lípidos y proteínas
No requiere oxígeno para funcionar
Produce la misma cantidad de ATP de cualquier sustrato
Es independiente de la disponibilidad de nutrientes
