Tema 13 Flashcards

(49 cards)

1
Q

¿Qué se obtiene a partir de la transformación de nutrientes en las células?

A

ATP, NADH y macromoléculas celulares que permiten el crecimiento

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2
Q

¿Qué organismos utilizan el ciclo de Krebs para obtener energía y poder reductor?

A

Los quimiorganótrofos

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3
Q

¿Qué ocurre si un quimiorganótrofo no puede hacer la cadena de transporte electrónico?

A

Realiza fermentación

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4
Q

¿Qué función dual tienen las rutas metabólicas en los quimiorganótrofos?

A

Catabólica (energía) y anabólica (biosíntesis de precursores)

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5
Q

¿Cuántos precursores metabólicos forman la base de las rutas biosintéticas?

A

Doce precursores

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6
Q

Nombra tres precursores metabólicos importantes en biosíntesis.

A

α-cetoglutarato, acetil-CoA, ácido pirúvico

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7
Q

¿Qué tipo de organismos NO obtienen energía mediante el ciclo de Krebs?

A

Los autótrofos como quimiolitotrofos y fotótrofos

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8
Q

¿Qué diferencia hay entre catabolismo y anabolismo en metabolismo biosintético?

A

Catabolismo obtiene energía; anabolismo construye compuestos celulares

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9
Q

¿Qué caracteriza a una ruta anfibólica?

A

Que sirve tanto para el catabolismo (energía) como para el anabolismo (biosíntesis).

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10
Q

¿Por qué los ciclos biosintéticos no se consideran cerrados?

A

Porque sus intermediarios se desvían para formar macromoléculas celulares.

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11
Q

¿Qué significa que el metabolismo biosintético sea convergente?

A

Que muchas rutas metabólicas distintas alimentan unos pocos precursores comunes.

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12
Q

¿Qué permite el alto porcentaje de enzimas en bacterias heterótrofas?

A

Una gran capacidad biosintética debido a la abundancia de rutas enzimáticas activas.

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13
Q

¿Cuál es la relación entre poder reductor y biosíntesis?

A

El NADH o NADPH aportan electrones necesarios para sintetizar moléculas reducidas.

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14
Q

¿Qué ciclo es característico de los autótrofos para fijar carbono?

A

El ciclo de Calvin

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15
Q

¿Qué orgánulo está presente en cianobacterias para la fijación de carbono?

A

Carboxisomas

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16
Q

¿Qué tipos de organismos autótrofos hay según su fuente de energía?

A

Fotótrofos y quimiolitótrofos autótrofos

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17
Q

¿En qué difiere la asimilación de carbono entre heterótrofos y autótrofos?

A

Los heterótrofos descarboxilan glucosa, los autótrofos carboxilan CO₂ desde cero

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18
Q

¿Qué precursores metabólicos se generan en el ciclo de Calvin?

A

Fructosa-6-P, gliceraldehído-3-P, ribulosa-5-P

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19
Q

¿Qué es el CAC inverso y en qué grupo se encuentra?

A

Es una ruta autotrófica en bacterias verdes que invierte el ciclo de Krebs carboxilando

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20
Q

¿Cuál es el producto final de la vía del hidroxipropionato?

21
Q

¿Qué compuesto intermedio da nombre a la vía del hidroxipropionato?

A

Hidroxipropionil-CoA

22
Q

¿Qué necesidad energética caracteriza a los autótrofos?

A

Alto consumo de energía para fijar carbono desde compuestos inorgánicos

23
Q

¿Qué compuestos utilizan los autótrofos como fuente de carbono?

A

CO₂ o, en algunos casos, compuestos inorgánicos simples como bicarbonato.

24
Q

¿Qué función tienen los carboxisomas en las cianobacterias?

A

Albergan a la enzima Rubisco para fijar CO₂ en el ciclo de Calvin

25
¿Qué similitud comparten los quimiolitótrofos autótrofos y los fotótrofos autótrofos?
Ambos usan CO₂ como fuente de carbono y requieren ATP/NADPH para carboxilar.
26
¿Por qué se considera que los autótrofos 'polimerizan desde cero'?
Porque comienzan a sintetizar moléculas orgánicas partiendo de CO₂, sin esqueletos carbonados previos.
27
¿Cuál es el rendimiento energético comparativo entre autótrofos y heterótrofos?
Los autótrofos consumen más energía porque deben fijar el CO₂ antes de usarlo biosintéticamente.
28
¿Qué diferencia hay entre la vía del CAC inverso y el ciclo de Krebs tradicional?
El CAC inverso carboxila compuestos para formar hexosas; el ciclo de Krebs los oxida para obtener energía.
29
¿Cuál es la principal fuente de nitrógeno para los microorganismos?
El nitrato (NO₃⁻), que se convierte en amonio (NH₃)
30
¿Qué enzima convierte el nitrato en nitrito en la vía asimilatoria?
La nitrato reductasa citoplasmática
31
¿Qué convierte el nitrito en amonio durante la asimilación del nitrógeno?
La nitrito reductasa
32
¿Qué compuestos intermedios aparecen en la vía asimilatoria del nitrito a amonio?
Nitroxilo, hidroxilamina y finalmente amonio
33
¿Cuál es la diferencia entre la vía asimilatoria y desasimilatoria del nitrato?
La vía asimilatoria produce amonio para biosíntesis, mientras que la desasimilatoria usa el nitrato como aceptor final de electrones
34
¿Qué enzima es responsable de fijar el nitrógeno atmosférico (N₂) en NH₃?
La nitrogenasa
35
¿Qué inhibe la actividad de la nitrogenasa?
El oxígeno (O₂)
36
¿Qué hacen los rizobios al infectar raíces de plantas leguminosas?
Forman una simbiosis que permite fijar N₂ al quedar en condiciones de anaerobiosis
37
¿Qué función tiene la leghemoglobina en las células vegetales infectadas por rizobios?
Captura O₂ y lo transporta a la cadena respiratoria de la bacteria
38
¿Qué tipo de enzima es la nitrogenasa?
Una oxidorreductasa que cataliza la reducción de N₂ a NH₃.
39
¿Por qué se reprime la nitrato reductasa citoplasmática en presencia de amonio?
Por economía energética: si ya hay NH₃ disponible, no se necesita reducir nitrato.
40
¿Qué tipo de metabolismo tienen los rizobios?
Quimiolitótrofo.
41
¿Qué forma de nitrógeno gaseoso es fijada por bacterias como Rhizobium?
N₂ (nitrógeno molecular).
42
¿Qué función cumple el grupo hemo de la leghemoglobina?
Facilitar la respiración bacteriana sin que haya oxígeno libre, protegiendo la nitrogenasa.
43
¿Qué se necesita para la biosíntesis de macromoléculas que permitan el crecimiento celular?
Metabolitos precursores y poder reductor generado por ATP y NADH.
44
¿Qué determina la velocidad y cantidad de producción de estructuras celulares?
Varios factores que regulan la biosíntesis.
45
¿Cuántos metabolitos precursores fundamentales existen?
12 metabolitos precursores.
46
¿Cuál es el primer metabolito precursor a partir de glucosa?
Glucosa-6-fosfato (G6P).
47
¿Qué precursores siguen a la glucosa-6-P?
Fructosa-6-P, eritrosa-4-P, triosa-P, 3-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, piruvato, acetil-CoA, α-cetoglutarato, succinil-CoA y oxalacetato.
48
¿Qué rutas biosintéticas se inician a partir de los metabolitos precursores?
Síntesis de bases púricas y pirimidínicas, aminoácidos, ácidos grasos, entre otras.
49
¿Todos los carbonos de un precursor tienen el mismo destino?
No, cada carbono puede participar en rutas distintas: energética, biosintética o reguladora.