
- •1. Переваривание и всасывание белков в пищеварительном тракте.
- •3) Процессы гниения белков в толстом кишечнике ж-х.
- •4)Осн. Этапы синтеза белка в клетке.
- •5. Реакции переваривания аминок-т в тканях.
- •6 Механизмы обезвреживания аммиака в орг-ме.
- •7. Синтез гемоглобина.
- •8. Распад гемоглобина. Желчные пигменты и их значение.
- •12 Классификация углеводов. Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте животного.
- •13) Особенности перевар угливодов у жвачных
- •14) Углеводы и их роль в организме. Глюкоза. Гликоген.
- •15 Гликолиз анаэробный
- •16 Аэробный распад углеводов.
- •17. Глюконеогенез, его значение
- •18)Пентозный путь окисления углеводов
- •19)Концентрация сахара в крови животных, ее регуляция
- •20. Липиды, их переваривание и всасывание в пищеварительном тракте.
- •21 Желчь, ее роль в переваривание и всасывание жиров.
- •22)Окисление жирных кислот
- •23. Окисление глицерина.
- •24. Биосинтез жирных кислот.
- •25 Синтез фосфолипидов.
- •26. Синтез триглицеридов в организме
- •27. Синтез холестерина, его биологическая роль
- •28 Синтез кетоновых тел. Кетозы.
- •29)Биологическая активность витаминов
- •30. Классификация витаминов
- •32. Каротины и каротиноиды и их биологическая роль
- •33.Структура, роли витамина а в организме
- •34.Структура, роль витамина d в организме.
- •35. Структура, роль витамина е в организме
- •36.Структура, роль витамина к в организме
- •37.Структура, роль витамина f в организме.
- •38. Строение, роль витамина в1 в организме.
- •39. Строение, роль витамина в2 в организме.
- •40. Строение, роль витамина в3 в организме.
- •41. Строение, роль витамина в5 в организме.
- •42. Строение, роль витамина в6 в организме.
- •43:Строение, роль витамина в12 в организме.
- •44. Строение, роль витамина Вс в организме.
- •45. Биотин (витамин н, антисеборейный)
- •46: Строение, роль витамина с в организме.
- •47) Строение, биологическая роль холина в организме.
- •48)Ферменты –биологический катализаторы
- •49). Номенклатура и классификация ферментов.
- •50)Химическая природа и структура ферментов
- •51. Механизм действия ферментов.
- •52) Коферменты
- •53) Аллостерическая регуляция активности ферментов
- •54)Факторы, влияющие на активность ферментов
- •55.Изоферменты
- •56) Ферменты в клин. Диагностике
- •57).Оксидоредуктазы.
- •58).Трансферазы.
- •59). Гидролазы.
- •60) Лиазы и лигазы.
- •61)Изомеразы
- •62)Классификация гормонов
- •63 Механизмы действия стероидных гормонов.
- •64 Механизмы действия пептидных гормонов.
- •65 Гормоны гипофиза.
- •66 Гормоны щитовидной железы.
- •67) Гормоны паращитовидной железы
- •68)Гормоны мозгового слоя надпочечника
- •69) Гормоны коркового слоя надпочечника
- •70)Половые гормоны
- •71)Гормональная активность тимуса
- •72)Гормоноиды
- •73)Биологическое окисление, ферменты дыхательной цепи.
- •74)Окислительное фосфорилирование. Структура атф .
- •75) Простагландины
- •76) Роль, значение макроэлементов в организме.
- •77) Регуляция уровня Са и р в крови
- •78 Роль, значение микроэлементов в организме.
- •79) Взаимосвязь обмена белков жиров и углеводов
- •80) Хим. Состав крови
- •81). Белки сыворотки крови, их диагностическое значение.
- •82)Буферные системы крови
- •83) Механизм свертывания крови.
- •84. Биохимия почек.
- •85. Биохимия молочной железы. Молоко , молозево.
- •86) Роль печени в обмене веществ.
- •87) Обезвреживающая функция печени
- •88).Биохимия нервной ткани.
- •89.Биохимический механизм мышечного сокращения
- •90. Дыхательная функция крови.
15 Гликолиз анаэробный
При дефиците кислорода или полном его отсутствии происходит анаэробный гликолиз. Молекула глюкозы расщепляется и окисляется до двух молекул молочной кислоты , и энергии окисления глюкозы в этом случае хватает только на две молекулы АТФ . Это результат неполного окисления глюкозы. Благодаря этому мы можем короткое время обходиться без кислорода.
При расщеплении одной молекулы глюкозы образуется всего две молекулы АТФ (в аэробных условиях - до 38). В итоге в клетке снижаются запасы АТФ и энергии. При анаэробном гликолизе накапливается молочная кислота , и возникает внутриклеточный ацидоз . Нарушается работа ионных насосов , снижается трансмемранный потенциал , и в клетке накапливаются Nа+ и вода. Уменьшаются концентрационные градиенты К+, Сl-, Са2+. Накопление в клетке кальция усугубляет поражение митохондрий .
В анэйробных условиях гликолиз становится основным процессом, обеспечивающим клетку АТФ (ATP)
16 Аэробный распад углеводов.
Цикл Кребса, цикл трикарбоновых кислот, цикл лимонной к-ты.
GDF- ГДФ гуанозиндифосфат.
17. Глюконеогенез, его значение
Глюконеогенез – синтез глюкозы из веществ неуглеводной природы. Его основной функцией является поддержание уровня глюкозы в крови в период длительного голодания и интенсивных физических нагрузок. Основными субстратами глюконеогенеза являются лактат, глицерол, аминокислоты. Глюконеогенез является обратным процессом гликолиза, который протекает в цитоплазме и матриксе митохондрий. Необратимые реакции гликолиза (1, 3 и 10), катализируемые гексокиназами, фруктокиназами и пируваткиназами обходятся с участием 4 специфических ферментов глюконеогенеза: пируваткарбоксилазы, фосфоенолпируват-карбоксикиназы, фруктозо-1,6-фосфотазы и глюкозо-6-фосфотазы. Кроме того, в глюконеогенезе участвуют ферменты ЦТК, например, малат ДГ..
Роль в организме
При голодании в организме человека активно используются запасы питательных веществ (гликоген, жирные кислоты). Они расщепляются до аминокислот, кетокислот и других неуглеводных соединений. Большая часть этих соединений не выводится из организма, а подвергаются реутилизации. Вещества транспортируются кровью в печень из других тканей, и используются в глюконеогенезе для синтеза глюкозы — основного источника энергии в организме. Таким образом при истощении запасов организма, глюконеогенез является основным поставщиком энергетических субстратов.
18)Пентозный путь окисления углеводов
Существует еще один путь аэробного окисления углеводов, который имеет значение лишь в некоторых органах и тканях (жировой ткани, печени, эритроцитах, молочной железе, коре надпочечников, половых железах). Этот путь называется пентозофосфатным (пентозным, прямым или гексозомонофосфатным).
В отличие от непрямого (гексозодифосфатного) пути окисления углеводов в пентозном цикле не проходит стадии образования фруктозе-16-дифосфата, фосфотриоз и т. д., т. е. не происходит фосфорилирования глюкозомонофосфата. Последний в пентозном цикле подвергается прямому окислению с образованием в конечном итоге СО2 и пентозофосфата.
Значение пентозного цикла состоит, во-первых, в том, что является основным поставщиком восстановленного НАДФ + (НАДФН), необходимого для разнообразных синтетических процессов. Во-вторых, этот цикл обеспечивает организм пентозами. В третьих, энергетическая ценность цикла весьма велика — равна 36 мол АТФ.