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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEbioquimica membranas biologicas

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Título del test:
bioquimica membranas biologicas

Descripción:
1º biología

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
02/05/2019

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 37
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Temario:
Composición química de las membranas biológicas: El colesterol está integrado en la bicapa lipídica pero no regula su fluidez. Los mamíferos de climas fríos tienen en sus membranas celulares mayor cantidad de ácidos grasos saturados. El ensamblaje de las proteínas y lípidos en la membrana no es espontáneo. Todas las proposiciones anteriores son falsas.
Membranas biológicas: Los glucolípidos se encuentran tanto en la monocapa externa como en la interna. Los lípidos y glúcidos están inmovilizados en el plano de la bicapa. Algunas proteínas pueden atravesar la membrana varias veces. Las proteínas no atraviesan la membrana, se unen a su monocapa externa o a la interna.
Las membranas: son impermeables a la mayoria de solutos polares o cargados son permeables a compuestos apolares son barreras dinámicas todas son correctas.
¿Que clase de lípidos al mezclarse con agua forman es pontaneamente agregados lipídicos? Anfitropicos Anfipáticos Anfóteros Todas son falsas.
La formación de micelas: se ve favorecida cuando el área de la sección transversal del grupo de cabeza es mayor que las cadenas acídicas (el lipido tiene forma de cuña) se ve favorecida cuando la sección transversal del grupo de cabeza y las cadenas acídicas son similares (el lípido tiene forma de cilindro) es independiente de la forma del lípido depende de factores externos al lípido.
La formación de la bicapa lipídica: se ve favorecida cuando la sección transversal del grupo de cabeza y las cadenas acídicas son similares (el lípido tiene forma de cilindro) se ve favorecida cuando el área de la sección transversal del grupo de cabeza es mayor que las cadenas acídicas (el lipido tiene forma de cuña) es independiente de la forma del lípido depende de factores externos .
La bicapa lipídica: Es el elemento estructural básico de las membranas y determinante de sus propiedades Está formada por fosfolípidos y esteroles unidos por enlaces covalentes y puentes de hidrogeno Tiene cierta rigidez gracias al colesterol que la compone en una proporción mayoritaria Contiene proteinas fijadas en determinados puntos concretos.
En relación a las membranas señala la afirmación incorrecta: Tienen unas proporciónes relativas de proteinas y lipidos que varían según el tipo de membrana Tienen capacidad de autosellado Tienen una composición de lípidos que es característica de cada reino, especie, tejido y orgánulo La bicapa lipídica presenta simetría en cuanto a la composición lipídica de sus 2 capas.
Los fosfolípidos y esteroles que forman la membrana se encuentran unidos mediante: interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals puentes de hidrogeno enlaces covalentes puentes de disulfuro.
La temperatura de transición de fase: es mas baja cuanto mayor es la presencia de dobles enlaces en la membrana todas son correctas es mas elevada a mayor proporción de ácidos grasos saturados es la temperatura a la que se produce el cambio de estado cristalino a líquido en el lípido de membrana.
Cuando un lípido se mueve en el plano de la membrana intercambiándose con moléculas lipídicas vecinas, hablamos de: Difusión lateral Difusión transbicapa Movimiento de rotación Movimiento “flip-flop”.
El Movimiento “flip-flop” requiere de la actuación de flipasas, flopasas y escramblasas transcurre a gran velocidad es un movimiento muy habitual las membranas celulares es un movimiento exergónico .
Es cierto que: Un aumento de la temperatura implica mayor fluidez de las membranas Los movimientos de rotación ocurren a una velocidad muy lenta Cuando dominan los fosfolípidos con cadenas saturadas las interacciones son mayores y la fluidez aumenta Que la longitud de las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos no afectan a la fluidez de las membranas.
El colesterol: reduce la fluidez de la membrana cuando es muy fluida aumenta la fluidez de la membrana cuando es muy rígida todas son correctas se intercala entre los fosfolípidos en los espacios que aparecen cuando hay acodamientos y aumenta las interacciones.
La fluidez de la membrana se ve reducida cuando: el catión Ca2+ interacciona por fuerzas de atracción electrostática con los grupos fosfato de los fosfolípidos, reduciendo las fuerzas de repulsión que había entre ellos, y aumentando el empaquetamiento. la longitud de las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos son mas cortas Los fosfolípidos que la componen tienen dobles enlaces tipo CIS en sus cadenas hidrocarbonadas, produciendo acodamientos y aumentando la separación entre ellas Todas son ciertas.
Es cierto que: A altas temperaturas las membranas de bacterias en cultivo tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados para mantener la fluidez Todas son ciertas A bajas temperaturas las membranas de bacterias en cultivo tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados para mantener la fluidez Las células regulan su composición lipídica consiguiendo fluidez constante en diferentes condiciones.
Es cierto que: Ambas caras de la membrana difieren en composición lipídica El movimiento de rotación ocurre a una velocidad muy lenta Los oligosacáridos de las glucoproteínas están principalmente en la cara interna de la bicapa La orientación de las proteínas en la membrana es simétrica.
Las proteínas integrales: Pueden atravesar la bicapa lipídica una o varias veces estableciendo interacciones estrechas con los lípidos Cuentan con un dominio hidrofóbico en contacto con los lípidos de membrana y con dominios hidrofílicos en las caras exterior y/o interior de la membrana Todas son ciertas Están formadas a menudo por hélices alfa .
Las proteínas periféricas: Todas son ciertas Pueden separarse de la membrana mediante la acción de detergentes o de disolventes orgánicos Se unen a la membrana mediante fuertes interacciones hidrofóbicas Pueden separarse de la membrana mediante un cambio de pH o de la concentración de sales y mediante la acción de fosfolipasas para los enlaces covalentes.
Las proteínas anfitrópicas: Están en el citosol o asociadas a membranas, bien con interacciones no covalentes con otra proteína o un lípido, o bien con interacciones covalentes reversibles con lípidos de membrana. Todas son ciertas Se unen mediante interacciones intermoleculares (electrostáticas y puentes de hidrogeno) o covalentes, pero no atraviesan la membrana Pueden separarse de la membrana mediante la acción de detergentes o de disolventes orgánicos.
Los carbohidratos en las membranas: Se encuentran como oligosacáridos unidos covalentemente a lípidos (glucolípidos) o a proteinas (glucoproteínas) Glucosa, galactosa, manosa, ácido neurámínico, N-acetilgalactosamina o N-acetilglucosamina son monosacáridos habituales en las membranas Se encuentran siempre en el lado extracelular de la membrana y pueden actuar en funciones de reconocimiento y adhesión celular o como receptores Todas son ciertas.
Micelas: Son estructuras formadas por moléculas anfipáticas. No son solubles en agua. Son solubles en aceites. Resultan de gran aplicación en cosmética y farmacéutica entre otros sectores.
¿Que tipo de transporte a través de las membranas biológicas requiere aporte de energía? Transporte activo Difusión simple Difusión facilitada Transporte pasivo.
¿Que tipo de transporte a través de las membranas biológicas la energía proviene del gradiente de concentración que se genera al acoplar una reacción en contra de gradiente con una a favor de gradiente? Transporte activo primario Transporte activo secundario Difusión simple Difusión facilitada.
¿En que tipo de transporte a través de las membranas biológicas el soluto se mueve a favor de su potencial electroquímico con ayuda de proteínas transportadoras? Transporte activo primario Transporte activo secundario Difusión simple Difusión facilitada.
Las moléculas de CO2 , O2, H2O atraviesan las membranas biológicas a través de: Transporte activo primario Difusión simple Transporte activo secundario Difusión facilitada.
El transportador de glucosa a los eritrocitos es un ejemplo de: Transporte activo primario Transporte activo secundario Difusión simple Difusión facilitada.
La bomba de sodio – potasio es un ejemplo de: Transporte activo primario Transporte activo secundario Difusión simple Difusión facilitada.
La acumulación de glucosa y aminoácidos en células epiteliales del intestino por cotransporte paralelo con Na+, a favor del gradiente de Na+ establecido por la bomba de Na – K de la membrana plasmática es un ejemplo de: Transporte activo primario Transporte activo secundario Difusión facilitada Difusión simple.
Las proteínas carrier: unen sus sustratos con estereoespecificidad elevada y son satutables por ellos no presentan estereoespecificidad pero son satutables por sus sustratos se unen a sus sustratos con estereoespecificidad elevada pero no son satutables por ellos no presentan estereoespecificidad y no son satutables por sus sustratos.
Las proteínas que permiten el paso de las sustancias con carga o de mayor tamaño a través de la membrana son: Proteínas transmembrana Proteínas transmembrana y periféricas Todas son ciertas Unicamente proteínas transportadoras .
En el sistema de transporte Antiporte: se produce un cotransporte antiparalelo, un sustrato entra y otro sale a través de la membrana Todas son falsas se produce un cotransporte paralelo, dos sustratos pasan a través de la membrana pasa un solo susutrato a través del canal.
El transporte electrogénico es: un potencial eléctrico formado cuando el soluto es un ión y su movimiento sin un contraión da lugar a la separación endergónica de cargas + y - es la medida de la capacidad de un compuesto para ceder un grupo activado todas son ciertas es la energía requerida para mantener una separación de carga y de concentración a través de la membrana.
Los ionóforos: Son compuestos que lanzan iones inorgánicos monovalentes y divalentes a través de las membranas, a favor del gradiente de esos iones, hasta conseguir que sus concentraciones se igualen a ambos lados de la membrana. Todas son ciertas Causan la muerte por inhibición del transporte activo secundario Desestabilizan los gradientes iónicos transmembrana.
Los ionóforos: Aumentan la permeabilidad de la membrana Todas son ciertas Son “portadores de iones” Son generalmente antibióticos de origen bacteriano.
La Valinomicina: Es un péptido cíclico que rodea al K+ neutralizando su carga, actúa como lanzadera de K+ a favor del gradiente destruyéndolo. Es al igual que la monensina ( que actúa sobre el sodio), transportadores móviles, un tipo de ionóforos Ambas son falsas Ambas son correctas.
Un ejemplo de ionóforo formador de canal es: Gramicidina Monensina Valinomicina Todas son correctas.
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