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