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