Test sobre Bioquímica de la Germinación de Semillas

Bioquímica de la Germinación de Semillas: Guía Completa

Pregunta 1 de 50%

Después de la imbibición, el metabolismo de la semilla se activa, lo que resulta en un aumento de la respiración y la síntesis de ARN y proteínas.

Test: Germinación, Fisiología de semillas, Metabolismo del almidón, Metabolismo de nutrientes

20 preguntas

Pregunta 1: Después de la imbibición, el metabolismo de la semilla se activa, lo que resulta en un aumento de la respiración y la síntesis de ARN y proteínas.

A. Ano

B. Ne

Explicación: A partir de la imbibición el metabolismo de la semilla se activa, aumentando la respiración, activándose las enzimas, la síntesis de ARN y de proteínas.

Pregunta 2: Según el material de estudio, ¿cuáles de las siguientes son sustancias de reserva principales que se encuentran en las semillas de Angiospermas?

A. Almidón, lípidos y proteínas.

B. Sacarosa, glucosa y maltosa.

C. Amiloplastos, cuerpos grasos y cuerpos proteicos.

D. Hemicelulosa, fosfolípidos y enzimas.

Explicación: El material de estudio indica que las semillas contienen "sustancias de reserva como almidón, lípidos y proteínas". También menciona que las semillas pueden clasificarse según su principal sustancia de reserva en lípidos o hidratos de carbono, y un tercer grupo que contiene altos porcentajes de proteínas de reserva.

Pregunta 3: La movilización de las reservas almacenadas en la semilla continúa suministrando energía y esqueletos carbonados al embrión después de que este emerge del suelo y comienza a fotosintetizar activamente.

A. Ano

B. Ne

Explicación: Las moléculas de reserva son convertidas para abastecer de energía y esqueletos carbonados al embrión en crecimiento hasta que emerge del suelo y comienza a fotosintetizar activamente. Una vez que la planta es autótrofa, ya no necesita las reservas de la semilla para este propósito.

Pregunta 4: Según el material de estudio, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre el potencial agua (Ψ) es correcto?

A. El potencial osmótico (Ψπ) en la célula está determinado por la concentración de solutos.

B. El potencial de presión (Ψp) está determinado por la presión interna generada por la pared celular.

C. La diferencia de potencial agua entre la semilla y el suelo dirige el movimiento del agua por difusión.

D. El potencial mátrico (Ψc) en la célula se debe a la hidratación de las matrices como la pared celular y el almidón.

Explicación: El material de estudio establece que Ψπ se determina por la concentración de solutos, Ψp por la presión interna generada por la pared celular, y Ψc por la hidratación de las matrices como la pared celular, el almidón y los cuerpos proteicos. Además, indica que la diferencia de potencial agua entre la semilla y el suelo es la fuerza que dirige el movimiento del agua por difusión desde la zona de mayor potencial a la de menor potencial. Por lo tanto, todas las opciones son correctas.

Pregunta 5: La glucosa liberada por hidrólisis se combina directamente con UTP para producir el nucleótido azúcar UDP-Glu, que luego se utiliza en la síntesis de sacarosa.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La glucosa liberada por hidrólisis no se combina directamente con UTP. Primero debe ser fosforilada a Glucosa 6 Fosfato (Glu 6 P) y luego isomerizada a Glucosa 1 Fosfato (Glu 1 P), la cual sí se combina con UTP para formar UDP-Glu.