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