Educacion Fisica
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Título del Test:
![]() Educacion Fisica Descripción: Bioquimica Tema 5 |



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En las células de los seres vivos se producen continuamente numerosas transformaciones químicas que permiten obtener energía, sintetizar sustancias y mantener las funciones celulares. Estas transformaciones están organizadas en reacciones catalizadas por enzimas. ¿Cómo se denomina el conjunto de todos estos procesos?. Catabolismo exclusivamente. Metabolismo. Anabolismo exclusivamente. Fosforilación oxidativa. Durante el funcionamiento celular, determinadas reacciones químicas se encuentran organizadas de manera que el producto de una reacción puede utilizarse como sustrato de la siguiente, hasta obtener un producto final. ¿Qué concepto describe esta organización?. Complejo enzima-sustrato. Reacción aislada. Ruta metabólica. Inhibición enzimática. Una célula necesita fabricar moléculas complejas a partir de otras más sencillas, utilizando energía y poder reductor para realizar las reacciones de síntesis. ¿Qué tipo de metabolismo está desarrollando?. Anabolismo. Catabolismo. Degradación oxidativa. Fosforilación oxidativa. En determinadas rutas metabólicas, las moléculas complejas se degradan para producir sustancias más sencillas y liberar energía aprovechable por la célula. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a estas rutas?. Son divergentes, endergónicas y reductoras. Son biosintéticas y consumen energía. Son exclusivamente anabólicas. Son convergentes, exergónicas y oxidativas. Durante las reacciones de síntesis, la célula necesita una molécula que proporcione electrones para favorecer los procesos reductores. ¿Cuál de las siguientes coenzimas cumple principalmente esta función según los apuntes?. NAD⁺. NADPH. FAD oxidado. ADP. En las reacciones catabólicas se liberan electrones que deben ser recogidos por transportadores específicos para que puedan continuar las transformaciones metabólicas. ¿Qué moléculas realizan principalmente esta función?. ATP y ADP. NADPH y glucosa. NAD⁺ y FAD. AMP y fosfato inorgánico. Algunas rutas metabólicas participan tanto en la degradación de moléculas como en la síntesis de sustancias necesarias para la célula. ¿Cómo se denominan estas rutas?. Exclusivamente anabólicas. Exclusivamente catabólicas. Irreversibles simples. Anfibólicas. Las rutas metabólicas presentan distintas formas de organización. En una de ellas, las reacciones se suceden de forma consecutiva y el producto de cada reacción se convierte en el sustrato de la siguiente. ¿Qué tipo de ruta corresponde a esta descripción?. Lineal. Cíclica. Ramificada. Espiral. En una ruta metabólica, un mismo compuesto intermedio puede utilizarse para formar diferentes productos finales siguiendo caminos distintos. ¿Cómo se denomina este tipo de organización?. Ruta lineal. Ruta ramificada divergente. Ruta cíclica. Ruta espiral. Algunas rutas metabólicas presentan una organización en la que varios compuestos iniciales diferentes terminan incorporándose a un mismo intermediario o vía común. ¿Qué característica presentan?. ) Divergencia metabólica. Activación proteolítica. Biosíntesis exclusivamente. Convergencia metabólica. En determinadas rutas metabólicas, una molécula que participa al inicio de la secuencia de reacciones se regenera al final, permitiendo que el proceso pueda repetirse. ¿Qué tipo de ruta representa este mecanismo?. Lineal. Espiral. Cíclica. Ramificada divergente. . Durante la degradación de determinados ácidos grasos, una secuencia de reacciones se repite y la cadena molecular va perdiendo unidades de dos carbonos. ¿Qué tipo de ruta metabólica representa este proceso?. Lineal. Espiral. Ramificada. Cíclica. Las rutas metabólicas necesitan mecanismos de regulación para evitar la producción innecesaria de sustancias. Una de sus etapas reguladoras corresponde a la primera reacción irreversible y exclusiva de la ruta. ¿Cómo se denomina?. Paso de equilibrio. Etapa de terminación. Etapa obligada. Etapa de transporte. En una ruta metabólica formada por varias reacciones consecutivas, una de ellas se desarrolla más lentamente que las demás y condiciona el funcionamiento global del proceso. ¿Cómo se denomina esta reacción?. Reacción anfibólica. Reacción de equilibrio. Reacción de retroalimentación positiva. Paso limitante. Una célula ha sintetizado suficiente cantidad del producto final de una ruta metabólica. Para evitar que continúe fabricándose innecesariamente, dicho producto inhibe una enzima reguladora de las primeras etapas. ¿Qué mecanismo está actuando?. Alimentación positiva. Retroinhibición. Activación por sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. En una ruta metabólica se acumula un precursor de las primeras etapas, lo que favorece que las reacciones posteriores aumenten su actividad para transformarlo. ¿Cómo se denomina este mecanismo?. Alimentación positiva. Retroinhibición. Inhibición irreversible. Regulación por degradación proteica. Algunas enzimas que participan en una misma ruta metabólica se encuentran asociadas físicamente, lo que permite mejorar la eficiencia de las reacciones. ¿Cómo se denomina la asociación de varias enzimas diferentes relacionadas funcionalmente?. Enzima multifuncional. Isoenzima. Complejo multienzimático. Apoenzima. Una proteína posee varios centros activos diferentes, de manera que una única cadena polipeptídica puede catalizar más de una reacción química. ¿Cómo se denomina esta organización?. Complejo formado por varias isoenzimas. Enzima multifuncional. Ruta metabólica cíclica. Enzima metalodependiente. Las células necesitan captar, transformar y utilizar energía para desarrollar procesos como la síntesis de sustancias, el movimiento muscular y el transporte de moléculas. ¿Qué disciplina estudia cuantitativamente estas transformaciones energéticas?. Cinética enzimática. Bioquímica estructural exclusivamente. Genética molecular. Bioenergética. Durante una reacción química, la variación de entalpía permite determinar si se libera o se absorbe calor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un proceso exotérmico?. Presenta ΔH negativa y libera calor. Presenta ΔH positiva y libera calor. Presenta ΔG necesariamente positiva. Presenta ΔH igual a cero y absorbe calor. La energía libre de Gibbs permite estudiar si una reacción química resulta termodinámicamente favorable en determinadas condiciones. ¿Qué indica una variación de energía libre negativa?. Que la reacción es endergónica. Que la reacción es exergónica y espontánea. Que la reacción se encuentra necesariamente en equilibrio. Que la reacción necesita siempre un aporte externo de energía. Una reacción presenta una variación de energía libre de Gibbs positiva. Según los principios de termodinámica explicados en el tema, ¿qué interpretación es correcta?. Es espontánea en el sentido indicado. Se encuentra en equilibrio. Es endergónica y no es espontánea en ese sentido. Libera obligatoriamente energía libre. Durante una reacción química se alcanza una situación en la que no existe una tendencia neta a avanzar hacia productos ni hacia reactivos. ¿Qué valor presenta la variación de energía libre de Gibbs en el equilibrio?. ΔG menor que cero. ΔG mayor que cero. ΔH necesariamente positiva. ΔG igual a cero. Algunas reacciones metabólicas requieren energía y no son espontáneas cuando se consideran aisladamente. Sin embargo, pueden producirse en la célula si se combinan con otras reacciones favorables. ¿Qué mecanismo permite este proceso?. Acoplamiento energético. Inhibición irreversible. Desnaturalización enzimática. Retroinhibición. El ATP desempeña un papel fundamental en el metabolismo porque puede participar en reacciones que necesitan energía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una de sus funciones?. Es exclusivamente un componente estructural de las membranas. Solo participa en procesos catabólicos. Puede acoplar su hidrólisis a reacciones endergónicas para favorecerlas. Es la molécula que presenta necesariamente la mayor energía de hidrólisis. El ATP puede transferir determinados grupos químicos a otras moléculas durante diferentes reacciones metabólicas. ¿Qué grupos puede donar según los apuntes?. Exclusivamente electrones. Grupos fosfato y grupos adenilo. Únicamente grupos carboxilo. Exclusivamente grupos amino. En relación con el papel energético del ATP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Se almacena en grandes cantidades como reserva energética principal. Es la molécula con mayor potencial de transferencia de grupos de todas las existentes. Solo puede obtenerse mediante la fosforilación oxidativa. Actúa como transportador transitorio de energía y ocupa una posición energética intermedia. Durante determinadas reacciones metabólicas, el ATP se forma mediante la transferencia directa de un grupo fosfato desde una molécula orgánica hasta el ADP, sin que sea necesario utilizar oxígeno. ¿Cómo se denomina este proceso?. Fotofosforilación. Fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación oxidativa. Reducción de NADPH. Durante la respiración celular aeróbica, la energía liberada por el transporte de electrones a través de una cadena se utiliza para sintetizar ATP. ¿Cómo se denomina este mecanismo?. Fosforilación a nivel de sustrato. Fotofosforilación. Fosforilación oxidativa. Retroinhibición metabólica. El potencial de reducción estándar permite conocer la tendencia de una especie química a adquirir electrones. Según la relación entre el potencial de reducción y la energía libre, ¿qué característica corresponde a una reacción redox favorable?. Presenta una diferencia de potencial de reducción positiva y una variación de energía libre negativa. Presenta una diferencia de potencial negativa y una variación de energía libre negativa. Presenta una diferencia de potencial positiva y una variación de energía libre positiva. Presenta siempre una variación de energía libre igual a cero. |





