Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Itogovoe_zanyatie__3.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.01.2020
Размер:
23.73 Кб
Скачать

Вопросы к разделу: «метаболизм белков и аминокислот»

  1. Азотистый баланс организма и его регуляция. Суточная потребность в белках. Их биологическая ценность.

  2. Переваривание белков в желудке. Характеристика ферментов. Особенности переваривания белков в желудке у детей.

  3. Образование соляной кислоты в желудке. Роль соляной кислоты в переваривании белков.

  4. Переваривание белков в кишечнике.

  5. Роль соляной кислоты, кислотность желудочного сока и его изменение при патологическом состоянии.

  6. Желудочный сок, значение анализа желудочного сока для диагностики заболеваний.

  7. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Современные представления о механизме всасывания аминокислот.

  8. Превращение аминокислот под действием микрофлоры кишечника.

  9. Процессы гниения белков в толстой кишке и механизм обезвреживания токсических продуктов.

  10. Путь свободных аминокислот в организме: пути поступления и использования свободных аминокислот в тканях.

  11. Дезаминирование L-аминокислот в организме. Виды дезаминирования. Значение дезаминирования для организма. Примеры.

  12. В чем отличия прямого и непрямого окислительного дезаминирования? Значение дезаминирования для организма?

  13. Общие пути обмена аминокислот. Трансаминирование. Биологическое значение трансаминирования.

  14. Диагностическое значение определения уровня трансаминаз. АЛаТ, АСаТ.

  15. Общие пути обмена аминокислот. Декарбоксилирование. Биогенные амины, их общая характеристика и роль.

  16. Декарбоксилирование как один из главных процессов обмена аминокислот. Биологическое значение процесса.

  17. Биогенные амины: дофамин, норадреналин, адреналин. Биологические эффекты дофамина. Биохимические основы паркинсонизма. Обезвреживание дофамина в организме.

  18. Биогенные амины: гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Значение и обмен ее в организме. Обезвреживание ГАМК в организме.

  19. Биогенные амины: гистамин. Биологические эффекты гистамина. Обезвреживание гистамина в организме.

  20. Биогенные амины: серотонин. Биологические эффекты серотонина. Обезвреживание серотонина в организме.

  21. Пути обезвреживания биогенных аминов в организме.

  22. Источники и пути образования аммиака в организме.

  23. Образование и токсические эффекты аммиака в организме. Ответ поясните.

  24. Какие нежелательные эффекты для организма могут возникнуть при повышении уровня аммиака в крови? Свой эффект обоснуйте.

  25. Транспортные формы аммиака в организме.

  26. Глутамин и аспаргин как основные транспортные формы аммиака в организме, их образование и роль.

  27. Особенности обезвреживания аммиака в нервной ткани.

  28. Биосинтез мочевины в организме и роль диаминомонокарбоновых аминокислот в этом процессе.

  29. Орнитиновый цикл синтеза мочевины, его роль и связи с другими метаболическими путями.

  30. Орнитиновый цикл. Биологическое значение и роль орнитинового цикла. Связь орнитинового цикла с циклом Кребса. Энергетический баланс синтеза мочевины.

  31. Биосинтез мочевины: последовательность ферментативных реакций биосинтеза, генетические аномалии ферментов этого цикла.

  32. Мочевина, как диагностический критерий патологических процессов.

  33. Современные представления об уреогенезе. Нормальное содержание мочевины в крови и моче, значение определения уровня мочевины для диагностики заболеваний печени и почек.

  34. Образование аммонийных кислот в почках и значение этого процесса. Обмендикарбоновыхаминокислот в организме.

  35. Роль почек в выведении аммиака в организме.

  36. Судьба углеродного скелета аминокислот.

  37. Общие пути метаболизма углеродных скелетов аминокислот в организме. Глюкогенные и кетогенные аминокислоты.

  38. Специфический обмен аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты. Привести примеры

  39. Обмен циклической аминокислоты триптофана. Значение триптофана для организма. Возможные нарушения обмена.

  40. Обмен фенилаланина в организме. Значение фенилаланина для организма. Возможные нарушения.

  41. Обмен фенилаланина в организме. Фенилкетонурия.

  42. Фенилкетонурия. Виды, клинические проявления, диагностика, тактика лечения, прогноз.

  43. Обмен тирозина в организме. Значение тирозина для организма. Альбинизм как одна из патологий обмена тирозина.

  44. Обмен тирозина в организме. Значение тирозина для организма. Алкаптонурия как одна из патологий обмена тирозина.

  45. Обмен тирозина в организме. Значение тирозина для организма. Паркинсонизм как одна из патологий обмена тирозина.

  46. Обмен тирозина в организме. Значение тирозина для организма. Тирозинемии как патологии обмена тирозина.

  47. Специфический обмен циклических аминокислот (тирозина и фенилаланина), характеристика путей и образующихся веществ.

  48. Наследственные ферментопатии обмена циклических аминокислот – фенилаланина и тирозина.

  49. Специфический обмен серосодержащих аминокислот, характеристика путей и образующихся веществ: метионина, цистеина. Значение метионина и цистеина для организма. Возможные нарушения обмена этих аминокислот.

  50. Особенности обмена гистидина в организме. Значение гистидина для организма. Возможные нарушения обмена этой аминокислоты.

  51. Особенности обмена серина в организме. Значение серина для организма. Возможные нарушения обмена этой аминокислоты.

  52. Особенности обмена глицина в организме. Значение глицина для организма. Возможные нарушения обмена этой аминокислоты.

  53. Особенности обмена глутамата и аспартата. Значение глутамата и аспартата для организма. Возможные нарушения обмена этих аминокислот.

Соседние файлы в предмете Биохимия