option
Questions
ayuda
daypo
search.php

Quiz di Biochimica: Enzimi, Carboidrati, Nucleotidi e Metabolismo Energetico

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Quiz di Biochimica: Enzimi, Carboidrati, Nucleotidi e Metabolismo Energetico

Description:
Fuori Paniere Cautela Ecampus

Creation Date: 2026/02/05

Category: Others

Number of questions: 132

Rating:(0)
Share the Test:
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
New Comment
NO RECORDS
Content:

Quale delle seguenti affermazioni sugli enzimi è ERRATA?. L'enzima modifica l'entalpia o l'entropia della reazione. Un enzima catalizza sia la reazione diretta che inversa. L'enzima modifica il percorso della reazione. L'enzima modifica l'energia dello stato di transizione di una reazione.

Per energia di attivazione di una reazione si intende: La differenza di energia tra reagenti e lo stato di transizione. La differenza di energia tra prodotti e reagenti. La differenza di energia tra reagenti e prodotti. La differenza di energia tra i prodotti e lo stato di transizione.

Un precursore inattivo dell'enzima è detto: Zimogeno. Oloenzima. Parte prostetica. Apoenzima.

La temperatura può avere un effetto positivo su una reazione enzimatica se: È vicina alla temperatura ottimale. È molto superiore alla temperatura ottimale. È inferiore alla temperatura ottimale. Tutte le risposte sono errate.

Per sito attivo di un enzima si intende: L'insieme di amminoacidi che catalizzano la reazione. Il luogo dove si lega il substrato. L'insieme di amminoacidi che legano il prodotto. L'insieme di amminoacidi che legano il substrato.

Per sito di legame di un enzima si intende: L'insieme di amminoacidi che legano il substrato. L'insieme di amminoacidi che fanno la catalisi. L'insieme di amminoacidi che catalizzano la reazione. L'Oloenzima.

Per sito allosterico si intende: Un sito dell'enzima dove può legarsi un effettore. Un sito dell'enzima dove si catalizza la reazione. Un sito dell'enzima dove si lega l'inibitore. Tutte le risposte sono errate.

Un enzima a struttura quaternaria: Può esibire allosteria e cooperatività. Segue sempre alla equazione di Michaelis Menten. Può esibire la cooperatività ma non l'allosteria. Non ha inibitori.

Relativamente all'equazione di Michaelis Menten, l'assunzione dello stato stazionario richiede che: La concentrazione del complesso Enzima-Substrato sia costante. La velocità con cui si forma il prodotto è costante. Le condizioni di pH, temperatura ed altro siano costanti. La concentrazione dell'enzima sia costante.

La costante Km di Michaelis Menten misura: L'affinità tra un enzima e il suo substrato: più basso sarà il valore di Km e più BASSA sarà la concentrazione di substrato che permette di raggiungere una velocità di reazione pari alla metà della velocità massima. La saturazione dei siti attivi dell'enzima. Quanto un enzima è capace di dissociarsi dal complesso enzima-substrato. Tutte le risposte sono errate.

Quale gruppo funzionale è sempre presente nei monosaccaridi?. Gruppo carbonilico (aldeidico o chetonico). Gruppo carbossilico. Gruppo estereo. Gruppo amminico.

Come vengono definiti due stereoisomeri che sono immagini speculari non sovrapponibili l'uno dell'altro?. Enantiomeri. Diastereoisomeri. Epimeri. Anomeri.

Cosa si intende per diastereoisomeri?. Stereoisomeri non sovrapponibili che non sono immagini speculari l'uno dell'altro. Stereoisomeri sovrapponibili che sono immagini speculari l'uno dell'altro. Stereoisomeri che differiscono solo per la configurazione di un singolo centro chirale. Stereoisomeri ciclici che differiscono solo per la configurazione del carbonio anomerico.

Come vengono definiti due monosaccaridi che differiscono nella configurazione di un solo centro chirale?. Epimeri. Enantiomeri. Anomeri. Diastereoisomeri.

Quale relazione stereochimica sussiste tra il D-glucosio e l'L-glucosio?. Sono enantiomeri. Sono diastereoisomeri. Sono epimeri. Sono anomeri.

Come viene determinato se un monosaccaride è in serie D o L utilizzando la proiezione di Fischer?. Dalla configurazione del carbonio chirale più lontano dal gruppo carbonilico. Dalla configurazione del carbonio carbonilico. Dal numero totale di carboni chirali. Dalla rotazione ottica della molecola.

Qual è la relazione tra l'α-D-glucosio e il β-D-glucosio?. Sono anomeri. Sono epimeri. Sono enantiomeri. Sono diastereoisomeri che non sono epimeri.

Come sono legate le unità monosaccaridiche nei disaccaridi?. Tramite un legame glicosidico. Tramite un legame peptidico. Tramite un legame estereo. Tramite un legame fosfodiesterico.

Quale delle seguenti molecole rappresenta un nucleotide purinico presente nell'RNA?. Adenosina monofosfato (AMP). Citosina trifosfato (CTP). Timidina difosfato (TDP). Uridina monofosfato (UMP).

Un nucleoside è composto da: Una base azotata e uno zucchero pentoso. Una base azotata, uno zucchero pentoso e un gruppo fosfato. Uno zucchero pentoso e un gruppo fosfato. Solo una base azotata.

Il Nicotinammide Adenin Dinucleotide (NAD+) svolge un ruolo cruciale come: Coenzima in reazioni di ossidoriduzione. Componente strutturale delle membrane cellulari. Ormone peptidico. Neurotrasmettitore.

L'accoppiamento energetico si verifica quando: Una reazione esoergonica fornisce l'energia necessaria per una reazione endoergonica. Due reazioni esoergoniche avvengono simultaneamente. Una reazione endoergonica induce una reazione esoergonica. L'energia libera di Gibbs di un sistema raggiunge lo zero.

Quale sito della molecola di ATP è più suscettibile all'idrolisi per rilasciare energia?. Il legame fosfoanidridico tra il gruppo fosfato β e γ. Il legame fosfoesterico tra il ribosio e il gruppo fosfato α. Il legame N-glicosidico tra la base azotata e il ribosio. Il legame fosfoanidridico tra il gruppo fosfato α e β.

Nella struttura a doppia elica del DNA, le basi azotate si appaiano tramite: Legami idrogeno. Legami covalenti. Interazioni ioniche. Forze di Van der Waals.

La conversione di NAD+ a NADH rappresenta una reazione di: Riduzione. Ossidazione. Idrolisi. Fosforilazione.

Il potenziale di trasferimento del gruppo fosfato dell'ATP è considerato elevato perché: L'idrolisi dei suoi fosfati riduce la repulsione elettrostatica e aumenta l'entropia. I suoi legami fosfoesterici sono intrinsecamente instabili. La sua base azotata guaninica è altamente reattiva. Il suo scheletro di ribosio è facilmente idrolizzabile.

Quale nucleotide ciclico funge da secondo messaggero cruciale nella trasduzione del segnale mediata da recettori accoppiati a proteine G (GPCR)?. Adenosina 3',5'-ciclico monofosfato (cAMP). Guanosina 3',5'-ciclico monofosfato (cGMP). Uridina 3',5'-ciclico monofosfato (CCMP). Citidina 3',5'-ciclico monofosfato (CCMP).

L'enzima adenilato ciclasi catalizza la sintesi di quale secondo messaggero a partire da ATP?. Adenosina 3',5'-ciclico monofosfato (cAMP). Guanosina 3',5'-ciclico monofosfato (cGMP). Inositolo trifosfato (IP3). Diacilglicerolo (DAG).

Quale enzima è responsabile della degradazione del cAMP, terminando così la sua azione come messaggero intracellulare?. Fosfodiesterasi. Adenilato ciclasi. Guanilato ciclasi. Proteina chinasi A (PKA).

L'attivazione della proteina chinasi A (PKA) da parte del cAMP porta alla fosforilazione di quali residui amminoacidici nelle proteine bersaglio?. Serina e treonina. Tirosina. Istidina. Cisteina.

L'idrolisi del GTP legato alla subunità α delle proteine G eterotrimeriche innesca quale evento nella trasduzione del segnale?. Inattivazione della subunità α. Attivazione della subunità βγ. Dissociazione del recettore. Fosforilazione del recettore.

Qual è la differenza strutturale fondamentale tra NAD+ e NADP+?. La presenza di un gruppo fosfato esterificato al ribosio legato all'adenina in NADP+. La presenza di un gruppo metile sull'anello nicotinammidico in NADP+. La sostituzione dell'adenina con la guanina in NADP+. La diversa stereochimica del legame N-glicosidico.

Quale nucleotide adenilico rappresenta il principale trasportatore di energia libera nelle cellule?. Adenosina trifosfato (ATP). Adenosina difosfato (ADP). Adenosina monofosfato (AMP). Guanosina trifosfato (GTP).

Qual è il legame chimico la cui idrolisi rilascia la maggior quantità di energia nell'ATP?. Legame fosfoanidridico. Legame fosfodiesterico. Legame N-glicosidico. Legame idrogeno.

La nicotinammide adenin dinucleotide (NAD+) svolge primariamente un ruolo come: Accettore di elettroni in reazioni cataboliche. Donatore di elettroni in reazioni anaboliche. Componente strutturale delle membrane cellulari. Precursore per la sintesi di acidi nucleici.

Quale vitamina è un precursore essenziale per la biosintesi del nicotinammide nel NAD+ e nel NADP+?. Niacina (Vitamina B3). Riboflavina (Vitamina B2). Tiamina (Vitamina B1). Acido pantotenico (Vitamina B5).

La Nicotinammide adenin dinucleotide fosfato (NADP+) è prevalentemente coinvolto in: Reazioni anaboliche e biosintetiche che richiedono potere riducente. Reazioni cataboliche di ossidazione del glucosio. Trasporto di gruppi acilici. Regolazione allosterica di enzimi chiave nel metabolismo.

Il FAD e la sua forma ridotta FADH2 sono cofattori per enzimi chiamati: Ossidoriduttasi. Transferasi. Idrolasi. Liasi.

Qual è la funzione principale del FAD in una reazione enzimatica?. Accettare uno o due atomi di idrogeno (elettroni) formando FADH o FADH2. Trasferire gruppi fosfato da una molecola all'altra. Catalizzare l'idrolisi di legami peptidici. Isomerizzare la struttura di un substrato.

Quale coenzima è essenziale per la funzione della piruvato deidrogenasi?. NAD+. FAD. NADP+. Coenzima A.

La concentrazione intracellulare del rapporto [ATP]/[ADP] è un importante indicatore dello stato energetico della cellula. Un rapporto elevato indica: Un elevato potenziale energetico e una disponibilità di energia libera. Un basso potenziale energetico e una necessità di sintesi di ATP. Un equilibrio dinamico tra processi anabolici e catabolici. Una inibizione generalizzata delle vie metaboliche.

Quale processo permette la duplicazione accurata dell'informazione genetica contenuta nel DNA?. Replicazione del DNA. Trascrizione inversa. Traduzione. Mancanza di una opzione corretta.

Quale base azotata si appaia con l'adenina nella doppia elica del DNA secondo la regola di Chargaff?. Timina. Uracile. Guanina. Citosina.

La denaturazione del DNA comporta la rottura di quali legami chimici?. Legami a idrogeno tra le basi azotate. Legami fosfodiesterici. Legami glicosidici. Legami ionici.

Quale delle seguenti affermazioni descrive accuratamente una differenza fondamentale tra DNA e RNA?. Il DNA possiede una doppia elica, l'RNA è a singolo filamento. Il DNA contiene uracile, l'RNA contiene timina. Il DNA è sintetizzato nel citosol, l'RNA nel nucleo. Il DNA ha una funzione catalitica, l'RNA ha una funzione strutturale.

Quale ruolo fondamentale svolge l'Acido Ribonucleico messaggero (mRNA) nel flusso dell'informazione genetica?. Trasporta l'informazione genetica dal DNA ai ribosomi. Traduce l'informazione genetica in sequenza amminoacidica. Catalizza la formazione dei legami peptidici. Regola l'espressione genica a livello trascrizionale.

Quale legame chimico connette i nucleotidi adiacenti all'interno di una catena polinucleotidica di DNA o RNA?. Legame fosfodiesterico. Legame peptidico. Legame glicosidico. Legame a idrogeno.

Quale monosaccaride pentoso costituisce l'elemento strutturale distintivo dell'Acido Desossiribonucleico (DNA)?. Desossiribosio. Ribosio. Fruttosio. Glucosio.

La struttura secondaria a doppia elica è una caratteristica precipua di quale acido nucleico?. Acido Desossiribonucleico (DNA). Acido Ribonucleico (RNA) messaggero (mRNA). Acido Ribonucleico (RNA) transfer (tRNA). Acido Ribonucleico (RNA) ribosomiale (rRNA).

Quale dei seguenti processi metabolici è primariamente deputato alla degradazione di biomolecole complesse in precursori più semplici?. Catabolismo. Anabolismo. Metabolismo anfibolico. Catabolismo e Anabolismo.

L'insieme delle reazioni biosintetiche che portano alla formazione di macromolecole a partire da precursori semplici definisce: Anabolismo. Catabolismo. Idrolisi. Fosforilazione ossidativa.

Un'alta carica energetica cellulare generalmente: Inibisce le vie cataboliche e stimola quelle anaboliche. Stimola le vie cataboliche e inibisce quelle anaboliche. Stimola sia le vie cataboliche che quelle anaboliche. Inibisce sia le vie cataboliche che quelle anaboliche.

Quale dei seguenti processi è tipicamente esoergonico?. Idrolisi dell'ATP. Sintesi proteica. Sintesi del DNA. Sintesi delle molecole lipidiche.

La glicolisi è una via metabolica: Catabolica. Anabolica. Anfibolica. Regolatoria.

Quale coenzima è primariamente coinvolto nelle reazioni anaboliche di riduzione, fornendo elettroni e protoni?. NADPH. NADH. FADH2. Ubichinone.

L'idrolisi dell'ATP a ADP e fosfato inorganico (Pi) rilascia energia libera a causa di: Repulsione elettrostatica tra i gruppi fosfato. Rottura di legami covalenti ad alta energia. Aumento dell'entropia dei reagenti. Diminuzione dell'entalpia dei prodotti.

In condizioni di alta carica energetica, quale enzima chiave del ciclo di Krebs viene inibito dall'ATP?. Citrato sintasi. Isocitrato deidrogenasi. α-chetoglutarato deidrogenasi. Succinil-CoA sintetasi.

In condizioni di bassa carica energetica, quale enzima allosterico della glicolisi viene tipicamente attivato?. Fosfofruttochinasi-1. Esocinasi. Piruvato chinasi. Glucocinasi.

L'attività delle vie metaboliche è finemente regolata attraverso meccanismi di: Controllo allosterico e ormonale. Solo controllo enzimatico. Solo controllo genico. Solo controllo ambientale.

Quale meccanismo rappresenta il controllo genico dell'espressione degli enzimi metabolici?. Controllo trascrizionale. Modificazione allosterica. Inibizione competitiva. Sequestro citosolico.

Quale modificazione covalente reversibile è frequentemente impiegata nella regolazione dell'attività enzimatica?. Fosforilazione/defosforilazione. Glicosilazione. Metilazione del DNA. Ubiquitinazione.

La modulazione allosterica dell'attività enzimatica implica il legame di un ligando a quale sito dell'enzima?. Sito allosterico. Sito catalitico. Sito di legame del substrato. Sito di fosforilazione.

Un effettore allosterico che diminuisce l'attività enzimatica è definito: Inibitore allosterico. Attivatore allosterico. Competitore del substrato. Induttore trascrizionale.

Quale dei seguenti è un esempio di modulazione da parte di un ligando che non si lega al sito attivo dell'enzima?. Legame di AMP alla fosfofruttochinasi-1. Legame di glucosio all'esochinasi. Legame di succinato deidrogenasi da parte di malonato. Legame di ATP alla citrato sintasi.

Quale molecola funge da modulatore allosterico negativo della fosfofruttochinasi-1, un enzima chiave della glicolisi?. ATP. ADP. AMP. Fruttosio-2,6-bisfosfato.

La defosforilazione di un enzima è catalizzata da quale tipo di enzima?. Fosfatasi. Chinasi. Isomerasi. Ligasi.

Quale via metabolica è primariamente regolata dall'interazione allosterica dell'ATP e del citrato con la fosfofruttochinasi-1?. Glicolisi. Gluconeogenesi. Ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa.

Quale cofattore può agire come modulatore allosterico di alcuni enzimi metabolici?. NAD+/NADH. Biotina. Tiamina pirofosfato. Acido folico.

L'effetto di un ligando allosterico si manifesta attraverso quale meccanismo principale?. Induzione di cambiamenti conformazionali nell'enzima. Blocco fisico del sito attivo. Aumento dell'affinità dell'enzima per il ligando stesso. Modifica covalente irreversibile dell'enzima.

Quale delle seguenti molecole NON agisce primariamente come molecola di segnalazione intercellulare?. Acido desossiribonucleico (DNA). Ormoni peptidici. Neurotrasmettitori. Fattori di crescita.

I recettori di membrana sono proteine transmembrana che legano molecole di segnalazione extracellulari, innescando una risposta intracellulare. Dove si localizza prevalentemente il sito di legame per il ligando idrofilico?. Nel dominio extracellulare del recettore. Nel dominio transmembrana del recettore. Nel dominio citoplasmatico del recettore. Incorporato nel doppio strato lipidico.

Quale dei seguenti è un esempio di secondo messaggero idrosolubile generato dall'attivazione di recettori accoppiati a proteine G (GPCR)?. Diacilglicerolo (DAG). Fosfatidilinositolo (PIP2). Inositolo trifosfato (IP3). Acido arachidonico.

La segnalazione autocrina implica che: Una cellula rilascia una molecola di segnalazione che agisce sulla stessa cellula che l'ha prodotta. Una cellula rilascia una molecola di segnalazione che agisce su cellule distanti attraverso il sistema circolatorio. Cellule adiacenti comunicano tramite contatto diretto. Una cellula rilascia una molecola di segnalazione che agisce su cellule vicine.

Nella segnalazione paracrina, la molecola di segnalazione agisce su: Cellule adiacenti. La cellula che l'ha secreta. Cellule distanti attraverso il flusso sanguigno. Tutte le cellule dell'organismo.

I recettori tirosin-chinasi (RTK) sono caratterizzati da: Un singolo dominio transmembrana e attività enzimatica intrinseca nel dominio citoplasmatico. Sette domini transmembrana e interazione diretta con proteine G trimeriche. Un canale ionico ligando-dipendente. Attività enzimatica GTPasica intrinseca.

L'attivazione di una proteina G trimerica da parte di un recettore accoppiato a proteina G (GPCR) comporta: Lo scambio di GTP con GDP sulla subunità α e la dissociazione dal complesso βγ. Il legame di GDP alla subunità α e la dissociazione dal complesso βγ. L'idrolisi di ATP a cAMP da parte della subunità α. Il legame di GTP alla subunità α e l'associazione con il complesso βγ.

Quale enzima idrolizza il cAMP, terminando la sua azione come secondo messaggero?. Fosfodiesterasi. Adenilato ciclasi. Proteina fosfatasi. Proteina chinasi.

Il cAMP (adenosina monofosfato ciclico) agisce principalmente come secondo messaggero attivando: La proteina chinasi A (PKA). La fosfolipasi C. La proteina chinasi C (PKC). I canali ionici ligando-dipendenti.

Qual è il substrato iniziale della via metabolica della glicolisi?. Glucosio. Piruvato. Acetil-CoA. Acido lattico.

Quale enzima catalizza la fosforilazione del glucosio a glucosio-6-fosfato?. Esochinasi/Glucochinasi. Fosfofruttochinasi-1. Piruvato chinasi. Aldolasi.

Quale molecola è un potente regolatore allosterico della fosfofruttochinasi-1?. Fruttosio-2,6-bisfosfato. Citrato. ATP. NADH.

In quale compartimento cellulare si svolge la glicolisi?. Citosol. Matrice mitocondriale. Spazio intermembrana mitocondriale. Reticolo endoplasmatico.

Quale reazione della glicolisi produce la prima molecola di ATP mediante fosforilazione a livello di substrato?. Conversione di 1,3-bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato catalizzata dalla fosfoglicerato chinasi. Conversione di glucosio a glucosio-6-fosfato catalizzata dall'esochinasi. Scissione del fruttosio-1,6-bisfosfato in diidrossiacetone fosfato e gliceraldeide-3-fosfato. Conversione di fosfoenolpiruvato a piruvato catalizzata dalla piruvato chinasi.

Quale enzima catalizza la scissione del fruttosio-1,6-bisfosfato?. Aldolasi. Enolasi. Trioso fosfato isomerasi. Fosfoglicerato mutasi.

Qual è l'accettore finale di elettroni nel processo di fermentazione lattica?. Piruvato. Ossigeno. Acetil-CoA. Acetaldeide.

Quale enzima catalizza la conversione del fosfoenolpiruvato a piruvato?. Piruvato chinasi. Enolasi. Fosfoglicerato chinasi. Esochinasi.

La conversione del piruvato in acetil-CoA è un processo che: Decarbossila ossidativamente il piruvato. Fosforila il piruvato a livello di substrato. Riduce il NAD+ a NADH nel citosol. È reversibile.

Qual è il destino metabolico del piruvato in condizioni anaerobiche in cellule muscolari?. Conversione in lattato. Decarbossilazione ossidativa ad acetil-CoA. Riduzione ad etanolo. Ossidazione completa a CO2 e H2O.

Quale enzima catalizza la conversione del piruvato in lattato?. Lattato deidrogenasi. Piruvato chinasi. Piruvato deidrogenasi. Citrato sintasi.

Quale coenzima è essenziale per l'attività del complesso della piruvato deidrogenasi?. Tiamina pirofosfato (TPP). Nicotinammide adenin dinucleotide (NAD+). Flavin adenin dinucleotide (FAD). Adenosina trifosfato (ATP).

L'inibizione allosterica del complesso della piruvato deidrogenasi è esercitata da elevate concentrazioni di: Acetil-CoA e NADH. Glucosio e ATP. Lattato e NAD+. Etanolo e CO2.

In quali organismi è predominante la fermentazione lattica omolattica?. Batteri lattici. Lieviti. Cellule muscolari a riposo. Piante superiori.

Qual è il guadagno netto di ATP dalla fermentazione lattica a partire da una molecola di glucosio?. 2 ATP. 4 ATP. 32 ATP. 36 ATP.

La piruvato deidrogenasi è un complesso multienzimatico composto da: E1, E2 e E3. Solo E1 e E2. Solo E2 e E3. Solo E1 e E3.

Quale vitamina è un precursore essenziale del coenzima coinvolto nella decarbossilazione del piruvato?. Tiamina (Vitamina B1). Riboflavina (Vitamina B2). Niacina (Vitamina B3). Acido pantotenico (Vitamina B5).

In condizioni aerobiche, l'acetil-CoA prodotto dalla decarbossilazione del piruvato entra principalmente nel: Ciclo dell'acido citrico (Ciclo di Krebs). Glicolisi. Catena di trasporto degli elettroni. Fosforilazione a livello del substrato.

La regolazione del complesso della piruvato deidrogenasi avviene principalmente a livello di: Fosforilazione e defosforilazione enzimatica. Regolazione genica dell'espressione enzimatica. Disponibilità del substrato piruvato. Concentrazione di glucosio nel citosol.

Qual è il substrato iniziale che si condensa con l'ossalacetato per avviare il ciclo di Krebs?. Acetil-CoA. Piruvato. Citrato. α-chetoglutarato.

Quale enzima catalizza la formazione del citrato dall'ossalacetato e dall'acetil-CoA?. Citrato sintasi. Aconitasi. Isocitrato deidrogenasi. Succinil-CoA sintetasi.

L'isocitrato viene deidrogenato a α-chetoglutarato da quale enzima, con la concomitante produzione di quale molecola?. Isocitrato deidrogenasi, NADH. Aconitasi, FADH2. Malato deidrogenasi, GTP. Fumarasi, ATP.

La conversione del succinil-CoA a succinato è accoppiata alla fosforilazione a livello di substrato che produce quale nucleoside trifosfato nei mammiferi?. GTP. ATP. UTP. CTP.

L'idratazione del fumarato produce quale intermedio del ciclo?. Malato. Ossalacetato. Citrato. Isocitrato.

Quante molecole di NADH vengono prodotte per ogni molecola di acetil-CoA che entra nel ciclo di Krebs?. 3. 2. 1. 4.

Quante molecole di FADH2 vengono prodotte per ogni molecola di acetil-CoA che entra nel ciclo di Krebs?. 1. 2. 3. 4.

Quale delle seguenti molecole è un attivatore allosterico dell'isocitrato deidrogenasi?. ADP. NADH. Citrato. Succinil-CoA.

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli enzimi del ciclo di Krebs è corretta?. Tutti gli enzimi sono solubili nella matrice mitocondriale eccetto la succinato deidrogenasi. Tutti gli enzimi sono integrali della membrana mitocondriale interna. Tutti gli enzimi richiedono ATP come cofattore. Nessun enzima richiede coenzimi derivati da vitamine del gruppo B.

Quale intermedio del ciclo di Krebs funge da precursore nella biosintesi degli amminoacidi aspartato e asparagina?. Ossalacetato. Citrato. α-chetoglutarato. Succinil-CoA.

L'α-chetoglutarato prodotto nel ciclo di Krebs è direttamente coinvolto nella transaminazione per la sintesi di quale amminoacido?. Glutammato. Alanina. Valina. Leucina.

Quale molecola, generata in reazioni anaboliche a partire da intermedi del ciclo di Krebs, può essere riconvertita in ossalacetato?. Malato (via enzima malico). Piruvato (via piruvato carbossilasi). Acetil-CoA. Citrato.

Quale intermedio del ciclo di Krebs è un precursore essenziale nella biosintesi delle porfirine, componenti fondamentali dell'eme?. Succinil-CoA. a-chetoglutarato. Fumarato. Vossalacetato.

Quale enzima chiave della gluconeogenesi è localizzato nel mitocondrio e converte il piruvato in ossalacetato?. Piruvato carbossilasi. Fosfoenolpiruvato carbossichinasi (PEPCK). Fruttosio-1,6-bisfosfatasi. Glucosio-6-fosfatasi.

La disponibilità di quale substrato influenza direttamente la velocità del ciclo di Krebs e, di conseguenza, la disponibilità di intermedi per le vie cataplerotiche?. Acetil-CoA. Ossalacetato. NADP+. FAD.

Qual è la sede principale della catena di trasporto degli elettroni nelle cellule eucariotiche?. Membrana mitocondriale interna. Matrice mitocondriale. Citoplasma. Spazio intermembrana mitocondriale.

Quale complesso enzimatico della catena di trasporto degli elettroni non pompa protoni nello spazio intermembrana?. Succinato deidrogenasi (Complesso II). NADH deidrogenasi (Complesso I). Citocromo c ossidasi (Complesso IV). Citocromo bc1 complesso (Complesso III).

Quale molecola funge da accettore finale di elettroni nella catena di trasporto degli elettroni?. Ossigeno molecolare (O2). Anidride carbonica (CO2). Acqua (H2O). Glucosio.

Il gradiente elettrochimico protonico generato dalla catena di trasporto degli elettroni è primariamente utilizzato per: Sintetizzare ATP. Ridurre il NAD+ a NADH. Ossidare il FADH2 a FAD. Catalizzare la decarbossilazione ossidativa del piruvato.

Quale subunità dell'ATP sintasi costituisce il canale attraverso cui i protoni ritornano nella matrice mitocondriale?. Subunità Fo. Subunità F1. Subunità a. Subunità ẞ.

Il meccanismo mediante il quale l'energia del gradiente protonico viene convertita in energia chimica sotto forma di ATP è noto come: Fosforilazione ossidativa. Fosforilazione a livello di substrato. Chemiosmosi. Ciclo di Krebs.

Quale delle seguenti molecole dona direttamente elettroni al Complesso I della catena di trasporto degli elettroni?. NADH. FADH2. Citocromo c. Ubiquinone (CoQ).

Quale delle seguenti molecole dona direttamente elettroni al Complesso II della catena di trasporto degli elettroni?. FADH2. NADH. Citocromo a. Piruvato.

Il flusso di elettroni attraverso la catena di trasporto è un processo: Esoergonico. Endergonico. Anfibolico. Catalitico.

L'inibizione del Complesso IV della catena di trasporto degli elettroni da parte del cianuro causa: Un blocco della sintesi di ATP. Un aumento della produzione di NADH. Un aumento della produzione di FADH2. Un'accelerazione del ciclo di Krebs.

Quale ione è essenziale per il funzionamento dell'ATP sintasi?. H+. Na+. K+. Ca2+.

In assenza di ossigeno, quale processo metabolico diviene la principale via per la produzione di ATP?. Glicolisi anaerobica (fermentazione). Ciclo di Calvin. Fosforilazione ciclica. Chemiolitotrofia.

Quale molecola trasporta gli elettroni dal Complesso III al Complesso IV della catena di trasporto degli elettroni?. Citocromo c. Ubiquinone (CoQ). Citocromo b. Citocromo a3.

Il potenziale di membrana mitocondriale è generato principalmente da: Il pompaggio di protoni dalla matrice allo spazio intermembrana. Il flusso di elettroni attraverso i complessi enzimatici. L'idrolisi di ATP nella matrice. L'ossidazione del glucosio nel citosol.

Quale coenzima è ridotto durante il ciclo di Krebs e fornisce elettroni alla catena di trasporto?. NAD+ e FAD. ATP e ADP. Glucosio e piruvato. Ossigeno e acqua.

La fosforilazione a livello di substrato si differenzia dalla fosforilazione ossidativa per: La produzione di ATP mediante trasferimento diretto di un gruppo fosfato. La necessità di un gradiente protonico per la sintesi di ATP. L'utilizzo dell'ossigeno come accettore finale di elettroni. La localizzazione nella membrana mitocondriale interna.

Quale molecola trasporta gli elettroni dal Complesso III al Complesso IV della catena di trasporto degli elettroni?. Citocromo C. Ubiquinone (CoQ). Citocromo b. Citocromo a3.

Il potenziale di membrana mitocondriale è generato principalmente da: Il pompaggio di protoni dalla matrice allo spazio intermembrana. Il flusso di elettroni attraverso i complessi enzimatici. L'idrolisi di ATP nella matrice. L'ossidazione del glucosio nel citosol.

Il numero di molecole di ATP prodotte per ogni molecola di NADH ossidata attraverso la catena di trasporto è stimato essere circa: 2.5. 1.5. 3.5. 0.5.

L'ubiquinone (CoQ) è una molecola: Liposolubile che trasporta elettroni all'interno della membrana mitocondriale interna. Idrosolubile che trasporta protoni nella matrice mitocondriale. Un carboidrato coinvolto nella regolazione del pH. Proteica integrale di membrana con attività enzimatica.

Report abuse