- •Ингибиторы ферментов: обратимые и необратимые, конкурентные и неконкурентные. Применение ингибиторов как лекарственных средств.
- •2. Аэробное окисление глюкозы.
- •3.Биохимические механизмы токсичности лекарственных препаратов. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарств. Факторы, влияющие на концентрацию лекарств.
- •Билет 2
- •3.Гормоны коры надпочечников: глюкокортикоиды, минералкортикоиды. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Их влияние на метаболизм. Физиологические эффекты.
- •Билет 3
- •1.6. 1. Растворимость белков
- •1. 6. 2. Молекулярная масса белков
- •1.6.3. Размеры и форма белковых молекул
- •Цитратный цикл (цикл трикарбоновых кислот): последовательность реакций, связь с дыхательной цепью, регуляция, анаболическая роль.
- •5.2.1. Химизм цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот)
- •Билет 4
- •Четвертичная структура белков,олигомерные белки,их преимущества по сравн. С мономерными...
- •Четвертичная структура белков
- •2. Анаэробный распад глюкозы: последовательность реакций, значение. Дальнейшая судьба молочной кислоты. Значение анаэробного гликолиза в метаболизме плода и в перинатальном периоде.
- •Билет 5
- •Выделение, фракционирование и очистка белков
- •2.Биосинтез и распад гликогена: последовательность реакций, значение. Регуляция активности указанных процессов. Гликогенозы. Обмен гликогена в анте- и в перинатальном периоде.
- •3.Биосинтез рнк. Рнк-полимеразы. Транскрипция как передача информации от днк к рнк. Образование первичного транскрипта, его созревание (процессинг).
- •Билет 6
- •3.Химический состав эритроцитов. Особенности метаболизма. Участие эритроцитов в дыхательной функции крови. Транспорт кислорода и углекислого газа. Карбоксигемоглобин. Метгемоглобин.
- •Билет 7
- •2.Аэробный распад глюкозы: последовательность реакций, значение. Эффект Пастера. Глицерофосфатный и малатный челночные механизмы.
- •3. Химический состав плазмы крови. Белки плазмы крови: содержание, фракционный состав, функции, отдельные представители. Изменение белкового состава плазмы крови при заболеваниях.
- •1.Предмет и задачи биологической химии. Краткая история её развития. Роль отечественных и зарубежных учёных в развитии биологической химии. Значение биологической химии для биологии и медицины.
- •Билет 9
- •Классификация белков. Основные группы простых и сложных белков и их характеристика.
- •Альбумины
- •3. Эндокринная функция эпифиза, тимуса и половых желез. Гормональный статус системы мать- плацента- плод.
- •Половые гормоны
- •Билет 10
- •2.Глюконеогенез: последовательность реакций, значение, регуляция. Взаимосвязь гликолиза в мышцах и глюконеогенеза в печени (цикл Кори). Значение глюконеогенеза в метаболизме плода.
- •Билет 11
- •Билет 12
- •2.6.7.2. Влияние ингибиторов ферментов
- •2.Расщепление триацилглицеринов в тканях (липолиз). Его эндокринная регуляция. Тканевые липазы. Окисление глицерина. Окисление жирных кислот. Энергетическая оценка этих процессов.
- •Билет 13
- •13.5. Химический состав мочи.
- •Билет 14
- •Билет 15
- •2.Сфингозинсодержащие липиды,их хим.Структура,значение для организма.Обмен сфинголипидов и его врожденные нарушения.
- •3.Обмен фосфора и кальция
- •16 Билет
- •2.Особенности обмена в тканях арахидоновой кислоты.Простгландиды,лейкотриены,тромбоксаны.Их образование,роль в регул.Метаболизма и физ.Функций.Перекисное окисление липидов,значение
- •Мине вещва крови.Основным является Nа – 130 ммоль/л, к 4-5 ммоль/л, Fе-19 ммоль/л, Хлориды 98-107 ммоль/л.
- •Ренин-ангиотензивная система крови.
- •Билет 17
- •Структурная организация ферментов в клетке
- •Регуляция активности ферментов в процессе метаболизма
- •2.Гниение белков в толстом киш.Продукты гниения и их обезвреж.В печени.
- •Гниение белков в толстом кишечнике
- •3.Противосверт.Система крови.Плазминоген,плазмин.Активаторы плазминогена.Антитромбины.Гепарин.Тромботические и гемморагич.Сост
- •Билет18
- •3.Нуклеиновые кислоты
- •Билет19
- •1.Катаболизм,анабол.,их взаимосвязь.Экзэргонические и эндэргонические реакции в метаболизме.Атф и другие макроэрги.Цикл адф — атф.Пути фосфорилир.АдФ и использ.Атф.
- •2.Холестерин.
- •3.Биохимия мышц
- •Билет 20
- •1.Биохимия питания
- •2Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов
- •3.Биохимия печени
- •Билет 21
- •1.Биохимия витаминов
- •2.Липогенез
- •3.Нервная ткань
- •Билет 22
- •1.Митохондриальная дых.Цепь
- •4.5.2. Короткая дыхательная цепь
- •4.5.3. Окислительные комплексы и их ингибиторы
- •2.Липиды пищи человека
- •7.7. Всасывание продуктов расщепления липидов
- •3.Гемоглобин
- •Билет 23
- •1.Окислительные системы наружней мембраны митохондр.Внемитохондр.Окисл.
- •Внемитохондриальное окисление
- •2.Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины
- •3.Биохимия соединительной ткани
- •Билет24
- •1.Сопряжение окисления с фосфорилированием.
- •2.Обезвреживание аммиака
- •8.8.1.2. Амидирование тканевых белков
- •3.Свертывание крови
- •Кининоген (ф. Фитцджеральда).
- •Билет25
- •1.Понятие о специфических и общих путях катаболизма
- •2.Нуклеиновые кислоты
- •Билет 26
- •1Общебиологич.Функции углеводов
- •6.2.2. Олигосахариды
- •3.Биосинтез белков (трансляция)
- •Билет27
- •1.Липиды
- •Липиды являются важными источниками эндогенной воды.
- •8.8.2.2. Биосинтез мочевины и его нарушения
- •3.Биологические системы биосинтеза белков
- •Билет 28
- •2.Обмен фенилаланина и тирозина и его нарушения
- •Синтез катехоламинов(адр и надпоч),тироксина,меланина
- •Билет 29
- •1.Взаимосвязь обменов жиров и углеводов.
- •2.Биосинтез пуриновых нуклеотидов и его нарушения
- •3.Физико-химические свойства крови.
- •Билет30
- •2.Биосинтез днк
Билет 1
Ингибиторы ферментов: обратимые и необратимые, конкурентные и неконкурентные. Применение ингибиторов как лекарственных средств.
Ингибиторы – вещества понижающие активность фермента. По специфичности делится на специфичные и неспецифичные, по обратимости обратимые и необратимые. По месту действия: на активный центр и вне активного центра. По механизму действия на конкурентные и неконкурентные.
Конкурентное ингибирование.
Ингибиторы этого типа имеют структуру близкую к структуре субстрата поэтому ингибиторы и субстрат конкурируют за связывание активного центра. Конкурентное ингибироние это обратимое ингибирование:
Принцип конкурентного ингибирования широко используется при создании лекарственных средств. Например, сульфаниламидные препараты имеют структуру, близкую к структуре парааминобензойной кислоты, необходимой для роста микроорганизмов. Сульфаниламиды блокируют ферменты микроорганизмов, необходимые для усвоения парааминобензойной кислоты. Некоторые противоопухолевые препараты являются аналогами азотистых оснований и, тем самым, ингибируют синтез нуклеиновых кислот (фторурацил).
Неконкурентное ингибирование.
Ингибиторы непохожи на субстраты реакций и поэтому не могут вытеснятся при высокой концентрации субстрата. несколько вариантов действия неконкурентного ингибирования:
Блокирование функциональной группы активного центра фермента и вследствии этого уменьшение активности. Наприемр активность SН групп – могут связывать тиоловые яды обратимо (соли металлов, ртути, свинца) и необратимо (монойодацетат). Эффект ингибирования может быть уменьшен введением добавочных веществ богатых SH группами. Встречаются и используются сериновые ингибиторы, таким эффектом обладает органическое фосфо-фтор содержащее вещество. Эти вещества могут ингибировать ОН группы в ацетилхолинэстеразе.
Могут блокировать ионы металлов входящих в состав активного центра ферментов например цианиды, которые блоркируют атомы железа, ЭДТА (этилен-ди-амин-тетраацетат) блокирует ионы Са, Mg.
Аллостерический ингибитор взаимодействует с аллостерическим участком апосредованно через него по принципу кооперативности, меняется структура и активность каталитического участка. Графически:
Мах скорость реакции не может быть достигнута путем повышенной концентрации субстрата.
2. Аэробное окисление глюкозы.
Протекает в цитозоле:
Глюкоза → 2ПВК + 2АТФ + 2НАДН2
Протекает в митохондриях:
2 ПВКПДК→ 2 ацетил КоА + 2НАДН2
3. Протекает внутри митохондрий:
2 ацетил КоА → 2ЦТК (12*2 = 24 АТФ)
В силу того что 2 молекулы НАДН2 на первом этапе образуются в цитозоле, а окислятся они могут только в митохондриальной дых.цепи, необходим перенос Н2 от НАДН2 во внутримитохондриальные цепи переноса эл-ов. Митохондрии непрпоницаемы для НАДН2, поэтому для переноса Н2 из цитозоля в митохондрии существуют специальные челночные механизмы. Х окисленная форма переносчика водорода, а ХН2 – его восстановленная форма::
В зависимости от того какие вещества участвуют в переносе Н+ через митохондриальную мембрану различают несколько челночных механизмов:
Глицерофосфатный: происходит потеря двух молекул АТФ, т.к. вместо двух молекул НАДН2 (потенциально 6 молекул АТФ) образуется 2 молекулы ФАДН2 (реально 4 молекулы АТФ).
Малатный:
Энергитическая ценность аэробного окисления.
глюкоза → 2ПВК + 2АТФ + 2НАДН2 (→8 АТФ)
2ПВК→ 2 ацетил КоА + 2НАДН2 (→6 АТФ)
2 ацетил КоА → 2 ЦТК (12*2=24 АТФ) /если что,смотреть Цикл Кребса/
Итого 38 АТФ. Из которых надо вычесть 2 теряемые АТФ в глицерофосфатном челночном механизме = 36 АТФ.
аэроб.окисл в тридцать раз эффективнее анаэробного окисления глюкозы. Поэтому в тканях при поступлении кислорода анаэробный путь блокируется и это явление называется эффектом Постера.
