1. En relación a la enzima hexocinasa en la glucólisis, es correcto afirmar lo siguiente:

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1 Glucólisis y gluconeogenesis En relación a la enzima hexocinasa en la glucólisis, es correcto afirmar lo siguiente: a) Puede ser inhibida de modo alosterico por la glucosa 6 fosfato b) Tiene una alta afinidad (Km. alta) por su sustrato = tiene una alta afinidad (Km. baja) por su sustrato, la glucosa c) Actua solamente sobre los anomeros alfa de la glucosa d) Opera de modo optimo en concentraciones de glucosa sanguínea por arriba de 5mmol/L = entre 4.5 a 5.5 mmol/l 2. Cual de los siguientes compuestos se consideran substratos de la enzima enolasa? a) 2-fosfoglicerato = se forma el fosfoenolpiruvato b) 3-fosfoglicerato = substrato de la enzima fosfoglicerato mutasa y forma 2-fosfoglicerato c) Fosfoenolpiruvato = es el substrato de la piruvato cinasa d) Piruvato (enol) = se forma por la enzima piruvato cinasa e) A y c son correctas 3. Cual de las siguientes enzimas es común para la glucólisis y gluconeogenesis? a) Glucocinasa b) Fosfofructocinasa c) Fosfogliceratocinasa d) Piruvatocinasa e) Piruvatocarboxilasa 4. En la inanición cual de los siguientes aminoácidos es utilizado predominantemente, para la gluconeogenesis hepática? a) Valina b) Glicina c) Cisterna d) Serina e) Alanina 5. Cual de los siguientes compuestos es substrato para la gluconeogenesis? a) Glicerol b) Colesterol c) Leucina d) Fructosa e) Ribosa 6. La siguiente descripción aumenta la gluconeogenesis a través de incrementar el catabolismo proteico tisular, la absorción hepática de aminoácidos, y la actividad de las transaminasas corresponde a la hormona: a) Insulina = disminuye la glucosa sanguínea b) Glucagon = aumenta la glucosa sanguínea c) Hormona del crecimiento = aumenta la glucosa en la sangre d) Adrenalina = aumenta la glucosa sanguínea e) Glucocorticoides = aumenta la glucosa sanguínea Glucólisis y gluconeogenesis En relación a la glucólisis es correcto afirmar: a) Además de proporcionar una vía para el metabolismo de la glucosa, es importante para metabolizar fructosa y galactosa provenientes de los alimentos.

2 b) Tiene la capacidad de proporcionar energía en ausencia de oxigeno, permitiendo al músculo esquelético trabajar eficientemente aun cuando la oxidación aerobia se vuelva insuficiente. c) El músculo cardiaco tiene capacidad glucolitica relativamente deficiente y escasa supervivencia en condiciones de isquemia. e) Solo a y b son correctas 8. La glucosa-6-fosfato: a) Es el producto resultante de la acción de la hexocinasa, fosfohexosa isomerasa o fosfoglucomutasa = hexocinasa en glucólisis; fosfohexosa isomerasa en gluconeogenesis; y la fosfoglucomutasa en el metabolismo del glucogeno. b) Puede actuar como inhibidor alosterico de la hexocinasa c) Es un compuesto intermediario importante en la gluconeogenesis, vía de la pentosa fosfato y la glucogenolisis e) Solo a y c son correctas 9. Cual de las siguientes enzimas de la glucólisis puede ser inhibida por el yodoacetato, debido a la presencia de radicales SH? a) Glucocinasa b) Glicerol-3-P-deshidrogenasa c) Gliceraldehido-3-P-deshidrogenasa d) Enolasa e) Lactato deshidrogenasa 10. La energía requerida para la gluconeogenesis hepática es proporcionada por: a) Glucólisis b) Ciclo de krebs c) Descarboxilacion del piruvato d) Oxidación de cuerpos cetonicos e) Oxidación de ácidos grasos 11. La glucólisis se regula en tres pasos que implican ecuaciones no equilibradas. Cuales de las siguientes enzimas catalizan reacciones glucoliticas consideradas fisiológicamente irreversibles? a) Glucocinasa y fosfogliceratocinasa b) Hexocinasa y fosfohexosa isomerasa c) Glucocinasa y fofofructocinasa d) Piruvatocinasa y fosfogliceratocinasa e) Fosfofructocinasa y aldolasa Glucólisis y gluconeogenesis Cual de las siguientes enzimas es común para la glucólisis y gluconeogenesis? a) Aldolasa b) Glucocinasa c) Piruvatocinasa d) Fosfofructocinasa e) Piruvato carboxilasa 13. Cual de las siguientes enzimas de la glucólisis cataliza una reacción en la que existe fosforilación a nivel del sustrato? a) Glucocinasa = ATP-ADP b) Hexocinasa = ATP-ADP c) Fosfofructocinasa = ATP-ADP d) Fosfogliceratocinasa

3 e) Piruvatocinasa 14. Cual de las siguientes enzimas en la gluconeogenesis, requieren para su funcionamiento de la presencia de CO2 y ATP? a) Piruvato cinasa = glucólisis b) Piruvato deshidrogenasa c) Piruvato carboxilasa d) Fosfoenolpiruvato carboxicinasa = gluconeogenesis e) Piruvato deshidrogenasa fosfatasa 15. Cual de los siguientes mecanismos contribuyen a la gluconeogenesis? a) Ciclo de cori b) Beta oxidación de ácidos grasos c) Transporte de alanina del músculo al hígado d) Todos los anteriores contribuyen e) Solo a y c 16. En cual de las siguientes vías metabólicas se liberan equivalentes reductores y bióxido de carbono? a) Glucólisis b) Glucogenolisis c) Glucogenogenesis d) Ciclo del acido cítrico e) En todas las anteriores Glucólisis y gluconeogenesis Cual de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la enzima glucocinasa? a) Posee una gran afinidad por sus substrato (Km baja) = presenta Km alta b) Remueve toda la glucosa que ingresa al hígado después de las comidas = extrae la glucosa de la sangre después de comer c) Opera de manera optima a concentraciones sanguíneas de glucosa menores de 5 mmol/l d) Todas son correctas e) Solo a y b son correctas 18. Cual de las siguientes enzimas es común para la glucólisis y gluconeogenesis? a) Glucocinasa = no reversible (glucólisis) b) Fosfofructocinasa = no reversible (glucólisis) c) Fosfogliceratocinasa = reversible (glucólisis) d) Piruvato cinasa = no reversible (glucólisis) e) Piruvatocarboxilasa = es de gluconeogenesis 19. Cual de los siguientes compuestos es un activador alosterico de la enzima enolasa? a) 2-fosfoglicerato b) 3-fosfoglicerato c) Fosfoenolpiruvato d) Piruvato (enol) e) Solo a y c son correctas 20. En una persona con dieta abundante de carbohidratos, la insulina actua sobre las enzimas de la gluconeogenesis como un: a) Inductor b) Represor c) Activador

4 d) Inhibidor alosterico e) Substrato Glucólisis y gluconeogenesis Cual de los siguientes intermediarios de la glucólisis funcionan como substratos en reacciones irreversibles? a) Fosfoenolpiruvato b) Fructosa-1-6-difosfato c) 1,3-disfosfoglicerato d) Glucosa-6-fosfato e) Todos los anteriores 22. La producción de una molécula de agua en glucólisis se realiza en el paso de: a) Gliceraldehido-3-fosfato a 1.3-disfosfoglicerato b) 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato c) 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato d) Fosfoenolpiruvato a piruvato e) 1,3-disfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato 23. La siguiente descripción Enzima glucolitica inhibida por fluoruro, propiedad de la que puede hacerse uso cuando se requiera impedir la glucólisis antes de calcular la glucosa sanguínea, corresponde a: a) Fofogliceratocinasa b) Hexocinasa c) Enolasa d) Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa = inhibida por yodoacetato e) Lactato deshidrogenasa 24. Cual de las siguientes enzimas participa específicamente en el ciclo del 2,3-difosfoglicerato, en la glucólisis eritrocitaria? a) Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa b) Fosfogliceratocinasa c) Fosfoglucomutasa d) Fosfogliceratomutasa e) Bifosfoglicerato fosfatasa = la bifosfoglicerato mutasa también Glucólisis y gluconeogenesis La acción de cual de las siguientes enzimas es suprimida en la glucólisis eritrocitaria? a) Fosfoglicerato cinasa b) Difosfoglicerato fosfatasa c) Fosfoglicerato mutasa d) Fosfoglucomutasa e) Difosfoglicerato mutasa 26. Cual de los siguientes compuestos puede ser transformado en glucosa sin necesidad de entrar en el espacio mitocondrial? a) Aminoácidos glucogénicos b) Propionato c) Lactato d) Piruvato e) Glicerol Glucólisis y gluconeogenesis 2005

5 27. Que enzimas tendria activas una persona joven y saludable como usted, luego de ingerir una dieta rica en carbohidratos? a) Piruvato carboxilasa y fosfofructocinasa = no porque la piruvato carboxilasa es para la gluconeogenesis b) Piruvato deshidrogenasa y fosfofructocinasa-1 c) Fosfoenolpiruvato carboxicinasa y glucosa-6-fosfatasa = son para gluconeogenesis d) Glucosa-6-fosfatasa y fructosa 1,6-bifosfatasa = son para gluconeogenesis e) Todas las anteriores 28. Cual de las siguientes coenzimas participa en la conversión de glicerol a glucosa? a) TPP b) FAD c) NAD d) GTP = utiliza ATP e) CoASH Glucólisis y gluconeogenesis Con respecto al metabolismo de la glucosa, lo siguiente es correcto: a) Los precusores gluconeogenicos más importantes son el propionato, glicerol, lactato y la alanina. b) Los mamíferos no podemos convertir ácidos grasos en hidratos de carbono, debido a la carencia del ciclo del glioxilato. c) Las tasas de flujo gluconeogenico están inversamente relacionadas con el contenido de hidratos de carbono de la dieta. d) La fuente energética para la gluconeogenesis la constituye la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. 30. Considerando el balance energético de la gluconeogenesis Cuántos fosfatos de alta energía se consumen en el proceso de síntesis de un mol de glucosa a partir de piruvato? a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 e) Cual de las siguientes reacciones es evitada en la glucólisis de eritrocitos? a) 1,3-difosfoglicerato ,3 difosfoglicerato = se da por la bifosfoglicerato mutasa b) 1,3-difosfoglicerato fosfoglicerato c) 2,3-difosfoglicerato fosfoglicerato = se da por la bifosfoglicerato cinasa d) 3-fosfoglicerato ---- fosfoenolpiruvato = no existe e) Gliceraldehido-3-fosfato ,3-difosfoglicerato 32. Si los equivalentes reductores del NADH formado en la glucólisis, son transportados al interior de la mitocondria a través del glicerofosfato Cuál seria la producción neta de ATP por la oxidación de un mol de glucosa hasta CO2 y agua? a) 6 ATP b) 12 ATP c) 24 ATP d) 36 ATP = los fosfatos formados no son 3 por NADH sino 2 por NADH e) 38 ATP = esto es cuando el NADH formado en la glucólisis se transporta hacia las mitocondrias por medio de las lanzaderas de malato 33. Cual de las siguientes no pertenecen a la llamada fase de inversión de energía de la glucólisis?

6 a) Dihidroxiacetona fosfato ---- gliceraldehido-3-fosfato b) Glucosa ---- glucosa-6-fosfato c) Glucosa-6-fosfato ---- fructosa-6-fosfato d) 2-fosfoglicerato ---- fosfoenolpiruvato e) Fructosa-1,6-bisfosfato ---- dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido-3-fosfato Descarboxilación oxidativa y lanzaderas Cual de los siguientes pares de compuestos participan en la lanzadera de malato? a) Fosfato de dihidroxiacetona y glicerol-3-fosfato b) Glicerol-3-fosfato y oxaloacetato c) Oxaloacetato y glutamato = se transaminan para dar aspartato y alfa-cetoglutarato d) Fosfato de dihidroxiacetona y alfa-cetoglutarato e) 2,3-difosfoglicerato y glicerol-3-fosfato 35. En relación a las lanzaderas de malato/glicerofosfato, indique lo correcto: a) Son necesarias porque el NADH, no puede penetrar la membrana mitocondrial b) Para que funcionen eficientemente, las enzimas que participan en ellas deben estar presentes en el citosol y en la mitocondria c) Por su funcionamiento se evita la acumulación del NADH extramitocondrial e) Solo a y b son correctos 36. En relación a la lanzadera de glicerofosfato indique lo correcto: a) El fosfato de dihidroxiacetona transporta equivalentes reductores al exterior de la mitocondria b) La Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa cataliza la formación de FADH2 en la mitocondria c) El oxaloacetato y el NAD reducido, son substratos para la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa = el NADH, el FAD, fosfato de dihidroxiacetona y el glicerol-3-fosfato son los substratos de la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa e) Solo a y b son correctas 37. En relación al complejo multienzimatico de la piruvato deshidrogenasa, indique lo correcto: a) Puede ser inhibido por la acetil-coa y el NAD reducido b) El componente Piruvato deshidrogenasa cataliza la reducción del FAD c) La lipoamida oxidada es un grupo prostetico del componente dihidrolipoil-transacetilasa e) Solo a y c son correctas 38. Cual de las siguientes vitaminas, participa como coenzima, directamente en la reacción de Descarboxilación del piruvato, en el complejo de la piruvato deshidrogenasa? a) Riboflavina b) Niacina c) Tiamina d) Acido lipoico e) Acido pantotenico Descarboxilación oxidativa y lanzaderas En relación a las lanzaderas de malato y glicerofosfato, señale lo correcto: a) Son necesarias porque el NAD reducido extramitocondrial, no puede acumularse.

7 b) Para que funcionen eficientemente es necesario que la deshidrogenasa especifica se encuentre en ambos lados de la membrana mitocondrial c) En condiciones anaerobias todo el NAD reducido extramitocondrial es oxidado por la cadena respiratoria en las mitocondrias, utilizando la lanzadera de malato. e) Solo a y b son correctas 40. Cual de los siguientes compuestos participa en la lanzadera de glicerofosfato? a) Malato = malato b) Glutamato = malato c) Oxalacetato = malato d) Dihiroxiacetona fosfato e) Alfa-cetoglutarato = malato 41. Porque se producen únicamente dos moléculas de ATP por átomo de oxigeno consumido, cuando la transferencia de equivalentes reductores a través de la membrana mitocondrial se hace por la lanzadera del glicerofosfato? a) Por el consumo de una molécula de ATP en el proceso de activación inicial del glicerol b) Por el consumo energético del mecanismo simportador protónico de la membrana c) Porque la deshidrogenasa mitocondrial se enlaza a la cadena respiratoria a través de una flavoproteina d) Por todo lo anterior e) Por lo mencionado en a y b 42. Cual de los siguientes componentes del complejo de la piruvato deshidrogenasa utiliza como grupo prostetico a la lipoamida oxidada? a) Dihidrolipoil-deshidrogenasa b) Dihidrolipoil-transacetilasa c) Piruvato deshidrogenasa d) Todos los anteriores e) Solo los mencionados en a y c 43. En relación al proceso de Descarboxilación oxidativa del piruvato, cual de los componentes del complejo multienzimatico realiza dicha Descarboxilación? a) Dihidrolipoil-deshidrogenasa b) Dihidrolipoil-transacetilasa c) Piruvato deshidrogenasa d) Todas las anteriores e) Solo los mencionados en s y b 44. El complejo de la piruvato deshidrogenasa puede ser inhibido por: a) NADH b) Acetil-CoA c) ATP d) Todos los anteriores e) Solo a y c Descarboxilación oxidativa y lanzaderas Durante la carboxilacion oxidativa que componente del complejo multienzimatico cataliza la formación del derivado hidroxietilico del anillo tiazolico? a) Piruvato deshidrogenasa b) Dihidrolipoil transacetilasa c) Dihidrolipoil transuccinilasa d) Dihidrolipoil deshidrogenasa e) Piruvato carboxilasa

8 46. En la oxidación del piruvato a acetil CoA, cual es el grupo prostetico de la dihidrolipoil transacetilasa? a) Difosfato de tiamina b) Lipoamida oxidada c) Lipoamida reducida d) Acetil-lipoamida e) Acetil-CoA Descarboxilación oxidativa y lanzaderas En relación al complejo de la piruvato deshidrogenasa, indique lo correcto: a) Es suficientemente electropositivo respecto a la cadena respiratoria b) Una cinasa especifica de ATP reduce su actividad c) Un potencial energético bajo lo inhibe = un potencial energético alto la inhibe d) Genera un enlace tioester de alta energía al formar la acetil-lipoamida 48. En cual de las siguientes condiciones clínicas puede producirse acidosis láctica? a) Deficiencia de piruvato deshidrogenasa b) Insuficiencia de fructosa 1,6-bisfosfatasa c) Insuficiencia de glucosa-6-fosfatasa d) Deficiencia de tiamina e) En todas las anteriores 49. La siguiente descripción: durante la decarboxilacion oxidativa del piruvato, esta coenzima funciona a la vez como transportador electrónicos de grupos acilo, corresponde a: a) Coenzima A b) Difosfato de tiamina c) FAD d) NAD e) Lipoamida 50. Cuales de las siguientes vitaminas no participan como coenzimas en la Descarboxilación oxidativa del piruvato? Ciclo de Krebs 1999 a) Tiamina = b) Piridoxina c) Riboflavina d) Acido pantotenico = parte funcional de la CoA e) Todas las anteriores participan 51. Cuales de las enzimas del ciclo de Krebs requieren de magnesio o manganeso para realizar su acción catalítica? a) Aconitasa, citrato sintetasa b) Fumarasa, malato deshidrogenasa c) Succinato deshidrogenasa, succinato tiocinasa d) Malato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa e) Isocitrato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa 52. Cual de los siguientes compuestos es un activador alosterico de la enzima piruvato carboxilasa? a) Acetil CoA = actua como inhibidor de la piruvato deshidrogenasa b) Fructosa-1,6-bisfosfato

9 c) Citrato d) AMPc e) ADP Ciclo de Krebs Cual de las siguientes reacciones del ciclo de krebs se acompaña de la hidrólisis de enlaces energéticos, y por lo tanto se considera como fisiológicamente irreversible? a) Citrato isocitrato b) Isocitrato alfa-cetoglutarato c) Succinil succinato d) Succinato fumarato e) Oxalacetato y acetil-coa citrato = enzima citrato sintasa 54. En cuanto a la energética del ciclo de Krebs, lo siguiente es correcto: a) Cada vuelta del ciclo da lugar a la generación de doce enlaces fosfato de alta energía. b) Como resultado de las reacciones catalizadas por las deshidrogenasas del ciclo, se producen tres moléculas de NADH por vuelta. c) Por vuelta se genera un enlace de alta energía por fosforilación a nivel del substrato, en la conversión de succinato en fumarato e) Solo a y b correctas. 55. Cuales de las siguientes vitaminas participan como coenzimas en el ciclo de Krebs? a) Tiamina y riboflavina b) Tiamina y niacina c) Niacina, riboflavina y acido pantotenico d) Todas las anteriores e) Solo las citadas en a y c 56. El ciclo del acido cítrico: a) Interviene en la gluconeogenesis, la transaminacion y desaminacion b) Interviene en la síntesis de ácidos grasos c) Depende del control respiratorio a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. e) Solo a y b son correctos 57. Cual de las siguientes enzimas del ciclo del acido cítrico puede ser inhibida por el arsénico, debido a las características estructurales de sus componentes? a) Aconitasa = inhibida por fluoroacetato b) Isocitrato deshidrogenasa c) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa d) Succinato deshidrogenasa = inhibida por malonato e) Malato deshidrogenasa 58. cual de los siguientes intermediarios del ciclo de krebs, es un acido dicarboxilico? Ciclo de Krebs 2001 a) Citrato b) Isocitrato c) Oxalosuccinato d) Oxaloacetato e) Todos los anteriores son ácidos dicarboxilicos

10 59. En cual de las siguientes reacciones del ciclo de krebs, participa la vitamina acido pantotenico como constituyente de coenzimas? a) Oxalaxetato citrato b) Alfa-cetoglutarato succinil-coa c) Succinil-CoA succinato d) En todas las anteriores e) Solo en a y c 60. Cual de los siguientes procesos metabólicos podrían considerarse como ejemplos del papel anfibolico del ciclo de krebs? Ciclo de Krebs 2003 a) Desaminacion b) Transaminacion c) Gluconeogenesis d) Síntesis de ácidos grasos e) Todas las anteriores 61. Cual de las siguientes enzimas del ciclo del acido cítrico esta unida a la superficie interior de la membrana mitocondrial interna? a) Citrato sintasa b) Succinato deshidrogenasa c) Succinato tiocinasa d) Fumarasa e) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa 62. En cual de las siguientes reacciones del ciclo de krebs ocurre una fosforilación a nivel del sustrato? a) Alfa-cetoglutarato ---- succinil CoA b) Succinil CoA ---- succinato c) Succinato ---- fumarato d) Isocitrato ---- oxaloacetato e) Oxaloacetato ---- citrato 63. En cual de las siguientes reacciones ocurre una Descarboxilación? a) Succinato ---- fumarato b) Oxalosuccinato ---- alfa-cetoglutarato = enzima isocitrato deshidrogenasa c) Citrato ---- cis-aconitato d) Succinil-CoA ---- succinato e) Fumarato ---- malato 64. Cual de las siguientes enzimas cataliza una reacción fisiológicamente irreversible en el ciclo de krebs? a) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa b) Aconitasa c) Isocitrato deshidrogenasa d) Fumarasa e) Succinato tiocinasa 65. Se dice que el ciclo de krebs es anfibolico porque en el se: a) Producen moléculas de agua y oxigeno molecular b) Degradan carbohidratos, lipidos y aminoácidos c) Median reacciones de anabolismo y catabolismo d) Producen fosforilaciones a nivel del substrato

11 e) Realizan todo lo anterior 66. Cual de las siguientes reacciones de ciclo de krebs cataliza la única reacción en la que se genera una molécula de FAD? Ciclo de Krebs 2005 a) Isocitrato deshidrogenasa b) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa c) Malato deshidrogenasa d) Succinato tiocinasa e) Succinato deshidrogenasa 67. La siguiente descripción: enzima que en el hombre se distribuyen por igual en la mitocondria y citosol, tiene como substrato o producto al oxalacetato, corresponde a: Ciclo de Krebs 2006 a) Piruvato carboxilasa b) Malato deshidrogenasa c) Fosfoenol piruvato carboxicinasa d) Piruvato deshidrogenasa e) Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa 68. Cual de los siguientes factores pueden alterar el funcionamiento del ciclo del acido cítrico? a) El estado energético de la célula b) El estado redox limitando la velocidad de flujo c) La disponibilidad de compuestos de energía elevada d) Todos los anteriores e) Solo A y C 69. Cual de las siguientes enzimas del ciclo de krebs es inhibida por el fluoroacetato? a) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa b) Citrato sintasa c) Isocitrato deshidrogenasa d) Malato deshidrogenasa e) Aconitasa 70. Debido al papel anfibolico que realiza el ciclo del acido cítrico, requiere de las llamadas reacciones anapleroticas para su adecuado funcionamiento. Cuál de las siguientes enzimas cataliza la principal reacción anaplerotica del ciclo del acido cítrico? a) Malato deshidrogenasa b) Citrato sintasa c) Fumarasa d) Piruvato carboxilasa e) Isocitrato deshidrogenasa Cadena respiratoria En cual de las siguientes reacciones de la cadena respiratoria, puede realizarse una fosforilación oxidativa? a) Cit b ---- Cit. c1 = también en Cit a ---- Cit a3 y FMN b) Cit c Cit. c c) Cit. c ---- Cit a d) Malato ---- NADH e) En todas las anteriores

12 2. Cual de los siguientes substratos aporta sus equivalentes reductores a la cadena respiratoria, utilizando al lipoato como transportador previo al NAD? a) Succinato = con colina son del complejo II b) Acil CoA c) Piruvato = el alfa-cetoglutarato también d) Malato e) Glutamato 3. Cual de las siguientes enzimas cataliza la única reacción irreversible de la cadena respiratoria? a) Ubiquinona deshidrogenasa b) Succinato deshidrogenasa c) Metaloflavoproteina deshidrogenasa d) Citocromooxidasa = Cit aa3, cataliza la reacción Cit c ---- O2 e) NADH deshidrogenasa 4. Cual de los siguientes compuestos inhibe competitivamente la transferencia de equivalentes reductores de la succinato deshidrogenasa a Q? a) Oligomicina = bloquea por completo la oxidación y la fosforilación b) Malonato = es inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa c) Carboxina d) Piericidina A = barbitúrico que inhibe las deshidrogenasas que usan NAD al bloquear las transferencias desde FeS a Q. e) Dimercaprol = inhibe la cadena respiratoria entre el citocromo b y el citocromo c 5. Inhibe la citocromooxidasa: Cianuro, monóxido de carbono y H2S Cadena respiratoria Cual de los siguientes compuestos de la cadena respiratoria, posee cobre (Cu) en su estructura? a) Citocromo aa3 b) Citocromo b = FeS c) Citocromo c d) Citocromo c1 = FeS e) FTE = FeS 7. Cual de los siguientes compuestos inhibe la cadena respiratoria a nivel del complejo III proteínico-lipidico? a) Amobarbital = barbitúrico que inhibe a las deshidrogenasas que usan NAD al bloquear la transferencia desde FeS a Q b) Antimicina A = misma acción hace el dimercaprol c) Carboxina = inhibe competitivamente la transferencia de equivalentes reductores de la succinato deshidrogenasa a Q d) Rotenona = barbitúrico que inhibe a las deshidrogenasas que usan NAD al bloquear la transferencia desde FeS a Q e) Pentaclorofenol 8. Cual de los siguientes fosfolipidos son necesarios para la actividad de la citocromooxidasa? a) Fosfatidilinositol b) Difosfatidilglicerol c) Fosfatidilcolina d) Fosfatidiletanolamina e) Fosfatidilserina

13 9. La flavoproteina transferidora de electrones (FTE) participa en el transporte de equivalentes reductores hacia la cadena respiratoria, desde el substrato llamado? a) Prolina b) Piruvato c) Acil-CoA = también de los substratos, sarcosina y dimetilglicina d) Malato e) Succinato 10. Desacoplante de la fosforilación de la oxidación = 2,4 dinitrofenol 11. Inhibe al transportador mitocondrial de nucleótidos de adenina, impidiendo la fosforilación oxidativa = atractilosido 12. Inhibe la cadena respiratoria impidiendo la transferencia de electrones a partir del complejo I = piericidina A Cadena respiratoria Cual de los siguientes substratos por su potencial redox, pueden donar sus equivalentes reductores a la ubiquinona? a) Prolina b) Succinato c) Piruvato d) Glutamato e) Malato Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos 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: a) Se vuelva negativo b) Cambie de negativo al equilibrio c) Se vuelva positivo d) Cambie de positivo al equilibrio e) Se mantenga normal 15. Cuales de las siguientes enzimas se encuentran involucradas más directamente en la eliminación del exceso de nitrógeno, de las proteínas de la dieta? a) Aminoácido oxidasa y arginasa b) Argininosuccinico liasa y carbomoilfosfato sintetasa II c) Glutamina sintetasa y ureasa d) Transaminasas y glutamato deshidrogenasa e) Todos los anteriores 16. Con respecto a la conversión de la L-glutamina en alfa-cetoglutarato, indique lo correcto: a) Ocurre una reacción de desaminacion b) Ocurre una reacción de transaminacion c) Se forma L-glutamato como compuesto intermedio e) Solo a y c son correctas 17. Cual de los siguientes pares de aminoácidos pueden ser tanto glucogénicos como cetogenicos? a) Fenilalanina y treonina b) Fenilalanina y tirosina c) Isoleucina y metionina?????

14 d) Valina e hidroxiprolina e) Leucina y tirosina 18. Los cinco carbonos del aminoácido prolina forman: alfa-cetoglutarato 19. La metionina, isoleucina y valina se catabolizan a: succinil-coa 20. La desaminacion de asparagina forma un aminoácido, el cual por transaminacion se convierte en: oxalacetato Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos Cual de las siguientes enzimas del ciclo de urea es mitocondrial? a) Arginina succinasa b) Arginino succinico sintetasa c) Ornitina transcarbamilasa = también la carbamoil fosfato sintasa I es mitocondrial d) Arginasa e) Todas son mitocondriales 22. Cuales de los siguientes aminoácidos durante su catabolismo no realizan transaminacion? a) Lisina = la treonina, prolina e hidroxiprolina tampoco realizan transaminacion b) Proglutamina c) Glicina d) Hidroxilisina e) Todos los anteriores 23. Fisiológicamente la urea se produce por la acción catalítica de la enzima: a) Ureasa b) Uricasa c) Arginasa d) Aconitasa e) Ornitina transcarbamilasa 24. Cual de las siguientes enzimas del ciclo de la urea, requiere para su función catalítica de un activador alosterico? a) Acido arginosuccinato sintetasa b) Carbomoilfosfato sintetasa c) Ornitina transcarbamilasa d) Argininasuccinasa e) Arginasa 25. Cual de las siguientes enzimas pueden producir amonio al realizar su acción catalítica? a) Aminoácido oxidasa b) Glutamato deshidrogenasa c) Glutaminasa d) Solo a y c e) Todas las anteriores Destino de los esqueletos de carbono de los aminoácidos, a intermediarios del ciclo de krebs. 26. Aspartato = oxaloacetato 27. Glutamato = alfa-cetoglutarato 28. Histidina = glutamato-----alfa-cetoglutarato 29. Fenilalanina = acetil-coa y fumarato

15 Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos Cual de los siguientes aminoácidos son considerados como exclusivamente glucogénicos? a) Histidina y metionina????? b) Alanina y leucina c) Asparagina y lisina d) Histidina y tirosina e) Fenilalanina y triptofano 31. Con respecto al catabolismo de proteínas y del nitrógeno de los aminoácidos, lo siguiente es correcto: a) Los aminoácidos ingeridos en exceso son almacenados para su utilización en el ayuno = no se almacenan b) Las proteínas se degradan por mecanismos dependientes siempre de ATP = no siempre se depende de ATP c) La susceptibilidad de una proteína a degradación se expresa por su vida media d) Los receptores para asialglucoprteinas fijan proteínas destinadas a su almacenamiento. 32. Cual de los siguientes pares de aminoácidos puede ser convertido en acetil-coa, sin formar piruvato? a) Alanina y glicina b) Serina y treonina c) Leucina e isoleucina d) Prolina e hidroxiprolina e) Isoleucina y metionina Metabolismo de carbono y nitrógeno de aminoácidos La arginina y prolina forman = alfa-cetoglutarato 34. La tirosina forma = acetil CoA y fumarato Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis Con respecto a la oxidación de los ácidos grasos, lo siguiente es correcto: a) Se lleva a cabo en la mitocondria b) Utiliza al NAD como coenzima c) Es un proceso anaerobic que requiere oxigeno d) En este proceso los acil-coa son degradados generando ATP 36. Cual es la producción neta de ATP obtenida por la oxidación de una molécula de palmitato hasta acetoacetato? a) 131 b) 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) c) 35 d) 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 e) Para la oxidación de ácidos grasos se requiere de: a) CoA b) Biotina

16 c) NADPH d) Bicarbonato e) Todos los anteriores Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis Respecto a los cuerpos cetonicos lo siguiente es correcto: a) Su síntesis es mitocondrial b) Son las únicas cetonas en la sangre = en la sangre hay otras cetonas como el piruvato y la fructosa c) Se utilizan como combustible en el tejido hepático = es combustible para los tejidos extrahepaticos d) Solo a y c son correctas 39. Con respecto a la cetogenesis, es correcto afirmar que: a) En la alimentación y el ayuno, el hígado extrae hasta 30% de los cuerpos cetonicos de la circulación = el hígado extrae cerca del 30% de ácidos grasos no de cuerpos cetonicos b) En estado nutricional adecuado la malonil-coa se constituye un potente inhibidor c) Requiere de la presencia de carnitina d) Solo a y b son correctas 40. Con relación a los cuerpos cetonicos indique lo correcto: a) Son reutilizados por las mitocondrias hepáticas = no son reutilizados b) Sirven como energéticos importantes en los tejidos extrahepaticos c) Las enfermedades que deterioran la oxidación de ácidos grasos, conducen a su elevación en sangre (hipercetonemia) = producen hipoglucemia d) Solo a y c son correctas Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis Cual de las siguientes enzimas participa tanto en la cetogenesis, como en la utilización periférica de los cuerpos cetonicos? a) HMG-CoA liasa b) HMG-CoA sintetasa c) Acilo-CoA sintetasa d) Acetoacetato-CoA transferasa e) Hidroxibutirato deshidrogenasa 42. La cetosis puede considerarse como: a) Un exceso de esterificacion b) Una adaptación metabólica a la inanición c) El resultado de una deficiente utilización de ácidos grasos d) Una complicación de el elevado utilización de carbohidratos e) El resultado de todo lo anterior 43. Cual de las siguientes enzimas es común para la oxidación de ácidos grasos y cetogenesis? a) Cetotiolasa b) Acilo-CoA sintetasa = transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial c) Acilo-CoA deshidrogenasa = enzima en acil-coa a delta2-trans-enoil-coa d) HMG-CoA sintasa = solo cetogenesis e) CoA transferasa Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis 2003

17 44. La producción elevada de cuerpos cetonicos se asocia a: a) Índice elevado de oxidación de ácidos grasos b) Producción elevada de Acetil-CoA c) Saturación del ciclo de Krebs d) Todas las anteriores e) Solo B y C 45. Durante la oxidación de un acido de 15 carbonos Cuál será la fracción considerada como glucogénica? a) Acilo-CoA b) Acetil-CoA c) Hidroxiacilo-CoA d) Cetoacilo-CoA e) Propionil-CoA 46. Substrato de la reacción catalizada por la enzima acil-coa sintetasa: acido graso 47. Producto de la reacción catalizada por la enzima enoil-coa hidratasa: 3-hidroxiacil-CoA 48. Substrato de la reacción catalizada por la enzima tiolasa: 3-cetoacil-CoA 49. Producto de la reacción catalizada por la enzima acil-coa deshidrogenasa: delta2-trans-enoil- CoA 50. Producto de la reacción catalizada por la enzima 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa: 3- cetoacil-coa Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis Cual de las siguientes enzimas cataliza la reacción: Acil-carnitina + CoA Acilo-CoA + carnitina a) Acilo-CoA sintetasa = AGL + CoA ---- acil-coa + AMP + PPi b) Carnitina acetiltransferasa = no existe c) Carnitina palmitoiltransferasa I = acil-coa + carnitina ---- CoA + acilcarnitina d) Carnitina-acilocarnitina translocasa = sale carnitina y entra acilcarnitina e) Carnitina-palmitoiltransferasa II Oxidación de ácidos grasos y cetogenesis El compuesto 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA es intermediario en: a) La cetogenesis hepática????? b) La biosíntesis de ácidos grasos c) La biosíntesis del colesterol d) Todas las vías anteriores e) Solo las mencionadas en a y c Biosíntesis de ácidos grasos Cual será el efecto sobre el metabolismo de los lipidos, de la fosforilación de la acetil-coa carboxilasa inducida por glucagon? a) Estimulación de la lipogenesis b) Disminución de la lipogenesis = la fosforilación de la acetil CoA carboxilasa favorece su desactivación y su desactivación disminuye la lipogenesis c) Hiperlipidemia d) Hipercolesterolemia

18 54. Con respecto a la biosíntesis de ácidos grasos, lo siguiente es correcto: a) La acetil-coa es el principal substrato para la lipogenesis, ya que no puede experimentar una conversión neta de carbohidratos. b) En los mamíferos, la conversión de carbohidratos en grasas es unidireccional c) La síntesis de ácidos grasos se realiza a través de intermediarios similares a los de la oxidación, pero con diferencias en cuanto a los transportadores electrónicos, la activación del grupo carboxilo, estereoquímica y localización celular. d) El citrato actua como transportador de fragmentos de dos carbonos desde las mitocondrias al citosol, para la biosíntesis de los ácidos grasos. Biosíntesis de ácidos grasos Cual es el producto resultante de la acción de la enzima acetil-coa carboxilasa sobre su substrato? a) HMG-CoA b) Citrato c) Oxalaxetato d) Malonil-CoA e) Acetoacetil-CoA 56. Cual de los siguientes factores favorece el inicio de la lipogenesis? a) Ayuno b) Dieta baja en calorías c) Ingestión de alimentos ricos en grasas d) Ingestión de alimentos ricos en carbohidratos e) Todos los anteriores 57. Cuantas moléculas de malonil-coa serán necesarias para sintetizar un acido graso de 16 átomos de carbono? a) Cuatro b) Seis c) Siete d) Ocho e) Diez 58. Para la lipogenesis, el citrato translocado al espacio extramitocondrial, es fragmentado por la acción de la enzima ATP-citrato liasa en: a) Malato y fumarato b) Malato y oxalacetato c) Acetil-CoA y oxalacetato d) Succinil-CoA y malato e) Acetil-CoA y fumarato Biosíntesis de ácidos grasos Con respecto al proceso de la lipogenesis, lo siguiente es correcto: a) La producción de Malonil-CoA es el paso inicial y de control de la síntesis de ácidos grasos. b) El CO2 necesario para la reacción inicial en la lipogenesis, proviene del bicarbonato c) El complejo sintasa de los ácidos grasos es un polipéptido con siete actividades enzimaticas e) Solo A y C son correctas 60. Cual de las siguientes enzimas es la responsable de la producción de acetil-coa extramitocondrial para la lipogenesis?

19 a) Enzima málica b) ATP citratoliasa c) Malato deshidrogenasa d) Isocitrato deshidrogenasa e) Acetil-CoA carboxilasa 61. En la síntesis de una molécula de palmitato, los carbonos en las posiciones 15 y 16 son aportados directamente por? a) Acil-CoA b) Acetil-CoA c) Malonil-CoA d) Propionil-CoA e) Acetoacetil-CoA 62. La insulina estimula la lipogenesis por medio de: a) Activación de la acetil-coa carboxilasa b) Aumento en la concentración de los acil-coa de cadena larga = inhibe la lipólisis, por lo tanto, reduce la concentración de ácidos grasos libres plasmáticos, y por tanto, del acil-coa de cadena larga, que constituye un inhibidor de la lipogenesis. c) Inactivacion de la piruvato deshidrogenasa en el tejido adiposo = convierte la forma inactiva de la piruvato deshidrogenasa a la forma activa d) Disminución de la disponibilidad de glicerol-3-fosfato para la esterificacion de ácidos grasos = aumentan la disponibilidad tanto de piruvato para la síntesis de ácidos grasos como de glicerol- 3-fosfato para la esterificacion de ácidos grasos recién formados e) Todo lo anterior Biosíntesis de ácidos grasos Cual de las siguientes enzimas de la lipogenesis requiere para su funcionamiento de la presencia de la coenzima biotina? a) Acetil transacilasa b) Acetil-CoA carboxilasa c) Cetoacilo reductasa d) Cetoacilo sintetasa e) Piruvato carboxilasa 64. Cuantas moléculas de malonil-coa serán necesarias para sintetizar un acido graso de 18 átomos de carbono? a) Cuatro b) Seis c) Ocho??????? d) Nueve e) Doce Biosíntesis de ácidos grasos La vitamina acido pantotenico es un componente del complejo enzimático que participa en la vía de la: a) Glucólisis b) Lipogenesis c) Glucogénesis d) Beta-oxidación e) Gluconeogenesis

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