
- •2. Гликопротеины и протеогликаны: химические и структурные различия и ихфункции. Липопротеины, классификация, химический состав, структурная организация, функциональная активность.
- •3. Гемопротеины. Миоглобин, структурная организация, строение гема, глобина. Роль миоглобина. Гемоглобины, структурная организация.
- •4. Флавопротеины, фосфопротеины, металлопротеины, нуклеопротеины: организация, строение, биологическое значение, представители.
- •5. Ферменты. Химическая природа и структурная организация ферментов. Активный центр фермента. Механизм действия ферментов. Специфичность действие ферментов.
- •6. Факторы, влияющие на активность ферментов. Ферментативные эффекторы (активаторы и ингибиторы). Виды ингибирования. Применения лекарств — ингибиторов ферментов (примеры).
- •7. Регуляция активности ферментов: на уровне транскрипции (на примере лактозного оперона), аллостерическая регуляция, ковалентная модификация
- •8. Энзимодиагностика и энзимотерапия
- •9. Тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, фолиевая кислота, цианокобаламин: название, биологическая роль, гиповитаминозы, пищевые источники
- •10. Пиридоксин, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, биотин: названием, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники
- •11. Ретинол, кальциферол, филлохинон, токоферол: название, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники
- •12. Гормоны, общее понятие, классификация. Регуляции синтеза и высвобождения гормонов (привести примеры)
- •13. Аденилатциклазная и гуанилатциклазная система передачи гормонального импульса (на конкретных примерах)
- •14. Инозитолфосфатная система передачи гормонального сигнала (на конкретных примерах)
- •15. Механизм действия липофильных гормонов (на конкретных примерах)
- •16. Гормоны щитовидной железы: синтез, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция синтеза и секреция гормонов
- •17. Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их химическая природа, биологическая роль. Гормоны гипотоламуса
- •Гормоны передней и промежуточной доли гипофиза
- •Гормоны задней доли гипофиза
- •18. Половые гормоны: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов мужские половые гормоны
- •Женские половые гормоны
- •19. Гормоны коркового слоя надпочечников: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов
- •20. Гормоны мозгового слоя надпочечников: химическая природа, механизм действия, биологическое значение
- •21. Гормоны поджелудочной железы: химическая природа, механизм действия, биологическое значение
- •23. Активный и пассивный транспорт веществ через мембраны
- •29. Цикл Кребса: продукты, роль витаминов. Связь окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла Кребса с дыхательной цепью
- •32. Глюконеогенез: локализация в клетке, биологическое значение. Регуляция, взаимосвязь с процессом гликолиза, цикл Кори
- •33. Синтез и распад гликогена, последовательность реакций, биологическое значение. Гормональная регуляция процессов гликогенолиза и гликогенеза
- •34. Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови. Тест толерантности к глюкозе
- •35. Физиологические важные липиды, классификация, биологическая роль
- •36. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте (триацилглицеролов, фосфолипидов и эфиров холестерола)
- •37. Выведение липидов из клеток тонкого кишечника
- •38. Окисление жирных кислот: локализация в клетке, продукты реакции, участие витаминов. Регуляция распада жирных кислот гормонами
- •39. Синтез насыщенных и ненасыщенных жирных кислот: локализации в клетке, необходимые источники и их происхождение, продукты реакции, участие витаминов. Регуляции синтеза жирных кислот гормонами
- •40. Синтез и использование организмом кетоновых тел в качестве источника энергии
- •41. Биосинтез триацилглицеролов, фосфолипидов. Регуляция процессов. Распад триацилглицеролов и его гормональных регуляция, биологическое значение
- •42. Выведение липидов из клеток печени
- •43. Холестерин, его биомедицинское значение. Биосинтез холестерина, последовательность реакций, регуляция интенсивности синтеза. Транспорт холестерина к тканям и из тканей
- •2 Ацетил-КоА
- •44. Желчные кислоты: биосинтез, его регуляция. Кишечно-печёночная циркуляция и экскреция желчных кислот. Желчекаменная болезнь.
- •45. Классификация аминокислот по пищевой ценности. Азотистый баланс организма и причины его нарушения
- •46. Переваривание белков и всасывание продуктов распада белков в желудочно-кишечном тракте. Особенности переваривания белков у детей
- •48. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины, синтез, биологическое значение
- •49. Транспорт аммиака из тканей. Глюкозо-аланиновый цикл
- •50. Биосинтез мочевины, последовательность реакций, биологическое значение. Гипераммониемии и их коррекция
- •51. Метаболизм отдельных аминокислот: фенилаланин и тирозин. Нарушение метаболизма аминокислот
- •52. Метаболизм метионина и цистеина, глицина и серина
- •53. Метаболизм пуриновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляция. Подагра
- •54. Метаболизм пиримидиновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляции. Оротацидурия
- •55. Основные белки плазмы крови, их биологическая роль
- •56. Клинико-диагностическое значение белков плазмы крови (на примере протеинограмм)
- •57. Химический состав эритроцитов. Антиоксидантная система эритроцитов
- •58. Транспорт кислорода в клетки
- •59. Синтез гема и его регуляция. Распад гема. Образование билирубина
- •60. Нормальный обмен билирубина
- •61. Нарушение обмена билирубина: гемолитическая желтуха
- •62. Нарушение обмена билирубина: паренхиматозная желтуха
- •63. Нарушение обмена билирубина: обтурационная желтуха
- •64. Обмен железа: всасывание, транспорт кровью, депонирование. Регуляция обмена железа
- •65. Детоксикационная функция печени (на примере обезвреживание продуктов гниения аминокислот в кишечнике)
- •69. Механизм действия предсердного натрийуретического фактора на водно-минеральный обмен
- •70. Гормон, регулирующий уровень кальция в крови
48. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины, синтез, биологическое значение
Декарбоксилирование АК — это отщепление от АК карбоксильной группы, в результате образуется СО2 и нейромедиаторы. Процесс катализируется декарбоксилазами, коферментом является витамит В6.
а) В6
глутамат
ГАМК (гамма-амино-маслянная кислота)
-СО2
ГАМК — найромедиатор в ЦНС, предотвращает гипервозбудимость нейронов, что сохраняет энергию в нервных клетках.
б) В6
гистидин
гистамин
-СО2
Гистамин способствует расширению капиляров в местах внедрения м/о, чужеродных белков, что усиливает приток крови, при этом происходит доставка лейкоцитов, осуществление иммунных реакций. Также гистамин стимулирует синтез и секруцию солянной к-ты в желудке
в) ок-ие В6
триптофан
S-окси-триптофан
серотонин
-СО2
обладает антидепресантным действием
г) ок-ие В6
тирозин
диокси-фенил-аланин (ДОФА)
дофамин
→ норадреналин →адреналин
-СО2
все являются антидепресантами
д) В6 +3метильных группы
серин
этаноламин
холин →ацетил-КоА →ацетилхолин
-СО2
Ацетил-холин — нейромедиатор нервно-мышечного синапса, оказывает сокращательное действие на мышцу.
49. Транспорт аммиака из тканей. Глюкозо-аланиновый цикл
В клетках NH3 образуется в ходе следующих процессов.
Распад АК, н-дов, биогенных амидов; кроме того аммиак образуется в полости кишечника: м/флора метаболизирует АК с образованием NH3, который переходит в клетки кишечника → по воротной вене →печень.
В ↑конц аммиак преимущественно связывается в нетоксичные вещества глутамин и аланин
глутамил-синтетаза
NH3 + альфа-кетоглутарат -------> глутамат + NH3 -----------------> глутамин
Далее глутамин → кровь →клетки почечных канальцев и клетки т.кишечника.
Глутаминаза глутамат-дегидрогеназа цикл Кребса
глутамин -----------------> глутамат -----------------> альфа-кетоглутарат-----------------> АТФ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NH3 + Н полость почечных канальцев
NH4 + С1
NH4С1 --------->с мочой
Функции:
1.экскреция NH3
2.связывание и выведение Н+, что предотвращает развитие ацедоза
3.секреция Н+, сохранение в организме Na и К
В клетках тонкого кишечника.
глутаминаза
глутамин--------------------->глутамат
↓+пируват;
АЛТ
альфа-кетоглутарат
аланин
↓
воротная вена – > печень: аланин
Роль:
1.нейтрализация NH3: связывание аммиака в нетоксичный аланин
2.альфа-кето-глутарат - используется энергией для клетки
Небольшая часть NH3 связывается в глутамин; большая часть в аланин
распад белков
+пируват
АК-NH2 + альфа-кетоглутарат --------------> глутамат-NH2 --------------> альфа-кетоглутарат
↓ ↓ ↓ АЛТ
разветвленные
АК кето к-ты
аланин
↓
↓
воротная
вена
мозг АТФ печень
Таким образом в результате этих процессов свободный аммиак, глутамин и аланин перемещаются в клетки печени.