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