
V1: Энергетический обмен
1. Последовательность процессов энергетического обмена:
1) Окислительное фосфорилирование АДФ 4 5
2) Окисление коферментов NADH и FADH2 в ЦПЭ 5 4
3) Образование коферментов NADH и FADH2 3
4) Окисление органических соединений в тканях 2
5) Гидролиз биополимеров пищи1
2. Порядок событий тканевого дыхания:
1) Образование воды и АТФ 4 5
2) Перенос электронов на кислород 5 4
3) Окисление NADH 1
4) Образование убихинола 2
5) Перенос электронов на цитохромы 3
3. Порядок расположения ферментных комплексов тканевого дыхания:
1) QH2-дегидрогеназа 3
2) Цитохром-с-оксидаза 4
3) Сукцинатдегидрогеназа 2
4) АТФ-синтаза 5
5) NADH-дегидрогеназа 1
4. К ключевым соединениям катаболизма относятся все, кроме:
пирувата
ацетил-КоА
глюкозы+
оксалоацетата
5. В качестве энергетических субстратов в организме человека используются все соединения, кроме:
глюкозы
жирных кислот
ацетона+
ацетоацетата
6. Реакции общего пути катаболизма и тканевого дыхания протекают в:
цитоплазме
митохондриях+
лизосомах
пероксисомах
7. Коферментами пируватдегидрогеназного комплекса являются все, кроме:
тиаминпирофосфата
липоевой кислоты
пиридоксальфосфата+
ФАД
НАД+
НS-КоА
8. При окислительном декарбоксилировании пирувата образуется:
+а) углекислый газ, ацетил-КоА и НАДН+Н+
б) углекислый газ, ацетил-КоА и ФАДН2
в) оксалоацетат и ацетил-КоА
г) ацетоацетат и ацетил-КоА
9. Субстраты цикла Кребса:
а) оксалоацетат и пируват
б) пируват и ацетилКоА
в) ацетил-КоА и оксалоацетат+
г) лактат и НS-КоА
10. При окислении одной молекулы ацетил-КоА в цикле Кребса образуется:
СО2, 3НАДН2, ФАДН2, ГТФ
2СО2, 3НАДН2, ФАДН2, 2АТФ
2СО2, НАДН2, ФАДН2, АТФ
2СО2, 3НАДН2, ФАДН2, ГТФ+
11. Энергетический выход цикла Кребса составляет:
38 АТФ
36 АТФ
12 АТФ+
15 АТФ
12. Энергетический выход реакций общего пути катаболизма составляет:
38 АТФ+
36 АТФ
12 АТФ
15 АТФ
13. Субстратное фосфорилирование осуществляется в процессе:
тканевого дыхания
гидролиза белков в ЖКТ
окислительного декарбоксилирования пирувата
цикла трикарбоновых кислот+
14. К макроэргическим соединениям относятся все, кроме:
1,3-дифосфоглицерата
сукцинил-КоА
креатинфосфата
фосфоенолпирувата
пирувата+?
15. Окислительное фосфорилирование АДФ сопряжено с процессом:
тканевого дыхания+
гликолиза
гидролиза биополимеров в ЖКТ
глюконеогенеза
16. ФАДН2 эквивалентен:
1АТФ
2АТФ+
3АТФ
4АТФ
17. НАДН+Н+ эквивалентен:
1АТФ
2АТФ
3АТФ+
6АТФ
18. Ингибитор цитохромоксидазы тканевого дыхания:
угарный газ+
фенобарбитал
тироксин
пальмитиновая кислота
19. Ингибитор NADH-дегидрогеназы тканевого дыхания:
тироксин
фенобарбитал+
угарный газ
цианистый калий
20. Разобщитель тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования:
угарный газ
фенобарбитал
термогенин+
цианистый калий
V1: Углеводный обмен
1. Универсальным источником энергии в организме человека является …глюкоза…
2. Депонированной формой глюкозы в организме человека является …гликоген…
3. Лактаза синтезируется клетками:
а) поджелудочной железы
б) слизистой желудка
в) слизистой тонкого кишечника +
г) печени
4. Сахараза синтезируется клетками:
а) поджелудочной железы
б) слизистой желудка
в) слизистой тонкого кишечника +
г) печени
5. Панкреатическая амилаза синтезируется клетками:
а) поджелудочной железы +
б) слизистой желудка
в) слизистой тонкого кишечника
г) печени
6. При полном гидролизе крахмала образуется:
а) глюкоза+
б) лактоза
в) сахароза
г) галактоза
7. При расщеплении сахарозы в кишечнике образуется:
глюкоза и галактоза
две молекулы глюкозы
глюкоза и фруктоза+
глюкоза и рибоза
8. При расщеплении лактозы в кишечнике образуется:
глюкоза и галактоза+
две глюкозы
глюкоза и фруктоза
две галактозы
9. Транспорт глюкозы через мембрану энтероцитов сопряжен с:
кальцием
магнием
натрием+
магнием
10. Механизм транспорта глюкозы в ткани:
облегченная диффузия+
простая диффузия
рецептор-опосредованный эндоцитоз
пассивный симпорт
11. Инсулинозависимая ткань:
мышечная+
нервная
эпителиальная
соединительная
12. Инсулинозависимая ткань:
жировая+
нервная
эпителиальная
соединительная
13. Первая реакция на пути использования глюкозы в клетке:
фосфорилирование+
ацилирование
аминирование
ацетилирование
14. Глюкокиназа работает в:
мышцах
мозге
печени+
жировой ткани
15. Глюкокиназа работает в:
мышцах
головном мозге
поджелудочной железе+
жировой ткани
16. Гексокиназа с наименьшим значением константы Михаэлиса работает в:
мышцах
поджелудочной железе
печени
головном мозге+?
17. Продукты пентозофосфатного пути окисления глюкозы:
а) ФАДН2 и рибозо-5-фосфат
б) НАДН·Н+ и рибозо-5-фосфат
в) НАДФН·Н+ и рибозо-5-фосфат+
г) НАД+ и рибозо-5-фосфат
18. Продукт пентозофосфатного пути окисления глюкозы НАДФН·Н+ используется в эритроцитах для:
синтеза жирных кислот
восстановления глутатиона+
синтеза АТФ
синтеза холестерина
19. Продукты пентозофосфатного пути окисления глюкозы используются во всех случаях, кроме:
а) синтеза АТФ+
б) синтеза холестерина
в) синтеза жирных кислот
г) синтеза нуклеотидов
20. Процесс окисления глюкозы в цитоплазме называется …гликолиз…
21. При анаэробном гликолизе образуется:
2 АТФ+
12 АТФ
24 АТФ
36 АТФ
22. При аэробном гликолизе образуется:
8 АТФ
12 АТФ
20 АТФ
36 АТФ+
23. Конечным продуктом окисления глюкозы в эритроцитах является…лактат
24. Конечный продукт аэробного гликолиза называется …пируват…
25. Конечный продукт анаэробного гликолиза называется …лактат…
26. Конечные продукты полного окисления глюкозы:
+а) Н2О и СО2
б) НАДН·Н+ и лактат
в) лактат и АТФ
г) пируват и НАДН·Н+
27. В работающей мышце активно протекает:
глюконеогенез
гликолиз+
пентозо-фосфатный путь
гликогенез
28. При анаэробном гликолизе АТФ синтезируется путем:
субстратного фосфорилирования АДФ +
окислительного фосфорилирования АДФ
дефосфорилирования ГТФ
29. Глицерофосфатный челночный механизм транспорта НАДН в митохондриях использует:
а) НАД+
б) ФАД+
в) НАДФ+
г) ФМН
30. Малат-аспартатный челночный механизм транспорта НАДН в митохондриях использует:
+ а) НАД+
б) ФАД
в) НАДФ+
г) ФМН
31. Глюконеогенез - это:
а) синтез глюкозы+
б) синтез гликогена
в) распад гликогена
г) окисление глюкозы
32.Ключевой фермент глюконеогенеза:
глюкокиназа
гексокиназа
фосфоенолпируваткарбоксикиназа+
фосфофруктокиназа
33. Активатор глюконеогенеза:
кортизол+
паратгормон
инсулин
гистамин
34. Активатор глюконеогенеза:
глюкагон+
паратгормон
инсулин
гистамин
35. Глюконеогенез активно протекает в:
а) надпочечниках
б) сердце
в) печени +
г) мышцах
36. Субстратами глюконеогенеза являются все, кроме:
аланина
пирувата
лактата
ацетоацетата+
оксалоацетата
37. Процесс синтеза гликогена называется …гликогенез…
38. Ключевой фермент гликогенеза:
гликогенсинтаза+
гликогенфосфорилаза
глюкокиназа
гликозидаза
39. Гликогенез активируется:
альдостероном
глюкагоном
адреналином
инсулином+
40. Синтез гликогена активно протекает в:
а) головном мозге
б) печени+
в) надпочечниках
г) поджелудочной железе
41. Процесс распада гликогена называется…гликогенолиз…
42. Ключевой фермент гликогенолиза:
гликогенсинтаза
гликогенфосфорилаза+
глюкокиназа
гликозидаза
43. Гликогенолиз активирует:
адреналин+
инсулин
паратгормон
альдостерон
44. Гликогенолиз активирует:
глюкагон+
инсулин
кальцитонин
серотонин
45. Распад гликогена до глюкозы происходит в:
мышцах
эритроцитах
мозге
печени+
46. Соответствие фермента и катализируемой реакции:
1) гликогенсинтаза
2) фермент «ветвления» 3) гликогенфосфорилаза
4) гексокиназа
а) образование альфа-1,4-гликозидных связей в молекуле гликогена1
б) фосфорилирование глюкозы 4
в) образование альфа-1,6-гликозидных связей в молекуле гликогена 2
г) расщепление альфа-1,4-гликозидных связей в молекуле гликогена 3
47. Соответствие фермента и метаболического пути обмена углеводов:
1) гликогенфосфорилаза
2) фосфоенолпируваткарбоксикиназа 3) глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа
4) гликогенсинтаза
5) фосфофруктокиназа
а) гликолиз 5 б) пентозофосфатный путь окисления глюкозы 3 в) глюконеогенез 2
г) гликогенез 4
е) гликогенолиз 1
48. Нормальная концентрация глюкозы в крови в постабсорбтивный период:
а) 8 – 10 ммоль/л
б) 3,3 – 5,5 ммоль/л +
в) 1,5 – 2,5 ммоль/л
г) 10 – 20 ммоль/л
49. Повышение концентрации глюкозы в крови в постабсорбтивный период:
а) гипергликемия+
б) гипогликемия
в) галактоземия
г) фруктоземия
50. Последовательность событий гликогенолиза в печени:
1) активация аденилатциклазы 2
2) фосфорилирование гликогенфосфорилазы 5
3) взаимодействие глюкагона с рецептором 1
4) накопление цАМФ 3
5) активация протеинкиназы А 4
51. Последовательность событий гликогенеза в печени:
1) дефосфорилирование гликогенсинтазы 4 3
2) активация фосфопротеинфосфатазы 3 4
3) взаимодействие инсулина с рецептором 2
4) аутофосфорилирование бета-субъединиц рецептора 1
52. Последовательность событий глюконеогенеза в печени:
1) экспрессия гена фосфоенолпируваткарбоксикиназы 4
2) взаимодействие комплекса гормон-рецептор с ДНК 3
3) транспорт кортизола через клеточную мембрану 2
4) взаимодействие кортизола с внутриклеточным рецептором 1