Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Testovye_zadania_po_biokhimii_2_kurs

.pdf
Скачиваний:
27
Добавлен:
05.09.2021
Размер:
646.3 Кб
Скачать

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО БИОХИМИИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА

1

АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН

При гемолитической желтухе в крови повышается: A) прямой билирубин;

B) стеркобилин; C) уробилин;

D) непрямой билирубин.

При механической желтухе в крови повышается:

A) прямой билирубин;

B) стеркобилин; C) уробилин;

D) мезобилирубин.

Подагра - заболевание, связанное с нарушением:

A) распада пуриновых нуклеотидов;

B) распада пиримидиновых нуклеотидов; C) синтеза пуриновых нуклеотидов;

D) синтеза пиримидиновых нуклеотидов.

Трансферрин транспортирует: A) аминокислоты;

B) железо;

C) жирные кислоты; D) гемоглобин.

Церулоплазмин в основном транспортирует: A) аминокислоты;

B) железо;

C) жирные кислоты;

D) медь.

Накопление мочевой кислоты приводит к: A) ревматизму;

B) подагре;

C) пеллагре; D) кретинизму.

Конечными продуктами катаболизма аденина являются: A) гуанин;

B) ксантин;

C) гипоксантин;

D) мочевая кислота.

2

Конечными продуктами катаболизма гуанина являются: A) тимин;

B) ксантин;

C) гипоксантин;

D) мочевая кислота;

Карбамоилфосфат необходим для синтеза: A) глюкозы;

B) пуриновых азотистых оснований;

C) цитрулина;

D) креатина.

Соединениями остаточного азота являются:

A) мочевина;

B) глюкоза;

C) аскорбиновая кислота; D) жирные кислоты.

В результате реакции трансаминирования образуется: A) аммиак;

B) креатинин;

C) аминокислоты;

D) СО2.

К классу трансаминаз относят: A) липазу;

B) гексокиназу;

C) ацетил КоА;

D) аланинаминотрансферазу.

Вфункции трансаминаз входит: A) образование биогенных аминов;

B) образование СО2;

C) образование липидов;

D) образование аминокислот.

Врезультате реакции дезаминирования образуется: A) новые аминокислоты;

B) новые жирные кислоты;

C) α – кетокислоты;

D) креатинфосфат.

3

Источником аммиака в организме являются:

A) аминокислоты;

B) ацетил КоА; C) глюкоза;

D) α – кетокислоты.

Где синтезируется мочевина в организме человека: A) в почках;

B) в мочевом пузыре;

C) в печени;

D) в предстательной железе.

Из чего синтезируется мочевина: A) из липидов;

B) из сахаров;

C) из аргинина;

D) из кетокислот.

Сколько атомов азота в молекуле мочевины: A) дна;

B) две;

C) три;

D) четыре.

Источником азота в молекуле мочевины являются: A) гуанин;

B) гипоксантин;

C) аммиак и аспартат;

D) мочевая кслота.

В какой реакции образуется мочевина: A) карбамоилфосфат → цитрулин;

B) орнитин → карбамоилфосфат;

C) аргинин → орнитин;

D) фумарат → оксалоацетат.

К небелковым азотсодержащим соединениям относятся: A) аммиак;

B) креатин; C) билирубин;

D) все ответы правильны.

4

Что такое реакция декарбоксилирования:

A) перенос аминогруппы с аминокислоты на α-кетокислоту; B) распад аминокислоты на аммиак и α-кетокислоту;

C) реакция образования мочевины;

D) реакция образования биогенных аминов.

Гистамин образуется из:

A) гистидина;

B) финилаланина; C) тирозина;

D) цитруллина.

Обезвреживание аммиака в печени происходит в реакциях: A) образования α-кетокислот;

B) образования мочевины;

C) образования аммонийных солей; D) синтез гликогена.

Обезвреживание аммиака в почках происходит в реакциях: A) образования α-кетокислот;

B) образования мочевины;

C) образования аммонийных солей;

D) синтез гликогена.

Функциональная взаимосвязь цикла синтеза мочевины (Гензельвейта) с циклом Кребса заключается в:

A) синтезе аспартата для переноса N к молекуле мочевины;

B) переносе NH2 группы с кетокислоты на аминокислоту; C) переносе СО2 группы для синтеза биогенных аминов;

D) получение макроэргов, таких, как карбамоил фосфат и креатинфосфат.

Карбамоилфосфат необходим для синтеза: A) пирувата;

B) лактата;

C) ДНК;

D) креатина.

Катаболизм аминокислот это:

A) реакция дезаминирования;

B) реакция трансаминирования; C) реакция синтеза мочевины; D) реакция распада гликогена.

5

При катаболизме аминокислот образуются: A) новые аинокислоты ;

B) α-кетокислоты и NH3;

C) карбамоилфосфат;

D) жирные кислоты.

α-кетокислоты используются в метаболизме для синтеза:

A) глюкозы и кетоновых тел;

B) глицирина и жирных кислот; C) креатина и креатинина;

D) пирувата и лактата.

Одной из функции HCl в желудке является:

A) стимуляция выработки фактора Кастла;

B) эмульгирование жиров;

C) образование мицеллы;

D) образование аммиака.

Какой кофермент необходим для реакции трансаминирования: A) тиамин;

B) рибофлавин;

C) липоевая кислота;

D) пиридоксальфосфат.

Источник аммиака в организме: A) реакция трансаминирования;

B) реакция дезаминирования;

C) реакция декарбоксилирования; D) цикл Кребса.

Из какой аминокислоты синтезируется тирозин: A) из аспартата;

B) из цитрулина;

C) из фенилаланина;

D) из аланина.

Из какой аминокислоты образуется ДОФА в реакции декарбоксилирования:

A) из тирозина;

B) из серина;

C) из гистидина; D) из аланина.

6

Из какой аминокислоты образуется ацетилхолин в реакции декарбоксилирования:

A) из тирозина;

B) из серина;

C) из гистидина; D) из аланина.

Из какой аминокислоты образуется серотонин в реакции декарбоксилирования:

A) из тирозина; B) из серина;

C) из гистидина;

D) из триптофана.

К реакциям катаболизма аминокислот относят:

A) реакцию декарбоксилирования;

B) реакцию трансаминирования;

C) реакцию синтеза мочевины;

D) реакцию распада гликогена.

Источником аммиака в организме человека является:

A) распад биогенных аминов и нуклеотидов;

B) распад гликогена;

C) реакции гликолиза;

D) реакции цикла Кребса.

Аргиназа – фермент, катализирующий реакцию: A) образования 2,3 бифосфоглицерата;

B) образование инозитол монофосфата;

C) образование орнитина;

D) образование фумората.

Основной путь использования поступающих в организм аминокислот – синтез:

A) гемма;

B) белков;

C) нуклеиновых кислот; D) жиров.

Полноценными считаются белки, содержащие: A) все заменимые аминокислоты;

B) все незаменимые аминокислоты;

C) 20 основных аминокислот;

7

D) частично заменимые аминокислоты.

Секретируется в активной форме: A) пепсин;

B) трипсин;

C) аминопептидаза;

D) карбоксипептидаза.

Переваривание белков в желудке происходит под действием: A) трипсина;

B) гистамина; C) пепсиногена;

D) пепсина.

Эндопептидазой является:

A) трипсин;

B) гистамин;

C) каротин;

D) карбоксипептидаза.

Соляная кислота желудочного сока НЕ: A) денатурирует белки пищи;

B) создает оптимум рн для пепсина;

C) обеспечивает всасывание белков;

D) вызывает частичный протеолиз пепсиногена.

Экзопептидазой является:

A) карбоксипептидаза;

B) пепсин;

C) трипсин;

D) химотрипсин.

Механизм активации пепсиногена: A) изомеризация;

B) фосфорилирование-дефосфорилирование; C) ассоциация-диссоциация;

D) частичный протеолиз.

8

Секрецию панкреатического сока стимулирует: A) гистамин;

B) холецистокинин;

C) гастрин;

D) глюкагон.

Пристеночное переваривание осуществляется: A) в просвете полостных органов;

B) в желудке;

C) на ворсинках тонкого кишечника;

D) на мембранах клеток.

Отличие экзопептидаз от эндопептидаз заключается в том, что они: A) расщепляют пептидную связь в любом участке белка;

B) являются гидролазами;

C) синтезируются всегда в активной форме;

D) расщепляют пептидные связи N- и C-концевых аминокислот.

Трансаминирование заключается в: A) образовании кетокислот;

B) синтезе заменимых аминокислот;

C) переносе аминогруппы с аминокислоты на глюкозу;

D) переносе аминогруппы с аминокислоты на кетокислоты.

Нарушение трансаминирования происходит при недостатке витамина:

A) РР;

B) В6;

C) Н (биотина);

D) В2.

Кофермент аминотрансфераз:

A)NAD;

B)FAD;

C) пиридоксальфосфат;

D) тиаминдифосфат.

9

Дезаминирование заключается в:

A) синтезе заменимых аминокислот;

B) переносе аминогруппы с аминокислоты на пиридоксальфосфат;

C) переносе аминогруппы с аминокислоты на кетокислоты;

D) отщеплении аминогруппы в виде аммиака.

Прямому окислительному дезаминированию подвергается: A) серин;

B) глутаминовая кислота;

C) аспарагиновая кислота; D) гистидин.

Витамин, необходимый для прямого дезаминирования: A) В6 (пиридоксин);

B) РР (никотиновая кислота);

C) С (аскорбиновая кислота); D) Н (биотин).

Продуктом реакции декарбоксилирования аминокислот являются: A) кетокислоты;

B) биогенные амины;

C) жирные кислоты; D) глюкоза.

ГАМК – продукт декарбоксилирования: A) глюкозы;

B) серина;

C) путресцина;

D) глутаминовой кислоты.

Обезвреживание биогенных аминов в печени происходит с участием: A) протеиназ;

B) гликозидаз;

C) моноаминооксидаз;

D) липаз.

10

Соседние файлы в предмете Клиническая биохимия