- •Тема 2 и 3. Молекулярная организация биологических мембран. Молекулярная организация надмембранных структур и цитоскелета.
- •Тема 3. Экстраклеточный матрикс. Базальная мембрана. Интегрины. Цитоскелет
- •Тема 4. Межклеточные контакты.
- •Тема 5. Транспорт веществ через мембрану: везикулярный и невезикулярный
- •Тема 7. Активный транспорт (атф-азы)
- •Тема 6 Общие представления об ионных каналах
- •Тема 8. Молекулярные механизмы синаптической передачи
- •Тема 9. Сигнальные системы.«Лиганд-рецепторное взаимодействие»
- •Тема 10. Пути передачи сигнала внутрь клетки. Внутриклеточный сигналинг.
- •Тест 9 «Рецепторы, связанные с ферментами. Молекулярные основы действия гормонов»
Тема 4. Межклеточные контакты.
(+Диффузия)
Диффузия Не является движущей силой для:
Осмоса
Транспорта ионов через каналы
Первично-активного транспорта
Транспорта с переносчиками
На конформацию коннексона Не влияет:
Деполяризация мембраны
Внеклеточный матрикс
Изменение рН
Состав липидов мембран
Барьерную роль при переносе веществ через межклеточное пространство играет:
Адгезионный контакт
Фокальный контакт
Плотный контакт
Щелевой контакт
Какой из типов межклеточных контактов Не связан с элементами цитоскелета?
Щелевой
Адгезионный
Плотный
Фокальный
Основным условием возможности диффузии молекул через липидный бислой является:
Полярность
Неполярность
Крупный размер молекул
Мелкий размер молекул
Какой белок отвечает за гомофильность адгезионных контактов?
Винкулин
Кадгерин
Катенин
α-актинин
Осмотический перенос молекул растворителя через полупроницаемую (непроницаемую для растворенного вещества) мембрану достигает равновесия, когда:
Все частицы растворителя перейдут в гипертонический раствор
Осмотическое давление уравняется с гидростатическим
Остановится перенос молекул растворителя через мембрану
Никогда
Необходимым критерием межклеточного контакта является наличие:
Гликокаликса
Са2+
Трансмембранных белков
Элементов цитоскелета
Функционирование переносчика глюкозы сопряжено с:
Конформационными изменениями молекулы-переносчика
Взаимодействием молекулы-переносчика с элементами цитоскелета
Гидролизом АТФ
Ковалентными модификациями переносимогосубстрата.
Полудесомсомы отличаются от фокальных контактов
Наличием интегриновых рецепторов
Обеспечивают связь клеток с неклеточным матриксов
Связываются с промежуточными филаментами
Наличием цитоплазматических адапторных белков
Латеральную подвижность мембранных компонентов ограничивает:
Щелевой контакт
Плотный контакт
Фокальный контакт
Адгезионный контакт
Транспорт ионов через каналы отличается от транспорта глюкозы через переносчик:
Необходимостью наличия специального транспортного белка
Образованием нековалентных связей между переносимой частицей и белком-переносчиком
Наличием гидратированного канала в молекуле-переносчике
Необходимостью затрат энергии
Какой из типов межклеточных контактов допускает непосредственный контакт между цитоплазмами клеток?
Фокальный
Адгезионный
Щелевой
Плотный
Сворачивание эпителиальных пластов возможно за счет:
Актинового цитоскелета и адгезионных контактов
Актинового скелета и десмосом
Промежуточных филаментов и десмосом
Промежуточных филаментов и плотных контактов
В основе диффузии лежит:
Электростатическое взаимодействие между частицами
Активный перенос частиц
Броуновское движение частиц
Комплексообразование
Легче всего через липидный бислой будут проходить молекулы:
Воды
Глюкозы
Холестерола
Ионы COO-
В формировании десмосом кардиомиоцитов участвует белок
Кератин
Десмин
f-актин
Тубулин
Высокая селективность аквапоринов обусловлена:
Наличием воротного механизма
Размерами поры
Особенностями первичной и вторичной структур
Наличием дополнительных регуляторных белков
Необходимым условием формирования адгезионного контакта является:
Наличие актиновых филаментов
Наличие плотного контакта
Наличие Са2+ в цитоплазме.
Наличие Са2+ во внеклеточной среде.
Синхронное сокращение кардиомиоцитов и гладкомыщечных клеток обеспечивается наличием в них:
Нексусов
Цитоскелета
Базальной мембраны
Саркомеров
Какой тип контактов не относится к межклеточным?
Десмосома
Щелевой контакт
Полудесмосома
Адгезионный контакт
Метаболический и энергетический межклеточные обмены реализуются в:
Полудемосомах
Адгезионных контактах
Фокальных контактах
Щелевых контактах
Какой из контактов относится к коммуникационным соединениям?
Ионотропные каналы
Синапсы
Щелевой контакт
Все перечисленные
С помощью каких контактов осуществляется прикрепление клеток к внеклеточному матриксу?
Фокальных контактов
Адгезионных контактов
Коммуникативных
Щелевых
Коннексон образуется в результате объединения:
Трех коннексинов
Четырех коннексинов
Пяти коннексинов
Шести коннексинов
Фокальные контакты формируются с участием:
Классических кадгеринов
Неклассических кадгеринов
Интегринов
Иммуноглобулинов
Межклеточная адгезия в десмосомах достигается белками:
Интегринами
Клаудин, окклюдин
Е-кадгерин, Р-кадгерин
Десмоколлин, десмоглеин
Все коннексины имеют:
Один трансмембранный домен
Два трансмембранных домена
Три трансмембранных домена
Четыре трансмембранных домена
В молекуле коннексина высоковариабельными являются:
Трансмембранные домены
Все компоненты молекул
Внеклеточные петли
С-концевой цитоплазматический доме
В состав адгезивных контактов входят:
Кадгерины
Окклюдины
Клаудины
Все перечисленные
Где располагаются белки скеффолда?
Во внеклеточном матриксе
Являются трансмембранными белками
В подмембранном компоненте
В надмембранном компаненте
Связь интегриновой субъединицы β4 в полудесмосоме с цитоскелетом осуществляется через:
Плакоглобин
Плакофиллин
Талин
Плектин
Сколько кадгериновых доменов содержит внеклеточная часть классического кадгерина?
2
5
7
1
Какие белки участвуют в формировании плотных контактов?
Е-кадгерины и α6β4-интегрины
Клаудины и ZO-белки
Фасциклин 2 и ICAM
Все перечисленные
Какой тип адгезиных белков не является кальций-зависимым?
Интегрины
Кадгерины
Иммуноглобулины
Селектины
Какие белки формируют самые непрочные адгезионные контакты?
Интегрины
Кадгерины
Иммуноглобулины
Селектины
Какова функция белков скеффолда?
Образование кластеров мембранных белков
Образование десмосом
Образование ион-селективных каналов
Поддержание мембраны клетки
К промежуточным филаментам десмоколлин и десмоглеин десмосом прикреплены через:
Дистонин
Талин
Плакоглобин
Винкулин
Тканеспецифическая группировка (дифференциация) клеток обеспечивается:
Селектинами
Классическими кадгеринами
Иммуноглобулинами
Белками скеффолда
Главная роль в формировании барьерной функции ГЭБ принадлежит:
Адгезионным контактам
Десмосомам
Щелевым контактам
Плотным контактам
