Test cuestionario sobre la glucólisis - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. Durante la reacción catalizada por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, ¿qué ocurre con el NAD+?
Acepta electrones y se reduce a NADH
Dona un grupo fosfato y se convierte en NADP+
Dona electrones y se oxida a NADH
Transfiere un grupo acetilo y se convierte en acetil-CoA
2. ¿Qué ocurre con el ATP durante la fase de inversión de energía de la glucólisis?
Se producen cuatro moléculas de ATP antes de que la glucosa se divida
Se consumen dos moléculas de ATP para fosforilar intermediarios de la vía
Se consume una molécula de ATP y se produce otra, por lo que no hay cambio neto
Dos moléculas de ATP se convierten directamente en NADH
3. La actividad de la hexoquinasa de una célula se inhibe de manera pronunciada. ¿Qué cambio inmediato es más probable?
Una mayor cantidad de fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato
Una mayor cantidad de fructosa-1,6-bisfosfato se divide en moléculas de tres carbonos
Una menor cantidad de glucosa se convierte en glucosa-6-fosfato
Una menor cantidad de NADH es oxidada por la cadena de transporte de electrones
4. ¿Qué condición celular favorecería en mayor medida un aumento de la actividad de la fosfofructoquinasa-1 y un flujo glucolítico más rápido?
Nivel alto de AMP y bajo de ATP
Nivel alto de ATP y bajo de AMP
Nivel bajo de ADP y abundancia de citrato
Niveles altos de ATP y citrato
5. Una célula dispone de glucosa, ADP, NAD+ y enzimas glucolíticas funcionales, pero no tiene oxígeno. ¿Qué afirmación sobre la glucólisis es correcta?
La glucólisis debe detenerse porque el oxígeno es un reactivo directo de su primer paso
La glucólisis en sí puede continuar sin oxígeno si se regenera el NAD+
La glucólisis solo puede continuar si las mitocondrias producen el piruvato necesario
La glucólisis pasa de producir ATP a producir oxígeno directamente
6. Según el balance estándar, ¿cuál es el rendimiento neto de la glucólisis a partir de una molécula de glucosa?
Dos moléculas de acetil-CoA, dos de ATP y dos de FADH₂
Una molécula de piruvato, cuatro de ATP y ninguna de NADH
Dos moléculas de piruvato, dos de ATP y dos de NADH
Dos moléculas de lactato, cuatro de ATP y dos de NADPH
7. En una célula eucariota, ¿dónde ocurre la glucólisis?
En el núcleo
En la matriz mitocondrial
En la membrana mitocondrial interna
En el citosol
8. Después de que una molécula de glucosa de seis carbonos se divide y las triosas fosfato se reorganizan, ¿qué moléculas continúan a través de la fase de obtención de energía?
Solo una molécula de dihidroxiacetona fosfato
Una molécula de gliceraldehído-3-fosfato y una de piruvato
Dos moléculas de fructosa-6-fosfato
Dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato
9. ¿Qué ecuación representa mejor la reacción catalizada por la piruvato quinasa?
Piruvato + ATP → fosfoenolpiruvato + ADP
3-fosfoglicerato → 2-fosfoglicerato
Fosfoenolpiruvato + ADP → piruvato + ATP
Piruvato + NADH → lactato + NAD+
10. Un inhibidor bloquea la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué efecto directo debería producirse?
La fosforilación de la glucosa aumenta porque se forma ATP en el paso bloqueado
La fructosa-1,6-bisfosfato ya no puede dividirse en productos de tres carbonos
Disminuye la formación de 1,3-bisfosfoglicerato y NADH
El piruvato se convierte en acetil-CoA dentro del citosol
11. ¿Qué reacción constituye el principal paso de compromiso de la glucólisis?
La conversión de fructosa-6-fosfato en fructosa-1,6-bisfosfato mediante la fosfofructoquinasa-1
La conversión de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído-3-fosfato mediante la triosa fosfato isomerasa
La conversión de fosfoenolpiruvato en piruvato mediante la piruvato quinasa
La conversión de glucosa en glucosa-6-fosfato mediante la hexoquinasa
12. Un inhibidor de laboratorio bloquea la enolasa, que convierte el 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. ¿Qué patrón es más probable?
El fosfoenolpiruvato se acumula mientras disminuye el 2-fosfoglicerato
El 2-fosfoglicerato se acumula mientras disminuye la formación de fosfoenolpiruvato
La fructosa-6-fosfato disminuye porque la enolasa la fosforila
El piruvato se acumula mientras el uso de glucosa se detiene en el paso catalizado por la hexoquinasa
13. ¿Por qué los glóbulos rojos humanos maduros dependen especialmente de la glucólisis para producir ATP?
Carecen de mitocondrias
No pueden transportar glucosa a través de sus membranas
No contienen enzimas para convertir el piruvato en lactato
Utilizan exclusivamente ácidos grasos como combustible citosólico
14. Una célula completa la glucólisis de una molécula de glucosa. Se generaron cuatro moléculas de ATP en la fase de obtención de energía y se realizó la inversión habitual. ¿Cuál es la ganancia neta de ATP?
Una molécula de ATP
Dos moléculas de ATP
Cuatro moléculas de ATP
Seis moléculas de ATP
15. ¿Qué par de enzimas cataliza las reacciones de la glucólisis que producen ATP?
Hexoquinasa y fosfofructoquinasa-1
Aldolasa y triosa fosfato isomerasa
Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa y enolasa
Fosfoglicerato quinasa y piruvato quinasa
16. Durante una actividad extenuante, las células musculares pueden convertir el piruvato en lactato. ¿Cómo ayuda esto a que continúe la glucólisis?
Aporta una molécula adicional de ATP en el paso catalizado por la piruvato quinasa
Convierte directamente el piruvato de nuevo en glucosa sin utilizar energía
Convierte el NAD+ en NADH para la cadena de transporte de electrones
Regenera el NAD+ necesario para la oxidación del gliceraldehído-3-fosfato