Catabolismo de LípidosVersión en línea Actividad relacionada con los temas de beta oxidación de ácidos grasos en el cuerpo humano por Pat Rod 1 ¿En qué parte de la célula se activan los ácidos grasos para su oxidación? a Mitocondria b Núcleo c Citoplasma d Aparato de Golgi 2 ¿Cuál es el gasto energético, en enlaces P (fosfato) de alta energía, en la activación de ácidos grasos para formar AcilCoA? a 1 b 2 c 3 d 4 3 ¿Qué enzima es la que activa al ácido graso para su oxidación? a Acil CoA Sintetasa b Acil CoA Desoxigenasa c Acil CoA Hidrogenasa d ATP Fosforilasa 4 ¿Cuál es el balance general de la beta oxidación de ácido palmítico? a Palmitoil CoA + 7NAD + 7FADH2 + H2O ---> 12AcetilCoA + 7NADH + 7FAD b Palmitoil CoA + 7NADH + 7FAD + 7CO2 ---> 6AcetilCoA + 7NAD + 7H2O + 7 FADH2 c Palmitoil CoA + 7NADH + 7FADH2 + H2O ---> 16AcetilCoA + 7NAD + 7 FAD2 d Palmitoil CoA + 7NAD + 7FAD + H2O ---> 8AcetilCoA + 7NADH + 7H + 7 FADH2 5 En la beta oxidación, el número de moléculas de AcetilCoA, NADH y FADH2 depende de: a Número de átomos de carbono del ácido graso b Número de moléculas de agua que reaccionan con el ácido graso c El nivel de energía que requiere el cuerpo al descomponer el ácido graso d El número de átomos de hidrógeno del ácido graso 6 ¿Qué biomolécula transporta al AcilCoA al interior de la mitocondría? a Albúmina b Carnitina c Alfa-fetoproteína d Bomba sodio-potasio 7 ¿Qué es una lipoproteína? a Estructuras formadas de AG, CHL y ésteres de CHL b Estructuras formadas de CHL, TGL y ésteres de CHL c Estructuras formadas de AG y TGL d Ninguna de las anteriores 8 ¿Cuál es la reacción dónde se forma FADH2 en la B-oxidación? a 3-L-HidroxiacilCoA a Beta-KetoacilCoA b Trans-EnoilCoa a 3-L-HidroxiacilCoA c AcilCoA Graso a Trans-EnoilCoA 9 ¿En qué puntos se regula la Beta-oxidación? a Malonil-ACP inhibe Biotina-Acil-Transferasa y Lipasa se activa por glucagón o adrenalina b Malonil-CoA inhibe Carnitina-Acil-Transferasa y Lipasa se activa por glucagón o adrenalina c Malonil-CoA inhibe Carnitina-Acil-Transferasa y Lipasa se activa por epinefrina y glucógeno d Malonil-CoA inhibe Carnitina-Acil-Transferasa y Lipasa se activa por glucógeno 10 El exceso de Acetil-CoA producido, que no puede ser procesado por el Ciclo de Krebs ocasiona: a Formación de lípidos b Inactivación del Ciclo de Krebs c Inactivación de la Beta-oxidación d Formación de cuerpos cetónicos