
- •Тема: Белки. Нуклеиновые кислоты. Механизмы передачи генетической информации. Основы молекулярной генетики.
- •2. К циклическим аминокислотам относятся:
- •3. Незаменимые аминокислоты:
- •1. Глицин
- •1. Лизин
- •1. Серин
- •1. Серин
- •1. Моноаминодикарбоновых кислот
- •2.Циклических аминокислот
- •1.Иминокислот
- •3. Циклических аминокислот
- •3. Циклических аминокислот
- •2. Опорную
- •3. Транспортную
- •4. Выполняют защитную функцию
- •1. Выполняют защитную функцию
- •1. Транспортную
- •2. Каталитическую
- •4. Дыхательную
- •2. Незаменимых аминокислот
- •248. Какая кислота подвергается в цтк окислительному
- •3. Транспортную
- •4. Дыхательную
- •Отсутствии в клетках витаминов:
- •2. Каталитическую
- •5. Дыхательную
- •410. Гетерополисахарид, выполняющий барьерную функцию для
- •457. В результате гликогенолиза путем фосфоролиза (во всех тканях, кроме
- •504. При гликолизе в цитоплазме образуются 2 молекулы надн`2. Как
- •4. Незаменимых аминокислот
- •Перенос активной уксусной кислоты из митохондрий в цитоплазму при биосинтезе сжк осуществляется с помощью:
- •Глутаминовая
- •3.Аргинин
- •4. Глицин
- •3. Аланин
- •3. Аланин
- •Пути взаимосвязи обмена белков, углеводов и липидов:
- •1. Водорода
- •5. Водорода
504. При гликолизе в цитоплазме образуются 2 молекулы надн`2. Как
могут использоваться эти соединения в аэробных условиях?:
переносятся в митохондрии для получения энергии
для восстановления пирувата в лактат
окисляются в цитоплазме для синтеза АТФ
для окисления пирувата
участвуют в челночных механизмах
505. Роль челночных механизмов заключается в:
1. переносе пирувата в митохондрии
2. переносе лактата в митохондрии
3. транспорте водорода от цитозольной НАДН`2 в митохондрии
4. транспорте цитозольной НАДН`2 в митохондрии
5. переносе АТФ через мембрану митохондрий
506. В малатный челночный механизм входят реакции:
1. образование яблочной кислоты в цитоплазме
2. окисление малата до ЩУК в митохондриях
3. восстановление ПВК до лактата в цитоплазме
4. восстановление ЩУК в цитоплазме
5. восстановление малатдегидрогеназ в митохондриях
Выбрать 4 правильных ответа.
507. В глицерофосфатный шунт входят реакция:
1. окисление глицерофосфата до ФГА в цитоплазме
2. восстановление ДОАФ в цитоплазме
3. окисление глицерофосфата в митохондриях
4. окисление НАДН`2 в цитоплазме
5. восстановление ФП в митохондриях
Выбрать 4 правильных ответа.
508. Сколько молекул АТФ образуется при окислении двух молекул ПВК
до СО2 и Н2О?
2
6
36
30
5. 32
509. Вещества, участвующие непосредственно в реакциях
субстратного фосфорилирования гликолиза (в которых
синтезируются молекулы АТФ):
1.ФГА и ДОАФ
2.1,3 дифосфоглицерат и фосфоенолпируват
3.ФЕП и ФГА
4.глюкоза и глюкозо-6-фосфат
5. фруктозо-6-фосфат и фруктозо-1,6-дифосфат
510. Необратимые реакции гликолиза:
1.глюкоза + АТФ → глюкозо-6-фосфат + АДФ
2. глюкозо-6-фосфат → фруктозо-6-фосфат
3. фруктозо-6-фосфат + АТФ →фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ
4. фруктозо-1,6-дифосфат → ФГА + ДОАФ
5. фосфоенолпируват + АДФ → пируват +
Выбрать 3 правильных ответа
511. Второй стадией гликолитического окисления глюкозы является:
1. ЦТК
2. окислительное декарбоксилирование ПВК
3. БО
4. ОФ
5. гликолиз
512. Конечными продуктами аэробного окисления глюкозы являются:
1.ПВК
2. лактат
3. углекислый газ и пируват
4. углекислый газ и вода
5. окисль углерода
513. Промежуточные продукты окисления глюкозы могут быть
использованы на синтез:
1. глицерина
2. нуклеиновых кислот
3. холестерина
4. Незаменимых аминокислот
5. заменимых аминокислот
Выбрать 4 правильных ответа.
514.При гликолитичепском окислении глюкозы (с использованием
малатного челночного механизма) образуется:
1. 38 АТФ
2. 36 АТФ
3. 32 АТФ
4. 30 АТФ
5. 24 АТФ
515. Пентозный путь окисления глюкозы является:
1. обратимым
2. циклическим, необратимым
3. ферментативным
4. аэробным
5. источником пентоз, НАДФН`2
Выбрать 3 правильных ответа.
516.Промежуточные продукты пентозного цикла (фруктозо-6-фосфат и
ФГА) могут быть использованы при:
гликолизе
гликогенолизе
гликогеногенезе
липолизе
синтезе мочевины
517.Значение пентозного цикла заключается в том, что является
источником:
1. пентоз
2. энергии в виде НАДН`2
3. глюкозы при избыточном поступлении пентоз в организм
4. энергии в виде АТФ
5. НАДФН`2
Выбрать 3 правильных ответа
518. Пентозный цикл окисления глюкозы отличается от гликолитического
тем, что:
1. является прямым
2. является источником пентозофосфатов
3. является источником энергии в виде НАДФН`2
4. протекает только в цитоплазме в бескислородных условиях
5.начинается с фосфорилирования глюкозы
Выбрать 4 правильных ответа.
519. Образовавшиеся в пентозном цикле пентозы используются на синтез:
1. коферментов
2. нуклеотидов
3. ДНК
4. гликозамингликанов
5. СЖК
Выбрать 3 правильных ответа.
520. Ферменты, участвующие в пентофосфатном окислении глюкозы:
1. флавопротеиды (Ко-ФМН)
2. флавопротеиды (Ко-ФАД)
3. пиридинферменты (Ко – НАД)
4. пиридинферменты (Ко – НАДФ)
5. метилтрансферазы
Обмен углеводов – 120 тестовых заданий
ТЕМА: Обмен липидов
521. Липиды - это сложные эфиры, состоящие из:
1. спирта и высших жирных кислот
2. глицерина и неорганических кислот
3. простых эфиров
4. циклических спиртов и короткоцепочечных жирных кислот
5. глицерина и короткоцепочечных жирных кислот
522. Роль липидов:
1. каталитическая
2. защитная
3. источник эндогенной воды
4. структурная
5. источник энергии
Выбрать 4 правильных ответа.
523. Основным источником энергии является:
1. МАГ
2. ДАГ
3. ТАГ
4. ХС
5. ФЛ
524. Основным источником эндогенной воды является:
1. ТАГ
2. ФЛ
3. ХС
4. гликоген
5. белки
525. При окислении 100 г жира образуется эндогенная вода в количестве:
1. 107 г
2. 20 г
3. 10 г
4. 5 г
5. 50 г
526. Липиды (ТАГ)- это вещества, которые выполняют следующие
функции:
1. источник энергии
2. источник эндогенной воды
3. Защищают жизненноважные органы от повреждения
4. ограничивают теплоотдачу
5.обладают липотропным действием
Выбрать 4 правильных ответа
527. Триацилглицерины относятся к нейтральным жирам и состоят из:
1. глицерина и 3 СЖК
2. глицерина и 2 СЖК
3. аминоспирта и СЖК
4. СЖК и фосфорной кислоты
5. только из СЖК
528. К фосфолипидам относятся:
1. фосфатидилинозитолы
2. кефалины
3. лецитины
4. фосфатидилсерины
5.моноацилглицерины
Выбрать 4 правильных ответа.
529. Фосфолипиды- это сложные эфиры:
1. спирта, 2 молекул СЖК, Н`3РО`4 и азотсодержащего вещества
2. спирта, 3 молекул СЖК, Н`3РО`4 и азотсодержащего вещества
3. глицерина, 3 молекул СЖК, Н`3РО`4 и азотсодержащего вещества
4. сфингозина, 3 молекул СЖК, Н`3РО`4 и азотсодержащего вещества
5. спирта, 3 молекул СЖК, Н`3РО`4 и безазотистого остатка
530. Значение фосфолипидов:
1. участвуют в транспорте гормонов
2. обладают липотропным действиеми
3. входят в состав мембран
4. участвуют в транспорте нерастворимых липидов
5. участвуют в свертывании крови
Выбрать 4 правильных ответа.
531. Липотропное действие ФЛ заключается в:
1. предохранении печени от ожирения
2. предохранении миокарда от ожирения
3. ускорении липолиза
4. ускорении гидролиза липидов
5. ускорении выведения липидов из организма
532. В состав стеридов входят:
1. многоатомные спирты
2. полициклические спирты
3. производные фенола
4. ациклические одноатомные спирты
5. производные тирозина
533. Встречающийся в организме человека стерин - это:
1. эргостерин
2. микостерин
3. фитостерин
4. холестерин
5.ситостерин
534. Из холестерина образуются:
1. витамин Д3
2.стероидные гормоны
3. витамин Д2
4. желчные кислоты
5.тиреоидные гормоны
Выбрать 3 правильных ответа.
535. Значение холестерола в организме:
1. Из холестерина в коже образуется витамин Д3
2. Из холестерина образуются кортикостероиды
3. Участвует в эмульгировании жиров
4. Является источником для синтеза половых гормонов
5. В печени из холестерина образуются желчные кислоты
Выбрать 4 правильных ответа.
536. Холестерин в составе липидов мембран выполняет роль:
1. Диэлектрика, способствует однонаправленности нервного
импульса
2. Амортизатора, регулируя агрегатное состояние липидов мембран
3. Защиты ПНЖК мембран от пероксидного окисления
4. способствует зарождению свободно-радикального окисления
5. способствует рассеиванию нервного импульса
Выбрать 3 правильных ответа.
537. В состав липидов организма человека входят СЖК:
1. высокомолекулярные
2.низкомолекулярные
3.насыщенные
4. с одной двойной связью
5.ПНЖК
Выбрать 4 правильных ответа
538. Пальмитиновая кислота:
1. мононенасыщенная
2. содержит три двойные связи
3. содержит две двойные связи
4. насыщенная
5.короткоцепочечная
539. Какие из перечисленных жирных кислот синтезируются в организме:
1. С17Н33СООН
2. С17Н31СООН
3. С17Н35СООН
4. С19Н31СООН
5. С3Н7СООН
Выбрать 3 правильных ответа
540. В составе липидов пищи обязательно должны быть, т.к. не
синтезируются в организме:
1. ТАГ
2. ФЛ
3. ПНЖК
4.СЖК
5.холестерин
541. Полиненасыщенные жирные кислоты называют также:
1.витаминами группы Д
2. витаминами группы F.
3. эссенциальными
4. незаменимыми
5. полноценными
Выбрать 3 правильных ответа
542. Незаменимые жирные кислоты - это:
1. линолевая, стеариновая, арахидоновая кислоты
2. пальмитиновая, стеариновая, линоленовая кислоты
3. арахидоновая, бета-гидроксимасляная, мевалоновая кислоты
4. линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты
5.стеариновая, пальмитиновая, масляная кислоты
543. ПНЖК выполняют функции:
1. обеспечивают агрегатное состояние мембран
2. повышают растворимость холестерина
3. из них образуются простагландины
4. повышают устойчивость организма к инфекции
5. участвуют в транспорте липидов
Выбрать 4 правильных ответа.
544. Полиненасыщенные жирные кислоты:
1. входят в состав фосфолипидов
2. отщепляются от молекул фосфолипидов под действием фосфолипазы
А2
3. легко подвергаются перекисному окислению
4. преобладают в твердых животных жирах
5. преобладают в растительных маслах
Выбрать 4 правильных ответа.
545. В эмульгировании жиров участвуют:
1. фосфолипиды
2. белки
3. желчные кислоты
4. мыла
5.холестерин
Выбрать 4 правильных ответа
546. Ферменты липидного обмена, вырабатываемые в ЖКТ:
1. липазы желудочные
2. фосфолипазы
3. липазы панкреатического сока
4. липазы кишечного сока
5.пальмитатсинтетаза
Выбрать 4 правильных ответа.
547. Ферменты, участвующие в липолизе ТАГ:
1. фосфолипаза А
2. липазы
3. фосфатаза
4. фосфолипаза С
5. фосфодиэстераза
548. Конечными продуктами липолиза ТАГ под действием
панкреатической липазы является:
1. ДАГ и СЖК
2. бета-МАГ и 2 СЖК
3. альфа-МАГ и СЖК
4. глицерин и 3 СЖК
5. только СЖК
549. Ферменты, участвующие в гидролизе фосфолипидов:
1. липазы
2. липопротеидлипаза
3. фосфатазы
4. фосфолипазы А1, А2, С, Д
5.фосфорилаза
550. В гидролизе холестеридов участвуют ферменты:
1. холестеринэстеразы
2. эстеразы
3. фосфолипазы
4. липазы
5. тиолазы
551. Под влиянием холестеринэстераз стериды распадаются на:
1. холестерин и СЖК
2. холестерин, ТАГ, МАГ, ДАГ
3. холестерин, глицерин
4. глицерин, СЖК
5. СЖК, азотистые основания
552. В переваривании липидов пищи участвует:
1. липаза кишечного сока
2. панкреатическая липаза
3. липопротеидлипаза
4. фосфолипаза
5. холестеролэстераза
Выбрать 4 правильных ответа.
553. Липаза кишечного сока гидролизует:
1. бета- МАГ
2. ДАГ
3. ТАГ
4. ФЛ
5. эфиры ХС
554. Липаза панкреатического сока активируется под влиянием:
1. энтерокиназы
2. желчных кислот
3. соляной кислоты
4. ионов магния
5. ионов хлора
555. Липаза какого пищеварительного сока вырабатывается неактивной:
1. желудочного
2.панкреатического
3. кишечного
4. дуоденального
5. слюны
556. Оптимум рН для липазы желудочного сока:
1. рН 1,5- 2,0
2. рН 7,0- 8,0
3. рН 4,0- 5,0
4. рН 9,0-10,0
5. рН 2,0-3,0
557. Для нормального переваривания пищевых липидов и всасывания
продуктов их гидролиза в просвете тонкого кишечника необходимы:
1. панкреатическая липаза
2. кишечная липаза
3. бикарбонат-анион
4. липопротеидлипаза
5. желчь
Выбрать 3 правильных ответа
558. В просвете кишечника идут процессы:
1. гидролиз ХМ
2. гидролиз липидов
3. эмульгирование жиров
4. образование мицелл
5.синтез ХМ
Выбрать 3 правильных ответа.
559. Образование мицелл происходит в:
1. просвете кишечника
2. стенке кишечника
3. печени
4. грудном лимфатическом протоке
5. легких
560. В состав мицелл входят:
1. МАГ
2. белки
3. СЖК с длинной углеводородной цепью
4. ФЛ и ХС
5. соли желчных кислот
Выбрать 4 правильных ответа.
561. Роль мицелл:
1. защитная
2. для всасывания продуктов гидролиза липидов
3. участвуют в эмульгировании жиров
4. гидролизуют ТАГ
5. гидролизуют ФЛ
562. Диффузно всасываются следующие продукты переваривания
липидов:
1. азотистые основания
2. СЖК с числом углеродных атомов меньше 10
3. мицелла
4. холестерол
5. глицерин
Выбрать 3 правильных ответа.
563. Нарушение всасывания липидов может быть обусловлено:
1. заболеваниями желудка
2. недостаточным поступлением желчи
3. авитаминозом
4. недостаточным поступлением панкреатического сока
5. дефектами слизистой оболочки тонкой кишки
Выбрать 3 правильных ответа.
564. 90% липидов (в виде ХМ) из кишечника попадает в:
1. грудной лимфатический проток
2. в воротную вену
3. почки
4. печень
5. мозг
565. 10% липидов из кишечника попадает:
1. в грудной лимфатический проток
2. в воротную вену
3. почки
4. жировую ткань
5. легкие
566. В стенке кишечника протекают следующие процессы:
1. распад мицелл
2. синтез ХМ
3. синтез кетоновых тел
4. липогенез
5.синтез креатина
Выбрать 3 правильных ответа.
567. Синтез ТАГ прямым моноглицеридным путем протекает в:
1. стенке кишечника
2. печени
3. легких
4. головном мозге
5. в почках
568. Моноглицеридный путь – это синтез ТАГ из:
1. СЖК + глицерин → МАГ → ДАГ → ТАГ
2. бета-МАГ → ДАГ → ТАГ
3. альфа-МАГ → ДАГ → ТАГ
4. ДАГ → ТАГ
5. ТАГ → ДАГ → МАГ
569. Азотсодержащие вещества в составе фосфолипидов:
1. серин
2. глицин
3. холестерин
4. холин
5. коламин
Выбрать 3 правильных ответа.
570. Источником метильных групп для превращения коламина в холин
является:
1. аланин
2. аргинин
3. глицин
4. метионин
5. цистеин
571. Какие низкомолекулярные азотистые соединения препятствуют
жировой инфильтрации печени:
1. метионин
2. коламин
3. холин
4. креатин
5. биотин
Выбрать 3 правильных ответа.
572. Роль печени в обмене липидов:
1. образование желчи
2. липогенез
3. липолиз
4. синтез холестерина
5.переаминирование
Выбрать 4 правильных ответа
573. В печени образуются транспортные формы липидов:
1. хиломикроны
2. мицеллы
3. ЛПНП
4. ЛПВП
5. ЛПОНП
Выбрать 3 правильных ответа
574. Синтез ТАГ через фосфатидную кислоту протекает в:
1. стенке кишечника
2. печени
3. легких
4. жировой ткани
5. мозге
Выбрать 4 правильных ответа.
575. Использование фосфатидной кислоты на синтез ФЛ зависит
от наличия в клетках:
1.фосфорной кислоты
2. глицерина
3. азотсодержащих веществ
4. глюкозы
5. насыщенных СЖК
576. Фосфатидная кислота может быть использована:
1. в синтезе стероидных гормонов
2. в синтезе витамина Д
3. в синтезе ФЛ, ХС
4. в синтезе фосфатаз, фосфорной кислоты
5. в синтезе ФЛ, ТАГ
577. Фосфатидная кислота используется на синтез ТАГ при отсутствии в
клетках:
1. холина
2. глицерина
3.метионина
4. глюкозы
5. этаноламина
Выбрать 3 правильных ответа
578. В реакциях синтеза сложных липидов используется
нуклеозидтрифосфат:
1. ЦТФ
2. АТФ
3. ГТФ
4. УТФ
5. ТТФ
579. Фермент липопротеидлипаза (ЛПЛ) находится:
1. в ротовой полости
2. в желудочном соке
3. в панкреатическом соке
4. на эндотелии капилляров
5.в кишечном соке
580. Липопротеидлипаза (ЛПЛ) катализирует:
1. гидролиз ТАГ на глицерин и 3 СЖК
2. гидролиз ТАГ на МАГ и 2 СЖК
3. гидролиз фосфолипидов
4. гидролиз эфиров холестерола
5. гидролиз ТАГ на ДАГ и СЖК
581. Окисление холестерола в желчные кислоты происходит в:
1. почках
2. коже
3. печени
4. желчном пузыре
5. кишечнике
582. ЛХАТ ускоряет реакцию:
1. лецитин + холестерин →эфиры холестерина + лизолецитин
2. кефалин + холестерин→ холестерид +лизокефалин
3. лецитин + ДАГ→ТАГ + лизолецитин
4. фосфатидилсерин + холестерин→фосфатид + холестерид
5. эфиры холестерина + лизолецитин→лецитин + холестерин
583. За счет реакции, ускоряемой лецитинхолестеринацилтрансферазой
(ЛХАТ):
1.обеспечивается транспорт холестерина из клеток в печень
2. обеспечивается транспорт холестерина из печени в клетки
3. обеспечивается транспорт лецитина из печени в клетки
4. обеспечивается транспорт лецитина из клеток в печень
5. Обеспечивается антиатерогенная функция ЛПВП
Выбрать 2 правильных ответа
584. Желчные кислоты синтезируются в печени из:
1. СЖК
2. кетоновых тел
3. холестерина
4. аминокислот
5. ЩУК
585. Парные желчные кислоты участвуют в процессе:
1. формирования ХМ
2. образования липопротеидов
3. эмульгирования жиров
4. всасывания продуктов гидролиза липидов
5. активации липазы панкреатического сока
Выбрать 3 правильных ответа.
586. Парные желчные кислоты:
1. гликохолевая, таурохолевая
2. гликодезоксихолевая, тауродезоксихолевая
3. хенодезоксихолевая, литохолевая
4. 3,7,12-тригидроксихолановая, 3,7-дигидроксихолановая
5. 3,12-дигидроксихолановая, 3-гидроксихолановая
587. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот включает
следующие процессы:
1. синтез жирных кислот в печени
2. всасывание в составе мицеллы в кишечнике
3. поступление по воротной вене в печень
4. поступление из печени в желчный пузырь
5. доставка в составе желчи в кишечник
Выбрать 4 правильных ответа.
588. Хиломикроны образуются в:
1. почках
2. печени
3. стенке кишечника
4. эндотелии кровеносных сосудов
5. легких
589. Остаточные ХМ :
1.образуются при гидролизе ТАГ в составе хиломикронов
2. образуются при гидролизе ФЛ в составе хиломикронов
3. в их образовании участвует липопротеидлипаза (ЛПЛ)
4. в их образовании участвует ЛХАТ
5. образуются из ХМ при внутрисосудистом липолизе
Выбрать 3 правильных ответа
590. Какой фермент участвует в гидролизе ХМ крови:
1. ЛХАТ
2. фосфолипаза А1
3. фосфолипаза А2
4. липопротеидлипаза
5. холестеринэстераза
591. Внутрисосудистый липолиз осуществляет:
1. липопротеидлипаза
2. липаза
3. ЛХАТ
4. фосфатаза
5. фосфолипаза
592. Внутрисосудистый липолиз осуществляется ЛПЛ, активированной:
1. гепарином
2. липазой
3. ЛХАТ
4. фосфатазой
5. фосфолипазой
593. Триглицериды хиломикронов расщепляются:
1. липопротеидлипазой
2. панкреатической липазой
3. фосфолипазой
4. тканевой липазой
5. трипсином
594. Остаточные ХМ попадают только:
1. в печень, т.к. на гепатоцитах есть рецепторы к ним
2. в почки
3. в жировую ткань
4. в легкие
5. в мышцы
595. Липиды поступают в печень:
1. только через воротную вену
2. только через печеночную артерию
3. через воротную вену и печеночную артерию
4.через лимфатические протоки
5. через лимфатическую систему и портальную вену
596. Преимущественно в печени происходят процессы обмена липидов:
1. синтез ХМ
2. синтез ЛП
3. синтез кетоновых тел
4. синтез эфиров холестерина
5. окисление холестерина в желчные кислоты
Выбрать 4 правильных ответа.
597. К транспортным формам липидов относятся:
1. мицеллы, ХМ
2. ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП
3. мицелла, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП
4. ЛПНП, ЛПВП, ХМ
5. ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП, ацетон
598. ЛП образуются в:
1. просвете кишечника
2. почках
3. легких
4. жировой ткани
5. печени
599. ЛП отличаются друг от друга:
1. электрофоретической подвижностью
2. процентным соотношением входящих веществ
3. функцией
4. плотностью
5.местом образования
Выбрать 4 правильных ответа.
600. Максимальное количество ТАГ содержится в:
1. ХМ
2. ЛПОНП
3. ЛПНП
4. ЛПВП
5. мицеллах
601. Плотность ЛП находится в прямой зависимости от увеличения
содержания в них:
1. белков
2. ФЛ
3. ТАГ
4. ХС
5. СЖК
602. Самыми крупными являются:
1. ЛПНП
2. ЛПОНП
3. ЛПВП
4. ХМ
5.ЛПВП и ЛПНП
603. Процентное содержание белка в ЛПВП:
1. 50%
2. 20%
3. 10%
4. 2%
5. 1%
604. Содержание холестерина в ЛПНП:
1. 11%
2. 20%
3. 30%
4. 50%
5.80%
605. Коэффициент ЛПНП/ЛПВП в норме равен:
1. 2
2. 3
3. 1
4. 4
5. 5
606. Являются атерогенными:
1. ЛПНП
2. ТАГ
3. хиломикроны
4. ЛПВП
5. мицеллы
607. Являются антиатерогенными:
1. ЛПНП
2. ТАГ
3. хиломикроны
4. ЛПВП
5.мицеллы
608. Глицерин в клетках может быть использован на:
1. синтез незаменимых аминокислот
2. окисление с выделением энергии
3. синтез ТАГ
4. синтез фосфолипидов
5. глюконеогенез
Выбрать 4 правильных ответа.
609. Окисление глицерина до углекислого газа и воды протекает с
участием следующих процессов:
1. гликолиза
2. бета-окисления СЖК
3. БО, ОФ
4. окислительного декарбоксилирования ПВК
5. ЦТК
Выбрать 4 правильных ответа.
610. Реакции, входящие в процесс окисления глицерина:
1. превращение ПВК в АУК
2. превращение глицерина в глицерофосфат
3. превращение глицерофосфата в ФГА
4. превращение цитрата в АУК и ЩУК
5. конденсация АУК + ЩУК в цитрат
Выбрать 4 правильных ответа.
611. Образовавшийся при окислении глицерина ФГА может быть
использован на:
1. глюконеогенез
2. липогенез
3. гликогеногенез
4. гликогенолиз
5. бета-окисление
612. При окислении одной молекулы глицерина в клетках депонируется
молекул АТФ:
1. 20-22
2. 36-38
3. 12-13
4. 24
5. 130
613. Высшие жирные кислоты в процессе их катаболизма разрушаются
преимущественно путем:
восстановления
2. альфа - окисления
3. бета - окисления
4. гамма - окисления
5.декарбоксилирования
614. Бета-окисление СЖК протекает в:
1. цитоплазме
2. митохондриях
3. ядре
4. рибосомах
5. эндоплазматическом ретикулуме
615. Перенос жирной кислоты из цитоплазмы в митохондрии
осуществляется с помощью:
1. цитрата
2. карнитина
3. АТФ
4. глутамина
5. малата
616. Биологический смысл бета-окисления заключается в:
1. укорочении цепи СЖК за один цикл на остаток из двух углеродов
2. отщеплении в каждом цикле остатка из трех углеродов
3. восстановлении в одном цикле по одной молекуле ПФ(НАД) и
ФП(ФАД)
4. окислении СЖК пиридинферментом с коферментом НАДФ
5. окислении СЖК флавинферментом с коферментом ФМН
Выбрать 2 правильных ответа
617. Бета-окисление жирных кислот с четным числом атомов углерода
заканчивается образованием:
1. ацетил-КоА
2. ацетил-КоА и пропионил-КоА
3. пропионил-КоА
4. сукцинил-КоА
5. СО2 и Н2О
618. Бета-окисление жирных кислот с нечетным числом атомов углерода
заканчивается образованием:
1. ацетил-КоА
2. ацетил-КоА и пропионил-КоА
3. пропионил-КоА
4. сукцинил-КоА
5. СО2 и Н2О
619. За один цикл бета-окисления СЖК образуется:
1. 2 НАДН2 и 1 ФПН2
2. 1 НАДН2 и 1 ФПН2
3. 3 НАДН2
4. 1 НАДН2 и 2 ФПН2
5. 2 НАДН2 и 2 ФПН2
621. При бета-окислении пальмитиновой кислоты образуется АУК:
1. 6
2. 7
3. 8
4. 9
5. 10
622. При бета-окислении пальмитиновой кислоты образуется:
1. 7 НАДН2 и 7 ФПН2
2. 3 НАДН2
3. 8 НАДН2 и 8 ФПН2
4. 4 НАДН2 и 4 ФПН2
5. 6 НАДН2 и 2 ФПН2
623. Какое количество активной уксусной кислоты образуется при бета-
окислении стеариновой кислоты:
1. 6
2. 7
3. 8
4. 9
5. 10
624. При бета-окислении стеариновой кислоты образуется:
1. 7 НАДН2 и 7 ФПН2
2. 3 НАДН2
3. 8 НАДН2 и 8 ФПН2
4. 4 НАДН2 и 4 ФПН2
5. 6 НАДН2 и 2 ФПН2
625. Конечный быстро расходуемый продукт бета-окисления жирных
кислот:
1. малонил-КоА
2. ацетоацетат
3. ацетил-КоА
4. мевалоновая кислота
5. aльфа-кетокислота
626. Жирные кислоты в крови транспортируются:
1. в свободном виде
2. в виде комплексов с альбумином
3. в виде комплексов с углеводами
4. в виде комплексов с аминокислотами
5. в виде комплексов с витаминами
627. СЖК крови связываются с:
1. альфа1-глобулинами
2. альфа2-глобулинами
3. бета-глобулинами
4. гамма-глобулинами
5. альбуминами
628. Пероксидное окисление- это:
1. образование Н2О
2. свободно-радикальный процесс
3. окисление ТАГ
4. образование Н2О2
5. окисление ФПН2
629. Окисление ПНЖК происходит:
1. в микросомах
2. в ядре
3. в цитозоле клетки
4. в мембране клеток
5. в вакуолях
630. Субстратом для пероксидного окисления являются:
1. ПНЖК
2. ТАГ
3. пальмитиновая кислота
4. перекись водорода
5. стерины
631. Инициатором перекисного окисления является:
1.ФП
2. активные формы кислорода
3. молекулярный кислород
4. НАД
5. водород
632. Промежуточными и конечными продуктами пероксидного
окисления являются:
1. МДА
2. гидропероксиды ПНЖК
3. альдегиды
4. радикалы жирных кислот
5.СО2 и Н2О
Выбрать 4 правильных ответа.
633. Ацетил-КоА может быть использован:
1. в ЦТК
2. в синтезе глюкозы
3. в синтезе СЖК
4. в синтезе холестерола
5. в синтезе кетоновых тел
Выбрать 4 правильных ответа.
634. Исходным веществом для синтеза кетоновых тел является:
1. глутарил-КоА
2. малонил-КоА
3. ацетил-КоА
4. гидроксиметил-КоА
5. ацетон
635. Кетоновые тела являются:
1. источником энергии
2. промежуточными продуктами бета-окисления
3. источником АУК для синтеза СЖК
4. субстратом для глюконеогенеза
5. субстратом для липонеогенеза
636. Образование кетоновых тел происходит в:
1. легких
2. кишечнике
3. жировой ткани
4. печени
5.мышцах
637. Кетоновые тела:
+1. ацетон
2. ацетоуксусная кислота
3. уксусная кислота
4. бета-гидроксимасляная кислота
5.масляная кислота
Выбрать 3 правильных ответа.
638. Гиперкетонемия опасна тем, что кетоновые тела:
1. оказывает токсическое действие
2. способствуют развитию ацидоза
3. ингибируют ферменты
4. способствуют развитию дегидратации
5. не влияют на проницаемость митохондрий
Выбрать 4 правильных ответа.
639. Кетоновые тела как источник энергии могут быть использованы:
1. печенью
2. скелетной мускулатурой
3. головным мозгом
4. эритроцитами
5. сердечной мышцей
Выбрать 3 правильных ответа.
640. Кетоацидоз может развиться при следующих патологических
состояниях:
1. атеросклерозе
2. голодании
3. сахарном диабете
4. заболевании почек
5. гепатите
Выбрать 2 правильных ответа.
641. Синтез кетоновых тел усиливается:
1. при концентрации глюкозы в крови ниже 3,5 ммоль/л
2. если активность фермента ГМГ-редуктазы в печени повышена
3. если концентрация инсулина в крови повышена
4. если концентрация инсулина в крови понижена
5.если ацетил-КоА в клетке в недостаточном количестве
Выбрать 2 правильных ответа.
642. Пул холестерина в организме складывается из:
1. поступившего с пищей животного происхождения и
синтезированного из ацетил-КоА
2. только поступившего с пищей животного и растительного
происхождения
3. синтезированного из ацетил-КоА и поступившего с пищей
растительного происхождения
4. синтезированного из ацетил-КоА
5. фонда свободного холестерина и фонда эфиров холестерина
643. Ключевая реакция биосинтеза ХС:
1. образование бета-гидрокси-бета-метилглутарил-КоА
2. образование мевалоновой кислоты
3. образование изопрена
4. образование сквалена
5. образование ланостерина
644. Образование эфиров холестерина катализируется ферментами:
1. липазой
2. ЛХАТ
3. фосфатазой
4. триглицеридлипазой
5. фосфолипазой
645. Какой промежуточный продукт является общим для биосинтеза
холестерина и кетоновых тел:
1. бета-гидрокси-бета-метилглутарил-КоА
2. мевалоновая кислота
3. бета-гидроксимасляная кислота
4. сквален
5. изопрен
646. Непосредственным предшественником мевалоновой кислоты в
синтезе холестерина является:
1. мевалонил-КоА
2. мевалонилпирофосфат
3. ацетоацетил-КоА
4. бета-гидрокси-бета-метилглутарил-КоА
5.изопентинилпирофосфат
647. Общие реакции в синтезе холестерина и кетоновых тел:
1. восстановление мевалоновой кислоты
2. образование ацетоацетил-КоА
3. образование ацетоацетата
4. образование бета-гидрокси-бета-метилглутарил-КоА
5. образование сквалена
Выбрать 2 правильных ответа
648. Восстановление бета-гидрокси-бета-метилглутарилКоА до
мевалоновой кислоты при биосинтезе холестерола происходит под
действием фермента ГМГ-редуктазы, содержащей в качестве
кофермента:
1. НАДН2
2. ФАДН2
3. ФМНН2
4. НАДФН2
5. пиридоксальфосфат
649. Выведение холестерола из организма происходит:
1. в виде желчных кислот в составе желчи
2. через почки с мочой
3. с калом в неизмененном виде
4. в виде углекислого газа и воды
5. через сальные железы
Выбрать 3 правильных ответа.
650. Ключевой реакцией синтеза СЖК является образование:
1. цитрата
2. ФГА
3. малонил-КоА
4. НАДФН2
5. бутирата
651. Источником НАДФН2 , используемым в биосинтезе СЖК, является:
1. малатный челночный механизм
2. гликолиз
3. ЦТК
4. пентозофосфатный цикл
5. цикл Кори
652.Синтез жирных кислот протекает:
1. в митохондриях
2. в цитоплазме
3. в ядре
4. в рибосомах
5. в эндоплазматическом ретикулуме
653. Источником водородов для реакций восстановительного синтеза в
обмене липидов является:
1. НАДФН2
НАДН2
ФПН2 (ФМН)
ФПН2 (ФАД)
5. КоQН2
654. В липидном обмене основной функцией жировой ткани является
депонирование:
1. Липопротеидов
2. СЖК
3. ФЛов
4. ТАГ
5. ХС
655. Процессы, протекающие в жировой ткани:
1. Липонеогенез
2. Липогенез
3. Липолиз
4. бета-окисление СЖК
5. депонирование ТАГ