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