- •Раздел 01. Строение, свойства и функции белков
- •Раздел 02. Ферменты
- •Раздел 03. Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Основы молекулярной генетики
- •Раздел 04. Биологические мембраны
- •Раздел 05. Энергетический обмен
- •Раздел 06. Обмен углеводов:
- •Раздел 07. Обмен аминокислот
- •Раздел 08. Обмен нуклеотидов
- •Раздел 09. Обмен липидов
- •Раздел 10. Гормональная регуляция обмена веществ и функций организма
- •Раздел 11. Биохимия соединительной ткани
- •Раздел 12. Биохимия смешанной слюны
- •Раздел 13. Обезвреживание токсических веществ в организме
- •Раздел 14. Метаболизм гема и обмен железа
- •Раздел 15. Биохимия крови
Раздел 13. Обезвреживание токсических веществ в организме
? Для каждой фразы, обозначенной цифрой, необходимо подобрать обозначенный буквами правильный ответ:
Ксенобиотиками НЕ являются:
= лекарства
= красители
+ продукты катаболизма глюкозы
= пестициды
= продукты метаболизма кишечной микрофоры
В состав ЦПЭ мембран митохондрий и гладкого эндоплазматического ретикулума входит:
= цитохром Р450
= NADPH
= NADPH-цитохром-Р450-редуктаза
= цитохромоксидаза
+ фермент катализирующий восстановление О2
Реакции коньюгации:
= являются I этапом обезвреживания всех ксенобиотиков
= протекают на мембране гладкого эндоплазматического ретикулума
= завершаются образованием –ОН группы в молекуле ксенобиотика
+ катализируют ферменты класса трансфераз
= предшествуют микросомальному окислению ксенобиотиков
Крезол и скатол:
+ являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов в кишечнике
= образуются из тирозина
= усваиваются анаэробными микроорганизмами
= образуются из триптофана
= используются в качестве субстратов в синтезе незаменимых аминокислот
Индол и скатол:
= превращаются в растворимые вещества под действием сульфотрансферазы
= являются производными тирозина
+ оказывают токсическое действие на эпителиальные клетки десневой бороздки и ротовой полости
= являются субстратами цитохрома Р450
= удаляются из организма в неизменном виде
Фермент NADPH-цитохром-Р450- редуктаза:
= является гемопротеином
= окисляет NADH
= переносит 2 электрона на кислород
+ имеет коферменты FAD и FMN
= связывает в активном центре гидрофобное вещество RH
Цитохром Р450
= окисляет молекулу О2
= образует вещество RH
= имеет коферменты FAD и FMN
+ является индуцируемым ферментом
= входит в состав митохондриальной цепи переноса электронов
Применяемый в стоматологии лидокаин:
= оказывает антибактериальное действие
= удаляется из организма в неизменном виде
= является растворимым соединением
+ проходит этапы обезвреживания - лидокаин→аминобензол→парааминофенол
= вызывает протеолиз бактериальных ферментов
Р-гликопротеин:
= обеспечивает облегченную диффузию ксенобиотиков из клеток
= участвует в реакциях обезвреживания ксенобиотиков
= локализован в цитозоле клеток
= повышает эффективность действия лекарств
+ удаляет из клеток гидрофобные ксенобиотики, затрачивая энергию АТФ
«Респираторный взрыв»:
= обеспечивается ферментами микросомальной системы окисления
+ сопровождается образованием активных форм кислорода
= протекает в гепатоцитах
= повышает активность ферментов микросомальной системы окисления
= протекает в анаэробных условиях
Раздел 14. Метаболизм гема и обмен железа
Скорость синтеза гема регулируется:
= фосфорилированием регуляторного фермента
+ активацией или подавлением экспрессии гена 5-аминолевулинатсинтазы
= дефосфорилированием регуляторного фермента
= частичным протеолизом феррохелатазы
= аллостерической активацией 5-аминолевулинатсинтазы глицином
5-Аминолевулинатсинтаза:
= NAD+-зависимый фермент
= катализирует 3-ю реакцию синтеза гема
= аллостерически активируется гемом
+ регуляторный фермент синтеза гема
= проявляет активность в фосфорилированной форме
Порфобилиногены:
+ являются нейротоксинами
= промежуточные продукты катаболизма гема
= связывают Fe2+
= образуются при наследственном дефекте 5-аминолевулинатсинтазы
= синтезируются в ходе первой реакции синтеза гема
Для синтеза гема НЕ требуется:
= глицин
= сукцинил-КоА
+ АТФ
= пиридоксальфосфат
= Fe2+
Катаболизм гема:
= протекает только в печени
= сопровождается образованием NADPH
+ приводит к образованию билирубинглюкуронида
= заканчивается образованием непрямого билирубина
= наиболее активно идет в кишечнике
Все виды желтух сопровождаются повышением в крови концентрации:
= гемоглобина А
= непрямого билирубина
= трансферрина
+ общего билирубина
= гемоглобина S
При генетическом дефекте глюкуронилтрансферазы в крови повышается содержание:
+ непрямого билирубина
= билирубинмоноглюкуронида
= уробилина
= уробилиногена
= билирубиндиглюкуронида
Прямой билирубин:
= плохо растворим в воде
= связан с альбумином крови
= токсичен
+ является коньюгатом билирубина с глюкуроновой кислотой
= образуется в крови
Непрямой билирубин:
= образуется только в печени
= обнаруживается в моче при гемолитической желтухе
+ абсорбируется на альбумине крови
= хорошо растворим в воде
= поступает из печени в кишечник
Печеночно-клеточная желтуха:
= возникает при ускорении гемолиза эритроцитов
= сопровождается повышением содержания уробилина в моче
= является следствием генетического дефекта глюкуронилтрансферазы
+ сопровождается снижением экскреции билирубина из печени в кишечник
= обусловлена нарушением мембраны эритроцитов
