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