Este cuestionario de Biología de Bachillerato se centra en la respiración celular aeróbica, uno de los bloques con más peso numérico en los exámenes de PAU/Selectividad por su nivel de detalle bioquímico. Se recorre la secuencia completa del catabolismo de la glucosa: la glucólisis, con su balance neto de 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato por molécula de glucosa; el ciclo de Krebs, con el oxalacetato como aceptor inicial de los grupos acetilo procedentes del acetil-CoA y la liberación de CO2, NADH y FADH2; y la fosforilación oxidativa, en la que la ATP-sintasa utiliza la fuerza protón-motriz generada en la membrana mitocondrial interna para fosforilar ADP a ATP.
Un bloque específico distingue la fosforilación oxidativa de la fosforilación a nivel de sustrato — esta última propia de la glucólisis y el ciclo de Krebs, sin depender del gradiente de protones. También se aborda el papel del oxígeno como aceptor final de electrones en la cadena transportadora y la importancia del gradiente de protones para la síntesis de ATP.
Un punto que suele generar dudas en el alumnado es el destino del NADH citosólico producido en la glucólisis: al no poder atravesar directamente la membrana mitocondrial, sus electrones deben transferirse mediante sistemas lanzadera como el de malato-aspartato o el de glicerol-3-fosfato — un matiz bioquímico frecuente en las preguntas de ampliación de Selectividad.
El cuestionario cierra comparando la respiración aeróbica completa (con un rendimiento aproximado de 30-32 ATP por molécula de glucosa según las estimaciones actuales, revisadas a la baja respecto a los antiguos 36-38 ATP) con la fermentación láctica, destacando por qué esta última es vital en condiciones de anaerobiosis: regenera el NAD+ necesario para que la glucólisis continúe produciendo ATP en ausencia de oxígeno.
Con 10 preguntas de examen tipo PAU y 12 tarjetas de repaso, esta lección cubre con precisión el nivel de detalle bioquímico exigido en la prueba de Selectividad para el bloque de metabolismo energético.
"¿Qué molécula actúa como aceptor inicial de los grupos acetilo en el ciclo de Krebs?" — El oxalacetato se combina con el acetil-CoA para formar citrato al inicio del ciclo de Krebs. "En condiciones de anaerobiosis, ¿por qué es vital la fermentación para la célula?" — La fermentación es esencial para regenerar el NAD+ y que la glucólisis pueda seguir produciendo ATP en ausencia de oxígeno.
En el proceso de la glucólisis, ¿cuál es el balance neto de moléculas producidas a partir de una molécula de glucosa?
La glucólisis consume 2 ATP y produce 4 ATP, resultando en un balance neto de 2 ATP, además de 2 NADH y 2 moléculas de piruvato.
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