Test sobre Procesos Celulares Clave en Plantas

Procesos Celulares Clave en Plantas: Guía Completa para Estudiantes

Pregunta 1 de 50%

La radiación activa fotosintética (PAR) es la porción del espectro de radiación electromagnética que ayuda a las plantas a iniciar la fotosíntesis.

Test: Fotosíntesis, Respiración celular, Transpiración

20 preguntas

Pregunta 1: La radiación activa fotosintética (PAR) es la porción del espectro de radiación electromagnética que ayuda a las plantas a iniciar la fotosíntesis.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La PAR especifica el tipo de luz necesaria para que las plantas permitan la fotosíntesis y es la porción del espectro de radiación electromagnética que las ayuda a iniciar este proceso.

Pregunta 2: Según los materiales de estudio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función y el reemplazo de electrones en el Fotosistema II (PSII) durante las reacciones dependientes de la luz?

A. El Fotosistema II envía sus electrones al Fotosistema I, y estos electrones son reemplazados por los que provienen del agua.

B. Los electrones del Fotosistema II se mueven directamente al estroma del cloroplasto y son reemplazados por electrones del Fotosistema I.

C. El Fotosistema II no participa en el movimiento de electrones, solo en la producción de ATP.

D. Los electrones del Fotosistema II son reemplazados por oxígeno disociado del agua.

Explicación: El material de estudio indica que 'el Fotosistema II envía sus electrones al Fotosistema I, quedando sin electrones', y que 'el agua [...] reacciona con la luz, disociándose en 2 moléculas de H, una de O2 y 2 electrones que pasa a reemplazar los electrones perdidos en el Fotosistema II'.

Pregunta 3: La respiración celular es un proceso aeróbico porque sus etapas principales y más eficientes, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, requieren oxígeno como aceptor final de electrones para producir la mayor parte del ATP.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La respiración celular es un proceso aeróbico (en presencia de oxígeno) porque sus etapas principales y más eficientes, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ocurren dentro de las mitocondrias y requieren oxígeno como aceptor final de electrones para producir la mayor parte del ATP.

Pregunta 4: En la cadena de transporte de electrones, la energía liberada por el movimiento de los electrones se utiliza directamente para sintetizar ATP.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La energía liberada por el movimiento de los electrones en la cadena de transporte se utiliza para bombear protones a través de la membrana, creando un gradiente electroquímico. Este gradiente, y no la energía de los electrones directamente, es lo que impulsa la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa.

Pregunta 5: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un evento clave de la fosforilación oxidativa según los materiales de estudio?

A. El piruvato de la glucólisis se convierte en acetil-CoA y entra en el ciclo.

B. Los electrones transportados por NADH y FADH2 se transfieren a través de una serie de proteínas en la cadena de transporte de electrones.

C. La glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato.

D. Se produce dióxido de carbono como producto de desecho.

Explicación: La fosforilación oxidativa es la vía metabólica que captura los electrones en los agentes reductores para producir más ATP. El material de estudio especifica que 'Los electrones transportados por NADH y FADH2 se transfieren a través de una serie de proteínas en la cadena de transporte de electrones' como parte de este proceso, que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Las otras opciones describen eventos de la glucólisis (opción 2) o el Ciclo de Krebs (opciones 0 y 3).