bio uax 1
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Título del Test:
![]() bio uax 1 Descripción: 3º parcial |



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El ΔG°' de un proceso es positivo. Se puede concluir que la fracción de moléculas en el estado de producto respecto al estado de reactivo... La concentración de los reactivos es superior que la de los productos. Las concentraciones de productos y reactivos son iguales. La concentración de los productos es superior a la de los reactivos. Las concentraciones no afectan a la variación de energía libre. Respecto a las partes del metabolismo: El catabolismo fase III implica la degradación de las macromoléculas. El anabolismo fase I implica la biosíntesis de las macromoléculas. El anabolismo fase I implica la fotosíntesis. El anabolismo fase III implica el ciclo de Krebs. Una enzima tiene una Km de 9 × 10⁻⁹ M cuando está fosforilada y una Km de 7 × 10⁻³ M sin fosforilar. ¿Cómo afectaría un aumento de temperatura sobre la actividad enzimática?. Solo afectaría si el aumento de temperatura supera los 100 °C. Un aumento de temperatura aumentaría la actividad enzimática inicialmente hasta desnaturalizar la enzima. Los cambios de temperatura no afectan a la actividad enzimática. Un aumento de temperatura disminuiría la actividad enzimática. Respecto a la fase 2 del anabolismo: Implica la transformación de moléculas intermedias a moléculas sillares. Implica la transformación de moléculas sillares a macromoléculas. Implica la transformación de moléculas sillares a moléculas intermedias. Implica la transformación de macromoléculas a moléculas sillares. La enzima Hexoquinasa es la responsable de catalizar la siguiente reacción: Oxidación de glucosa a ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Reducción de los hidratos de carbono con grupos aldehídicos o cetónicos libres para formar compuestos intermediarios. Conversión de glucosa a glucosa-6-fosfato en presencia de ATP. Dehidrogenación de la D-glucosa a D-gluconolactona. Las hormonas glucagón y adrenalina tienen en común: Activar la glucólisis. Facilitar la entrada de glucosa en todas las células del organismo. Liberarse a la sangre siempre bajo las mismas condiciones fisiológicas. Activar la degradación de glucógeno en el hígado. ¿Qué quiere decir que la K'eq = 0,04?. Que ln(0,04) < 0, por lo que la reacción no es favorable. Que ln(1) = 0, por lo que la reacción está en equilibrio. Que ln(0,04) > 0, por lo que la reacción es favorable. No significa nada. Una reacción exergónica: Es siempre exotérmica. Es siempre espontánea. Su ΔG es mayor a cero. Se hace a una gran velocidad. ¿Cuál es la función de las ligasas?. Añadir o separar grupos para formar dobles enlaces. Transferir grupos funcionales de un sustrato a otro. Transferir grupos funcionales intramolecularmente. Unir dos sustratos a expensas de la hidrólisis de ATP. ¿Cuál de las siguientes reacciones NO pertenece a la fase preparativa de la glucólisis?. Fosforilación de fructosa-6-P a fructosa-1,6-bisfosfato. Primera fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación de glucosa a glucosa-6-P. Conversión de glucosa-6-P a fructosa-6-P. Una coenzima es: Un efecto alostérico que modifica la configuración espacial de las enzimas. Una molécula de naturaleza proteica, necesaria para la actividad de una enzima. Una molécula de naturaleza orgánica, necesaria para la actividad de una enzima. La parte inorgánica de una enzima. De los siguientes compuestos, ¿cuál se obtiene en la fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfato?. Eritrosa-4-fosfato. Ribosa-5-fosfato. Sedoheptulosa-fosfato. 6-fosfogluconato. ¿Cuál de los siguientes NO es sustrato de la gluconeogénesis?. Piruvato. Lactato. Glucosa. Glicerol. ¿Cuál de los siguientes no es un destino metabólico del piruvato?. Flavina. Lactato. Etanol. Alanina. En el tipo de inhibición enzimática no competitiva: La Vmax no varía. La Km no varía. Aumenta tanto la Vmax como la Km. Disminuye la Vmax como la Km. Los organismos cuya fuente de carbono son las bacterias autótrofas y la fuente de energía es la luz solar se conocen como: Quimiolitoheterótrofos. Fotoheterótrofos. Fotoautótrofos. Quimiolitoheterótrofos. ¿En qué consiste la digestión de nutrientes en el metabolismo?. En la combinación de nutrientes a moléculas más complejas. En la formación de enlaces covalentes entre nutrientes. En la degradación de los nutrientes a moléculas más simples. En la síntesis de nutrientes a moléculas más simples. La primera reacción de fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis está catalizada por: Fosfofructoquinasa. Piruvato quinasa. Fosfoglicerato quinasa. Fosfoglucosa isomerasa. ¿Qué es la maltasa?. Una enzima que digiere las dextrinas de la amilopectina. Una enzima que hidroliza los disacáridos y trisacáridos de la digestión del almidón. Una enzima que digiere los enlaces O-glucosídicos α(1→6) de la amilosa. Una enzima que inicia la digestión del almidón por los enlaces O-glucosídicos α(1→4). ¿Qué expresa la Km?. Número de recambio. Eficiencia. Velocidad máxima. Afinidad. ¿Qué caracteriza a los seres vivos anaerobios?. Que necesitan ausencia total de CO₂ para vivir. Que necesitan presencia de O₂ para vivir. Que necesitan ausencia total de O₂ para vivir. Que necesitan presencia de CO₂ para vivir. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con la ruta de las pentosas fosfato, es CIERTA?. En la primera etapa, o fase no oxidativa, se origina ribosa-5-fosfato y FAD. Es una ruta secundaria de degradación de glucosa que origina importantes cantidades de ATP. En la primera etapa, o fase oxidativa, se origina NADPH y ribulosa-5-fosfato. Es la ruta principal de degradación de glucosa para obtener energía. La primera reacción de fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis está catalizada por: Fosfoglucosa isomerasa. Piruvato quinasa. Fosfofructoquinasa. Fosfoglicerato quinasa. En el tipo de inhibición enzimática competitiva: La Vmax no varía. Disminuye la Vmax como la Km. Aumentan tanto la Vmax como la Km. La Km no varía. Respecto a la regulación de la fosfofructoquinasa, indique cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA: Se activa por fructosa-1,6-bifosfato. Se inhibe por incremento de AMP. Se activa por un aumento de la concentración de protones. Se inhibe por aumento de ATP. |




