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Cuestiones Tutoría 3, Apuntes de Fisiología de las Plantas

Asignatura: Fisiología vegetal, Profesor: Javier Sampedro, Carrera: Biología, Universidad: USC

Tipo: Apuntes

2014/2015

Subido el 28/12/2015

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1. ¿Qué tipo de luz tiene mayor cantidad de energía por fotón?:
a) 400 nm
b) 500 nm
c) 600 nm
2. La molécula A tiene un potencial redox de -0.2 y la molécula B de 0,2. ¿En qué dirección se moverán preferentemente los
electrones en condiciones estándar
a) De A a B
b) De B a A
c) Depende del pH
3. ¿Por qué las plantas no emplean luz de alrededor de 1000 nm para realizar la fotosíntesis?
a) En la tierra hay muy pocos fotones de estas longitudes de onda
b) La luz de 1000 nm es dañina para las plantas porque causa mutaciones
c) Los fotones no tiene energía suficiente para elevar electrones a un estado excitado
4. ¿Cuál de las formas del Fotosistema I absorbe luz de 700 nm?
a) La forma oxidada.
b) Tanto la forma oxidada como la forma reducida.
c) La forma reducida.
5. ¿Qué ocurre cuando el pool de plastoquinona está muy reducido?
a) Aumenta la fluorescencia del Fotosistema II.
b) Aumenta la fluorescencia del Fotosistema I.
c) Aumenta la fluorescencia del citocromo f.
6. La ATP sintasa del cloroplasto
a) Produce ATP al dejar pasar protones a favor de gradiente desde el lumen al estroma
b) Produce ATP al dejar pasar protones a favor de gradiente desde el estroma al lumen
c) Produce ATP al dejar pasar protones a favor de gradiente desde el espacio intermembrana al estroma
7. ¿Qué ocurre en el transporte cíclico de electrones?
a) Los electrones se transfieren directamente de la plastoquinona a la plastocianina
b) Los electrones se transfieren directamente de la ferredoxina a la plastoquinona
c) Los electrones se transfieren directamente de la ferredoxina a la plastocianina
8. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?
a) Los pigmentos de la antena absorben a mayor longitud de onda en el estado excitado estable que los del centro de reacción
b) Los pigmentos de la antena absorben a menor longitud de onda en el estado excitado estable que los del centro de reacción
c) Los pigmentos de la antena absorben a la misma longitud de onda en el estado excitado estable que los del centro de reacción
9 ¿Qué tiene que ocurrir para que la transferencia de energía ocurra preferentemente de A a B
a) La absorbancia de B tiene que coincidir con la fluorescencia de A
b) La energía del electrón en B tiene que ser bastante menor que en A
c) La absorbancia de A tiene que coincidir con la fluorescencia de B
10. ¿Qué pigmento es capaz de absorber luz de menor energía?
a) Clorofila a
b) Clorofila b
c) Carotenoides
11. ¿Qué esperamos en una planta que crece a la sombra de otras plantas respecto a una que crece a la luz?
a) Mayor cantidad relativa de Fotosistema I
b) Mayor cantidad relativa de Fotosistema II
c) Mayor proporción de la antena LHCII asociada al Fotosistema I
12. ¿Si una planta aclimatada a luz directa la pasamos a luz con espectro de sombra sin variar la intensidad que ocurre
inmediatamente?
a) Oxidación excesiva de plastoquinonas
b) Reducción excesiva de plastoquinonas
c) Aumento de la fluorescencia del Fotosistema II
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¡Descarga Cuestiones Tutoría 3 y más Apuntes en PDF de Fisiología de las Plantas solo en Docsity!

  1. ¿Qué tipo de luz tiene mayor cantidad de energía por fotón?: a) 400 nm b) 500 nm c) 600 nm
  2. La molécula A tiene un potencial redox de -0.2 y la molécula B de 0,2. ¿En qué dirección se moverán preferentemente los electrones en condiciones estándar a) De A a B b) De B a A c) Depende del pH
  3. ¿Por qué las plantas no emplean luz de alrededor de 1000 nm para realizar la fotosíntesis? a) En la tierra hay muy pocos fotones de estas longitudes de onda b) La luz de 1000 nm es dañina para las plantas porque causa mutaciones c) Los fotones no tiene energía suficiente para elevar electrones a un estado excitado
  4. ¿Cuál de las formas del Fotosistema I absorbe luz de 700 nm? a) La forma oxidada. b) Tanto la forma oxidada como la forma reducida. c) La forma reducida.
  5. ¿Qué ocurre cuando el pool de plastoquinona está muy reducido? a) Aumenta la fluorescencia del Fotosistema II. b) Aumenta la fluorescencia del Fotosistema I. c) Aumenta la fluorescencia del citocromo f.
  6. La ATP sintasa del cloroplasto a) Produce ATP al dejar pasar protones a favor de gradiente desde el lumen al estroma b) Produce ATP al dejar pasar protones a favor de gradiente desde el estroma al lumen c) Produce ATP al dejar pasar protones a favor de gradiente desde el espacio intermembrana al estroma
  7. ¿Qué ocurre en el transporte cíclico de electrones? a) Los electrones se transfieren directamente de la plastoquinona a la plastocianina b) Los electrones se transfieren directamente de la ferredoxina a la plastoquinona c) Los electrones se transfieren directamente de la ferredoxina a la plastocianina
  8. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? a) Los pigmentos de la antena absorben a mayor longitud de onda en el estado excitado estable que los del centro de reacción b) Los pigmentos de la antena absorben a menor longitud de onda en el estado excitado estable que los del centro de reacción c) Los pigmentos de la antena absorben a la misma longitud de onda en el estado excitado estable que los del centro de reacción

9 ¿Qué tiene que ocurrir para que la transferencia de energía ocurra preferentemente de A a B a) La absorbancia de B tiene que coincidir con la fluorescencia de A b) La energía del electrón en B tiene que ser bastante menor que en A c) La absorbancia de A tiene que coincidir con la fluorescencia de B

  1. ¿Qué pigmento es capaz de absorber luz de menor energía? a) Clorofila a b) Clorofila b c) Carotenoides
  2. ¿Qué esperamos en una planta que crece a la sombra de otras plantas respecto a una que crece a la luz? a) Mayor cantidad relativa de Fotosistema I b) Mayor cantidad relativa de Fotosistema II c) Mayor proporción de la antena LHCII asociada al Fotosistema I
  3. ¿Si una planta aclimatada a luz directa la pasamos a luz con espectro de sombra sin variar la intensidad que ocurre inmediatamente? a) Oxidación excesiva de plastoquinonas b) Reducción excesiva de plastoquinonas c) Aumento de la fluorescencia del Fotosistema II
  1. ¿Qué tipo de luz tiene mayor cantidad de energía por fotón?: a) Azul b) Verde c) Roja
  2. La molécula A tiene un potencial redox de -0.2 y la molécula B de 0,2. ¿Qué podemos deducir del movimiento de electrones de A a B en condiciones estándar? a) Aumenta la energía libre b) Disminuye la energía libre c) El aumento o disminución de energía libre depende del pH
  3. ¿Qué característica tiene generalmente la emisión de luz por fluorescencia de una molécula? a) La longitud de onda es menor que la de la luz absorbida. b) La longitud de onda es la misma que la de la luz absorbida c) La longitud de onda es mayor que la de la luz absorbida
  4. Cuál es el donador de electrones del Fotosistema II a) La plastocianina b) La plastoquinona c) El agua.
  5. ¿Cómo se utilizan las plastoquinonas para bombear protones? a) Se oxidan cerca del estroma del tilacoide y se reducen cerca del lumen b) Se oxidan cerca del lumen del tilacoide y se reducen cerca del estroma c) Se reducen en el Fotosistema II y se oxidan en el Fotosistema I.

6 ¿Qué le ocurre a los mutantes con un nivel reducido de plastocianina? a) Oxidan el fotosistema I más despacio b) Oxidan el Fotosistema II más despacio c) Oxidan el citocromo b 6 f más despacio

  1. ¿Para qué sirve el transporte cíclico de electrones? a) Para generar NADPH adicional sin producir O 2 b) Para generar NADPH adicional sin producir ATP c) Para generar ATP adicional sin producir NADPH
  2. ¿Qué tiene que ocurrir para que la transferencia de electrones de A a B sea prácticamente irreversible a) La absorbancia de B tiene que coincidir con la emisión por fluorescencia de A b) La energía del electrón en B tiene que ser bastante menor que en A c) La distancia entre A y B tiene que ser menor de 15 Å
  3. La molécula A absorbe a 650 nm y la molécula B absorbe a 630 nm. ¿En qué dirección es más probable que se produzca la transferencia de energía? a) De A a B b) De B a A c) Depende del nivel de energía de los electrones en el estado excitado
  4. ¿Dónde se localiza preferentemente el Fotosistema II? a) Tilacoides de la grana b) Tilacoides del estroma c) Depende del tipo de luz con la que se ilumine
  5. ¿Cómo detectan las plantas que el Fotosistema II se está activando con menor frecuencia que el Fotosistema I? a) El pool de plastoquinonas está muy reducido b) El pool de plastoquinonas está muy oxidado c) Aumenta la fluorescencia del Fotosistema II
  6. ¿Qué hacen las plantas cuando la radiación que reciben está más enriquecida en luz de 700 nm? a) Transfieren una parte de las antenas LHCII del Fotosistema II al Fotosistema I b) Transfieren una parte de las antenas LHCII del Fotosistema I al Fotosistema II c) Inactivan una parte de las antenas del Fotosistema II