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Cadena respiratoria 2006


Enviado por   •  26 de Febrero de 2018  •  Exámen  •  3.301 Palabras (14 Páginas)  •  302 Visitas

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TERCER EXAMEN PARCIAL

Parciales 2001 al 2006

Cadena respiratoria 2006

  1. En cual de las siguientes reacciones de la cadena respiratoria, puede realizarse una fosforilación oxidativa?

  1. Cit b   ----   Cit. c1 = también  en Cit a ---- Cit a3 y FMN
  2. Cit c1 ----   Cit. c
  3. Cit. c  ----   Cit  a
  4. Malato ----  NADH
  5. En todas las anteriores
  1.  Cual de los siguientes substratos aporta sus equivalentes reductores a la cadena respiratoria, utilizando al lipoato como transportador previo al NAD?
  1. Succinato = con colina son del complejo II
  2. Acil CoA
  3. Piruvato = el alfa-cetoglutarato también
  4. Malato
  5. Glutamato
  1.  Cual de las siguientes enzimas cataliza la única reacción irreversible de la cadena respiratoria?
  1. Ubiquinona deshidrogenasa
  2. Succinato deshidrogenasa
  3. Metaloflavoproteina deshidrogenasa
  4. Citocromooxidasa = Cit aa3, cataliza la reacción Cit c ---- O2
  5. NADH deshidrogenasa
  1. Cual de los siguientes compuestos inhibe competitivamente la transferencia de equivalentes reductores de la succinato deshidrogenasa a Q?
  1. Oligomicina = bloquea por completo la oxidación y la fosforilación
  2. Malonato = es inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa
  3. Carboxina
  4. Piericidina A = barbitúrico que inhibe las deshidrogenasas que usan NAD al bloquear las transferencias desde FeS a Q.
  5. Dimercaprol = inhibe la cadena respiratoria entre el citocromo b y el citocromo c
  1. Inhibe la citocromooxidasa: Cianuro, monóxido de carbono y H2S

Cadena respiratoria 2005

  1. Cual de los siguientes compuestos de la cadena respiratoria, posee cobre (Cu) en su estructura?

  1. Citocromo aa3
  2. Citocromo b = FeS
  3. Citocromo c
  4. Citocromo c1 = FeS
  5. FTE = FeS
  1. Cual de los siguientes compuestos inhibe la cadena respiratoria a nivel del complejo III proteínico-lipidico?
  1. Amobarbital = barbitúrico que inhibe a las deshidrogenasas que usan NAD al bloquear la transferencia desde FeS a Q
  2. Antimicina A = misma acción hace el dimercaprol
  3. Carboxina = inhibe competitivamente la transferencia de equivalentes reductores de la succinato deshidrogenasa a Q
  4. Rotenona = barbitúrico que inhibe a las deshidrogenasas que usan NAD al bloquear la transferencia desde FeS a Q
  5. Pentaclorofenol
  1. Cual de los siguientes fosfolipidos son necesarios para la actividad de la citocromooxidasa?
  1. Fosfatidilinositol
  2. Difosfatidilglicerol
  3. Fosfatidilcolina
  4. Fosfatidiletanolamina
  5. Fosfatidilserina
  1. La flavoproteina transferidora de electrones (FTE) participa en el transporte de equivalentes reductores hacia la cadena respiratoria, desde el substrato llamado?
  1. Prolina
  2. Piruvato
  3. Acil-CoA = también de los substratos, sarcosina y dimetilglicina
  4. Malato
  5. Succinato
  1. Desacoplante de la fosforilación de la oxidación = 2,4 dinitrofenol
  1. Inhibe al transportador mitocondrial de nucleótidos de adenina, impidiendo la fosforilación oxidativa = atractilosido
  1. Inhibe la cadena respiratoria impidiendo la transferencia de electrones a partir del complejo I = piericidina A

Cadena respiratoria 2004

  1. Cual de los siguientes substratos por su potencial redox, pueden donar sus equivalentes reductores a la ubiquinona?

  1. Prolina
  2. Succinato
  3. Piruvato
  4. Glutamato
  5. Malato

Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos 2006

  1. Un joven adulto inicia una dieta baja en tirosina y glicina, pero por lo demás, balanceada. Como resultado de esta dieta, el balance nitrogenado en este paciente es probable que:

  1. Se vuelva negativo
  2. Cambie de negativo al equilibrio
  3. Se vuelva positivo
  4. Cambie de positivo al equilibrio
  5. Se mantenga normal
  1. Cuales de las siguientes enzimas se encuentran involucradas más directamente en la eliminación del exceso de nitrógeno, de las proteínas de la dieta?
  1. Aminoácido oxidasa y arginasa
  2. Argininosuccinico liasa y carbomoilfosfato sintetasa II
  3. Glutamina sintetasa y ureasa
  4. Transaminasas y glutamato deshidrogenasa
  5. Todos los anteriores
  1. Con respecto a la conversión de la L-glutamina en alfa-cetoglutarato, indique lo correcto:
  1. Ocurre una reacción de desaminacion
  2. Ocurre una reacción de transaminacion
  3. Se forma L-glutamato como compuesto intermedio
  4. Todo lo anterior es correcto
  5. Solo a y c son correctas
  1. Cual de los siguientes pares de aminoácidos pueden ser tanto glucogénicos como cetogenicos?
  1. Fenilalanina y treonina
  2. Fenilalanina y tirosina
  3. Isoleucina y metionina ¿?????
  4. Valina e hidroxiprolina
  5. Leucina y tirosina
  1. Los cinco carbonos del aminoácido prolina forman: alfa-cetoglutarato
  1. La metionina, isoleucina y valina se catabolizan a: succinil-CoA
  1. La desaminacion de asparagina forma un aminoácido, el cual por transaminacion se convierte en: oxalacetato

Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos 2005

  1. Cual de las siguientes enzimas del ciclo de urea es mitocondrial?

  1. Arginina succinasa
  2. Arginino succinico sintetasa
  3. Ornitina transcarbamilasa = también la carbamoil fosfato sintasa I es mitocondrial
  4. Arginasa
  5. Todas son mitocondriales
  1. Cuales de los siguientes aminoácidos durante su catabolismo no realizan transaminacion?
  1. Lisina = la treonina, prolina e hidroxiprolina tampoco realizan transaminacion
  2. Proglutamina
  3. Glicina
  4. Hidroxilisina
  5. Todos los anteriores
  1. Fisiológicamente la urea se produce por la acción catalítica de la enzima:
  1. Ureasa
  2. Uricasa
  3. Arginasa
  4. Aconitasa
  5. Ornitina transcarbamilasa
  1. Cual de las siguientes enzimas del ciclo de la urea, requiere para su función catalítica de un activador alosterico?
  1. Acido arginosuccinato sintetasa
  2. Carbomoilfosfato sintetasa
  3. Ornitina transcarbamilasa
  4. Argininasuccinasa
  5. Arginasa
  1. Cual de las siguientes enzimas pueden producir amonio al realizar su acción catalítica?
  1. Aminoácido oxidasa
  2. Glutamato deshidrogenasa
  3. Glutaminasa
  4. Solo a y c
  5. Todas las anteriores

Destino de los esqueletos de carbono de los aminoácidos, a intermediarios del ciclo de krebs.

  1. Aspartato = oxaloacetato

  1. Glutamato = alfa-cetoglutarato
  1. Histidina = glutamato-----alfa-cetoglutarato
  1. Fenilalanina = acetil-CoA y fumarato

Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos 2004

  1. Cual de los siguientes aminoácidos son considerados como exclusivamente glucogénicos?

  1. Histidina y metionina?????
  2. Alanina y leucina
  3. Asparagina y lisina
  4. Histidina y tirosina
  5. Fenilalanina y triptofano
  1. Con respecto al catabolismo de proteínas y del nitrógeno de los aminoácidos, lo siguiente es correcto:
  1. Los aminoácidos ingeridos en exceso son almacenados para su utilización en el ayuno = no se almacenan
  2. Las proteínas se degradan por mecanismos dependientes siempre de ATP = no siempre se depende de ATP
  3. La susceptibilidad de una proteína a degradación se expresa por su vida media
  4. Los receptores para asialglucoprteinas fijan proteínas destinadas a su almacenamiento.
  5. Todo lo anterior es correcto
  1. Cual de los siguientes pares de aminoácidos puede ser convertido en acetil-CoA, sin formar piruvato?
  1. Alanina y glicina
  2. Serina y treonina
  3. Leucina e isoleucina
  4. Prolina e hidroxiprolina
  5. Isoleucina y metionina

Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos 2003

  1. La arginina y prolina forman = alfa-cetoglutarato

  1. La tirosina forma = acetil CoA y fumarato

Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis 2006

  1. Con respecto a la oxidación de los ácidos grasos, lo siguiente es correcto:

  1. Se lleva a cabo en la mitocondria
  2. Utiliza al NAD como coenzima
  3. Es un proceso anaerobic que requiere oxigeno
  4. En este proceso los acil-CoA son degradados generando ATP
  5. Todo lo anterior es correcto
  1. Cual es la producción neta de ATP obtenida por la oxidación de una molécula de palmitato hasta acetoacetato?
  1. 131
  2. 129 = los 8 acetil-CoA x 12 ATP del ciclo de krebs = 96 + (los primeros 7 acetil-CoA x 5 ATP del FAD y NADH – 2 de la activación inicial)
  3. 35
  4. 33 = cada molécula de acetil-CoA produce 1 FADH (2 ATP) y 1 NADH (3 ATP), se forman (7 acetil-CoA x 5 ATP = 35 ATP – 2 de la activación inicial), no sigue la vía del ciclo de Krebs
  5. 21
  1. Para la oxidación de ácidos grasos se requiere de:
  1. CoA
  2. Biotina
  3. NADPH
  4. Bicarbonato
  5. Todos los anteriores

Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis 2005

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