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WorksheetsIntroducción al Metabolismo
Total questions: 69
Worksheet time: 35mins
Observa los íconos de células, batería y coche eléctrico. ¿Qué concepto sintetizan sobre los sistemas biológicos y tecnológicos?
Ambos dependen solo de calor externo para moverse
Ambos funcionan sin pérdidas ni transformaciones
Ambos crean energía nueva desde la nada
Ambos requieren flujo continuo de energía química
Relaciona el principio que aparece en la imagen con los procesos metabólicos: ¿qué implica para el anabolismo y el catabolismo?
La materia se destruye al obtener energía
La materia se conserva al degradarse sustratos
La materia se crea durante la síntesis
La materia se transforma en productos celulares
Las imágenes de frenos regenerativos y KERS ilustran una analogía útil para el metabolismo. ¿Cuál es la mejor interpretación fisiológica?
Las células generan energía infinita sin nutrientes
Las células almacenan energía capturada en moléculas como ATP
Las células recuperan energía química desde trabajo mecánico
Las células funcionan solo por energía eléctrica externa
¿Cuál es la mejor definición de metabolismo en una célula?
Secuencia de reacciones químicas para obtener energía
Movimiento de moléculas para distribuir nutrientes
Almacenamiento de agua para procesos celulares básicos
Entrada de oxígeno para activar funciones fisiológicas
Observando las imágenes de respiración, agua y alimentos, ¿qué relación guardan con el metabolismo?
Aportan sustratos y energía para vías metabólicas
Sustituyen a las enzimas en las reacciones químicas
Son fuentes de metabolitos procesados por la célula
Detienen el desempeño de funciones celulares normales
El papel principal de las enzimas dentro del metabolismo es...
Aumentar la temperatura interna de la célula
Transportar agua entre compartimentos celulares
Servir como producto final de las vías metabólicas
Catalizar reacciones reduciendo la energía de activación
¿Cuál es la diferencia clave entre una vía metabólica y un metabolito?
La vía es energía; el metabolito es agua
La vía es un nutriente; el metabolito es un tejido
La vía es una enzima; el metabolito es un órgano
La vía es una serie de reacciones; el metabolito es una molécula
Según la necesidad energética celular mostrada, ¿para qué se usa la energía obtenida por el metabolismo?
Suspender las reacciones químicas internas
Almacenamiento exclusivo en forma de agua
Reposición y reparación de estructuras celulares
Desempeño de funciones fisiológicas celulares
¿Cuál afirmación describe mejor el catabolismo en células eucariotas?
Sintetiza macromoléculas usando energía química
Degrada biomoléculas liberando energía capturada en ATP
Convierte energía luminosa en glucosa y oxígeno
Transporta electrones desde mitocondria a citosol
En anabolismo, ¿qué ocurre con la energía y las moléculas?
Se libera energía al romper enlaces complejos
Se consume energía para formar moléculas complejas
Se oxidan polisacáridos a CO2 y H2O
Se convierte ATP en calor sin síntesis
Selecciona los procesos típicamente catabólicos.
Glucólisis
Respiración celular
Fermentaciones
Fotosíntesis
Síntesis de proteínas
Según el diagrama de flujo energético, ¿qué relación existe entre catabolismo y anabolismo?
Ambos consumen ATP sin producir energía
No comparten intermediarios ni energía
El catabolismo produce ATP aprovechado por el anabolismo
El anabolismo genera ATP que usa el catabolismo
¿Cuál es el papel de las enzimas en las vías metabólicas?
Aumentan la temperatura celular para producir ATP
Cambian productos finales en metabolitos iniciales
Aceleran reacciones específicas de cada sustrato
Neutralizan metabolitos para evitar su transformación
Relaciona el tipo de molécula con la fase predominante que la genera.
Polisacáridos: catabolismo; aminoácidos: anabolismo
Glucosa: anabolismo; proteínas: catabolismo
CO2 y H2O: anabolismo; lípidos: catabolismo
Aminoácidos: catabolismo; proteínas: anabolismo
¿Cuál es el papel principal de los nucleótidos como NAD, FAD y NADH en el metabolismo celular?
Servir como gases reguladores ambientales
Aportar carbono para síntesis de biomoléculas
Transportar electrones en oxidación y reducción
Actuar como aceptores de fosfato de ATP
Las moléculas con enlaces ricos en energía como ATP y coA se caracterizan por:
Ser metabolitos ambientales presentes en el aire
Aportar dióxido de carbono al ciclo de Calvin
Oxidar directamente glucosa en las mitocondrias
Liberar o almacenar energía al manejar fosfatos
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a los metabolitos como glucosa y ácidos grasos?
Son gases que cierran procesos metabólicos
Actúan como cofactores redox universales
Entran en rutas para degradación o síntesis
Se usan solo en fotosíntesis de plantas
Las moléculas ambientales como O2, H2O y CO2 suelen:
Actuar como coenzimas derivadas de nucleótidos
Oxidar y reducir directamente metabolitos
Ser principales portadoras de grupos fosfato
Encontrarse al inicio o al final de procesos
Un organismo que obtiene su carbono exclusivamente del CO2 atmosférico presenta un metabolismo:
Autótrofo con fuente de carbono inorgánico
Heterótrofo con carbono orgánico variado
Fotosintético con energía desprendida química
Quimiosintético que usa luz como energía
Selecciona todas las afirmaciones correctas sobre cómo los seres vivos obtienen energía:
Autótrofos si la energía es glucosa almacenada
Fotosintéticos si la fuente de energía es la luz
Quimiosintéticos si procede de reacciones químicas
Heterótrofos si el carbono es CO2 atmosférico
¿Cuál es la composición estructural básica del ATP mostrada en el esquema de la derecha?
Timina, ribosa y cuatro fosfatos
Adenina, ribosa y tres fosfatos
Guanina, desoxirribosa y dos fosfatos
Adenina, ribosa y un fosfato
Durante la hidrólisis del ATP, ¿qué evento libera la mayor parte de la energía utilizable por la célula?
Ruptura de enlaces fosfato por agua
Oxidación directa de adenina
Conversión de ribosa en glucosa
Formación de enlaces peptídicos
Selecciona los procesos biológicos que dependen directamente del suministro de energía del ATP.
Replicación de clorofila
Transmisión nerviosa
Secreción glandular
Contracción muscular
¿Qué afirma la definición de metabolismo en la lámina?
Suma de transformaciones físicas y químicas
Proceso exclusivo de los tejidos musculares
Conjunto de reacciones solo fuera de la célula
Serie de cambios independientes de las enzimas
En relación con la regulación metabólica, ¿qué papel desempeñan las enzimas según el material?
Permiten que ocurran las transformaciones
Almacenan toda la energía celular
Sustituyen al ATP durante el trabajo
Bloquean la respiración aeróbica
En el esquema de 'Dos metabolismos importantes', ¿qué productos se generan en la respiración celular aeróbica de la glucosa?
Glucosa, oxígeno y luz
NADPH, oxígeno y ribosa
CO2, H2O y clorofila
Agua, dióxido de carbono y ATP
Según el diagrama, ¿qué caracteriza al anabolismo representado por la fotosíntesis?
Conversión de ATP en ADP por hidrólisis
Liberación de energía por enlaces fosfato
Degradación de glucosa para obtener ATP
Síntesis de glucosa a partir de CO2 y H2O
¿Cuál afirmación describe mejor la naturaleza de las enzimas en el metabolismo?
Son lípidos que almacenan energía química
Son ácidos nucleicos que crean sustratos
Son proteínas que aceleran reacciones metabólicas
Son carbohidratos que forman productos finales
Observa el esquema del centro activo. ¿Qué propiedad clave permite la unión del sustrato a la enzima?
Movimiento aleatorio de fosfatos
Presencia de ribosa en la enzima
Compatibilidad geométrica centro activo-sustrato
Alta concentración de adenina libre
El ATP actúa como “moneda energética”. ¿Qué ocurre específicamente cuando se hidroliza ATP a ADP?
Capta energía de procesos catabólicos
Libera energía utilizable en anabolismo
Se convierte en glucosa y fructosa
Inhibe la actividad del centro activo
Selecciona las funciones correctas del ATP en el metabolismo celular.
Desnaturaliza proteínas enzimáticas
Sirve como sustrato del centro activo
Captura energía de reacciones catabólicas
Entrega energía a reacciones anabólicas
En la representación de combinación A+B→AB catalizada por una enzima, ¿cuál es el papel principal de la enzima?
Aumentar la energía de activación requerida
Proveer la forma del producto AB
Disminuir la energía de activación del proceso
Consumirse al final de la reacción
¿Cuál enunciado describe mejor el anabolismo a nivel celular?
Convierte ATP en ADP durante la respiración
Construye biomoléculas usando energía ATP
Rompe biomoléculas liberando energía ATP
Oxida sustratos sin gasto energético neto
Selecciona los procesos que son ejemplos característicos de anabolismo.
Síntesis de lípidos
Glucólisis
Desaminación
Síntesis de proteínas
En el catabolismo, ¿qué ocurre principalmente con las biomoléculas y la energía?
Se degradan y se produce ATP
Se almacenan y el ATP se inactiva
Se sintetizan y se consume ATP
Se polimerizan y no cambia ATP
Indica la asociación correcta entre proceso y vía metabólica.
Síntesis de ARN — catabolismo
Fotosíntesis — anabolismo
Respiración celular — anabolismo
Fermentación — catabolismo
¿Cuál es la mejor definición de anabolismo en células vivas?
Proceso que sintetiza moléculas complejas usando energía
Proceso que almacena información genética sin síntesis
Proceso que degrada moléculas grandes liberando energía
Proceso que mueve electrones sin gasto energético
Selecciona los procesos que son ejemplos de anabolismo.
Glucólisis aeróbica
Fotosíntesis en cloroplastos
Síntesis de lípidos
Síntesis de aminoácidos
En las plantas superiores, ¿dónde ocurre la fotosíntesis?
En las mitocondrias del mesófilo foliar
En los lisosomas del parénquima
En el núcleo de la epidermis
En los cloroplastos de las células vegetales
Identifica la relación correcta entre estructura y función mostrada en la imagen.
Cloroplasto: fotosíntesis como proceso anabólico
Vacuola: replicación del ADN nuclear
Estroma: degradación proteica y desecho
Tilacoides: respiración celular y ATP
La fotosíntesis se considera un proceso anabólico principalmente porque:
Construye moléculas orgánicas a partir de simples usando energía
Oxida glucosa para obtener ATP en la mitocondria
Transporta agua a través del xilema sin gasto energético
Convierte compuestos complejos en simples liberando calor
El término biosíntesis en el contexto metabólico se refiere a:
Síntesis de moléculas orgánicas complejas
Regulación hormonal sin cambios moleculares
Degradación de polímeros a monómeros
Transporte pasivo de iones por membranas
Observa la célula vegetal señalada con 'CLOROPLASTOS'. ¿Cuál afirmación es correcta?
Los cloroplastos realizan exclusivamente respiración celular
Los cloroplastos carecen de membranas internas complejas
Los cloroplastos se ubican solo en raíces y tallos
Los cloroplastos albergan grana formadas por tilacoides
¿Cuál es la ecuación global simplificada de la fotosíntesis en organismos que liberan oxígeno?
H2O + O2 + luz → CO2 + glucosa
Glucosa + O2 + luz → CO2 + H2O
CO2 + H2O + energía lumínica → glucosa + O2
CO2 + O2 + energía química → agua + glucosa
En células eucariotas, ¿en qué orgánulo se lleva a cabo la fotosíntesis?
En los lisosomas
En el núcleo
En los ribosomas
En los cloroplastos
¿Dónde se localizan principalmente los pigmentos que capturan la luz en los cloroplastos?
Disueltos libremente en el estroma
En las membranas de los tilacoides
En la envoltura externa del cloroplasto
Insertados en los ribosomas del cloroplasto
Selecciona las funciones correctas de los pigmentos fotosintéticos.
Protegen el ADN cloroplástico de mutaciones
Absorben luz de distintas longitudes de onda
Convierten luz directamente en glucosa
Se agrupan en fotosistemas de los tilacoides
¿Cuál diferencia estructural distingue a la clorofila a de la clorofila b en su anillo porfirínico?
La clorofila a tiene –CH3, la b tiene –CHO
La clorofila a tiene –OH, la b tiene –NH2
La clorofila a carece de Mg, la b contiene Mg
La clorofila a tiene –COOH, la b tiene –CH3
¿Qué componente central permite a las clorofilas captar fotones en el espectro visible?
Un ion Fe2+ libre
Un catión Ca2+ periférico
Un átomo de Na+ integrado
Un ion Mg2+ coordinado
El término “grana” en el cloroplasto se refiere a:
Complejos de ribosomas activos
Pilas de tilacoides apilados
Regiones acuosas del estroma
Espacios intermembrana externos
¿Qué producto energético se genera directamente en la fase lumínica y luego alimenta la fase oscura?
ATP se produce y alimenta el ciclo de Calvin
CO2 se produce y alimenta el ciclo de Calvin
Glúcidos se producen y alimentan el ciclo de Calvin
Rubisco se produce y alimenta el ciclo de Calvin
En la fase lumínica, ¿dónde se localizan los complejos que capturan luz y transportan electrones?
En los tilacoides de los cloroplastos
En el citosol de la célula vegetal
En la mitocondria de la célula
En la pared celular vegetal
Selecciona los procesos que ocurren durante la fase lumínica.
Formación de NADPH a partir de electrones excitados
Síntesis de ATP mediante cadena transportadora
Fijación de CO2 en azúcares por rubisco
Liberación de O2 tras la fotólisis del agua
La fase oscura del proceso fotosintético se caracteriza por...
Usar ATP y NADPH para fijar CO2
Emitir luz para excitar clorofilas
Bombear protones hacia la matriz
Oxidar glucosa para obtener ATP
¿En qué compartimento del cloroplasto tiene lugar el Ciclo de Calvin?
En la matriz mitocondrial
En el espacio intermembrana
En la membrana plasmática
En el estroma del cloroplasto
Relaciona cada fase con su requerimiento primario de energía.
Lumínica: glucosa; Oscura: luz
Lumínica: luz; Oscura: ATP y NADPH
Lumínica: NADPH; Oscura: FADH2
Lumínica: CO2; Oscura: oxígeno
Durante el Ciclo de Calvin, la energía química necesaria para convertir CO2 en carbohidratos proviene principalmente de...
Hidrólisis de glucógeno almacenado
Gradiente de sodio extracelular
ATP y NADPH generados previamente
Oxidación de piruvato mitocondrial
El resultado global de seis vueltas del Ciclo de Calvin es la síntesis de...
Carbohidratos a partir de CO2
Oxígeno a partir de agua
Ácido láctico a partir de glucosa
Acetil‑CoA a partir de piruvato
¿Cuál es la mejor definición de catabolismo en células vivas?
Síntesis de macromoléculas consumiendo energía química
Degradación de sustancias complejas liberando energía utilizable
Conversión de ATP en glucosa para almacenar energía
Transporte de electrones sin cambio energético medible
En el catabolismo anaeróbico, ¿qué actúa como aceptor final de electrones?
Otra molécula distinta del oxígeno en citoplasma
Oxígeno molecular disuelto en mitocondrias
Agua formada durante la cadena respiratoria
NADPH producido en peroxisomas celulares
Selecciona las afirmaciones correctas sobre la fermentación alcohólica.
Utiliza oxígeno como aceptor final de electrones
Produce poco ATP por molécula de glucosa
Genera etanol y dióxido de carbono como productos
Es un tipo de catabolismo anaeróbico
¿Cuál diferencia clave distingue catabolismo aeróbico del anaeróbico?
El aeróbico usa oxígeno como aceptor de electrones
El anaeróbico produce más ATP que el aeróbico
El aeróbico ocurre solo en el citoplasma celular
El anaeróbico requiere mitocondrias funcionales
Relaciona el proceso con el lugar principal donde ocurre.
Fermentación — mitocondria interna
Respiración aeróbica — núcleo celular
Fermentación — citoplasma celular
Respiración aeróbica — aparato de Golgi
Según el diagrama de grupos alimentarios, ¿qué macronutriente predominan los alimentos del Grupo II donde aparecen carnes y huevos?
Carbohidratos de rápida disponibilidad energética
Proteínas como fuente estructural principal
Lípidos esenciales como único componente predominante
Nucleótidos usados como combustible inmediato
Al observar el Grupo VI con panes y cereales, ¿qué biomolécula se infiere como mayoritaria en esos alimentos?
Nucleótidos libres como principal aporte dietario
Proteínas fibrilares con alto contenido de lisina
Carbohidratos complejos de almidón predominantes
Lípidos saturados como nutriente predominante
En el esquema del sistema digestivo, ¿en qué tramo ocurre la mayor absorción de monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos?
Intestino delgado con vellosidades especializadas
Estómago mediante ácido clorhídrico concentrado
Esófago por difusión a través del epitelio
Intestino grueso por fermentación bacteriana
Tras la absorción intestinal, ¿cuál sistema distribuye las biomoléculas a todas las células del cuerpo según el esquema?
Sistema nervioso mediante transmisión sináptica
Sistema circulatorio mediante sangre arterial y venosa
Sistema respiratorio a través de los alvéolos pulmonares
Sistema linfático exclusivamente sin participación sanguínea
Selecciona los alimentos que, según la rueda, pertenecen al grupo rico en lípidos y contribuyen a transporte de vitaminas liposolubles.
Pescados y huevos del Grupo II
Plátanos y cítricos del Grupo V
Mantequilla indicada en Grupo VII
Aceites vegetales mostrados en Grupo I
Relaciona el proceso con la estructura principal implicada según los esquemas mostrados.
Digestión mecánica inicial en la boca
Propulsión del bolo hacia el estómago
Neutralización del quimo en el duodeno
Intercambio de nutrientes con tejidos periféricos
