
- •Биологическая роль белков и пептидов: ферментативная, интегративная, иммунологическая, структурная, сократительная, гемостатическая.
- •Методы разделения и очистки белков.
- •Ферменты – белки, выполняющие роль катализаторов.
- •Биологическая роль активных форм кислорода:
- •Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови. Гипергликемические гормоны: адреналин, глюкагон, глюкокортикоиды. Гипогликемические: инсулин.
- •Концентрация глюкозы как интегральный показатель углеводного обмена в организме.
- •Липопротеины – транспортная форма липидов. Это комплекс из липидов и апобелков.
- •Липолиз. Бета-окисление высших жирных кислот:
- •Переваривание белков в желудке.
- •Основные пути использования аминокислот в организме.
- •Дезаминирование аминокислот.
- •Глютамин как транспортная форма аммиака. Система глутамин-глутаминаза в клетках печени и почечных канальцев, биороль, связь с образованием конечных продуктов обмена аммиака.
- •Образование катехоламинов. Роль гидроксилирования, декарбоксилирования и метилирования в этом процессе. Биологическая роль катехоламинов.
- •Понятие о нуклеопротеидах, их превращения в желудочно-кишечном тракте. Строение, биологическая роль, особенности обмена мононуклеотидов в организме человека.
- •Регуляция клеточного цикла и репликации. Роль циклинов и белка р53.
- •Вот что говорит Вика.
- •Механизмы регуляции транскрипции. Примеры воздействия на процессы биосинтеза белка лекарственными препаратами.
- •ВитаминВ1 (тиамин). Активная форма витамина. Участие в биохимических реакциях. Проявление недостаточности.
- •В2 (рибофлавин). Активная форма витамина. Участие в биохимических реакциях. Проявление недостаточности.
- •Витамин в5 (никотинамид). Активные формы витамина. Участие в биохимических реакциях. Проявление недостаточности. Фармакологическое действие витамина в5.
- •Витамин в6 (пиридоксин), Витамин в9 (фолиевая кислота) и в12 (цианокобаламин). Активные формы витаминов. Участие в биохимических реакциях. Проявление недостаточности.
- •Витамин с (аскорбиновая кислота). Участие в биохимических реакциях. Проявление недостаточности.
- •Витамин а (ретинол). Роль в процессах светоощущения, обмена эпителия, эндотелия и соединительной ткани. Проявления недостаточности.
- •Белки межклеточных контактов и адгезии. Хемокины.
- •Гистогормоны (гистамин, серотонин, гастрин, секретин, холецистокинин, натрийуретический пептид). Клетки-продуценты, пути передачи сигналов, биологическая роль.
- •Инсулин. Глюкагон. Химическая природа, образование, ткани-мишени. Влияние инсулина на углеводный, белковый и липидный обмены.
- •Глюкокортикоиды. Химическая природа, образование, ткани-мишени. Влияние глюкокортикоидов на углеводный, белковый и липидный обмены.
- •Гормоны щитовидной железы. Химическая природа, образование, ткани-мишени. Регуляция тироксином обмена веществ.
- •Гормональная регуляция репродуктивной функции организма.
- •Основные компоненты внеклеточного матрикса соединительных тканей: коллагеновые волокна, эластиновые волокна, глюкозамингликаны, протеогликаны. Структура и роль.
- •Механизм синтеза и распада коллагена. Промежуточные продукты маркеры резорбции и образования костной ткани.
- •Костная ткань как твердая разновидность соединительной ткани, ее основные функции. Особенности структуры гидроксиапатита и их связь с биологической функцией костной ткани.
- •Понятие об остеомаляции и остеопорозе, возможных причинах их развития.
- •Участие печени в обмене белков.
- •Желчеобразующая функция печени. Состав и функции желчи. Гепатоэнтеральная циркуляция желчных кислот. Биосинтез желчных кислот и их роль.
- •Экзогенные и эндогенные субстраты детоксикации. Реакции гидроксилирования (микросомальная система окисления) и конъюгации.
- •Общая схема регуляции эндотелием адаптивных реакций сосудистой стенки. Роль эндотелия в регуляции структурных изменений сосудистой стенки, ангиогенезе, гемостаза.
- •Оксид азота и супероксид. Пути образования и инактивации. Эндотелин 1. Схема образования, эффекты на тонус сосудов в норме и при повышенной продукции.
- •Метаболические особенности миокарда: механизм сокращения миоцитов, основные энергетические субстраты и пути их утилизации. Роль миоглобина и креатинфосфата в энергетическом обмене миокарда.
- •Эритроциты, место образования и распада. Регуляция эритропоэза эритропоэтином. Особенности метаболизма эритроцитов и структуры их мембран.
- •Обмен железа. Лабораторные показатели дефицита железа в организме. Понятие о физиологической желтухе новорожденных.
- •Механизм адгезии и агрегации тромбоцитов. Фактор Виллебранда: структура, участие в гемостазе. Тромбоксан простациклин: схема синтеза, участие в гемостазе.
- •Связывание с рецептором
- •Модуляция синаптической нейротрансмиссии
- •Интеграция синаптических входов
- •Гамма-аминомасляная кислота
- •Гематоэнцефалический барьер
Гормональная регуляция репродуктивной функции организма.
Все половые гормоны имеют стероидную природу. Вначале холестерол – прегненолон – прогестерон – тестостерон – эстрадиол или дигидротестостерон (он дофига активней просто тестостерона). Вырабатываются в половых клетках в ответ на лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормон.
Тестостерон – 95% семенники, 5% кора надпочечников.
Переносится альбумином и СГСГ (сексгормонсвязывающий глобулин)
Клетки мишени – простата, семенные пузырьки, мышцы, кости, почки, мозг и др.
Регулирует сексуальную дифференцировку, сперматогенез, вторичные половые признаки, психофизический статус мужчины, стимулирует анаболизм.
Эстроген – яичники, переносится СГСГ
Клетки мишени – эпителий матки, кости, хрящи, кожа, сосуды и др.
Стимулирует развитие тканей, анаболизм в костях и хрящах, отвечает за развитие вторичных половых признаков, стимулирует синтез транспортных белков, что понижает риск атеросклероза. Ну и много чего ещё, там сам придумай.
Прогестерон – жёлтое тело, которое образуется на месте фолликула после овуляции.
Отвечает за правильное развитие беременности.
Основные компоненты внеклеточного матрикса соединительных тканей: коллагеновые волокна, эластиновые волокна, глюкозамингликаны, протеогликаны. Структура и роль.
Коллагеновые волокна, как бы это неожиданно было, состоят из коллагена. Коллаген – фибриллярный водонерастворимый белок, который имеет трёхнитчатую структуру, в котором много аминокислот пролина и лизина. В разных тканях разный коллаген (всего коллагена 19 типов), который имеет разное строение. В кости коллаген в центре продольный, а к периферии поперечный или под углом. В сухожилиях строго параллельные продольные волокна, в хряще в виде фибриллярной сети, в коже коллаген формирует сеть, особенно хорошо развитую в тех участках кожи, которые испытывают большие нагрузки. А в заживающей ткани коллаген расположен хаотично.
Роль – обеспечивает прочность тканей, является матрицей для минерализации костей.
Эластические волокна – состоят из эластина (ЕЩЁ НЕОЖИДАННЕЙ). Эластин – водонерастворимый гликопротеид состоит из 800 аминоостатков, с реди которых преоблодают кислоты с неполярными радикалами, типо – глицин, валин, аланин. Благодаря наличию большого количества гидрофобных радикалов цепи эластина не формируют вторичные и третичные структуры, что и обуславливает эластичность ткани.
Основные компоненты внеклеточного матрикса соединительных тканей: гликозаминогликаны и протеогликаны. Структура и роль этих компонентов.
Механизм синтеза и распада коллагена. Промежуточные продукты маркеры резорбции и образования костной ткани.
Коллаген образуется путём ограниченного протеолиза от молекулы проколлагена N и C терминальных пропептидов. Они и служат маркерами образования коллагена костной такни.
Разрушение коллагена осуществляется активными формами кислорода или ферментативно (коллагеназы). Есть 2 типа коллагеназ. Тканевая коллагеназа секретируется у человека фибробластами и макрофагами. Она содержит двухвалентный цинк. Есть 4 изоформы этого фермента. Активируют фермент плазмин, калликреин и катепсин В. Коллагеназа перерезает тройную спираль примерно на ¼ расстоянии от С-конца (хз зачем такие подробности), между остатками глицина и лейцина (изолейцина). Тройная спираль коллагена распадается на отдельные фрагменты, которые денатурируют при температуре тела и становятся доступны для других протеолитических ферментов.
Бактериальная коллагеназа (второй тип коллагеназ). Про них чтото конкретное сказать сложно, кроме того, что они разрушают коллаген для проникновения в макроорганизм.
Маркеры
распада –