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