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Jouer Test
1. 
Los puentes de hidrógeno son enlaces:
A.
de tipo covalente
B.
fuertes
C.
de alta energía de hidrólisis
D.
débiles
E.
son ciertas A y B
2. 
Calcule la molaridad y la normalidad de una disolución en la que ha disuelto 80 g de NaOH (pm 40) en agua y el volumen final es de 500 ml:
A.
2 M y 2 N
B.
2 M y 4 N
C.
1 M y 2 N
D.
4 M y 4 N
E.
4 M y 2 N
3. 
Al disolver un soluto en agua pura la presión de vapor de la disolución:
A.
disminuye respecto a la del agua
B.
aumenta respecto a la del agua
C.
no se afecta respecto a la del agua
D.
es independiente de la concentración de soluto
E.
depende de la naturaleza del soluto
4. 
Cuál es el principal catión implicado en el mantenimiento de la presión osmótica extracelular:
A.
Na+
B.
K+
C.
Cl-
D.
Ca++
E.
Mg++
5. 
Respecto al plasma, el suero fisiológico (ClNa 9,5g/L, 0,16M) es isotónico por lo que:
A.
presentan igual concentración molar, 0,16M
B.
presentan igual concentración osmolar, 0,16osM
C.
presentan igual concentración osmolar, 0,32osM
D.
lisaría a los hematíes contenidos en suspensión
E.
los iones Cl- y Na+ atravesarían la membrana del hematíe
6. 
Cuáles de estos factores explican la presión oncótica ejercida por las proteínas:
A.
su presencia en el compartimento intravascular separado del intersticio por una membrana dialítica
B.
su carácter de coloide hidrófilo cargado negativamente
C.
la existencia de cristaloides con carga opuesta en ambos compartimentos
D.
el mantenimiento del equilibrio de membrana de Donnan
E.
todas son ciertas
7. 
La constante del producto iónico del agua indica que:
A.
la proporción entre iones hidronios e hidroxilos es de tres a dos
B.
la proporción de iones hidronios e hidroxilos es del 50%
C.
se representa por Kw y su valor es de 10-7
D.
se representa por Ka y su valor es de 10-14
E.
todas son ciertas
8. 
El pH se define como:
A.
el log de [H+]
B.
el log de la inversa de la [OH-]
C.
el log de la inversa de Ka
D.
el –log de [H+]
E.
son ciertas C y D
9. 
El pH de una solución amortiguadora depende de:
A.
de la relación pKa/pKb
B.
de la relación ácido/sal
C.
de la relación sal/ácido
D.
de la naturaleza fuerte del ácido
E.
de la naturaleza fuerte de la base
10. 
¿Cuál es el nombre de la enzima que cataliza la conversión de CO3H2 en CO2 y viceversa?
A.
CO2 carboxilasa
B.
anhidrasa carbónica
C.
bicarbonatasa
D.
aldehido carboxilasa
E.
anhidrotransferasa
11. 
Respecto a la hemoglobina (Hb), el efecto Böhr:
A.
permite liberar oxígeno de la Hb cuando el pH sube
B.
permite liberar oxígeno de la Hb cuando el pH baja
C.
es el sistema amortiguador más eficaz de la Hb
D.
permite captar protones del medio
E.
B y D son ciertas
12. 
Tirosina, histidina y cisteína:
A.
la tirosina es un aminoácido aromático
B.
la cisteína contiene –S en su cadena lateral
C.
la histidina es un aminoácido básico
D.
la cisteína puede formar puentes disulfuro
E.
todas son ciertas
13. 
Con respecto a la estructura proteica señalar cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:
A.
en las hélices los enlaces de hidrógeno son perpendiculares al eje de enrollamiento
B.
en lámina ß las cadenas laterales de los residuos se sitúan por encima y por debajo de las cadenas polipeptídicas
C.
en las hélices los enlaces de hidrógeno son paralelos al eje de enrollamiento
D.
el enlace de H se establece entre el H del grupo amino de un aminoácido y el O del carbonilo de otro aminoácido
E.
en las hélices las cadenas laterales de los residuos se disponen al exterior
14. 
En las proteínas globulares:
A.
los residuos hidrófobos se sitúan en el interior
B.
la estructura es siempre en hélice
C.
en el plegado intervienen interacciones carga-carga
D.
el plegado y estructura de estas proteínas es independiente de la secuencia de aminoácidos
E.
A y C son ciertas
15. 
La degradación de Edman se emplea:
A.
en el análisis de la estructura secundaria de las proteínas
B.
en el análisis de la secuencia de aminoácidos
C.
separa secuencialmente el extremo amino terminal
D.
se puede llevar a cabo varias veces con el mismo péptido
E.
B, C y D son ciertas
16. 
Los disacáridos:
A.
son todos reductores
B.
cuando en el enlace glucosídico intervienen 2 carbonos anoméricos no son reductores
C.
la lactosa se forma por la unión de galactosa y glucosa
D.
la sacarosa es un disacárido reductor
E.
B y C son ciertas
17. 
En las glucoproteínas, los enlaces entre proteínas y sacáridos:
A.
son siempre enlaces N-
B.
son siempre enlaces O
C.
los carbohidratos se unen a las proteínas a través de Asn o bien Ser o Thr
D.
pueden ser enlaces N- u O-
E.
A y D son ciertas
18. 
Cuál de los siguientes ácidos grasos corresponde a la serie araquidónica:
A.
AG 18:1 delta 9
B.
AG 18:2 delta 9,12
C.
AG 18: 3 delta 9, 12,15
D.
AG 20:4 delta 5, 8, 11, 14
E.
ninguna es cierta
19. 
Los glicerofosfolípidos:
A.
son derivados del ácido fosfatídico
B.
contiene dos ácidos grasos
C.
contienen alcohol
D.
fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina son glicerofosfolípidos
E.
todas son ciertas
20. 
Los glucolípidos y esfingolípidos:
A.
contienen ambos esfingosina
B.
los esfingolípiodos contienen un ácido graso de 24 carbonos
C.
los glucolípidos cerebrósidos incluyen un oligosacárido
D.
la colina no forma parte de los esfingolípidos
E.
A y B son ciertas
21. 
El acoplamiento inducido hace referencia a:
A.
el orden de actuación de las enzimas
B.
la disposición de las enzimas en un complejo enzimático
C.
la activación de la enzima
D.
la forma de unión del grupo prostético a la enzima
E.
un modelo de encaje entre enzima y sustrato
22. 
Las enzimas influyen en la cinética de la reacción que catalizan porque:
A.
disminuyen la velocidad de la reacción al aumentar la energía de activación
B.
aumentan la velocidad de la reacción al disminuir la energía de activación
C.
posibilitar reacciones endergónicas
D.
modifican el balance energético global
E.
posibilitan reacciones que no se darían de manera espontánea desde el punto de vista termodinámico
23. 
A qué hace referencia la expresión matemática v0 =vmax[S] /(KM + [S]):
A.
a la ecuación de Henderson-Hasselbach
B.
a la ecuación de Lineweaver-Burk
C.
a la ecuación de Michaelis-Menten
D.
a la ecuación de una reacción catalizada por una enzima alostérica
E.
todas son falsas
24. 
Respecto a KM es falso que:
A.
es la constante de Michaelis
B.
es la relación entre todas las constantes de velocidad de una reacción catalizada por una enzima
C.
se define como aquella concentración de sustrato a la cuál se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción
D.
mide la afinidad de la enzima por el sustrato
E.
viene expresada en segundos
25. 
Cuando hablamos de KM o vmax aparente es falso que:
A.
es la modificación que experimentan KM o vmax en presencia de un inhibidor enzimático
B.
el nuevo valor se obtiene al introducir un factor a que afecta a los parámetros cinéticos
C.
el factor a responde a la expresión a=1 + [I]/KI
D.
el factor a es el grado de disociación del sustrato
E.
tendrá traducción en la representación gráfica de la cinética enzimática
26. 
La representación gráfica de Lineweaver-Burck es la de una ecuación y=ax+b, donde:
A.
a es la pendiente de la recta = KM / vmax
B.
a es la pendiente de la recta = KM x vmax
C.
a es el punto de corte en el eje de las Y = 1/vmax
D.
a es el punto de corte en el eje de las X = -1/KM
E.
a es el punto de corte en el eje de las Y = KM / vmax
27. 
Un inhibidor competitivo de carácter reversible:
A.
no afecta a la Vmax de la reacción enzimática
B.
aumenta la KM de la enzima
C.
aumenta la pendiente de la recta en la ecuación de Lineweaver-Burk
D.
a multiplica a KM
E.
todas son ciertas
28. 
Es falso en relación con la lisozima que:
A.
es una enzima del tipo 1 de la clasificación de Linneo
B.
hidroliza enlaces glucosídicos
C.
el mecanismo de acción combina catálisis ácidobase y tensión sobre sustrato
D.
se forma un catión carbonio en el proceso de rotura del enlace
E.
interviene glutámico
29. 
Las serín proteasas presentan una triada catalítica en el centro activo constituida por:
A.
serina, histidina y aspartato
B.
serina, histidina y tirosina
C.
serina, histidina y lisina
D.
serina, valina y lisina
E.
serina, alanina y glicocola
30. 
Cuál de estos coenzimas es vitamínico:
A.
Ácido lipoico
B.
Tetrahidrobiopterina
C.
Coenzima Q10
D.
NADP+
E.
S-adenosilmetionina
31. 
Cuál de estas asociaciones es incorrecta:
A.
TPP→vitamina B1
B.
PLP→vitamina B6
C.
CoA→ vitamina B5
D.
ácido lipoico→ vitamina B12
E.
Biotina→ vitamina H
32. 
Cuál de estos coenzimas es nucleotídico:
A.
PLP
B.
TPP
C.
Coenzima Q10
D.
NADP+
E.
Biotina
33. 
Cuál de estos coenzimas no interviene en procesos redox:
A.
Ácido lipoico
B.
Tetrahidrobiopterina
C.
Coenzima Q10
D.
NADP+
E.
S-adenosilmetionina
34. 
Cuál de estas asociaciones es incorrecta:
A.
Biotina→ anillo imidazol
B.
TPP→ anillo tiazol
C.
FMN/FAD→ anillo isoaloxazina
D.
PLP→ anillos tetrapirrólicos
E.
NAD+/NADP+ → anillo piridina
35. 
Cuál de estas asociaciones es incorrecta:
A.
PLP→ transporte de un ión hidruro
B.
Biotina→ formación carboxibiotina
C.
TPP→ formación carbanión
D.
CoA→ formación enlace tioléster
E.
Coenzima B12→ rotura homolítica
36. 
Cuál de estas asociaciones es incorrecta:
A.
TPP→ tiamín pirofosfato
B.
PLP→ fosfato de piridoxal
C.
THF→ tetrahidroflavina
D.
THB→ tetrahidrobiopterina
E.
NAD+ →nicotinamida adenina dinucleótido
37. 
Qué parte de su estructura es coincidente entre la proteína transportadora de grupos acilo (ACP) y el CoA:
A.
un resto de fosfopanteteína
B.
un anillo imidazol
C.
un anillo pirrólico
D.
un anillo isoalozacina
E.
un residuo de aspartato
38. 
El TPP interviene en las siguientes vías metabólicas:
A.
vía de las pentosas fosfato
B.
síntesis de acetil-CoA a partir de piruvato
C.
descarboxilación de 2-oxoácidos
D.
todas son ciertas
E.
ninguna es cierta
39. 
En las reacciones de transaminación se forma una base de Schiff entre:
A.
el grupo aldehido del coenzima y el amino en posición a del aminoácido
B.
el grupo amino del coenzima y el carboxilo en posición a del aminoácido
C.
el grupo aldehido del coenzima y el carboxilo en posición a del aminoácido
D.
el grupo fosfato del coenzima y el amino en posición a del aminoácido
E.
el grupo aldehido del coenzima y el carbonilo del enlace peptídico de la proteína
40. 
Qué es falso respecto al atrapamiento de folatos:
A.
acúmulo de homocisteína
B.
acúmulo de N5-metilTHF
C.
niveles normales de folatos en sangre
D.
anemia megaloblástica
E.
carencia de vit. C
41. 
Cuál de estas afirmaciones es cierta en relación con el NADP+:
A.
es un coenzima nicotínico
B.
es la forma activa del coenzima
C.
es la forma reducida del coenzima
D.
su función es transportar grupos fosforilo
E.
actúa como grupo prostético
42. 
Desde el punto de vista termodinámico en una reacción química endotérmica:
A.
se desprende calor
B.
hay que comunicarle calor
C.
se desprende energía libre
D.
hay que comunicar energía libre para que tenga lugar
E.
se ha alcanzado el equilibrio
43. 
Señala el grupo de coenzimas correcto que forman parte del Complejo Piruvato Deshidrogenasa:
A.
NAD+, FAD, CoA, Tiamina Pirofosfato y Lipoamida
B.
NAD+, FMN, CoA, Tiamina Pirofosfato y Lipoamida
C.
NADP+, FMN, CoA, Tiamina Pirofosfato y Lipoamida
D.
NAD+, FAD, Acetil-CoA, Tiamina Pirofosfato y Lipoamida
E.
NADP+, FAD, Acetil-CoA, Tiamina Pirofosfato y Lipoamida
44. 
Qué pasos del ciclo de Krebs regulan el ATP y el NADH:
A.
paso de Isocitrato a α-cetoglutarato
B.
paso de Succinato a Fumarato
C.
paso de Malato a Oxalacetato
D.
paso de Fumarato a Malato
E.
A y D son correctas
45. 
Respecto al ciclo de Krebs, señala la respuesta incorrecta:
A.
se dan dos decarboxilaciones oxidativas consecutivas catalizadas, respectivamente, por la isocitrato deshidrogenasa y por el complejo α- cetoglutarato deshidrogenasa
B.
las tres últimas reacciones del ciclo de Krebs son carboxilaciones sucesivas para formar de nuevo oxalacetato
C.
se obtienen equivalentes reductores: 3 moléculas de NADH y 1 de FADH2, por cada molécula de Acetil CoA que entra en el ciclo.
D.
se obtiene una molécula de GTP, por una fosforilación a nivel de sustrato, reacción catalizada por la succinil CoA sintetasa
E.
la primera reacción del ciclo, catalizada por la citrato sintasa, consiste en la condensación de una molécula de Acetil CoA, con una de Oxalacetato
46. 
Respecto al rendimiento energético de la fosforilación oxidativa, es cierto que:
A.
por cada par de electrones del NADH se forman y transportan 2,5 moléculas de ATP
B.
los electrones del NADH producen el bombeo de 6 H+ desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana
C.
el Complejo II bombea 4 H+ con el paso de los electrones que provienen del FADH2
D.
para la síntesis y transporte de ATP se necesitan 3 H+
E.
ninguna de las respuestas es cierta
47. 
Respecto a la ATP sintasa, elige la afirmación incorrecta:
A.
cataliza la reacción ADP + Pi → ATP, aprovechando la fuerza protonmotriz
B.
está formada por dos unidades: F0 y F1
C.
es inhibida por la oligomicina
D.
en la unidad F1, la subunidad β es la que lleva a cabo la catálisis del ATP
E.
para la síntesis y transporte de una molécula de ATP se necesitan 3 H+
48. 
Señala la respuesta correcta:
A.
la rotenona inhibe el complejo IV
B.
el cianuro inhibe el complejo III
C.
la rotenona es inhibidor del complejo II
D.
el óxido nítrico es inhibidor del complejo I
E.
la oligomicina inhibe el complejo V
49. 
Señala el orden correcto del flujo de electrones, procedentes del NADH
A.
NADH → Ubiquinona → citocromo c1 → FMN → citocromo b→ citocromo a3 → O2
B.
NADH → FMN → Ubiquinona → citocromo a3 → citocromo c1 → citocromo b→ O2
C.
NADH → FMN → citocromo b → Ubiquinona → citocromo c1 → citocromo a3 → O2
D.
NADH → FMN → Ubiquinona → citocromo b → citocromo a3 → citocromo c1 → O2
E.
NADH → FMN → Ubiquinona → citocromo b → citocromo c1 → citocromo a3 → O2
50. 
En relación con experimentos de oximetría señala la respuesta correcta:
A.
se denomina estado 3 respiratorio a la máxima velocidad de consumo de oxígeno mitocondrial en condiciones fisiológicas
B.
la diferencia entre el estado 3 con L-Arginina y LNAME se denomina Actividad Funcional de la mtNOS
C.
la valomicina actúa como desacoplante al formar un poro en la membrana interna
D.
se define estado 4, al estado de reposo en el que las mitocondrias no consumen oxígeno debido a la falta de ADP
E.
todas son ciertas
51. 
La degradación del glucógeno libera:
A.
glucosa 1-6 bifosfato
B.
glucosa 6-fosfato
C.
glucosa 1-4 bifosfato
D.
glucosa 4 fosfato
E.
glucosa 1-fosfato
52. 
En la degradación del glucógeno, la enzima regulable de la vía:
A.
es la glucógeno sintasa y no está fosforilada
B.
es la glucógeno fosforilasa y está fosforilada
C.
es la glucógeno sintasa y está fosforilada
D.
es la glucógeno fosforilasa y no está fosforilada
E.
es la glucógeno sintasa y está activada por el glucagón
53. 
¿En qué pasos de la glucolisis se lleva a cabo la fosforilación a nivel de sustrato?:
A.
glucosa a glucosa 6 fosfato
B.
fructosa 6 fosfato a fructosa 1,6 bifosfato
C.
gliceroaldehído 3 fosfato a fosfato de dihidroxiacetona
D.
1-3 bifosfoglicerato a 3 fosfoglicerato
E.
3-fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato
54. 
El ciclo de Rapoport-Luebering:
A.
tiene lugar en el hepatocito
B.
tiene lugar en el hematíe
C.
transforma el 1,3 bifosfoglicerato en 2,3 bifosfoglicerato
D.
son ciertas A y C
E.
son ciertas B y C
55. 
Por cada molécula de glucosa que se oxida se pueden obtener:
A.
38 ATP en la glucolisis aerobia
B.
8 ATP en la glucolisis anaerobia
C.
4 ATP en la glucolisis anaerobia
D.
36 ATP en la glucolisis aerobia
E.
Ninguna es cierta