A) Es el dador de electrones de la cadena respiratoria B) Es el aceptor último de electrones de la cadena respiratoria C) Es necesario para que ocurran los procesos metabólicos en el citosol D) Es necesario para obtener CO2 en la respiración
A) Fotoquímicos B) Fptpgénicos C) Fotoheterótrofos D) Fotoautótrofos ![]()
A) La respiración celular B) La fase luminosa C) La fermentación D) La transaminación
A) Ciclo de Calvin B) Fase luminosa C) Ciclo de Krebs D) Fotofosforilación
A) La obtención de glucosa a partir de glucógeno B) La síntesis de glucosa a partir de piruvato C) La síntesis de glucosa a partir de acetil-CoA D) La síntesis de glucógeno a partir de glucosa
A) En la fotosíntesis oxigénica el dador de electrones es el H2O B) Los fotones de luz son captados por la ribulosa-1,5-difosfato C) Tiene lugar en el estroma de los cloroplastos D) Su finalidad es obtener poder reductor (FASH2) y energía (GTP)
A) Es una ruta de síntesis de compuestos orgánicos a partir de precursores sencillos B) Es una ruta de degradación de compuestos orgánicos C) Es una ruta que no necesita aporte de energía D) Es una ruta que no necesita enzimas ![]()
A) Fotosíntesis B) Respiración celular C) Reserva de almidón D) Síntesis de lípidos
A) Es un proceso catabólico con degradación incompleta de la materia orgánica B) Produce más energía que la respiración celular C) Es un proceso anabólico aeróbico D) Se produce la oxidación completa de la materia orgánica hasta dióxido de carbono
A) Es una enzima que se encuentra en la membrana tilacoidal de los cloroplastos B) Es una enzima que participa en la síntesis de ácidos nucleicos C) Es una enzima que se encuentra en la membrana interna mitocondrial D) Transforma el gradiente electroquímico de H+ en ATP
A) Se produce por la oxidación de la materia orgánica hasta dióxido de carbono y agua B) Es un proceso anabólico aeróbico C) Produce menos energía que la fermentación alcohólica D) Es un proceso catabólico con degradación incompleta de la materia orgánica
A) Gluconeogénesis B) Glucolisis C) Glucogenolisis D) Gluconeogénesis
A) Dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH B) Dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ADP y dos moléculas de FADH C) Dos moléculas de Acetil-coenzima A, dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH D) Dos moléculas de piruvato, dos moléculas de Acetil CoA y dos moléculas de ATP
A) En el retículo endoplásmico liso B) En el aparato de Golgi C) En la mitocondria D) En el citosol
A) Empieza con la glucosa y los productos son: piruvato + ATP + NADH B) Su finalidad es obtener energía exclusivamente mediante fosforilación oxidativa C) Su finalidad es obtener energía mediante fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato D) Consiste en una serie de oxidaciones que tienen lugar en el citoplasma celular
A) ATP B) Oxígeno C) Dióxido de carbono D) NADP
A) En la fase luminosa B) En el ciclo de Calvin C) En la fase oscura D) En el ciclo de krebs
A) En la fotofosforilación B) En el ciclo de Krebs C) En el ciclo de Calvin D) En la transaminación
A) La fase lumínica de la fotosíntesis B) La fase oscura de la fotosíntesis C) Glucolisis D) Beta oxidación de los ácidos grasos
A) En el ciclo de Calvin B) En la fase oscura C) En la fase luminosa D) En el ciclo de Krebs
A) La producción de oxígeno B) La respiración celular C) La formación de dióxido de carbono D) La absorción de energía luminosa
A) Ribosomas 80S B) Las enzimas del ciclo de Krebs C) Acetil CoA D) ATP sintasa
A) Glucogenolisis B) Glucolisis C) Gluconeogénesis D) Glucogenogénesis
A) En la fosforilación oxidativa B) En la cadena respiratoria C) En el ciclo de Krebs D) En la glucolisis
A) Ciclo de Krebs B) Beta-oxidación C) Ciclo de la urea D) Ciclo de Calvin
A) ADN polimerasa III B) Ligasa C) ARN polimerasa D) Transcriptasa inversa
A) La respiración celular B) La fotolisis del agua C) El ciclo de Calvin D) La formación de ribulosa-1,5-difosfato
A) De la formación de la ribulosa -1,5-difosfato B) La respiración C) De la reducción del dióxido de carbono D) La fotolisis del agua
A) Glucogenolisis B) Gluconeogénesis C) Glucogenogénesis D) Glucolisis
A) Clorofila como dador de electrones B) Presencia de fotosistemas I y II C) Agua como dadora de electrones D) Se desprende Oxígeno
A) Síntesis de proteínas mitocondriales B) Ciclo de los ácidos tricarboxilicos C) β-oxidación de los ácidos grasos D) Fosforilación oxidativa
A) Espacio intermembranoso B) Membrana tilacoidal C) Espacio tilacoidal D) Estroma
A) Membrana interna del cloroplasto B) Estroma C) Cresta D) Tilacoide
A) Nucleolo B) Cloroplasto C) Lisosoma D) Reticulo endoplasmático
A) El oxígeno B) El NAD+ C) El dióxido de carbono D) El ATP
A) Ciclo de Calvin o fase oscura de la fotosíntesis B) Oxidación de los ácidos grasos C) Fermentación alcohólica D) Transcripción
A) La glucosa B) La Ribulosa-1,5-difosfato C) El agua D) El CO2
A) β- oxidación B) Gluconeogénesis C) Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos D) Fermentación
A) Se forma ácido láctico a partir de la degradación de glucosa B) Tiene lugar en bacterias como Lactobacillus casei C) Se desprende CO2 en el proceso D) Se utiliza NADH para reducir el piruvato
A) Los fotosistemas B) La cadena respiratoria C) El ciclo de Calvin o fase oscura D) La síntesis de proteínas
A) 3 CO2 + NADH + FADH2 + GTP B) 2 CO2 + 3 NADH + FADH2 + GTP C) CO2 + NADH + 3 FADH2 + GTP D) 2 CO2 + 2 NADH + FADH2 + GTP
A) La síntesis de ATP B) La captación de energía luminosa C) La fotólisis del agua D) La fijación de CO2
A) CO2 B) El fotosistema I C) NAD+ D) La Ribulosa-1,5-difosfato
A) La cadena respiratoria B) La síntesis de proteínas C) Los fotosistemas D) El ciclo de Calvin o fase oscura
A) Oxidación B) Hidrólisis C) Anabolismo D) Isomería
A) El Ácido láctico B) El Ácido pirúvico C) El Acetil-CoA D) El Ácido cítrico
A) Se dan tantas vueltas al proceso (hélice de Lynen) como átomos de carbono tenga el ácido dividido entre dos B) Es un proceso que se da la matriz mitocondrial C) Se generan tantas moléculas de acetil-CoA como átomos de carbono tenga el ácido D) Se obtiene, proporcionalmente, menor cantidad de energía que en la degradación por respiración aerobia de la glucosa
A) Es el producto de la glucolisis B) Forma Acetil-CoA mediante una descarboxilación oxidativa C) Es el producto final de la β-oxidación de los ácidos grasos D) Es una molécula de 3 átomos de carbono
A) Consiste en la capacidad del agua de calentarse con la luz B) Es la capacidad del agua de reflejar los fotones C) Es el fenómeno que permite al agua ser donador de electrones en la fotosíntesis D) Permite al agua aceptar electrones en la cadena respiratoria
A) Es un proceso anaerobio B) Los microorganismos que la realizan son bacterias C) Es un proceso que ocurre en las células musculares en condiciones de ejercicio intenso o prolongado D) Es un proceso en el que por cada molécula de glucosa se obtiene una de ácido láctico
A) Ligero aumento de intensidad lumínica B) (ligero) Aumento de la temperatura C) Incremento de la concentración de oxígeno D) Aumento de la concentración de dióxido de carbono
A) Aportar electrones a los fotosistemas B) Ser el aceptor final de electrones C) Hidrolizar la Ribulosa-1,5-difosfato D) Oxidar la Ribulosa-1,5-difosfato
A) Esterificación B) Deshidrogenación C) β-oxidación D) Saponificación
A) En el ciclo de Calvin B) En la transaminación C) En la fotofosforilación D) En el ciclo de Krebs
A) La fase oscura de la fotosíntesis B) La fase lumínica de la fotosíntesis C) La respiración celular D) La fotolisis del agua
A) Ciclo de Calvin o fase oscura B) Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos C) Gluconeogénesis D) Fase lumínica
A) Del CO2 B) De dos moléculas de H2O C) De la ribulosa-1,5-difosfato D) De la clorofila
A) El oxígeno B) El dióxido de carbono C) El agua D) El NH3
A) En la membrana de los tilacoides B) En el estroma de los cloroplastos C) En la membrana plasmática D) En la pared celular
A) Fotorespiración B) Fotofosforilación C) Fosforilación oxidativa D) Fosforilación a nivel de sustrato
A) Se transforma en urea y se elimina con la orina B) Se almacena en vacuolas para su posterior reutilización C) Se transforma en ácido úrico y se elimina con la orina D) Se expulsa directamente con la orina
A) Fosforilación a nivel de sustrato B) Fotorrespiración C) Fotofosforilación D) Fosforilación oxidativa
A) En ninguna de las otras opciones B) En la fermentación láctica C) En la gluconeogénesis D) En el ciclo de Krebs
A) Es una molécula hidrosoluble que se encuentra inmersa en la membrana mitocondrial externa B) Tiene un átomo de Fe como grupo prostético C) Es un componente del ciclo de Krebs D) Acepta y cede electrones en la cadena respiratoria mitocondrial
A) En el estroma de los cloroplastos B) En la membrana externa del cloroplasto C) En las membranas tilacoidales de los cloroplastos D) Dispersos en el citoplasma de las células vegetales
A) Tiene un bajo rendimiento energético, pero sirve para recuperar el NAD+ B) Convierte el ácido láctico en dióxido de carbono C) Rinde 36 ATP D) Convierte glucosa en ácido pirúvico
A) El paso de FADH2 a FAD+ B) El paso de ATP a ADP + Pi C) El paso de NAD+ a NADH + H+ D) El paso de NADPH a NADP+
A) La membrana de los tilacoides B) En todas las opciones C) El estroma D) La membrana interna
A) Libera oxígeno como producto residual B) Permite obtener ATP y NADPH + H+ C) Todas las respuestas anteriores son correctas D) Se realiza en la membrana de los tilacoides
A) El paso de NAD+ a NADH + H+ B) El paso de ATP a ADP + Pi C) El paso de FADH2 a FAD D) El paso de NADPH a NADP+
A) Cede sus electrones a la ubiquinona en condiciones aerobias B) Tiene cuatro carbonos C) Puede convertirse en etanol en condiciones aerobias D) Se oxida hasta CO2 en condiciones aerobias
A) Síntesis de proteínas B) Ciclo de Calvin C) Respiración celular D) Fase lumínica de la fotosíntesis
A) Coenzima A B) ATP C) FAD D) ADN
A) Ciclo de Krebs B) Fosforilación oxidativa C) Fermentaciones D) Síntesis de proteínas
A) ATP B) ADN C) NAD D) LIDL
A) El paso de NADPH a NADP+ B) El paso de NAD+ a NADH + H+ C) El paso de ATP a ADP + Pi D) El paso de FAD a FADH2
A) Requiere O2 B) Se lleva a cabo en la mitocondrias en ausencia de O2 C) Se lleva a cabo en los cloroplastos D) Nunca se produce en los vegetales
A) La síntesis de glucógeno a partir de glucosa B) La síntesis de glucosa a partir de acetil-CoA C) La obtención de glucosa a partir de glucógeno D) Todas son falsas
A) Se descarboxila B) Entra en la mitocondria C) Se oxida D) Fermenta
A) De dos moléculas de H2O B) De la ribulosa-1,5-difosfato C) De la clorofila D) Del CO2
A) Ciclo de Krebs B) Todos estos procesos C) Glicólisis D) Beta-oxidación
A) Es una ruta de síntesis de compuestos orgánicos a partir de precursores sencillos B) Es una ruta que necesita aporte de energía C) Es una ruta de degradación de compuestos orgánicos D) Es una ruta que necesita enzimas
A) Su rendimiento energético será menor que el de uno que sí las tenga B) Podrá oxidar los ácidos grasos C) Su rendimiento energético será mayor que el de uno que sí las tenga D) No podrá oxidar la glucosa
A) Solo tiene lugar en oscuridad B) Tiene lugar en la membrana de los tilacoides C) Produce la fijación de CO2 D) Produce la liberación de oxígeno
A) Son nucleósidos B) Participan en las transferencias de energía en reacciones metabólicas C) Contienen la información genética D) Solo se encuentran en las mitocondrias
A) NADPH2 —-> O2 B) SH2 —> NAD+ C) NADP+ —> H2O D) H2O —-> NADP+
A) El hialoplasma B) El peroxisoma C) El lisosoma D) La mitocondria
A) Fase lumínica cíclica B) Fosforilación oxidativa C) Fase lumínica no cíclica D) Fase oscura o ciclo de Calvin
A) Una reducción de glúcidos, lípidos, etc. B) Una oxidación de glúcidos, lípidos, etc. C) Un proceso endotérmico que consume 36 ATP D) Un proceso exclusivo de organismos anaerobios |