Preguntas del Seminario 1 de Bioquímica 2 (2022). T1 a T4.

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  1. En una reacción de óxido-reducción:

    a. El reductor se reduce y el oxidante se oxida.
    b. El oxidante capta electrones y se reduce.
    c. El reductor capta electrones y se oxida
  2. El efecto Warburg se refiere a que las células proliferantes prefieren:

    a. La respiración a la glucólisis aerobia.
    b. La respiración a la fermentación láctica.
    c. La glucolisis aerobia a la respiración.
  3. En la reacción de la fosfoglicerato quinasa se producen:

    a. ADP y 3-fosfoglicerato.
    b. ATP y 3-fosfoglicerato.
    c. AMP y 3-fosfoglicerato.
    d. ATP y 1,3-bisfosfoglicerato.
  4. De un modo general, el catabolismo es:

    a. Endergónico y exergónico, con rutas convergentes y divergentes.
    b. Exergónico, necesita energía química para producirse, y las rutas son divergentes.
    c. Exergónico, genera energía química en forma de ATP, NADH y NADPH, y las rutas son convergentes.
  5. En los eritrocitos (glóbulos rojos maduros), la glucolisis:

    a. Siempre termina en lactato, incluso en condiciones anaerobias.
    b. Inexistente. No ocurre la glucolisis en estas células.
    c. Ocurre en presencia de O2, prosigue transformándose el piruvato en acetil-CoA y entrando en el ciclo de Krebs.
  6. La fosforilación a nivel de sustrato implica:

    a. Enzimas solubles e intermediarios químicos con un alto potencial de transferencia de grupos fosfato.
    b. Enzimas solubles y gradientes protónicos.
    c. Enzimas solubles y gradientes electroquímicos.
    d. Enzimas ligadas a membrana y gradientes protónicos.
  7. Identifica el oxidante y el reductor en la siguiente reacción:

    a. Oxidante: Piruvato // Reductor: NADH
    b. Oxidante: Piruvato // Reductor: H'
    c. Oxidante: NADH // Reductor: Piruvato
  8. La glucoquinasa es una enzima:

    a. Inducible por insulina y tiene una K, que le permite funcionar a altas concentraciones de glucosa.
    b. No es inducible por insulina y, a diferencia de la hexoquinasa, se inhibe por glucosa 6-P.
    c. Inducible por glucagón y se encuentra, principalmente, en el músculo esquelético.
  9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

    a. El NAD*/NADH es una coenzima de oxidoreducción que transporta un H. es decir un e y un protón.
    b. Niveles altos de carga energética celular inhiben a la PFK1.
    c. Solo las subunidades o de las proteinas G heterotriméricas son GTPasas.
    d. La glucoquinasa (GK) tiene una K., mayor (y menor afinidad) que la hexoquinasa (HK) por la glucosa y es más específica.
  10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

    a. La respiración es menos ventajosa, energéticamente, que la fermentación.
    b. La concentración (cantidad) de enzima se regula transcripcional y proteolíticamente (mediante degradación controlada).
    c. En el catabolismo, el NAD, actúa (normalmente) en su forma oxidada (NAD), mientras que el anabolismo el NADP actúa habitualmente en su forma reducida (NADPH).
    d. El ATP actúa como donante (transfiere) de grupos adenililo, fosforilo y pirofosforilo.
  11. ¿Cómo afecta a la velocidad de la glucolisis la pérdida de la unión del citrato a la PFK-1?

    a. Aumenta
    b. No le afecta.
    c. Disminuye.
  12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con la fermentación, es correcta?

    a. En la fermentación láctica la lactato deshidrogenasa cataliza una reacción irreversible.
    b. Las fermentaciones tienen como fin reoxidar el NADH producido en la glucolisis.
    c. El estado de oxidación de los carbonos se incrementa significativamente en las fermentaciones.
    d. Las fermentaciones ocurren solo en microorganismos.
  13. La enzima bifuncional...

    a. Está implicada en la regulación de la glucolisis y la gluconeogenesis.
    b. Sintetiza Fructosa 1,6-bisfosfato y está regulada por conversión molecular covalente.
    c. Tiene actividad enzimática en 2 cadenas polipeptídicas.
    d. Elimina Fructosa 1,6-bisfosfato y está regulada por hormonas.
  14. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta.

    a. En los seres vivos no puede haber rutas metabólicas con ΔG = 0 porque sería un sistema en no-equilibrio.
    b. La absorción de glucosa en los enterocitos, desde el lumen intestinal, utiliza el mismo tipo de transportador que para su absorción desde la sangre.
    c. La entrada de glucosa desde la sangre a las células de los tejidos supone un importante gasto energético ya que es un proceso de transporte activo primario.
    d. La señalización celular implica especificidad, amplificación, modularidad, adaptación/desensibilización e integración.
  15. ¿Qué efecto tendría una mutación que inactivase el dominio fosfatasa de la enzima bifuncional que interviene en la regulación de la glucolisis?

    a. No tendría efecto alguno sobre la ruta.
    b. Los niveles de glucógeno aumentarían al inhibirse la glucolisis.
    c. La glucolisis permanecería activada o la velocidad de la glucolisis aumentaría.
    d. Se estimularía la gluconeogenesis.
  16. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el ATP es falsa.

    a. El ATP es un cosustrato en la reacción de la hexoquinasa.
    b. El ATP glucolítico producido en las reacciones de la fosfoglicerato quinasa (PGK) y piruvatoquinasa (PK) solo tiene lugar en anaerobiosis.
    c. El ATP proporciona energía en las reacciones químicas fundamentalmente por transferencia de grupos y solo en algunas reacciones lo hace por simple hidrólisis.
  17. Por qué son necesarias las lanzaderas:

    a. Para reoxidar el etanol en condiciones anaerobias.
    b. Para reoxidar el NADH citosólico en condiciones aerobias.
    c. Para transportar el piruvato a la mitocondria.
  18. La transducción de la señal de la insulina dentro de la célula se realiza a través de:

    a. Proteínas G.
    b. La síntesis de cAMP.
    c. Las MAP kinasas y la Fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K).
  19. El balance de la fermentación láctica es:

    a. Glucosa + ADP + Pi → 2 Lactato + ATP + H2O.
    b. Glucosa + 2 ADP + 2 Pi → 2 Lactato + 2 ATP + 2 H2O.
    c. Glucosa + ATP → 2 Lactato + ADP + Pi + H2O.
  20. Son reguladores alostéricos de la PFK-1:

    a. ATP, ADP, AMP, fructosa 2,6-BP.
    b. ATP, CAMP, GTP, fructosa 2,6-BP.
    c. ATP, ADP, AMP, fructosa 6-P.