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Examen Bq parte 2

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Título del Test:
Examen Bq parte 2

Descripción:
Bioquimica 2

Fecha de Creación: 2025/12/12

Categoría: Otros

Número Preguntas: 45

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Temario:

En el metabolismo del ADN. La replicación ocurre en dirección 5'-3'. La transcripción ocurre en dirección 3'-5'. Las proteínas se fabrican empezando en el extremo carboxilo.

Una disfunción hepática provoca una disminución de la síntesis de albúmina, la proteína más abundante en la sangre, y conlleva. Aumento de la presión de filtración y edema extracelular. Aumento de la presión oncótica y edema extracelular. Disminución de la presión oncótica capilar y edema extracelular.

Cierto aminoácido tiene, en su cadena lateral, un anillo de carbonos que contiene además dos grupos amino que pueden clasificarse como. Alifático apolar. Alifático polar, pero sin carga. Aromático.

La hebra molde de cierto ADN presenta una secuencia P-GCGTAAAT-OH. El mensajero transcrito tendrá la secuencia. 3'-CGCATTTA}-5'. P-CGCAUUUA-OH. 3'-CGCAUUUA-5'.

La membrana endotelial es muy permeable a. Albúmina. Glucosa. Inmunoglobulina $\text{G}$.

¿Cuál de los siguientes compuestos presentará polaridad en su enlace?. C-C. HCL. CL2.

En caso de una quemadura extensa, se producirá un aumento de: Pérdidas de agua en la orina. Pérdidas insensibles por la piel. Pérdidas insensibles por el pulmón.

Un paciente presenta un pH sanguíneo de 7,3, bicarbonato 12 mM y Pco 2 ​ DE 25 mmHg. Se trata de: Acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria.

Un paciente presenta un pH sanguíneo de 7,55, bicarbonato de 48 mM y Pco 2 ​ de 60 mmHg. Se trata de: Acidosis metabólica. Acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica.

Un paciente presenta un pH sanguíneo de 7,55, bicarbonato de 48 mM y Pco 2 ​ de 30 mmHg. Se trata de. Acidosis metabólica. Acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica. Mixta.

El suero fisiológico es una solución de cloruro sódico de 9 g por litro de agua. Su concentración se puede expresar como: 0.9%. 9 por mil. 9%. 0.9% o 9 por mil.

Si se inyectase urea muy concentrada al plasma, ¿cómo afectaría a la presión osmótica de los compartimentos corporales?. Aumentaría sólo la presión osmótica del compartimento extracelular. Aumentaría solo la presión osmótica del compartimento intracelular. La presión osmótica no cambiaría. La osmolalidad y la presión osmótica aumentarían en la misma medida en los dos compartimentos.

Si un paciente recibe una solución intravenosa de cloruro sódico al 0,9%: La presión osmótica del espacio extracelular aumentaría. La presión osmótica del espacio intracelular aumentaría. La presión osmótica no cambiaría pero habría menos agua en el espacio extracelular. La presión osmótica no cambiaría y habría más agua e el espacio extracelular.

La inyección de una solución intravenosa concentrada de NaCl: No afecta a la volemia. Hace disminuir la volemia. Hace aumentar la volemia. El volumen de sangre solo aumentará en los capilares del cerebro.

La ouabaína es un inhibidor de la bomba Na/K. La administración de ouabaína a una célula causará: Salida de Na y agua al espacio extracelular. Retención de Na y entrada de agua. Retención de Na y salida de agua. Pérdida de Na y entrada de agua a la célula.

Una sudoración excesiva con pérdida de sodio deja el espacio extracelular pobre en sodio y en agua y se denomina: Deshidratación hiposmótica. Deshidratación hiperosmótica. Sobrehidratación hiposmótica. Sobrehidratación hiperosmótica.

La administración intravenosa de una solución salina de CINa al 9% causará: Aumento del volumen del espacio extracelular. Disminución del volumen extracelular. Disminución del volumen intersticial. Disminución del volumen plasmático.

Si se inyecta agua por vía intravenosa a un paciente: La osmolalidad del líquido extracelular aumenta. La osmolalidad del líquido intracelular aumenta. La osmolalidad del líquido intracelular no se afecta. La osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular será finalmente iguales.

¿Cuál de las siguientes proteínas no se encuentra presente en una muestra de suero?. Albúmina. Fibrinógeno. Tripsina. Gamma-globulina.

¿Cuál de las siguientes respuestas caracteriza las regiones de hélice $\alpha$ de las proteínas?. Todas tienen la misma estructura primaria. Están formadas principalmente por enlaces de hidrógeno entre el átomo de oxígeno de un carbonilo en un enlace peptídico y el hidrógeno de un amido de un enlace peptídico diferente. Están formadas principalmente por enlaces de hidrogeno entre un átomo carbonilo en un enlace peptídico y los átomos de hidrógeno de la cadena lateral de otro aminoácido. Están formados principalmente por enlaces de hidrógeno entre dos aminoácidos adyacentes en la secuencia primaria.

Una proteína tiene un dominio transmembrana compuesto enteramente por estructura secundaria en hélice α. ¿cuál de los siguientes aminoácidos esperaría encontrar en el dominio transmembrana?. Prolina. Glutamato. Lisina. Leucina.

Cierto aminoácido tiene como cadena lateral un grupo −CH 2 ​ −CH 2 ​ −CH 3 ​ , por lo tanto debe clasificarse como: Polar sin carga. Polar con carga positiva. Aromático. Apolar alifático.

El enlace peptídico se produce entre: Un grupo carboxilo y un amino. Un hidroxilo y un carboxilo. Un carboxilo y una amida. Un aminoácido y un éster.

La desnaturalización de la proteína se produce por: Rotura de los enlaces peptídicos. Rotura de todos los enlaces covalentes. Rotura solo de puentes disulfuro. Pérdida de enlaces débiles estabilizantes.

¿Cuál de las siguientes estructuras debe asociarse con estructura secundaria de una proteína?. Centro activo. Lámina plegada B. Secuencia de aminoácidos. Puentes disulfuro.

En las hélices α, la estabilización de la hélice viene determinada principalmente por: Enlaces de hidrógeno entre las cadenas. Puentes de hidrógeno entre los átomos de H y O del enlace peptídico. Puentes disulfuro. Todas.

¿Cuál de las siguientes vitaminas actúa como coenzima?. Vitamina A. Vitamina D. Vitamina C. Vitamina B2.

La replicación del ADN es: Dispersiva. Conservativa. Semiconservativa. Durativa.

La secuencia 5 ′ −AAGCGTGGAAAA−3 ′ , pertenece a: Un ADN monocatenario. Un ARN monocatenario. Puede ser ambos.

Cierto ADN presenta la secuencia 5 ′ −AATTGGCCC−3 ′ , la hebra complementaria será: 3 ′ −TTAACCGGG−5 ′. OH−TTAACCGGG−P. A y b son correctas.

¿Cuál de los siguientes tipos de ácido nucleico se localiza mayoritariamente en el citoplasma?. ADN. ARNm. Los dos. Ninguno.

¿Cuál de las siguientes moléculas contiene un nucleótido en su estructura?. Carnitina. Esfingomielina. NADP. Sucinato.

Se ha realizado una prueba de desnaturalización de ADN con 4 fragmentos de 4 especies distintas. ¿Cuál presentará mayor cantidad de pares G-C?. Especie 1, T m ​ =75ºC. Especie 2, T m ​ =85ºC. Especie 3, T m ​ =80ºC. Especie 4, T m ​ =65ºC.

La síntesis de ARNm ocurre siempre en la dirección. 5 ′ →3 ′. 3 ′ →5 ′. En cualquier dirección. No se controla la dirección.

Las partes del ARNm que se eliminan durante el proceso de maduración postranscriptacional se denominan: Exones. Intrones. poliA.

La transcripción de un gen: Se transcribe cualquiera de las dos cadenas del ADN, que especifican la misma secuencia de aminoácidos. Se transcribe la misma cadena del ADN para todos los genes de la especie. Siempre se transcribe la misma cadena para un gen, pero puede ser distinta para diferentes genes. La transcripción ocurre siempre en una cadena, en la misma dirección para todos los genes.

¿Cuál de las siguientes es una fuente para el acetato (acetil-CoA) que alimenta el ciclo de Krebs: Glucosa. Palmitato. Triptófano. Todas son fuentes posibles.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. En el ciclo de Krebs se ganan dos átomos de carbono, puesto que entran carbonos que no salen en forma de CO2. Los átomos de carbono que entran al ciclo de Krebs desde el acetato no salen del ciclo, por lo que se pueden convertir ácido grasos en oxalacetato, y por tanto en glucosa. No hay ganancia neta de carbonos en una vuelta del ciclo de Krebs. Todas son correctas.

¿Cuántas descarboxilaciones oxidativas se producen en el ciclo de Krebs?. 1. 2. 3. 0.

Todas las reacciones que se citan a continuación ocurren en el interior de la mitocondria, pero una no es anaplerótica. Piruvato → oxalacetato. Fosfoenolpiruvato → oxalacetato. Malato → piruvato. Acetil-CoA + oxalacetato → citrato.

En la reacción isocitrato + NAD→α-cetoglutarato + NADH. El NAD se oxida. El isocitrato se reduce. Las dos anteriores son correctas. El NAD gana electrones.

¿Cuál de las siguientes es el único enzima que no se encuentra libre en la matriz mitocondrial?. Aconitasa. Citrato sintasa. Succinato deshidrogenasa. Fumarasa.

¿Cuál de los siguientes compuestos puede oxidarse más?. Glucosa. Etanol. Ácido graso. Todos igual.

En la reacción fumarato a malato se convierte un enlace doble en uno simple, por lo tanto: El fumarato se reduce. El fumarato se oxida. El fumarato se deshidrata. A y C son ciertas.

La mayor parte de la energía que se obtiene en la respiración celular se genera por: La producción de energía al romperse muchos enlaces. La producción de energía al formarse ATP en el ciclo de Krebs. La producción de energía por fosforilación oxidativa. La producción de energía por fosforilación a nivel de sustrato.

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