jueves, 17 de enero de 2013

CUESTIONARIO DE ENZIMAS

Cuestionario de Enzimas

1) ¿Qué es una enzima? ¿Cuál es su función?
2) ¿Qué significa que una enzima es un catalizador biológico?
3) ¿Cuál es la estructura química de las enzimas? ¿Qué es el sitio activo de una
enzima? ¿Por qué tres aminoácidos que forman parte del sitio activo pueden estar
alejados en la estructura primaria?
4) Explique a qué se denomina apoenzima, holoenzima, coenzima, cofactor y grupo
prostético.
5) Explique y ejemplifique qué son las isoenzimas.
6) ¿De qué depende la especificidad de las enzimas?

Cinética Enzi mática.
7) ¿Cómo se hace para determinar la concentración de una determinada enzima en una
muestra de extracto tisular o de algún líquido biológico’
8) Defina actividad de una enzima. ¿Cómo se determina?¿Qué son las Unidades
Internacionales (UI)?
9) ¿Qué información brinda la actividad total y la actividad específica?
10) ¿Cuáles son los factores que modifican la actividad enzimática?

domingo, 13 de enero de 2013

RUTAS Y VIAS METABOLICAS

En bioquímica, una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato inicial a uno o varios productos finales, a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica que incluye la secuencia de reacciones:


A → B → C → D → E

A es el sustrato inicial, E es el producto final, y B, C, D son los metabolitos intermediarios de la ruta metabólica.
Las diferentes reacciones de todas las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas y ocurren en el interior de las células. Muchas de estas rutas son muy complejas e involucran una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química deseada.
Todas las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen sentido aisladamente; no obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión en series relativamente cortas de reacciones facilita mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son importantes encrucijadas metabólicas, como el acetil coenzima-A.

 Tipos de rutas metabólicas

Normalmente se distinguen tres tipos de rutas metabólicas:
  • Rutas catabólicas. Son rutas oxidativas en las que se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza ATP. Por ejemplo, la glucólisis y la beta-oxidación. En conjunto forman el catabolismo.
  • Rutas anabólicas. Son rutas reductoras en las que se consume energía (ATP) y poder reductor. Por ejemplo, gluconeogénesis y el ciclo de Calvin. En conjunto forman el anabolismo.
  • Rutas anfibólicas. Son rutas mixtas, catabólicas y anabólicas, como el ciclo de Krebs, que genera energía y poder reductor, y precursores para la biosíntesisEn bioquímica, una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato inicial a uno o varios productos finales, a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica que incluye la secuencia de reacciones:


    A → B → C → D → E

    A es el sustrato inicial, E es el producto final, y B, C, D son los metabolitos intermediarios de la ruta metabólica.
    Las diferentes reacciones de todas las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas y ocurren en el interior de las células. Muchas de estas rutas son muy complejas e involucran una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química deseada.
    Todas las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen sentido aisladamente; no obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión en series relativamente cortas de reacciones facilita mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son importantes encrucijadas metabólicas, como el acetil coenzima-A.

    Tipos de rutas metabólicas

    Normalmente se distinguen tres tipos de rutas metabólicas:
    • Rutas catabólicas. Son rutas oxidativas en las que se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza ATP. Por ejemplo, la glucólisis y la beta-oxidación. En conjunto forman el catabolismo.
    • Rutas anabólicas. Son rutas reductoras en las que se consume energía (ATP) y poder reductor. Por ejemplo, gluconeogénesis y el ciclo de Calvin. En conjunto forman el anabolismo.
    • Rutas anfibólicas. Son rutas mixtas, catabólicas y anabólicas, como el ciclo de Krebs, que genera energía y poder reductor, y precursores para la biosíntesisEn bioquímica, una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato inicial a uno o varios productos finales, a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica que incluye la secuencia de reacciones:


      A → B → C → D → E

      A es el sustrato inicial, E es el producto final, y B, C, D son los metabolitos intermediarios de la ruta metabólica.
      Las diferentes reacciones de todas las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas y ocurren en el interior de las células. Muchas de estas rutas son muy complejas e involucran una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química deseada.
      Todas las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen sentido aisladamente; no obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión en series relativamente cortas de reacciones facilita mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son importantes encrucijadas metabólicas, como el acetil coenzima-A.

      [editar] Tipos de rutas metabólicas

      Normalmente se distinguen tres tipos de rutas metabólicas:

miércoles, 26 de diciembre de 2012


CUESTIONARIO DE TERMODINAMICA

1- De la energía libre podemos decir que:
A - No es una función de estado
B - Es una variable extensiva, por lo que no se puede definir para cada punto, sino que se ha de tener en     cuenta
todo el sistema.
C - Su variación es positiva en el caso de tratarse de un un proceso espontáneo : /\  G > 0 .
D - En un sistema en equilibrio, no varía : /\ G = 0

2 - Una ecuación de estado puede definirse como:
A - Es cualquier ecuación matemática que relacione las funciones de estado de un sistema.
B - Es una ecuación matemática empleada para definir la posición o estado de un sistema en el espacio.
C - Es cualquier ecuación matemática que nos permite calcular el volumen de un sistema en función de sus
dimensiones.
D - Es la ecuación matemática que nos define el estado de un gas un gas ideal cualquiera.

3 - Señala cual de las siguientes afirmaciones  ES  correcta:
A - En un sistema cerrado no pueden producirse transformaciones exotérmicas.  
B - Si tenemos un sistema aislado, todas las transformaciones han  de ser adiabáticas.
C - En los sistemas cerrados no pueden producirse transformaciones adiabáticas.
D - En los sistemas aislados todas las transformaciones han de ser endotérmicas

4 - De la variación de entalpía que tiene lugar en una transformación, podemos decir que:
A - Depende del tiempo en el que transcurre el proceso.
B - Sólo se puede considerar si la transformación se verifica a volumen constante, en los demás casos, se debería
hablar de calor de reacción, no de entalpía.
C - Es independiente del número de etapas en que el proceso tiene lugar.
D - Su valor absoluto es diferente según se considere la reacción en un sentido o en el contrario.    

5 - Se sabe que la entalpía normal de formación del amoniaco gas tiene un valor de:  /\ H = -46 Kj/mol. ¿Qué indica esto?:
A - Que es la energía desprendida cuando se unen un  átomo de Nitrógeno gaseoso con tres átomos de hidrógeno.
B - Que es la energía que se desprende al formarse un mol de mol de amoniaco gaseoso a partir de nitrógeno molecular e hidrógeno molecular a 25°C y 1 atm.
C - Que la energía total de los tres enlaces N-H que existen en la molécula de amoniaco es de -46 Kj.
D - Que es la energía necesaria para la formación de un mol de amoniaco gaseoso a partir de nitrógeno e
hidrogeno en su forma más estable en condiciones normales (273°K y 1 atm).


METABOLISMO EN SERES VIVOS




domingo, 9 de diciembre de 2012

CUESTIONARIO CELULA VEGETAL Y ANIMAL

1. ¿Qué célula carece de citoesqueleto?
. Procariotica
. Animal
. Eucariotica
. Vegetal
2. ¿Cuál de las células carecen de núcleo?
. Eucariotica
. Procariotica
. Animal
. Vegetal
3. Las células procarioticas se clasifican en:
. Eucarioticas y procarioticas
. Animal y vegetal
. Arqueas y bacterias
. Vegetal y bacterias
4. ¿De qué carece la célula animal?
. De pared vegetal
. Lisosomas
. Núcleo
. De pared celular
5. ¿En cuál de las partes de la célula se encuentra el ADN?
. Retículo endoplasmático
. Mitocondria
. Lisosomas
. vacuolas
6. ¿Qué parte de la célula alberga multitud de enzimas?
. Vacuolas
. Lisosomas
. Núcleo
. Mitocondria
7. ¿Qué parte de la célula transporta electrones de respiración?
. Lisosomas
. Núcleo
. Mitocondria
. Vacuolas
8. ¿Qué parte de la célula vegetal se ocupa de la fotosíntesis?
. Pared celular
. Vacuola
. Núcleo
. Cloroplasto
CELULA ANIMAL Y VEGETAL
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS


 

domingo, 2 de diciembre de 2012