
- •Итоговый контроль биологическая химия
- •Новосибирск – 2012 г.
- •V1: Витамины
- •-: Пиридоксальфосфат
- •-: Дезоксиаденозилкобаламин
- •V1: Биохимия крови
- •V1: Обмен липидов
- •V1: Минеральный обмен
- •V1: Обмен белков и аминокислот
- •V1: Обмен нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Матричные биосинтезы
- •V1: Обмен углеводов
- •V1: Ферменты
- •V1: Энергетический обмен
- •V1: Гормоны
V1: Обмен углеводов
I:
S: Фермент печени фосфорилирующий глюкозу ###
+: глюкокиназа
+: глюкокин#$#
I:
S: Регуляторный фермент распада гликогена ###
+: гликогенфосфорилаза
+: гликогенфосф*рил#$#
I:
S: Глюкокиназа функционирует в:
-: эритроцитах
-: мышцах
-: мозге
+: печени
-: сердце
I:
S: Транспорт глюкозы через клеточную мембрану энтероцитов сопряжен с катионами:
-: магния
+: натрия
-: калия
-: железа
I:
S: НАДФН, образующийся в эритроцитах используется на:
-: синтез ВЖК
+: восстановление глутатиона
-: синтез АТФ
-: синтез холестерола
I:
S: Количество молекул АТФ, образующихся при гликолизе:
+: 2
-: 4
-: 12
-: 36
I:
S: Гликогеногенез стимулируется:
-: кортизолом
-: глюкагоном
-: адреналином
+: инсулином
-: тироксином
I:
S: Нарушение всасывания моносахаридов называют:
-: галактоземия
-: гликогеноз
-: глюкозурия
+: мальабсорбция
I:
S: Ключевой фермент распада гликогена:
-: гексокиназа
-: глюкокиназа
-: глюкозилтрансфераза
+: фосфорилаза
-: глюкозо-6-фосфатаза
I:
S: Гликогенолиз не стимулируется:
-: адреналином
+: инсулином
-: глюкагоном
I:
S: Фермент глюконеогенеза:
+: пируваткарбоксилаза
-: пируваткиназа
-: пируватдекарбоксилаза
-: глюкокиназа
I:
S: При расщеплении сахарозы в кишечнике образуется:
-: глюкоза и галактоза
-: две молекулы глюкозы
+: глюкоза и фруктоза
-: глюкоза и рибоза
I:
S: Синтез фосфоенолпируваткарбоксикиназы – ключевого фермента глюконеогенеза индуцирует:
+: кортизол
-: глюкагон
-: адреналин
-: инсулин
I:
S: Глицерофосфатная челночная система переноса водорода с цитоплазматического НАДН использует в митохондриях в качестве акцептора водорода:
-: НАД+
+: ФАД
-: НАДФ+
-: ФМН
I:
S: Конечным продуктом гликолиза является:
+: лактат
-: пируват
-: ацетил-КоА
-: СО2 и Н2О
I:
S: Продуктом пентозофосфатного цикла является:
-: ФМН·Н2
-: НАДН
-: ФАДН2
+: НАДФН
I: S: Малат-аспартатная челночная система переноса водорода с цитоплазматического НАДН использует в митохондриях в качестве акцептора водорода:
+: НАД+
-: ФАД
-: НАДФ+
-: ФМН
-: КоА
I:
S: Аллостерическим активатором протеинкиназы А является:
-: субстрат инсулинового рецептора (IRS)
+: цАМФ
-: цГМФ
I:
S: В активации протеинкиназы В принимает участие:
+: субстрат инсулинового рецептора (IRS)
-: цАМФ
-: цГМФ
I:
S: Глюкагон действует на клетки-мишени через мембранные рецепторы, активирующие:
+: аденилатциклазу
-: гуанилатциклазу
-: тирозиновую протеинкиназу
I:
S: Гликогенсинтаза принимает участие в образовании гликозидных связей:
+: альфа-1,4
-: альфа-1,6
-: альфа -1,4 и альфа-1,6
I:
S: Ключевым ферментом гликолиза является:
-: фосфоглицератмутаза
+: фосфофруктокиназа
-: гексокиназа
-: глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназа
I:
S: Ферменты фруктозо-1,6-дифосфатаза и глюкозо-6-фосфатаза:
-: относятся к классу трансфераз
+: катализируют реакцию с образованием фосфорной кислоты
-: локализованы в митохондриях
-: принимают участие в гликолизе
I:
S: При расщеплении лактозы в кишечнике образуется:
+: глюкоза и галактоза
-: две молекулы глюкозы
-: глюкоза и фруктоза
-: глюкоза и рибоза
-: две молекулы галактозы
I:
S: Распад гликогена до глюкозы происходит в:
-: мышцах
-: эритроцитах
-: мозге
+: печени
-: сердце
I:
S: В работающей мышце активно протекает процесс:
-: глюконеогенез
+: гликолиз
-: пентозофосфатный цикл
-: синтез гликогена
I:
S: Функцией углеводов не является:
-: защитная
+: каталитическая
-: структурная
-: энергетическая
-: резервная
I:
S: К гомополисахаридам относятся:
+: крахмал, гликоген
-: гликоген, гиалуроновая кислота
-: гиалуроновая кислота, гепарин
-: целлюлоза, гепарин
I:
S: При полном гидролизе крахмала образуется:
+: альфа-D-глюкоза
-: бета-D-глюкоза
-: мальтоза
-: изомальтоза
I:
S: Ферменты, участвующие в переваривании углеводов синтезируются в:
-: желудке и кишечнике
-: кишечнике и поджелудочной железе
-: слюнных железах и поджелудочной железе
+: слюнных железах, поджелудочной железе и кишечнике
I:
S: Лактаза синтезируется клетками:
-: слюнных желез
-: поджелудочной железы
-: слизистой желудка
+: слизистой тонкого кишечника
-: печени
I:
S: α-Амилаза синтезируется клетками:
+: поджелудочной железы
-: слизистой желудка
-: слизистой тонкого кишечника
-: печени
I:
S: Восстановление НАДФ+ в процессе пентозофосфатного цикла происходит в реакции образования:
-: глицеральдегид-3-фосфата
+: 6-фосфоглюконолактона
-: ксилулозо-5-фосфата
-: 6-фосфоглюконата
I:
S: В быстроделящихся клетках используются продукты пентозофосфатного пути окисления глюкозы:
+: НАДФН и рибозо-5-фосфат
-: НАДФН и глюконолактон-6-фосфат
-: рибозо-5-фосфат и глюконолактон-6-фосфат
I:
S: Пентозофосфатный цикл наиболее активно протекает в:
-: сердце
-: скелетных мышцах
-: мозге
+: зрелых эритроцитах
-: щитовидной железе
I:
S: Продукт пентозофосфатного цикла НАДФН используется в:
-: дыхательной цепи переноса электронов
-: восстановительных реакциях синтеза холестерола
-: восстановительных реакциях синтеза жирных кислот
+: восстановительных реакциях синтеза жирных килот и холестерола
I:
S: Продукты пентозофосфатного пути окисления глюкозы не используются в ходе:
-: восстановительных реакций
+: тканевого дыхания
-: синтеза холестерола
-: синтеза жирных кислот
-: синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов
I:
S: Окисление глицеральдегид-3-фосфата сопровождается:
-: синтезом АТФ
-: восстановлением НАДФ+
+: восстановлением НАД+
-: синтезом ГТФ
I:
S: В эритроцитах конечным продуктом окисления глюкозы является:
-: ацетил-КоА
+: лактат
-: пируват
-: 1,3-дифосфоглицерат
I:
S: Конечными продуктами аэробного окисления глюкозы являются:
+: СО2 и Н2О
-: СО2, Н2О и NН3
-: лактат
-: пируват
I:
S: Гликогенсинтаза:
+: в качестве субстрата использует уридиндифосфоглюкозу
-: в качестве субстрата использует глюкозо-1-фосфат
-: в качестве субстрата использует глюкозо-6-фосфат
-: катализирует образование альфа-1,6-гликозидных связей
I:
S: Регуляторным ферментом гликогеногенеза является:
-: глюкокиназа
-: фосфоглюкомутаза
+: гликогенсинтаза
-: глюкозилтрансфераза (фермент «ветвления»)
I:
S: Гликогенфосфорилаза катализирует:
+: образования глюкозо-1-фосфата
-: образование глюкозо-6-фосфата
-: образование свободной глюкозы
-: расщепление альфа-1,6-гликозидныхсвязей
I: S: При гликогенолизе АТФ расходуется в:
-: реакции образования глюкозо-1-фосфата
-: реакции расщепления альфа-1,6-гликозидныхсвязей
+: процессе активации фосфорилазы b
I: S: Фермент, активирующий гликогенфосфорилазу b:
-: аденилатциклаза
+: киназа фосфорилазы
-: фосфатаза гликогенфосфорилазы и гликогенсинтазы
-: протеинкиназа А
-: протеинкиназа В
I:
S: Распад гликогена в печени:
+: осуществляется для поддержания постоянного уровня глюкозы в крови
-: происходит с образованием продукта, используемого только в клетках органа
-: происходит с использованием энергии УТФ
-: стимулируется инсулином
I:
S: Глюконеогенез протекает в:
-: корковом веществе надпочечников
-: мозговом веществе надпочечников
-: эритроцитах
+: печени
-: мышцах
I: S: В глюконеогенезе и гликолизе участвует фермент:
-: гексокиназа
-: фосфофруктокиназа
-: пируваткиназа
+: альдолаза
-: пируваткарбоксилаза
-: фосфоенолпируваткарбоксикиназа
I: S: Гликогенсинтаза активируется путём:
-: фосфорилирования
+: дефосфорилирования
-: ассоциации/диссоциации протомеров
-: частичного протеолиза
I:
S: Коферментом пируваткарбоксилазы является:
-: ФАД
+: биоцитин (активная форма биотина)
-: тиаминдифосфат
-: НАД+
-: пиридоксальфосфат
I:
S: Лекарственные формы инсулина не применяют:
-: для лечения сахарного диабета
-: в качестве гипогликемического средства
+: в качестве гипергликемического средства
-: в качестве анаболического средства
I: S: В процессе гликолиза обратимой является реакция образования:
+: глицеральдегид-3-фосфата
-: фруктозо-1,6-дифосфата
-: глюкозо-6-фосфата
-: пирувата
I:
Q: Установить последовательность реакций первого этапа аэробного окисления глюкозы:
1: гексокиназная
2: фосфоглюкоизомеразная
3: фосфофруктокиназная
4: альдолазная
5: триозофосфатизомеразная
I:
Q: Установить последовательность реакций второго этапа аэробного окисления глюкозы:
1: глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназная
2: фосфоглицераткиназная
3: фосфоглицератмутазная
4: енолазная
5: пируваткиназная
I:
Q: Установить последовательность реакций синтеза гликогена:
1: глюкокиназная
2: фосфоглюкомутазная
3: УДФ-глюкопирофосфорилазная (глюкозо-1-фосфатуридинтрансферазная)
4: гликогенсинтазная
I:
Q: Установить последовательность реакций распада гликогена в печени:
1: гликогенфосфорилазная
2: фосфоглюкомутазная
3: глюкозо-6-фосфатазная
I:
Q: Установить последовательность реакций окислительного этапа пентозофосфатного цикла:
1: гексокиназная
2: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназная
3: 6-фосфоглюконолактоназная
4: 6-фосфоглюконатдегидрогеназная
I: S: Установить соответствие между ферментом и катализируемой реакцией:
L1: гексокиназа
L2: фосфорилаза L3: альдолаза R2: расщепление альфа-1,4-гликозидных связей в молекуле гликогена R1: фосфорилирование глюкозы R3: расщепление фруктозо-1,6-дифосфата
I: S: Восстановление НАД+ в процессе гликолиза происходит в реакции:
+: окисления глицеральдигид -3-фосфата
-: образования пирувата
-: образования лактата
I:
S: В процесс глюконеогенеза не вовлекается:
-: аланин
-: пируват
-: лактат
-: аспартат
+: ацетоацетат
-: оксалоацетат
I: S: Установить соответствие при нарушении обмена углеводов:
L1: сахарный диабет L2: гипогликемия L3: глюкозурия L4: гликогенозы R2: резкое снижение содержания сахара в крови R4: нарушение обмена гликогена R3: присутствие глюкозы в моче R1: повышение концентрации глюкозы в крови