Tipo di esercizi
Scelta multipla,
Completamento aperto,
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Vero o falso
Libro
Invito alla biologia / Invito alla bioloiga
Capitolo
7 Glicolisi e respirazione cellulare
INFO

Biologia

Dell'energia liberata dalla demolizione del glucosio la percentuale effettivamente trasformata in ATP è circa del
A: 25%.
B: 60%.
C: 75%.
D: 40%.
E: 100%.
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Biologia

La divisione della molecola di glucosio
Durante la prima parte della fermentazione una molecola di glucosio viene divisa in 3 molecole con 2 atomi di carbonio ciascuna, dette acido piruvico. Queste molecole vengono poi trasformate in gliceraldeide 3-fosfato con la liberazione di 4 elettroni e 4 neutroni, due dei quali si legano al coenzima NADH.
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Biologia

A: I processi naturali tendono a mantenere il livello di entropia costante.
B: Nelle trasformazioni endoergoniche si ha liberazione di energia nell'ambiente.
C: Durante una trasformazione energetica l'energia potenziale diminuisce.
D: L'energia complessiva di un sistema durante le trasformazioni energetiche è costante.
E: Il secondo principio della termodinamica afferma che l'energia non può essere né creata né distrutta.
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Biologia

Il guadagno complessivo di ATP durante la glicolisi è di
A: 21 ATP.
B: 4 ATP.
C: 36 ATP.
D: 2 ATP.
E: 38 ATP.
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Biologia

La membrana interna dei mitocondri è
A: impermeabile agli ioni H+.
B: completamente permeabile.
C: impermeabile all'acido piruvico.
D: impermeabile all'ATP.
E: completamente impermeabile.
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Biologia

La respirazione cellulare
Il punto di unione del ciclo di Krebs e della glicolisi è rappresentato da
A: glucosio.
B: acido piruvico.
C: acetil-CoA.
D: gliceraldeide tre fosfato.
E: acido ossalacetico.
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Biologia

Il punto di partenza del ciclo di Krebs è l'acido
A: alfachetoglutarico.
B: citrico.
C: malico.
D: succinico.
E: ossalacetico.
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Biologia

Il ciclo di Krebs
A: Durante il ciclo di Krebs è indispensabile l'ossigeno.
B: Durante il ciclo di Krebs si guadagnano 6 molecole di NADH per ogni molecola di glucosio.
C: L'acido piruvico, acquistando un atomo di carbonio, diventa gruppo acetile.
D: Per ogni ciclo di Krebs si ottiene una molecola di FADH2.
E: Ogni ciclo di Krebs consuma un gruppo acetile.
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Biologia

La maggior parte dell'energia ottenuta con la respirazione cellulare deriva
A: dalla fissazione del carbonio.
B: dalla glicolisi.
C: dal ciclo di Krebs.
D: dalla fermentazione.
E: dalla fosforilazione ossidativa.
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Biologia

Quali delle seguenti caratteristiche si possono attribuire al FMN e al CoQ?
A: Sono trasportatori di elettroni.
B: Lavorano a livelli di energia differenti.
C: Si trovano al termine della catena di trasporto degli elettroni.
D: Sono citocromi.
E: Partecipano al ciclo di Krebs.
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Biologia

A: Scendendo lungo la catena di trasporto degli elettroni l'energia potenziale diminuisce.
B: L'energia liberata durante la catena di trasporto di elettroni viene immagazzinata direttamente sottoforma di ATP.
C: Al termine della catena di trasporto gli elettroni vengono catturati dagli ioni H+.
D: I citocromi passano costantemente dallo stato ossidato a quello ridotto e viceversa.
E: FMN è il primo accettore della catena di trasporto degli elettroni.
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Biologia

La sintesi dell'ATP
Mentre gli ________ scendono lungo la catena di trasporto, si libera energia che viene impiegata per spostare ________ dalla matrice ________ verso lo spazio ________. In questo modo si crea un ________ di concentrazione che può essere sfruttato dal complesso enzimatico ________ per trasformare l'energia potenziale in ATP. Questo processo di sintesi viene detto accoppiamento ________.
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Biologia

Per ogni molecola di glucosio dal ciclo di Krebs si ottengono complessivamente
A: 38 ATP.
B: 22 ATP.
C: 24 ATP.
D: 6 ATP.
E: 2 ATP.
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Biologia

L'ATP formata nei mitocondri esce per
A: diffusione semplice.
B: diffusione facilitata.
C: esocitosi.
D: antiporto.
E: simporto.
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Biologia

Nelle cellule del cervello la produzione di ATP complessiva per ogni molecola di glucosio è di
A: 32 molecole.
B: 38 molecole.
C: 40 molecole.
D: 6 molecole.
E: 36 molecole.
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Biologia

A: L'energia potenziale utilizzata per la sintesi di ATP è un gradiente elettrochimico.
B: Ogni cellula del muscolo cardiaco possiede 10 000 complessi ATP-sintetasi.
C: Per formare una molecola di ATP serve il passaggio di almeno due protoni attraverso il complesso ATP-sintetasi.
D: Per ogni coppia di elettroni che raggiunge l'ossigeno attraverso la catena di trasporto, altrettanti protoni sono pompati all'esterno della matrice.
E: La glicolisi libera 143 Kcal per mole di glucosio.
Vero o falsoVero o falso
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Biologia

Individua l'ordine corretto degli acidi che si formano durante il ciclo di Krebs.
A: citrico, α-chetoglutarico, malico, ossalacetico, succinico
B: citrico, ossalacetico, α-chetoglutarico, succinico, malico
C: citrico, α-chetoglutarico, succinico, malico, ossalacetico
D: α-chetoglutarico, succinico, citrico, malico, ossalacetico
E: citrico, succinico, malico, α-chetoglutarico, ossalacetico
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L'unità F1 dell'ATP-sintetasi si trova
A: immersa nella membrana delle creste del mitocondrio.
B: nello spazio tra le membrane.
C: immersa nella membrana esterna del mitocondrio.
D: nella matrice mitocondriale.
E: rivolta verso l'esterno del mitocondrio.
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Gli NADH
Gli NADH ricavati dalla glicolisi
A: attraversano la membrana interna dei mitocondri.
B: entrano nella catena di trasporto degli elettroni anche in assenza di ossigeno.
C: sono prodotti all'interno delle creste mitocondriali.
D: per giungere a destinazione richiedono una quantità di energia variabile in relazione alla cellula in cui si trovano.
E: rimangono nel citosol dove vengono convertiti in ATP.
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Biologia

Individua la reazione che indica correttamente il ciclo di Krebs:
A: acido ossalacetico + acetil-CoA + H2O + ADP + Pi + 3NAD+ + FAD -->
acido ossalacetico + 2CO2 + CoA + ATP + 3NAD+ + 3H+ + FADH2
B: acido ossalacetico + acetil-CoA + H2O + ADP + Pi + 3NAD+ + FAD -->
acido ossalacetico + 2CO2 + CoA + 3NADH + 3H+ + FADH2
C: acido ossalacetico + acetil-CoA + H2O + ADP + Pi + 3 NAD+ + FAD -->
acido ossalacetico + CoA + ATP + 3NADH + 3H+ + FADH2
D: acido ossalacetico + acetil-CoA + H2O + ADP + Pi + 3NAD+ + FAD -->
acido ossalacetico + 2CO2 + CoA + ATP + 3NADH + 3H+ + FADH2
E: acido ossalacetico + acetil-CoA + H2O + ADP + Pi + 3NAD+ + FAD -->
acido ossalacetico + 2CO2 + CoA + ATP + 3NADH + 3H+ + FAD
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