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