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Jugar Test
1. 
A glicólise ocorre em qual local?
A.
Matriz mitocondrial
B.
Cristas mitocondriais
C.
Citosol
D.
Núcleo
2. 
A glicólise tem um saldo líquido de quantos ATPs?
A.
1
B.
2
C.
4
D.
30
3. 
A glicólise tem um saldo de quantos NADH?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
4. 
O produto final da glicólise é?
A.
2 moléculas de ácido fosfoglicérico
B.
2 moléculas de acetil-CoA
C.
1 molécula de ácido oxalacético (oxaloacetato)
D.
2 moléculas de ácido pirúvico (piruvato)
5. 
Na glicólise são produzidas quantas moléculas de CO2?
A.
Nenhuma
B.
1
C.
2
D.
4
6. 
Qual o composto de 6 carbonos formado pela união da acetil-CoA com o oxaloacetato no ciclo de krebs?
A.
Ácido cetoglutárico (cetoglutarato)
B.
Ácido cítrico (citrato)
C.
Ácido sucínico (sucinato)
D.
Ácido fumárico (fumarato)
7. 
O ciclo de krebs ocorre em qual local?
A.
Citosol
B.
Matriz mitocondrial
C.
Cristas mitocondriais
D.
Núcleo
8. 
No final do ciclo de krebs qual composto é regenerado?
A.
Ácido pirúvico (piruvato)
B.
Ácido cítrico (citrato)
C.
Ácido sucínico (sucinato)
D.
Ácido oxalacético (oxaloacetato)
9. 
Antes de iniciar o ciclo de krebs, o ácido pirúvico (piruvato) produzido na glicólise sofre desidrogenação e descarboxilação formando qual composto?
A.
Acetil-CoA
B.
Sucinil-CoA
C.
Citrato
D.
Oxaloacetato
10. 
Quantos ATPs são produzidos no ciclo de krebs, por molécula de glicose?
A.
1
B.
2
C.
4
D.
30
11. 
Quantos NADH são produzidos no ciclo de krebs, por molécula de glicose?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
12. 
Quantos FADH2 são produzidos no ciclo de krebs, por molécula de glicose?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
13. 
Quantos CO2 são produzidos no ciclo de krebs, por molécula de glicose?
A.
Nenhum
B.
1
C.
2
D.
4
14. 
A cadeia respiratória ocorre em qual local?
A.
Matriz mitocondrial
B.
Cristas mitocondriais
C.
Citosol
D.
Núcleo
15. 
Qual a etapa da respiração celular em que ocorre a maior produção de ATP?
A.
Fermentação
B.
Glicólise
C.
Ciclo de krebs
D.
Cadeia respiratória
16. 
A energia proveniente dos elétrons capturados durante a glicólise e ciclo de krebs impulsiona:
A.
H+ para o espaço entre as membranas da mitocôndria
B.
H+ para a matriz mitocondrial
C.
H2O para o espaço entre as membranas da mitocôndria
D.
H2O para a matriz mitocondrial
17. 
Os prótons (H+) acumulados no espaço entre as membranas da mitocôndria durante o transporte de elétrons se difundem para a matriz mitocondrial gerando energia para sintetizar:
A.
H2O
B.
CO2
C.
Glicose
D.
ATP
18. 
O aceptor final de elétrons durante o transporte eletrônico na cadeia respiratória é o(a):
A.
Sintetase do ATP
B.
Citocromo oxidase
C.
O2
D.
NADH desidrogenase
19. 
O ATP é produzido em larga escala na cadeia respiratória devido ao:
A.
Fluxo de elétrons pela sintetase do ATP
B.
Fluxo de prótons (H+) pela sintetase do ATP
C.
Processo de redução do O2
D.
Processo de oxidação do O2
20. 
Compostos responsáveis por capturar hidrogênios (e- / H+) e transporta-los para a cadeia respiratória:
A.
O2 e H2O
B.
NADH e CO2
C.
CO2 e H2O
D.
NAD e FAD