Test cuestionario sobre respiración celular - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. Un glóbulo rojo de mamífero carece de mitocondrias. En condiciones habituales, ¿qué puede obtener directamente de una molécula de glucosa mediante la glucólisis seguida de la formación de lactato?
Dióxido de carbono, agua y aproximadamente 30 ATP
Acetil-CoA, seis moléculas de dióxido de carbono y dos ATP
Lactato y una ganancia neta de dos ATP
Etanol, dióxido de carbono y cuatro ATP netos
2. Una molécula desacoplante transporta protones a través de la membrana mitocondrial interna sin que pasen por la ATP sintasa. ¿Cuál es el resultado más probable?
El transporte de electrones puede continuar mientras disminuye la producción de ATP mediante la fosforilación oxidativa
Tanto el transporte de electrones como el consumo de oxígeno deben detenerse de inmediato
La producción de ATP aumenta porque el gradiente de protones se vuelve más pronunciado
La glucólisis se detiene porque el desacoplamiento elimina directamente la glucosa
3. Durante el ejercicio intenso, el suministro de oxígeno de una célula muscular no alcanza para satisfacer la demanda. ¿Cómo ayuda la fermentación láctica a que la producción de ATP continúe por un tiempo breve?
Oxida el NADH para regenerar el NAD+ necesario para la glucólisis
Crea un gradiente mitocondrial de protones sin oxígeno
Permite que el lactato actúe como aceptor final de electrones en la cadena mitocondrial
Produce acetil-CoA que entra de inmediato en el ciclo del ácido cítrico
4. En una célula eucariota, ¿dónde ocurre la glucólisis?
En la matriz mitocondrial
En el espacio intermembrana
A lo largo de la membrana mitocondrial interna
En el citosol
5. Una hoja de una planta se mantiene en la oscuridad, pero sigue teniendo acceso a oxígeno y azúcares almacenados. ¿Qué afirmación describe mejor su respiración celular?
Las mitocondrias pueden seguir oxidando los azúcares almacenados para producir ATP
La respiración ocurre únicamente en los cloroplastos cuando la fotosíntesis está inactiva
La respiración se detiene porque las células vegetales solo pueden producir ATP en presencia de luz
La hoja debe pasar por completo a la fermentación alcohólica
6. ¿Cuál es la principal función de la respiración celular relacionada con la energía?
Liberar toda la energía de la glucosa de una sola vez en forma de calor
Almacenar la luz solar directamente en la glucosa sin usar transportadores de electrones
Convertir ATP en glucosa para almacenar energía a largo plazo
Transferir energía de las moléculas de combustible al ATP mediante una serie de reacciones controladas
7. ¿Cuál es el rendimiento neto de la glucólisis a partir de una molécula de glucosa?
Dos acetil-CoA, dos ATP y dos FADH2
Un piruvato, cuatro ATP netos y dos NADH
Dos piruvatos, dos ATP netos y dos NADH
Dos piruvatos, ningún ATP neto y dos NAD+
8. ¿En qué se diferencia la fosforilación a nivel de sustrato de la fosforilación oxidativa?
Requiere oxígeno para unir directamente fosfato libre al ADP
Usa una enzima para transferir directamente un grupo fosfato de un sustrato al ADP
Depende de la ATP sintasa y de un gradiente de protones
Ocurre únicamente durante la cadena de transporte de electrones
9. Después de la glucólisis, las dos moléculas de piruvato provenientes de una glucosa se convierten por completo durante la oxidación del piruvato. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA se producen?
Dos
Tres
Cuatro
Una
10. Una cadena de transporte de electrones funcional ha acumulado protones en el espacio intermembrana mitocondrial. ¿Cómo se desplaza la mayoría de estos protones a través de la ATP sintasa?
De la matriz al citosol, en contra de su gradiente
Del espacio intermembrana a la matriz, a favor de su gradiente electroquímico
De la matriz al espacio intermembrana, a favor de su gradiente
Del citosol al espacio intermembrana mediante la hidrólisis directa de ATP
11. Una sustancia hace que la membrana mitocondrial interna sea libremente permeable a los protones. ¿Cuál es el efecto más directo sobre la síntesis de ATP por la ATP sintasa?
La síntesis de ATP aumenta porque los protones llegan más rápido a la matriz
La síntesis de ATP disminuye porque el gradiente de protones se disipa
La síntesis de ATP permanece constante porque la ATP sintasa usa únicamente NADH
La síntesis de ATP pasa a depender por completo del ciclo del ácido cítrico
12. ¿Qué le ocurre al oxígeno al final de la cadena aeróbica de transporte de electrones?
Dona electrones y se convierte en dióxido de carbono
Se convierte en acetil-CoA
Bombea protones hacia el espacio intermembrana
Acepta electrones y protones, y forma agua
13. Un grupo de científicos rastrea los átomos de carbono de la glucosa durante la respiración aeróbica. ¿Durante qué etapas se liberan esos carbonos como dióxido de carbono?
La glucólisis y la quimiosmosis
La glucólisis y la cadena de transporte de electrones
La oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico
La fermentación y la actividad de la ATP sintasa
14. Una célula se queda temporalmente sin NAD+. ¿Qué evento de la glucólisis no puede ocurrir directamente?
La transferencia de un fosfato del ATP a la glucosa
La división de un azúcar de seis carbonos en dos moléculas de tres carbonos
La oxidación del gliceraldehído-3-fosfato, que normalmente reduce el NAD+ a NADH
La conversión de ATP en ADP por la ATP sintasa
15. Una toxina bloquea el complejo IV de la cadena mitocondrial de transporte de electrones. ¿Cuál es la consecuencia inmediata más probable?
En su lugar, el oxígeno acepta electrones en el complejo I
El ciclo del ácido cítrico comienza a producir oxígeno
La ATP sintasa comienza a bombear protones fuera de la matriz
El flujo de electrones se congestiona, lo que deja a muchos transportadores anteriores en estado reducido
16. Cuando no hay oxígeno disponible, ¿cuál es el principal beneficio de la fermentación para una célula que realiza la glucólisis?
Produce más ATP que la respiración aeróbica
Regenera NAD+ para que la glucólisis pueda continuar
Envía electrones al oxígeno mediante una vía alternativa
Convierte el piruvato directamente en acetil-CoA