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