BI tema 20
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Título del Test:
![]() BI tema 20 Descripción: Tema número 20 |



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La oxidación de ácidos grasos, glucosa y algunos aminoácidos produce acetil-CoA: a. Verdadero, además también produce acetil-CoA la oxidación de ácidos nucleicos. b. Verdadero. c. Falso, solo la oxidación de ácidos grasos. d. Falso, solo la oxidación de glucosa. Los grupos acetilo se incorporan al ciclo de Krebs y : se oxidan a CO2. la energía liberada se conserva en forma de GTP y en las coenzimas reducidas NADH y FADH2 (equivalentes reductores). se producen moléculas de glucosa. la energía liberada se conserva en forma de ATP y en las coenzimas reducidas NADPH y FADH (equivalentes oxidantes). Se reducen a O2. En la cadena respiratoria... a. Los electrones son transportados por el NADH y el FADH2 pero no se transfieren a ella. b. Los electrones fluyen hacia el O2 para formar H2O y promueven la formación de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. c. Los electrones fluyen hacia el O2 para formar H2O y promueven la formación de GTP en el proceso de fosforilación oxidativa. d. Los electrones fluyen hacia el CO2 para formar H2O y promueven la formación de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. e. Los electrones son transportados por el NADH y el FADH2 y se transfieren a ella. ¿Donde se lleva a cabo el proceso de glucólisis?. a. Membrana nuclear. b. Membrana plasmática. c. Citoplasma. d. Membrana mitocondrial. e. Mitocondria. Cuando la glucólisis se lleva a cabo en ausencia de O2 estamos hablando de... a. Cadenas respiratorias. b. Metabolismo de la glucosa. c. Fosforilaciones. d. Oxidaciónes. e. Fermentaciones. La glucólisis puede ocurrir en presencia o ausencia de oxigeno. a. Falso, siempre en presencia de O2. b. Verdadero, puede ser un proceso anaerobio ( ausencia de O2), o aerobio ( presencia de oxigeno). c. Falso. d. Verdadero, puede ser un proceso aerobio ( ausencia de O2), o anaerobio ( presencia de oxigeno). e. Falso, siempre en ausencia de O2. Marca la correcta: a. La Glucosa proviene de la alimentación, de la liberada en la degradación del glucógeno y de la síntesis de novo o gluconeogénesis. b. La Glucosa proviene de la alimentación, de la oxidada en la degradación del glucógeno y de la síntesis de novo o gluconeogénesis. c. La Glucosa proviene de la alimentación, de la fermentada en la degradación del glucógeno y de la síntesis de novo o gluconeogénesis. d. La Glucosa proviene de la alimentación, de la fosforilada en la degradación del glucógeno y de la síntesis de novo o gluconeogénesis. ¿ De cuantas fases consta la glucólisis?. a. 1. b. 4. c. 3. d. 2. e. 10. ¿ Cómo se llaman las fases de la glucólisis y en qué orden suceden?. a. Primero ocurre la Fase de inversión de energía y después la Fase de fosforilación oxidativa. b. Primero ocurre la Fase de generación de energía y después la Fase de inversión de energía. c. Primero ocurre la Fase de inversión de energía y después la Fase de generación de energía. d. Primero ocurre la Fase de generación de energía y después la Fase de fosforilación oxidativa. La transformación de glucosa (6C) a 2 piruvato (3C): a. Se produce en 9 reacciones. b. Se produce en 10 reacciones. c. Se produce en 11 reacciones. d. Se produce en 7 reacciones. Marca la o las correctas respecto a la primera fase de la glucólisis ( fase de inversión de energía): a. Fosforilación de Glu y su conversión a gliceraldehído 3- fosfato. b. En la etapa 4, por acción de la enzima Aldolasa, la Fru 1-6bisP se parte en 2 moléculas de 3 Carbonos, una de ellas será Gliceraldehído 3- fosfato y la otra Dihidroxiacetona fosfato, pero esta última a través de una enzima llamada Triosa fosfato isomerasa se isomeriza a una segunda molécula de Gliceraldehído 3- fosfato. c. Consta de 5 etapas. d. No consume los 2 ATP hasta la segunda fase. e. Al finalizar esta primera fase se consumen 2 ATP. Marca la o las correctas respecto a la segunda fase de la glucólisis ( fase de generación de energía): a. Conversión oxidativa de gliceraldehído 3-fosfato a piruvato, con la formación de ATP y NADH. b. Todos las etapas ocurren x2 porque entran 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato obtenidas en la fase anterior. c. Formación de 4 ATP y 4 NADH. d. Consta de 5 etapas. e. Formación de 4 ATP y 2 NADH. ¿ Cuál es el rendimiento neto de la glucólisis?. a. 1 ATP + 2 NADH. b. 2 ATP + 1 NADH. c. 4 ATP + 2 NADH. d. 4ATP + 4 NADH. e. 2 ATP + 2 NADH. Marca la o las verdaderas sobre la primera fase de la glucólisis ( fase preparatoria): a. de glucosa a glucosa 6-fosfato se consume 1 ATP. b. de glucosa a glucosa 6-fosfato se consume 2 ATP. c. de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-Bifosfato se consume 1 ATP. d. de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-Bifosfato se consume 3 ATP. Marca la o las verdaderas sobre la segunda fase de la glucólisis ( fase de beneficios): a. De fosfoenolpirúvico a piruvato se obtienen 2 ATP. b. De gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 Bifosfoglicerato se obtienen 1 NADH. c. De 1,3 Bifosfoglicerato a 3 fosfoglicerato se obtienen 2 ATP. d. De gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 Bifosfoglicerato se obtienen 2 NADH. En la glucólisis... a. El Piruvato aún contiene la mayor parte de la E biológicamente obtenible de la molécula de glu: se obtiene mediante reacciones oxidativas posteriores. b. El Piruvato aún contiene la mayor parte de la E biológicamente obtenible de la molécula de glu: se obtiene mediante reacciones reductoras posteriores. c. El Piruvato aún contiene la mayor parte de la E biológicamente obtenible de la molécula de glu: se obtiene mediante reacciones oxidativas anteriores. d. El Piruvato no contiene la mayor parte de la E biológicamente obtenible de la molécula de glu: se obtiene mediante reacciones oxidativas posteriores. En la glucólisis sólo se libera una pequeña fracción de la E total disponible de la molécula de glucosa: a. Un 7,2% de la E total. b. Un 4,2% de la E total. c. Un 2,2% de la E total. d. Un 5,2% de la E total. En la glucólisis, la vía de Rapoport - luebering se lleva a cabo en: a. En la membrana interna. b. En el núcleo. c. Los eritrocitos. d. El citoplasma. e. La membrana plasmática. En la glucólisis, la vía de Rapoport - luebering marca la verdadera: a. El descenso en la concentración de 2,3 bifosfoglicerato facilita la liberación de oxígeno a los tejidos mediante la disminución en la afinidad de la hemoglobina por el O2. b. El incremento en la concentración de 2,3 bifosfoglicerato facilita la liberación de oxígeno a los tejidos mediante la disminución en la afinidad de la hemoglobina por el CO2. c. El incremento en la concentración de 2,3 bifosfoglicerato facilita la liberación de oxígeno a los tejidos mediante la disminución en la afinidad de la hemoglobina por el O2. d. El descenso en la concentración de 2,3 bifosfoglicerato facilita la liberación de oxígeno a los tejidos mediante la disminución en la afinidad de la hemoglobina por el CO2. En la glucólisis aerobia: a. Si hay suficiente cantidad de CO2 formará Acetil-CoA mediante una descarboxilación oxidativa. b. Si no hay suficiente cantidad de oxígeno formará Acetil-CoA mediante una descarboxilación oxidativa. c. Si hay suficiente cantidad de oxígeno formará Acetil-CoA mediante una descarboxilación oxidativa. d. Si hay suficiente cantidad de oxígeno formará Acetil-CoA mediante una fosforilación oxidativa. En la glucólisis anaerobia: a. Si no hay suficiente cantidad de CO2 formará Ácido Láctico mediante una reducción por la enzima lactato deshidrogenasa-NADH dependiente. b. Si no hay suficiente cantidad de oxígeno formará Ácido Láctico mediante una reducción por la enzima lactato deshidrogenasa-NADH dependiente. c. Si hay suficiente cantidad de oxígeno formará Ácido Láctico mediante una reducción por la enzima lactato deshidrogenasa-NADH dependiente. d. Si no hay suficiente cantidad de oxígeno formará Ácido Láctico mediante una reducción por la enzima FADH. En la fermentación alcohólica... marca la verdadera: a. Es un proceso aerobio. b. Reducción del acetaldehído a etanol, catalizada por la alcohol hidrogenasa. c. Reducción del acetaldehído a etanol, catalizada por la alcohol deshidrogenasa. d. Oxidación del acetaldehído a etanol, catalizada por la alcohol deshidrogenasa. En la fermentación a ácido láctico... marca la verdadera: a. Es un proceso aerobio. b. Las levaduras convierten el piruvato en etanol mediante una descarboxilación no oxidativa del piruvato a acetaldehído catalizada por la piruvato descarboxilasa. c. Las levaduras convierten el piruvato en etanol mediante una descarboxilación no oxidativa del piruvato a acetaldehído catalizada por la alcohol deshidrogenasa. d. Las levaduras convierten el piruvato en etanol mediante una descarboxilación oxidativa del piruvato a acetaldehído catalizada por la piruvato descarboxilasa. En la glucólisis el piruvato se sigue degradando Destinos del Piruvato. 1. 2. |




