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Examen Unidad 4: Estructura y Metabolismo de Carbohidratos

Total questions: 111

Worksheet time: 57mins

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1.

Seleccione la alternativa correcta: Los enantiómeros son

a)

Isómeros que se diferencian por la distribución de sus átomos de hidrógeno y grupos funcionales.

b)

Isómeros que son imágenes especulares uno del otro, no superponibles.

c)

Isómeros que se diferencian en la distribución espacial uno solo de sus centros quirales.

d)

Isómeros que se diferencian en la configuración del carbono anomérico.

e)

Isómeros que difieren en su conformación tridimensional

2.

Seleccione la alternativa correcta: Monosacárido empleado por la glándula mamaria en la síntesis de lactosa

a)

D-Arabinosa

b)

L-Xilulosa

c)

D-Galactosa

d)

D-Ribulosa

e)

Ninguna de las anteriores

3.

Seleccione la alternativa correcta: Polímero lineal de α-D-glucopiranosa con enlaces α(1→4)

a)

Amilosa

b)

Quitina

c)

Inulina

d)

Celulosa

e)

Ninguna de las anteriores

4.

Seleccione la alternativa correcta: Los azúcares fosfatos se producen por

a)

La oxidación del grupo aldehído de los monosacáridos.

b)

La reducción de los grupos aldehídos o cetonas de los monosacáridos.

c)

Una reacción de condensación entre dos monosacáridos.

d)

La esterificación con fosfato de uno de los grupos hidroxilos del monosacárido.

e)

Ninguna de las anteriores

5.

Seleccione la alternativa correcta: Glucosaminoglucano formado por unidades alternadas de ácido glucurónico y N-acetil-galactosamina 6-sulfato

a)

Ácido hialurónico

b)

Queratán sulfato

c)

Dermatan sulfato

d)

Condroitín sulfato

e)

Ninguna de las anteriores

6.

Seleccione la alternativa correcta: Son epímeros de la Ribosa

a)

Fructosa y galactosa

b)

Galactosa y manosa

c)

Xilosa y arabinosa

d)

Ribulosa y Xilulosa

e)

Ninguna de las anteriores

7.

Seleccione la alternativa correcta: Son ejemplos de disacáridos sin poder reductor

a)

Sacarosa y maltosa

b)

Celobiosa y lactosa

c)

Trehalosa y sacarosa

d)

Trehalosa y celobiosa

e)

Ninguna de las anteriores

8.

Seleccione la alternativa correcta: La glucólisis aeróbica

a)

Se realiza en los eritrocitos y en el músculo esquelético en actividad intensa

b)

Ocurre en todas las células que poseen mitocondrias

c)

Implica la oxidación de la glucosa hasta CO2 y H2O

d)

Solo se realiza en microorganismos anaeróbicos

e)

Ninguna de las anteriores

9.

Seleccione la alternativa correcta: La ruta de las pentosas fosfato ocurre en dos fases

a)

La primera es una fase oxidativa reversible que produce NADPH+H y ribulosa 5-fosfato

b)

La segunda es una fase no oxidativa reversible que produce fructosa 6-P y gliceraldehído 3-P

c)

La primera es una fase no oxidativa reversible que produce NADPH+H y ribulosa 5-fosfato

d)

La segunda es una fase oxidativa irreversible que produce ribulosa 5-fosfato

e)

Ninguna de las anteriores

10.

Seleccione la alternativa correcta: En la síntesis de glucógeno se requiere

a)

Una molécula preexistente de glucógeno denominada glucogenina, UDP-glucosa, la enzima glucógeno sintetasa y la enzima ramificante

b)

Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima glucógeno fosforilasa y la enzima ramificante

c)

Una molécula preexistente de glucógeno, UDP-glucosa, la enzima glucógeno sintetasa y la enzima desramificante

d)

Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante

e)

Ninguna de las anteriores

11.

Seleccione la alternativa correcta: Metabolito precursor de glucosa

a)

Lactato

b)

Glicerol

c)

Propionato

d)

Todas las anteriores

e)

Ninguno de los anteriores

12.

Seleccione la alternativa correcta: En la ruta de las pentosas monofosfato

a)

La glucosa se oxida hasta ribulosa 5-fosfato y 2 (NADPH+H+)

b)

La enzima regulatoria de la ruta es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa

c)

Todas las reacciones ocurren en el citosol de la célula

d)

Todas las anteriores

e)

Ninguna de las anteriores

13.

Seleccione la alternativa correcta: La lanzadera malato-aspartato

a)

Consume energía para el transporte de electrones hacia las mitocondrias.

b)

Aprovecha la interconversión de aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs para introducir los electrones fijados por el NADH+H+.

c)

Se encuentra principalmente en el músculo esquelético y cerebro.

d)

Todas las anteriores.

e)

Ninguna de las anteriores.

14.

Seleccione la alternativa correcta: Glucogenólisis

a)

En el hígado se activa como respuesta a bajos niveles de glicemia.

b)

Una enzima ramificante elimina los enlaces α(1→6).

c)

Es una ruta anabólica del metabolismo de los carbohidratos.

d)

La enzima glucógeno fosforilasa elimina los enlaces α(1→6).

e)

Ninguna de las anteriores.

15.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La fase de inversión energética de la glucólisis genera 4 ATP y 2 (NADH+H+) por mol de glucosa

a)

Verdadero

b)

Falso (LA FASE DE INVERSION UTILIZA 2 MOLECULAS DE ATP POR MOL DE GLUCOSA)

16.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: Cuando las células no requieren ribosa para las reacciones de biosíntesis de nucleótidos, la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato procede en el sentido de la producción de fructosa 6-P y gliceraldehído 3-P

a)

Verdadero

b)

Falso

17.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La insulina, hormona que se segrega con niveles de glicemia bajos, favorece la gluconeogénesis al activar las enzimas fosfatasas que desfosforilan a la enzima bifuncional o PFK-2

a)

Verdadero

b)

Falso (LA INSULINA ES SEGREGADA COMO RESPUESTA DE LOS ALTOS NIVELES DE GLUCEMIA Y REPRIME LA GLUCOGENOLISIS)

18.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La gluconeogénesis es un proceso que consume energía, requiere la hidrólisis de 6 enlaces fosfato de alta energía

a)

Verdadero

b)

Falso

19.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La fosfofructoquinasa-1 (PFK-1) es inactivada por la fructosa 2,6-bifosfato y AMP, y activada por citrato, ATP y H+

a)

Verdadero

b)

Falso ( LA FOSFOFRUCTOQUINASA 1 ES ACTIVADA POR LA FRUCTOSA 2,6 BIFOSFATO Y AMP, E INACTIVADA POR CITRATO, ATP E HIDROGENO)

20.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La actividad de la piruvato quinasa solo es regulada por modificación covalente reversible, siendo más activa cuando está fosforilada

a)

Verdadero

b)

Falso (ES MAS ACTIVA DESFOSFORILADA Y ADEMAS ATP, ALANINA, ACETIL COA LA INHIBEN, Y FRUCTOSA 1,6 BP , AMP LA ACTIVAN)

21.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: En el hígado la fructosa se convierte en fructosa 6-fosfato, intermediario glucolítico

a)

Verdadero

b)

Falso ( EN EL HIGADO LA FRUCTOSA SE CONVIERTE EN FRUCTOSA 1 FOSFATO POR ACCION DE LA FRUCTOQUINASA)

22.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El glicerol proveniente de la lipólisis en el tejido adiposo es transportado al hígado y convertido en glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa y oxidado por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa para formar dihidroxiacetona fosfato e ingresar a la gluconeogénesis

a)

Verdadero

b)

Falso

23.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El propionato es un precursor de glucosa de vital importancia en los rumiantes, y entra en la gluconeogénesis por medio del ciclo de Krebs previa transformación en alfa-cetoglutarato

a)

Verdadero

b)

Falso (EL PROPIONATO ENTRA EN LA GLUCONEOGENESIS POR MEDIO DEL CICLO DE KREBS PREVIA TRANSFORMACION EN SUCCINIL-coA

24.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El tejido muscular usa las reservas de glucógeno para mantener los niveles de glucosa en sangre, especialmente durante un ejercicio de alta intensidad

a)

Verdadero

b)

Falso ( USA SU GLUCOGENO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES ENERGETICAS, ESPECIALMENTE DURANTE N EJERCICO INTENSO)

25.

Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El GLUT-2, que se encuentra en las células hepáticas y renales, puede transportar glucosa hacia el interior de estas células cuando los niveles en sangre son altos o transportar glucosa desde las células hacia la sangre cuando la glicemia baja

a)

Verdadero

b)

Falso

26.

Vertical. Invertido, hormona liberada por las células α del páncreas en respuesta a un descenso de la glicemia.

a)

insulina

b)

somatostatina

c)

glucagón

d)

adrenalina

27.

Vertical. Enzima de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato que transfiere fragmentos de dos carbonos desde una cetosa a una aldosa.

a)

transaldolasa

b)

transcetolasa

c)

fosfoglucomutasa

d)

aldolasa

28.

Vertical. Carbohidrato complejo que contiene aminoazúcares (casi siempre N‑acetil‑glucosamina o bien N‑acetil‑galactosamina) y ácidos urónicos (generalmente ácido D‑glucurónico o L‑idurónico).

a)

glucosaminoglucanos

b)

xilano

c)

celulosa

d)

glucógeno

29.

Vertical. Medida de la concentración de glucosa libre en sangre, suero o plasma sanguíneo.

a)

pH sanguíneo

b)

glucemia

c)

hematocrito

d)

osmolalidad

30.

Vertical. Invertido, aldosa de 4 átomos de carbono, la cual es un metabolito intermediario de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato.

a)

eritrosa

b)

xilulosa

c)

ribosa

d)

sedoheptulosa

31.

Vertical. Nombre genérico que reciben las patologías asociadas con la incapacidad para metabolizar la galactosa debido a defectos hereditarios en la producción de enzimas relacionadas al metabolismo de este azúcar.

a)

glucogenosis

b)

galactosemias

c)

pentosurias

d)

hemoglobinopatías

32.

Vertical. Nombre genérico de la patología asociada a defecto del metabolismo de los glúcidos, en la cual aparecen grandes cantidades de D‑xilulosa en la orina, debido a la deficiencia de una enzima de la vía del ácido urónico o por una ingesta elevada de frutas ricas en pentosas.

a)

galactosemia

b)

pentosuria

c)

fructosuria

d)

hiperglucemia

33.

Vertical. Polisacárido estructural en el exoesqueleto de arácnidos, crustáceos e insectos, y paredes celulares de hongos. Consta de unidades de N‑acetil‑D‑glucosamina unidas por enlaces β(1→4) glucósidos.

a)

celulosa

b)

quitina

c)

pectina

d)

xilano

34.

Vertical. Heteropolisacárido no nitrogenado de D y L‑Galactosa presente en las algas marinas.

a)

agar

b)

almidón

c)

glucomanano

d)

inulina

35.

Horizontal. Proceso químico mediante el cual las plantas, algas y algunos tipos de bacterias captan el dióxido de carbono CO2CO_2 de la atmósfera y lo combinan con el agua usando la energía lumínica del sol, para formar carbohidratos.

a)

quimiosíntesis

b)

fotosíntesis

c)

respiración

d)

fermentación

36.

Horizontal. Proceso bioquímico en el que se oxidan las moléculas de combustible y se utilizan sus electrones para generar ATP.

a)

glucólisis

b)

respiración celular

c)

fermentación láctica

d)

fotosíntesis

37.

Horizontal. Ruta bioquímica que extrae moléculas de glucosa de los polímeros de glucógeno.

a)

glucogénesis

b)

gluconeogénesis

c)

glucogenólisis

d)

glucólisis

38.

Horizontal. Cetosa de 7 átomos de carbono, la cual es un metabolito intermediario de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato.

a)

sedoheptulosa

b)

eritrosa

c)

fructosa

d)

xilulosa

39.

Horizontal. Enzima de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato que transfiere fragmentos de tres carbonos desde una cetosa a una aldosa.

a)

transcetolasa

b)

transaldolasa

c)

aldolasa

d)

triosa isomerasa

40.

Horizontal. La patología que provoca acumulación de glucógeno en los lisosomas y causa la muerte por falla cardio‑respiratoria antes del primer año de vida y cuya causa bioquímica es la deficiencia de la enzima α\alpha ‑1,4‑glucosidasa, se denomina Enfermedad de …

a)

Gaucher

b)

Pompe

c)

Tay‑Sachs

d)

Andersen

41.

Horizontal. Hormona liberada por las células β\beta del páncreas en respuesta a un aumento de la glucosa en sangre.

a)

glucagón

b)

insulina

c)

adrenalina

d)

somatostatina

42.

Horizontal. Polisacárido no nitrogenado de β\beta ‑D‑Xilanfuranosa con enlaces β\beta (1→4), que forma parte de la hemicelulosa.

a)

celulosa

b)

xilano

c)

pectina

d)

quitosano

43.

Horizontal. Ruta que emplean los organismos heterótrofos para sintetizar moléculas de glucosa a partir de precursores no carbohidratos.

a)

glucógeno sintasa

b)

gluconeogénesis

c)

glucogenólisis

d)

vía de las pentosas

44.

Horizontal. Homopolisacárido formado específicamente por unidades de D‑glucopiranosa.

a)

glucano

b)

inulina

c)

quitosano

d)

manano

45.

Horizontal. Hexoquinasa que se encuentra exclusivamente en las células hepáticas y en las células beta del páncreas.

a)

hexoquinasa I

b)

glucocinasa

c)

fosfofructoquinasa

d)

piruvato quinasa

46.

Identifique el nombre común del monosacárido cíclico mostrado; es un anillo piranosa con configuración α y el grupo CH2OH en C-5.

a)

Glucosa

b)

Fructosa

c)

Galactosa

d)

Manosa

47.

Indique el nombre químico correcto para la estructura cíclica del monosacárido representado (anillo de seis miembros, forma α).

a)

Alfa-D-Glucopiranosa

b)

Beta-D-Glucopiranosa

c)

Alfa-D-Fructofuranosa

d)

Beta-D-Manopiranosa

48.

Seleccione la función principal en el metabolismo animal del monosacárido mostrado.

a)

Principal molécula combustible

b)

Precursor mayoritario de ácidos nucleicos

c)

Principal lípido estructural

d)

Cofactor vitamínico

49.

Identifique el nombre común del disacárido mostrado; consta de una unidad de galactosa unida a una de glucosa.

a)

Lactosa

b)

Maltosa

c)

Sacarosa

d)

Celobiosa

50.

Indique el nombre químico correcto del disacárido representado; el enlace glucosídico es (1→4) y la anomería del galactopiranosilo es β.

a)

Beta D Galactopiranosil (1→4) Beta D Glucopiranosa

b)

Alfa D Glucosil (1→2) Beta D Fructofuranosa

c)

Alfa D Glucosil (1→4) Alfa D Glucopiranosa

d)

Beta D Galactopiranosil (1→6) Beta D Glucopiranosa

51.

Seleccione la función principal en el metabolismo animal del disacárido mostrado.

a)

Fuente de glucosa para el lactante; azúcar de la leche

b)

Componente estructural de la celulosa

c)

Principal disacárido de la caña de azúcar

d)

Reserva de energía de las plantas

52.

Explique el origen del D-glucitol (D-sorbitol) a partir de un monosacárido según el esquema mostrado.

a)

Reducción del grupo carbonilo (aldehído o cetona) del monosacárido para formar un alditol

b)

Oxidación del grupo alcohol primario a ácido carboxílico

c)

Fosforilación del C-6 por una hexoquinasa

d)

Isomerización de una aldosa en cetosa sin cambio de estado de oxidación

53.

Según el cuadro de rutas metabólicas, indique la finalidad principal de la glucólisis.

a)

Generación de energía

b)

Síntesis de glucógeno

c)

Producción de cuerpos cetónicos

d)

Descarboxilación oxidativa del piruvato como producto final

54.

De acuerdo con el cuadro, ¿en qué compartimento celular ocurre la glucólisis?

a)

Citosol

b)

Mitocondria

c)

Retículo endoplasmático

d)

Núcleo

55.

Según el cuadro, seleccione una enzima regulatoria clave de la gluconeogénesis.

a)

Piruvato carboxilasa

b)

Citrato sintasa

c)

Lactato deshidrogenasa

d)

Hexoquinasa

56.

¿En qué tejidos se realiza la gluconeogénesis según el cuadro?

a)

Hígado y corteza renal

b)

Músculo y tejido adiposo

c)

Cerebro y eritrocitos

d)

Intestino y páncreas

57.

En la glucogénogénesis, ¿cuál es el sustrato inmediato indicado en el cuadro?

a)

UDP-glucosa

b)

Glucosa-6-fosfato

c)

Fructosa-1,6-bisfosfato

d)

Glicerol

58.

¿Cuál es el compartimento celular de la descarboxilación del piruvato según el cuadro?

a)

Mitocondria

b)

Citosol

c)

Retículo endoplasmático

d)

Peroxisoma

59.

Seleccione las patologías asociadas a defectos en el metabolismo de los glúcidos y la causa bioquímica correspondiente.

a)

Galactosemia clásica — deficiencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa

b)

Intolerancia hereditaria a la fructosa — deficiencia de aldolasa B

c)

Enfermedad de Von Gierke (glucogenosis tipo I) — deficiencia de glucosa-6-fosfatasa

d)

Fenilcetonuria — deficiencia de fenilalanina hidroxilasa

60.

Los anómeros son:

a)

a. Isómeros que se diferencian por la distribución de sus átomos de hidrógeno y grupos funcionales.

b)

b. Isómeros que son imágenes especulares uno del otro, no superponibles.

c)

c. Isómeros que se diferencian en la distribución espacial uno solo de sus centros quirales.

d)

d. Isómeros que se diferencian en la configuración del carbono anomérico. *

61.

Monosacárido intermediario metabólico en la ruta de las pentosas monofosfato

a)

D-Arabinosa.

b)

L-Xilulosa.

c)

D-Galactosa.

d)

D-Ribulosa.

62.

Polimero lineal de BETA-D-glucopiranosa con enlaces B(1-4)

a)

Quitina

b)

Amilosa

c)

Inulina

d)

Celulosa.

63.

Los disacáridos se producen por:

a)

a. La oxidación del grupo aldehído de los monosacáridos.

b)

b. La reducción de los grupos aldehídos o cetonas de los monosacáridos.

c)

c. Una reacción de condensación entre dos monosacáridos.

d)

d. La estererificación con fosfato de uno de los grupos hidroxilos del monosacárido.

64.

Glucosaminoglucano formado por unidades alternadas de galactosa y N-acetilgalactosamina 6-sulfato:

a)

a. Ácido hialurónico.

b)

b. Queratán sulfato.

c)

c. Dermatan sulfato.

d)

d. Condroitin sulfato

65.

Son epímeros de la glucosa:

a)

Fructosa y galactosa.

b)

Galactosa y manosa

c)

Ribosa y arabinosa.

d)

Ribulosa y Xilulosa.

66.

Son ejemplos de disacáridos con poder reductor:

a)

Sacarosa y maltosa.

b)

Celobiosa y lactosa

c)

Trehalosa y Sacarosa.

d)

Trehalosa y celobiosa.

67.

La glucólisis anaeróbica:

a)

Se realiza en los eritrocitos y en el músculo esquelético en actividad intensa.

b)

Se realiza en todas las células de los mamíferos.

c)

Implica la oxidación de la glucosa hasta CO2 y H2O.

d)

Solo se realiza en microorganismos anaeróbicos.

68.

La ruta de las pentosas fosfato ocurre en 2 fases:

a)

La primera es una fase oxidativa reversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato

b)

La segunda es una fase oxidativa irreversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato

c)

La primera es una fase no oxidativa reversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato

d)

La primera es una fase oxidativa irreversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato.

69.

En la degradación de glucógeno se requiere

a)

Una molécula preexistente de glucógeno, UDP glucosa, la enzima Glucógeno sintetasa y la enzima ramificante

b)

Una molécula preexistente de glucógeno, UDP glucosa, la enzima Glucógeno fosforilasa y la enzima ramificante.

c)

Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima Glucógeno sintetasa y la enzima desramificante.

d)

Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima Glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante.

70.

Metabolito precursor de glucosa

a)

Butirato.

b)

Acetoacetato.

c)

Propionato.

d)

Todos los anteriores.

71.

La ruta de las pentosas monofosfato:

a)

Se inhibe por los niveles de NADH+H+

b)

Es activada por las concentraciones de Glucosa 6-fosfato y Glutation oxidado.

c)

Las enzimas transcetolasas de la fase no oxidativa catalizan la transferencia de tres carbonos.

d)

La fase oxidativa de la ruta es reversible.

72.

La lanzadera del glicerol 3-fosfato:

a)

Consume energía para el transporte de electrones hacia las mitocondrias.

b)

Aprovecha el intercambio de aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs para introducir los electrones fijados por el NADH+H+.

c)

Se encuentra principalmente en el músculo esquelético y cerebro

d)

Todas las anteriores.

73.

Glucogenolisis:

a)

En el músculo se activa como respuesta a bajos niveles de glicemia.

b)

Una enzima desramificante elimina los enlaces α[1-6].

c)

Es una ruta anabólica del metabolismo de los carbohidratos.

d)

La enzima glucógeno fosforilasa elimina los enlaces α[1-6].

74.

Dado que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, la producción de ATP necesario para mantener la integridad celular depende exclusivamente de la entrada de glucosa 6-fosfato a la vía de las pentosas fosfato.

a)

VERDADERO

b)

FALSO (La vía de las pentosas fosfato no genera ATP)

75.

La actividad de la enzima glucosa 6-fosfatasa en los glóbulos rojos reduce la concentración intracelular de glucosa 6-fosfato por consiguiente da lugar a daño celular al impedir la producción de NADPH+H+.

a)

VERDADERO

b)

FALSO (Los glóbulos rojos carecen de la enzima glucosa 6-fosfatasa)

76.

Las enzimas Hexoquinasa (en la mayoría de los tejidos) y Glucoquinasa (en el hígado) catalizan la primera reacción de la glucólisis en la cual la glucosa se fosforila hasta glucosa 6 fosfato

a)

VERDADERO

b)

FALSO

77.

En la glucólisis aeróbica, la cantidad de energía producida depende del sistema de transporte del NADH+H desde el citosol hasta el interior de la mitocondria

a)

VERDADERO

b)

FALSO

78.

La oxidación de 1 molécula de glucosa hasta 2 moléculas de piruvato tiene un rendimiento neto de 8 moléculas de ATP cuando se utiliza el sistema de lanzadera del Glicerol 3-fosfato.

a)

VERDADERO

b)

FALSO ( Con la lanzadera del Glicerol 3-Fosfato el rendimiento neto es de 6 ATP/mol de glucosa)

79.

La enzima bifuncional que cataliza la interconversión de fructosa 6 fosfato en fructosa 2,6-bifosfato es una enzima propia de la glucólisis.

a)

FALSO (La enzima bifuncional no es una enzima de la glucolisis9

b)

VERDADERO

80.

El piruvato producido en la glucólisis aeróbica puede continuar su oxidación al convertirse en Acetil CoA, en el citosol, por acción del complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa

a)

VERDADERO

b)

FALSO (El complejo de la Piruvato deshidrogenasa se encuentra dentro de las mitocondrias)

81.

La descarboxilación oxidativa del piruvato es catalizada por un complejo multienzimático que requiere la participación de las coenzimas: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, Coenzima A, FAD y NAD+.

a)

VERDADERO

b)

FALSO

82.

En condiciones anaeróbicas de la glucólisis, el piruvato se oxida para convertirse en lactato.

a)

VERDADERO

b)

FALSO (La reducción de Piruvato a Lactato permite la oxidación del NADH+H+ producido en la glucolisis.)

83.

Las células que no contienen mitocondrias pueden oxidar completamente la glucosa, hasta CO2 y H2O.

a)

VERDADERO

b)

FALSO( Solo pueden oxidar la glucosa hasta Lactato)

84.

El GLUT-2 que se encuentra en las células hepáticas y renal, puede transportar glucosa hacia el interior de estas células cuando los niveles en sangre son altos o transportar glucosa desde las células hacia la sangre cuando la glucemia baja.

a)

VERDADERO

b)

FALSO

85.

Los monosacáridos:

a)

Son los carbohidratos más complejos en la naturaleza

b)

Están formados por aldosas unidas entre sí por enlaces glucosídicos

c)

Se pueden clasificar en función del número de átomos de carbono

d)

Todos pertenecen a la serie D, que significa dextrorrotatorio

86.

En los monosacáridos, la serie D representa

a)

El penúltimo grupo hidroxilo está orientado hacia la derecha

b)

El monosacárido hace girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha

c)

El monosacárido hace girar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda

d)

El penúltimo grupo hidroxilo está orientado hacia la izquierda

87.

Algunos de los monosacáridos de la serie de las D-aldosas son:

a)

Glucosa, galactosa, eritrulosa

b)

Dihidroxiacetona, ribulosa y fructosa

c)

Gliceraldehído, ribosa y glucosa

88.

Los enantiómeros:

a)

Son moléculas iguales entre sí

b)

Son moléculas que tienen diferentes fórmulas moleculares

c)

Son un grupo de monosacáridos que solamente se diferencian entre sí por la posición del carbono anomérico

d)

Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en la orientación espacial de sus átomos

89.

Son epímeros de la glucosa:

a)

Ribulosa y Xilulosa

b)

Ribosa y arabinosa

c)

Galactosa y manosa

d)

Fructosa y galactosa

90.

Las enzimas clave regulatorias en el metabolismo del glucógeno son:

a)

Glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa

b)

Glucosa 6 fosfatasa y Glucoquinasa

c)

NINGUNA

91.

ES O NO

a)

VERDADERO

b)

FALSO

FALSO

92.

Todas las células de los mamíferos requieren la acción de la insulina para poder captar la glucosa

a)

VERDADERO

b)

FALSO (La necesidad de insulina para la captación de glucosa depende del tipo de transportador de glucosa (GLUT) que posea la célula y de su función metabólica.)

93.

Las enzimas Hexoquinasa (en la mayoría de los tejidos) y Glucoquinasa (en el hígado) catalizan la primera reacción de la glucólisis en la cual la glucosa se fosforila hasta glucosa 6 fosfato

a)

VERDADERO

b)

FALSO

94.

En la glucólisis aeróbica, la cantidad de energía producida depende del sistema de transporte del NADH+H desde el citosol hasta el interior de la mitocondria

a)

VERDADERO

b)

FALSO

95.

La oxidación de 1 molécula de glucosa hasta 2 moléculas de piruvato tiene un rendimiento neto de 8 moléculas de ATP cuando se utiliza el sistema de lanzadera del Glicerol 3 fosfato

a)

VERDADERO

b)

FALSO ( TIENE UN RENDIMIENTO DE +6 ATP)

96.

La enzima bifuncional que cataliza la interconversión de fructosa 6 fosfato en fructosa 2,6 bifosfato es una enzima propia de la glucólisis

a)

VERDADERO

b)

FALSO( no es una enzima propia de la glucólisis)

97.

El piruvato producido en la glucólisis aeróbica puede continuar su oxidación al convertirse en Acetil CoA, en el citosol, por acción del complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa

a)

VERDADERO

b)

FALSO (la conversión del piruvato a Acetil-CoA no ocurre en el citosol, sino en la matriz mitocondrial.)

98.

El piruvato producido en la glucólisis aeróbica puede continuar su oxidación al convertirse en Acetil CoA, en el citosol, por acción del complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa

a)

VERDADERO

b)

FALSO (la conversión del piruvato a Acetil-CoA no ocurre en el citosol, sino en la matriz mitocondrial.)

99.

La descarboxilación oxidativa del piruvato es catalizada por un complejo multienzimático que requiere la participación de las coenzimas: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, Coenzima A, FAD y NAD+

a)

VERDADERO

b)

FALSO

100.

En condiciones anaeróbicas de la glucólisis, el piruvato se oxida para convertirse en lactato

a)

VERDADERO

b)

FALSO (La reducción de Piruvato a Lactato permite la oxidación del NADH+H+ producido en la glucolisis.)

101.

Las células que no contienen mitocondrias pueden oxidar completamente la glucosa, hasta CO2 y H2O

a)

VERDADERO

b)

FALSO (Solo pueden oxidar la glucosa hasta Lactato)

102.
a)

.

b)

.

103.
a)

.

b)

.

104.
a)

..

b)

.

105.
a)

.

b)

.

106.
a)

b)

.

107.

¿Cuál de los siguientes compuestos está elevado en plasma, en estado alimentado?

a)

a) Glucagón.

b)

b) Acetoacetato.

c)

c) Quilomicrones.

d)

d) Ácidos grasos libres.

108.

Con relación al estado alimentado ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?

a)

La mayoría de las enzimas reguladas alostéricamente están fosforiladas.

b)

La fructosa-2,6-BP un metabolito regulador de la glucólisis, está elevado.

c)

Disminuye la translocación de los GLUT-4 a la membrana plasmática del adipocito.

d)

La insulina estimula el transporte de glucosa en el hepatocito.

109.

En relación al ciclo ayuno-alimentación:

a)

La relación insulina/glucagón es alta en el estado alimentado.

b)

La concentración de insulina está disminuida en estado alimentado.

c)

El transporte de glucosa en el hígado es insulino-dependiente.

d)

La síntesis de la glucoquinasa está inhibida en la fase postprandial.

110.

En el estado de ayuno:

a)

Aumenta la concentración de insulina.

b)

Se degrada el glucógeno muscular para liberar glucosa a la sangre.

c)

La enzima que degrada glucógeno se activa por fosforilación estimulada por el AMPc.

d)

El glucagón inhibe la producción de AMPc por la enzima adenilato ciclasa.

111.

El eritrocito:

a)

No realiza glucólisis hasta lactato.

b)

Realiza β-oxidación de ácidos grasos.

c)

Produce ácido láctico que se utiliza para gluconeogénesis hepática.

d)

Requiere para sobrevivir de un continuo suministro de ácidos grasos.