- •Билет 1
- •Назовите классы липидов, их свойства, функции. Напишите строение простых и сложных липидов, стероидов.
- •Резервно-энергетическая функция
- •Структурная функция
- •Сигнальная функция
- •Защитная функция
- •Ресинтез липидов в энтероцитах
- •Активация жирной кислоты
- •Реакция активации жирной кислоты
- •Ресинтез эфиров холестерола
- •Реакция ресинтеза холестерола
- •Ресинтез триацилглицеролов
- •Моноацилглицеридный путь образования таг
- •Глицеролфосфатный путь образования таг
- •Ресинтез фосфолипидов
- •Ресинтез фосфолипидов из даг на примере фосфатидилхолина
- •1 Путь – "спасательный"
- •Реакции синтеза фосфолипидов с использованием 1,2-даг на примере фосфатидилхолина
- •2 Путь – синтез de novo
- •Гидролиз триацилглицеролов липазами жировой клетки
- •Активация триацилглицерол-липазы
- •Каскадный механизм активации таг-липазы
- •Снижение активности таг-липазы
- •Гормональная регуляция
- •Способы регуляции реакций обмена триацилглицеролов
- •Метаболическая регуляция
- •Регуляция синтеза
- •Регуляция активности гидроксиметилглутарил-s-КоА-редуктазы
- •Билет 2
- •Строение жирных кислот
- •Пищевые источники
- •Роль жирных кислот
- •Образование ацетил-sКоА из лимонной кислоты
- •Образование малонил-sКоА из ацетил-sКоА
- •Активные группы синтазы жирных кислот
- •Реакции синтеза жирных кислот
- •Удлинение цепи жирных кислот
- •Синтез фосфолипидов
- •1 Путь – "спасательный"
- •Реакции синтеза фосфолипидов с использованием 1,2-даг на примере фосфатидилхолина
- •2 Путь – синтез de novo
- •Реакции синтеза фосфолипидов с использованием фосфатидной кислоты
- •3 Путь – обратное превращение
- •Липотропные вещества
- •Билет 3
- •Охарактеризуйте фосфолипиды: химическая структура, локализация, жирные кислоты, обычно присутствующие в составе фл (строение), свойства, функция.
- •Пищевые источники фосфолипидов
- •Глицерофосфолипиды
- •Строение преобладающих в организме фосфолипидов
- •Строение менее распространенных фосфолипидов
- •Сфингофосфолипиды
- •2. Напишите реакции окисления стеариновой кислоты и реакции метаболизма ацетил-sКоА в цтк. В каких ситуациях и где активен этот процесс? Рассчитайте коэффициент р/о и количество образованного атф.
- •Окисление жирных кислот (β-окисление)
- •Элементарная схема β-окисления
- •Этапы окисления жирных кислот
- •Реакция активации жирной кислоты
- •Карнитин-зависимый транспорт жирных кислот в митохондрию
- •Последовательность реакций β-окисления жирных кислот
- •Расчет энергетического баланса β-окисления
- •Пример. Окисление пальмитиновой кислоты
- •Характеристика хиломикронов
- •Общая характеристика
- •Функция
- •Метаболизм
- •Характеристика липопротеинов очень низкой плотности
- •Общая характеристика
- •Функция
- •Метаболизм
- •Билет 4
- •Синтез эйкозаноидов
- •Синтез эйкозаноидов на примере арахидоновой кислоты
- •Лекарственная регуляция синтеза
- •Состояние покоя и отдыха в абсорбтивный период
- •Возможные источники и пути использования жирной кислоты в клетке
- •Голодание, мышечная работа, покой в постабсорбтивный период
- •Источники
- •Выведение из организма
- •Функции холестерола
- •Биосинтез холестерола
- •1. Синтез мевалоновой кислоты.
- •Регуляция синтеза
- •Регуляция активности гидроксиметилглутарил-s-КоА-редуктазы
- •Билет 5
- •Функции триацилглицеролов
- •Строение триацилглицеролов
- •Пищевые источники
- •Общая схема мобилизации таг и использования жирных кислот
- •Гидролиз триацилглицеролов липазами жировой клетки
- •Активация триацилглицерол-липазы
- •Каскадный механизм активации таг-липазы
- •Реакция лецитин:холестерол-ацилтрансферазы
- •Транспорт холестерола и его эфиров в организме
- •Липопротеины низкой плотности
- •Общая характеристика
- •Функция
- •Билет 6
- •Охарактеризуйте стероиды: химическая структура (холестерол, эфиры хс, желчные кислоты), локализация, физико-химические свойства, биологическая роль. Как транспортируется холестерол в крови?
- •Источники
- •Выведение из организма
- •Функции холестерола
- •Роль желчи
- •Синтез желчных кислот
- •Реакции синтеза желчных кислот на примере холевой кислоты
- •Строение желчных кислот
- •Кишечно-печеночная циркуляция
- •Что такое кетоновые тела? Напишите реакции синтеза кетоновых тел. Объясните причины кетонемии и кетонурии при голодании и сахарном диабете. Как и где утилизируются кетоновые тела?
- •Строение кетоновых тел
- •Синтез кетоновых тел (кетогенез)
- •Реакции синтеза и утилизации кетоновых тел
- •3. Поясните биохимический механизм нарушений (процессы, реакции, патогенез): гиперлипопротеинемия iIa и iIб типа, желчекаменная болезнь.
- •Нарушение желчевыделения
- •Причины нарушения формирования желчи и возникновения холелитиаза
- •Тип II: Гиперβлипопротеинемия
- •1. Подтип iIa (семейная гиперхолестеринемия):
- •Билет 7
- •Охарактеризуйте сфинголипиды (сфингомиелины) и гликолипиды (цереброзиды, сульфолипиды, ганглиозиды): компоненты, строение, биологическая роль и функции.
- •Строение менее распространенных фосфолипидов
- •Строение церамида
- •Общее строение гликолипидов
- •Строение галактозилцерамида
- •Первые реакции окисления ненасыщенных жирных кислот и роль изомераз
- •Расчет энергетического баланса β-окисления ненасыщенной жирной кислоты
- •Пример. Окисление линолевой кислоты
- •Окисление "нечетных" жирных кислот требует еще двух витаминов
- •Последние реакции окисления жирных кислот с нечетным числом атомов углерода
- •Расчет энергетического баланса β-окисления нечетной жирной кислоты
- •Пример. Окисление нонадециловой кислоты
- •3. Поясните биохимический механизм нарушений при атеросклерозе (процессы, реакции, патогенез).
- •Атеросклероз
- •Стадии атеросклероза
- •1 Стадия – повреждение эндотелия
- •2 Стадия – стадия начальных изменений
- •Процесс развития атеросклероза (в динамике слева-направо)
- •3 Стадия – стадия поздних изменений
- •4 Стадия – стадия осложнений
- •Основы лечения
- •Медикаменты
- •Билет 8
- •Напишите химическое строение желчных кислот, схему их синтеза, отметьте участие витаминов. Какова их роль? Каковы причины и последствия нарушений переваривания и всасывания липидов?
- •Синтез желчных кислот
- •Реакции синтеза желчных кислот на примере холевой кислоты
- •Строение желчных кислот
- •Кишечно-печеночная циркуляция
- •Кишечно-печеночная рециркуляция желчных кислот
- •Причины нарушений переваривания липидов
- •Нарушение желчевыделения
- •Причины нарушения формирования желчи и возникновения холелитиаза
- •3. Поясните биохимический механизм нарушений при сахарном диабете 2 типа (процессы, реакции, патогенез). Что такое липидозы? в чем они заключаются?
- •Липидозы
- •Дефектный фермент при болезни Гоше
- •Дефектный фермент при болезни Нимана-Пика
- •Дефектный фермент при болезни Тея-Сакса
- •Билет 9
- •Для чего происходит ресинтез липидов в стенке кишечника? Напишите реакции ресинтеза триацилглицеролов и эфиров холестерола. В каком виде они отправляются в кровь?
- •Всасывание липидов
- •Ресинтез липидов в энтероцитах
- •Активация жирной кислоты
- •Реакция активации жирной кислоты
- •Ресинтез эфиров холестерола
- •Реакция ресинтеза холестерола
- •Ресинтез триацилглицеролов
- •Моноацилглицеридный путь образования таг
- •Глицеролфосфатный путь образования таг
- •Билет 10
- •Эмульгирование и гидролиз липидов
- •Переваривание в ротовой полости
- •Переваривание в желудке
- •Переваривание в кишечнике
- •Полный ферментативный гидролиз триацилглицерола
- •Действие фосфолипазы а2 и лизофосфолипазы на примере фосфатидилхолина
- •Специфичность фосфолипаз
- •Образование мицелл
- •Тип I: Гиперхиломикронемия
- •Тип V: Гиперхиломикронемия и гиперпреβлипопротеинемия
- •Жировая инфильтрация (дистрофия, перерождение) печени
- •Принцип лечения
- •Ожирение
- •Первичное ожирение
- •Вторичное ожирение
- •Принцип лечения
- •Инсулиннезависимый сахарный диабет
- •Принцип лечения
- •Билет 11
- •1. Назовите классы липидов, их свойства, функции. Напишите строение простых и сложных липидов, стероидов.
- •Билет 12
- •Билет 13
- •Билет 14
- •Билет 15
- •Билет 16
- •Билет 17
- •Билет 18
- •Билет 19
- •Билет 20
- •1. Назовите классы липидов, их свойства, функции. Напишите строение простых и сложных липидов, стероидов.
- •Билет 21
- •Билет 22
- •Билет 23
- •Билет 24
- •Билет 25
- •Билет 26
- •Билет 27
- •Билет 28
- •Билет 29
- •Билет 30
Элементарная схема β-окисления
Реакции β-окисления происходят в митохондриях большинства клеток организма (кроме нервных клеток). Для окисления используются жирные кислоты, поступающие в цитозоль из крови или появляющиеся при липолизе собственных внутриклеточных ТАГ. Суммарное уравнение окисления пальмитиновой кислоты выглядит следующим образом:
Пальмитоил-SКоА + 7ФАД + 7НАД+ + 7Н2O + 7HS-KoA → 8Ацетил-SКоА + 7ФАДН2 + 7НАДН
Этапы окисления жирных кислот
1. Прежде, чем проникнуть в матрикс митохондрий и окислиться, жирная кислота должна активироваться в цитозоле. Это осуществляется присоединением к ней коэнзима А с образованием ацил-S-КоА. Ацил-S-КоА является высокоэнергетическим соединением. Необратимость реакции достигается гидролизом дифосфата на две молекулы фосфорной кислоты.
Реакция активации жирной кислоты
2. Ацил-S-КоА не способен проходить через митохондриальную мембрану, поэтому существует способ его переноса в комплексе с витаминоподобным веществом карнитином. На наружной мембране митохондрий имеется фермент карнитин-ацилтрансфераза I.
Карнитин-зависимый транспорт жирных кислот в митохондрию
Карнитин синтезируется в печени и почках и затем транспортируется в остальные органы. Во внутриутробном периоде и в первые годы жизни значение карнитина для организма чрезвычайно велико. Энергообеспечение нервной системы детскогоорганизма и, в частности, головного мозга осуществляется за счет двух параллельных процессов: карнитин-зависимого окисления жирных кислот и аэробного окисления глюкозы. Карнитин необходим для роста головного и спинного мозга, для взаимодействия всех отделов нервной системы, ответственных за движение и взаимодействие мышц. Существуют исследования, связывающие с недостатком карнитина детский церебральный паралич и феномен "смерти в колыбели".
3. После связывания с карнитином жирная кислота переносится через мембрану транслоказой. Здесь на внутренней стороне мембраны фермент карнитин-ацилтрансфераза II вновь образует ацил-S-КоА который вступает на путь β-окисления.
4. Процесс собственно β-окисления состоит из 4-х реакций, повторяющихся циклически. В них последовательно происходит окисление (ацил-SКоА-дегидрогеназа), гидратирование (еноил-SКоА-гидратаза) и вновь окисление 3-го атома углерода (гидроксиацил-SКоА-дегидрогеназа). В последней, трансферазной, реакции от жирной кислоты отщепляется ацетил-SКоА. К оставшейся (укороченной на два углерода) жирной кислоте присоединяется HS-КоА, и она возвращается к первой реакции. Все повторяется до тех пор, пока в последнем цикле не образуются два ацетил-SКоА.
Последовательность реакций β-окисления жирных кислот
Расчет энергетического баланса β-окисления
При расчете количества АТФ, образуемого при β-окислении жирных кислот необходимо учитывать:
количество образуемого ацетил-SКоА – определяется обычным делением числа атомов углерода в жирной кислоте на 2.
число циклов β-окисления. Число циклов β-окисления легко определить исходя из представления о жирной кислоте как о цепочке двухуглеродных звеньев. Число разрывов между звеньями соответствует числу циклов β-окисления. Эту же величину можно подсчитать по формуле (n/2 -1), где n – число атомов углерода в кислоте.
число двойных связей в жирной кислоте. В первой реакции β-окисления происходит образование двойной связи при участии ФАД. Если двойная связь в жирной кислоте уже имеется, то необходимость в этой реакции отпадает и ФАДН2 не образуется. Количество необразованных ФАДН2 соответствует числу двойных связей. Остальные реакции цикла идут без изменений.
количество энергии АТФ, потраченной на активацию (всегда соответствует двум макроэргическим связям).
