- •Рилизинг-факторы гипоталамуса: химическая природа и функции.
- •Гормоны гипофиза: химическая природа и функции.
- •Тиреоидные гормоны: химическая природа и функции
- •Гормоны поджелудочной железы: химическая природа и функции
- •Гормоны гипоталамуса: химическая природа и функции.
- •Катехоламины: их строение и функции.
- •Гормоны – производные аминокислот: строение, функции.
- •Стероидные гормоны: разнообразие и функции.
- •Механизм действия стероидных гормонов.
- •Мембрано-опосредованный механизм действия пептидных и белковых гормонов
- •Роль пиридинзависимых дегидрогеназ в процессах дыхания. Функ. Особ. Над и надф.
- •Роль флавинзависимых оксидоредуктаз в процессе дыхания и детоксикации ксенобиотиком. Функциональные особенности фад и фмн (напишите формулы кофакторов).
- •Роль Коэнзима а в метаболизме углеводов и липидов. Структурные особенности КоА
- •Роль производных витамина в6 в метаболизме аминокислот. Напишите в общем виде уравнение реакции переаминирования.
- •Уровни регуляции метаболических процессов.
- •Органический протеолиз. Активация пищеварительных протеолитических ферментов.
- •Регуляция скорости метаболизма путем взаимопревращения ключевых ферментов.
- •Регуляция скорости метаболизма путем изменения активности ключевых ферментов
- •Регуляция скорости метаболизма на генетическом уровне.
- •Аллостерическая регуляция активности ключевых ферментов метаболических путей Ретроингибирование ключевых ферментов и активация их предшественниками.
- •Биосинтез рнк. Этапы транскрипции. Биологическая роль транскрипции.
- •Репликация днк. Ферменты репликации. Биологическая роль репликации.
- •Назовите б-кетокислоты, образующиеся из аминокислот (аспартата, аланина) в реакциях трансаминирования с б-кетоглутаратом. Опишите механизм трансаминирования.
- •Назовите пути образования и распада аминокислот. Декарбоксилирование аминокислот. Физиологическая роль продуктов этого процесса.
- •Гидролитическое расщепление олиго- и полисахаридов в процессе пищеварения. Фосфоролиз гликогена.
- •Этапы переваривания липидов в жкт. Напишите реакции, ход которых катализируется панкреатической липазой. Какие еще ферменты принимают участие в гидролизе липидов в кишечнике.
- •Ферментативное расщепление нуклеиновых кислот. Разнообразие и специфичность действия нуклеаз. Рестриктазы.
- •Строение и функции рибосом про- и эукариот.
- •Гормональная регуляция активности ключевых ферментов с участием вторичных посредников. Роль внутриклеточных посредников в проведении и усилении гормонального сигнала.
- •Дихотомический пути расщепления глюкозы в аэробных условиях (опишите химизм процесса). Ключевые метаболиты, регуляция процесса.
- •Гликогенолиз. Регуляция гликогенолиза. Энергетическая характеристика процесса.
- •Катаболизм углеводов в анаэробных условиях. Брожение. Сравните молочнокислое и спиртовое брожение (химизм всех этапов). В чем их различие?
- •Пентозофосфатный путь обмена углеводов, его биологическая роль. Окислительная и неокислительная стадии пентозофосфатного пути.
- •Глюконеогенез, его биологическая роль. Обходные реакции глюконеогенеза (химизм).
- •Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Структурная организация и локализация мультиферментного пируватдегидрогеназного комплекса.
- •Амфиболический цикл трикарбоновых кислот. Локализация цикла, ключевые метаболиты и баланс энергии в цтк.
- •Химизм реакций цикла трикарбоновых кислот. Необратимые реакции цикла. Субстратное фосфорилирование в ходе цикла. Регуляция цикла.
- •Обмен пировиноградной кислоты в анаэробных и аэробных условиях. Опишите химизм этих процессов.
- •Энергетическая характеристика полного аэробного окисления глюкозы и окисления глюкозы в анаэробных условиях. Эффект Пастера.
- •Биологическое окисление. Окисление органических соединений, сопряженное с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование.
- •Свободное окисление. Ферменты, катализирующие реакции включения кислорода в молекулу субстрата. Монооксигеназная система цитохрома р450 и ее роль в детоксикации ксенобиотиков.
- •Активные формы кислорода. Пути их образования. Перекисное окисление липидов (пол). Антиоксиданты. Антиоксидантная система организма.
- •Структурная организация и локализация дыхательной цепи митохондрий. Энергетическое значение ступенчатого транспорта электронов от субстратов окисления кислороду.
- •Участки сопряжения в дыхательной цепи. Механизм сопряжения окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Трансмембранный потенциал протонов как форма запасания энергии.
- •Опишите процесс окисления стеариновой кислоты до со2 и н2о. Подведите энергетический баланс этого процесса.
- •Взаимосвязь между β-окислением жирных кислот и циклом Кребса. Химизм и локализация процесса β-окислением жирных кислот.
- •Синтез жирных кислот. Химизм и локализация этого процесса. Мультиферментный комплекс синтазы жирных кислот.
- •Докажите на конкретном примере (напишите уравнения реакций), что последовательность реакций синтеза жирных кислот приводит к поэтапному удлинению ацилов на два углеродных атома.
- •Биосинтез триацилглицеринов и глицерофосфолипидов. Роль фосфатидной кислоты в этих процессах.
- •Основные пути катаболизма аминокислот. Механизм и биологическое значение переаминирования.
- •Пути образования аммиака. Механизм окислительного дезаминирования. Обезвреживание аммиака в организме. Синтез амидов дикарбоновых аминокислот. Их роль в обмене веществ.
- •Пути выведения аммиака из организма у животных. Орнитиновый цикл мочевинообразования. Локализация и химизм процесса. Биологическая роль синтеза мочевины.
- •Ферментативное расщепление нуклеотидов. Принципы катаболизма пуриновых и пиримидиновых оснований. Продукты катаболизма азотистых оснований.
- •Биосинтез пуриновых и пиримидиновых рибонуклеотидов. Роль фосфорибозильного компонента. Образование дезоксирибонуклеотидов.
- •Биосинтез белка. Аппарат трансляции. Локализация в клетке и этапы этого процесса. Энергетическая характеристика процесса биосинтеза белка.
- •Взаимосвязь процессов метаболизма углеводов, липидов и белков. Ключевые метаболиты. Амфиболические метаболические пути.
Пентозофосфатный путь обмена углеводов, его биологическая роль. Окислительная и неокислительная стадии пентозофосфатного пути.
В организме человека активность этого пути высока в клетках лактирующей молочной железы, жировой ткани, зрелых эритроцитах, низкий уровень выявлен в печени, скелетных и сердечной мышцах, мозге, щитовидной железы, лёгких. Широко распространен у грибов, бактерий и растений.
Этот процесс выполняет 2 важные функции: 1) образование восстановительных эквивалентов для анаболических процессов.2) образование структурных предшественников нуклеотидов, ароматических АК.
Пентозомонофосфатный путь состоит из 8 рекций, выделяю две стадии: окислительную и неокисительную:
Окислительная- 3 реакции. Окисление глюкозо6ф до пятиуглеродных сахарофосфатов.
1)р-ция дегидрирования глюкозо6фосфата, (глюкозо6фосфатдегидрогеназа), ко.фНАДФ+:
глюкозо-6-фосфат → 6-фосфоглюколактон.
2)гидролиз 6-фосфоглюколактона, ( 6-фосфоглюколактоназа):
6-фосфоглюколактон+h2o → 6-фосфоглюконат.
3)декарбоксилирование 6-фосфоглюколактона,(6-фосфоглюконатдегидрогеназа), ко-ф НАДФ+:
6-фосфоглюколактон →рибулозо-6-фосфат + со2.
Неокислительная- 5 реакций. Взаимопревращение 3,4,5,6,7 углеродных сахарофосфатов, в ходе кот регенерируется глюкозо-6-фосфат.
4)изомеризация
рибулозо-5-ф
в рибозо5-ф,
( изомераза).
5) эпимеризация рибозо5ф в ксилулозо-5-ф( эпимераза):
рибозо5ф → ксилулозо-5-ф.
6)транскетолазная реакция – перенос гликоальдегидной гр, ( транскетозала):
ксилулозо-5-ф + рибозо5ф → глицеральдегид-3-ф + + седогептулозо-7-ф.
7)трансальдолазная-перенос остатка диосиацетона, ( трансальдолаза):
глицеральдегид-3-ф + седогептулозо-7-ф → фруктозо-6-ф + эритрозо-4-ф.
8)транскетолазная, (транскетолаза):
ксилулоза-5-ф + эритрозо-4-ф → фруктозо-6-ф + глицеральдегид-3-ф.
Итого: 6глюкозо-6-ф + 12НАДФ+ = 5глюкозо6-ф + 6СО2 + 12НАДФН*Н+.
Глюконеогенез, его биологическая роль. Обходные реакции глюконеогенеза (химизм).
Глюконеогенез - синтез глюкозы из не У соединений по пути обратимых реакций гликолиза. Необратимые реакции гликолиза "преодолеваются" обходными путями глюконергенеза. Обходные реакции глюконеогенеза: 1) Образование фосфоенолпирувата:
Митохондрии |
Цитоплазма |
|
|
|
Оксалоацетат (щук) |
- образование в митохондриях оксалоацетата из пирувата. Фермент пируваткарбоксилаза.
-
перенос оксалоацетата из
митохондрий в ЦП с участием НАД-зависимой
малатдегидрогеназы
- образование
фосфоенолпирувата из оксалоацетата в
ЦП.
Фермент- фосфоенолпируваткарбоксикиназа.
2) Образование фруктозо-6-ф из фруктозо-1,6-дифосфата. Фермент: фруктозодифосфатаза Фруктозо-1,6-дифосфат + Н2О → Фруктозо-6-ф + ФН
3) Образование глюкозы из глюкозо-6-ф. Фермент глюкозофосфатаза глюкозо-6-ф + Н2О → глюкоза + ФН\\
Глюконеогенез: 2пируват + 4АТФ + 2ГТФ + 2НАДН+ → глюкоза + 2НАД+ + 4АДФ + 2 ГДФ + 6Н3РО4

Пируват
Фосфоенолпируват
Оксалоацетат