Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзаменационные вопросы по биохимии.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
29.65 Кб
Скачать

2

  1. Незаменимые компоненты пищи. Незаменимые аминокислоты. Пищевая ценность белков. Незаменимые жирные кислоты.

  2. Витамины. Их классификация. Гипо- и гипервитаминозы: причины их возникнове­ния и меры профилактики.

  3. Витамин а и β-каротин. Химическая природа и биологическое значение витамина а. Участие витамина а в акте зрения. Клинические проявления гиповитаминоза а.

  4. Витамин d3: основные источники, образование кальцитриола, механизм действия на обмен кальция. Причины рахита.

  5. Витамин е (токоферол). Участие в обмене веществ. Антиоксидантная функция токоферола. Признаки е-авитаминоза.

  6. Витамин к (нафтохинон). Участие в процессе свертывания крови. Медицинское применение.

  7. Витамин b1 (тиамин). Коферментная форма и участие в обмене веществ. Признаки Bi-гиповитаминоза.

  8. Витамин в2 (рибофлавин). Химическое строение, коферментные формы, участие в обмене веществ. Признаки гиповитаминоза.

  9. Витамин в6 (пиридоксин). Коферментные формы и участие в обмене веществ.

  10. Витамин рр (никотиновая кислота). Химическое строение, коферментные формы, участие в обмене веществ. Признаки гиповитаминоза.

  11. Фолиевая кислота и витамин в12 (кобаламин). Химическая природа и роль в обмене веществ. Клинические проявления недостатка этих витаминов.

  12. Витамин с (аскорбиновая кислота). Химическое строение, биологические функции. Клинические проявления гиповитаминоза.

  13. Структурная организация мембран. Основные компоненты мембран. Строение липидов мембран. Строение и свойства липидного бислоя.

  14. Избирательная проницаемость мембран. Механизмы переноса веществ через мембраны.

  15. Понятие о катаболизме и анаболизме. Цикл адф-атф. Основные пути фосфори- лирования адф и использования атф.

  16. -Структурная организация цепи переноса электронов. Трансмембранный электрохимический потенциал как промежуточная форма энергии при окислительном фосфорилировании.

  17. Сопряжение окисления с фосфорилированием адф в дыхательной цепи. Дыхательный контроль. Коэффициент р/о. Разобщение дыхания и фосфорилирования.

  18. Регуляция цепи переноса электронов (дыхательный контроль). Терморегулятор­ная функция тканевого дыхания.

  19. Энергетический заряд клетки. Нарушения энергетического обмена: гипоэнерге- тические состояния. Гипоксия как причина гипоэнергетических состояний.

  20. НАД-зависимые дегидрогеназы и их важнейшие субстраты. Строение окисленной и восстановленной форм НАД. Транспорт восстановительных эквивалентов по дыхатель­ной цепи. Движущая сила этого процесса. Коэффициент Р/О.

  21. ФАД-зависимые дегидрогеназы и их субстраты. Транспорт восстановительных эквивалентов по дыхательной цепи. Движущая сила этого процесса. Коэффициент Р/О.

  22. Основные стадии освобождения энергии питательных веществ. Специфический и общий пути катаболизма углеводов, белков и жиров. Общий путь катаболизма как основной источник дегидрируемых субстратов для ЦПЭ.

  23. Пировиноградная кислота: пути образования и использования в организме.

  24. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Строение пируватдегидрогеназного комплекса. Связь с цпэ. Регуляция.

  25. Цитратный цикл. Последовательность реакций. Связь с цпэ, регуляция биологическая роль.

3

  1. Углеводы пищи: строение, переваривание. Примеры нарушения переваривания углеводов.

  2. Аэробный распад глюкозы. Последовательность реакций до образования пирувата. Физиологическое значение. Роль аэробного распада глюкозы в мозге.

  3. Анаэробный гликолиз. Последовательность реакций, распространение, физиоло­гическое значение.

  4. Роль анаэробного гликолиза и аэробного процесса при мышечной работе.

  5. Глюконеогенез из молочной кислоты. Глюкозо-лактатный цикл.

  6. Глюконеогенез из аминокислот и глицерина. Биологическое значение.

  7. Аплостерические механизмы регуляции гликолиза и глюконеогенеза в печени. Роль фруктозо-2,6-дифосфата.

  8. Строение, свойства и распространение гликогена. Биосинтез и мобилизация гликогена, зависимость от ритма питания.

  9. Гормональная регуляция обмена гликогена в печени и мышцах.

  10. Наследственные нарушения обмена гликогена.

  11. Изменения обмена глюкозы в печени (синтез и распад гликогена, гликолиз и глюконеогенез) в зависимости от ритма питания и мышечной активности. Роль гормонов в переключении процессов.

  12. Особенности обмена глюкозы в разных органах и клетках: эритроцитах, мозге, мышцах, жировой ткани, печени.

  13. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы. Распространение, физиологиче­ское значение.

  14. Значение пентозофосфатного пути превращения глюкозы в эритроцитах.

  15. .Значение пентозофосфатного пути превращения глюкозы в клетках жировой ткани и печени.

  16. Переваривание жиров, ресинтез жиров. Хиломикроны, строение, функция. Г иперхиломикронемия.

  17. Желчные кислоты, строение, функции, синтез. Кишечно-печеночная циркуляция. Желчно-каменная болезнь.

  18. р-окисление жирных кислот. Последовательность реакций, регуляция, биологи­ческое значение.

  19. Биосинтез жирных кислот. Последовательность реакций, регуляция, биологиче­ское значение.

  20. Синтез жиров из углеводов в печени и жировой ткани. Влияние инсулина.

  21. Мобилизация жиров из жировой ткани, биологическая роль, гормональная регуляция.

  22. Депонирование и мобилизация жиров, зависимость от ритма питания. Ожирение.

  23. Лонп, образование, состав, транспортная функция.

  24. Синтез и использование кетоновых тел. Последовательность реакций; биологи­ческая рйль кетоновых тел. Последствия кетонемии.

  25. Холестерин, биологическая роль. Синтез, последовательность реакций до мевалоновой кислоты, регуляция синтеза.

  26. Лнп, образование, транспортные функции. Гиперхолестеринемия.

  27. Лвп, образование, транспортные функции. Роль лхат.

  28. Гиперхолестеринемия: причины, последствия. Биохимические основы патогенеза атеросклероза и основные подходы к лечению.

  29. Полноценные и неполноценные белки. Значение полноценного белкового питания для человека. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте: ферменты, механизм активации, биологическое значение.

  30. Непрямое дезаминирование аминокислот: ферменты, коферменты, биологиче­ское значение процессов. Диагностическое значение определения активности ами- нотрансфераз (трансаминаз).

4

  1. Катаболизм аминокислот: образование и обезвреживание аммиака в тканях. Токсичность аммиака. Причины и следствия гипераммониемии.

  2. Биосинтез мочевины: последовательность реакций, регуляция, биологическое значение. Гипераммониемия: причины и проявления.

  3. Образование аммиака в почках. Биологическое значение.

  4. Пути обмена безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные, кетогенные и смешанные аминокислоты. Глюконеогенез из аминокислот. Значение процесса, регуляция.

  5. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Биосинтез заменимых аминокислот из глюкозы.

  6. Обмен серина и глицина. Роль н4-фолата и его производных в обмене амино­кислот и нуклеотидов.

  7. Обмен метионина: реакции трансметилирования, примеры, биологическое значение. “Путь спасения" метионина.

  8. Метаболизм фенилаланина в организме. Фенилкетонурия: причины, проявления, способы диагностики и профилактики.

  9. Катаболизм тирозина: основные этапы, конечные продукты. Алкаптонурия: причины и проявления.

  10. , Катаболизм гистидина: основные этапы, конечные продукты. Гистидинемия: причины,проявления.

  11. Синтез катехоламинов. Роль витамина В6 и метионина в синтезе катехоламинов. Биологическая роль. Инактивация катехоламинов. Диагностическое значение определения ванилилминдальной кислоты в моче.

  12. Гистамин: образование, биологическая роль. Инактивация гистамина.

  13. Гамк: образование, биологическая роль, инактивация.

  14. Основные этапы синтеза пуриновых нуклеотидов, регуляция. Происхождение атомов пуринового ядра. “Путь спасения” пуриновых оснований. Синдром Леша-Нихана.

  15. Катаболизм пуриновых нуклеотидов: основные этапы, конечные продукты. Причины и проявления гиперурикемии. Подагра.

  16. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Последовательность реакций, регуля­ция. Оротацидурия.

  17. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов: субстраты, основные этапы синтеза. Биосинтез тмф, роль н4-фолата в этом процессе. Ингибиторы синтеза дезоксирибонукле­отидов как лекарственные препараты.

  18. -Образование и обезвреживание билирубина. Виды желтух. Диагностическое значение определения билирубина в биологических жидкостях.

  19. Трансмембранная передача сигналов в клетку. Прямой и мембранно­внутриклеточный механизмы передачи гормональных сигналов.

  20. Вторичные гормональные посредники (цАмф и цГмф): образование, механизм действия. Примеры метаболических путей, регулируемых этими посредниками.

  21. Вторичные гормональные посредники (посредники липидной природы и Са2+): образование, механизм действия. Примеры метаболических путей, регулируемых этими посредниками.

  22. Йодтиронины щитовидной железы: химическая природа, механизм действия, влияние на обмен веществ. Гипо- и гипертиреоз.

  23. Паратирин и кальцитонин: химическая природа, механизм действия, влияние на обмен кальция и фосфатов.

  24. Инсулин: химическая природа, образование из проинсулина. Механизм действия. Влияние на обмен углеводов, жиров и белков.

  25. Глюкагон: химическая природа, механизм действия, влияние на метаболизм.

  26. 'Важнейшие изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете. Инсулинзависимый и инсулиннезависимый сахарный диабет.

  27. Причины возникновения гипергликемии и азотемии при сахарном диабете.

5

  1. Причины возникновения и последствия кетонемии при сахарном диабете.

  2. Биохимические механизмы возникновения осложнений сахарного диабета: механизм токсического действия гипергликемии.

  3. Кортизол: строение, механизм действия, влияние на метаболизм тканей- мишеней. Биохимические основы применения глюкокортикоидов в медицине.

  4. Адреналин: строение, механизм действия, влияние на метаболизм тканей- мишеней.

  5. Ренин-ангиотензиновая система. Биохимические механизмы развития почечной гипертензии.

  6. Регуляция водно-солевого обмена гормонами. Вазопрессин и альдостерон: строение и механизм действия.

  7. Мужские половые гормоны: химическая природа, механизм действия и физиоло­гическое значение. Анаболические стероиды и их применение в медицине.

  8. Женские половые гормоны: химическая природа, механизм действия и физиоло­гические функции. Внерепродуктивные эффекты эстрогенов.

  9. Соматотропин и пролактин: химическая природа, механизм действия, влияние на рост и обмен веществ.

  10. Кортикотропин и тиреотропин: химическая природа, механизм действия, физиологические эффекты.

  11. Особенности дифференцировки и метаболизма эритроцитов.

  12. Метгемоглобинредуктаза эритроцитов и ее роль. Последствия недостаточности этого фермента.

  13. Особенности катаболизма глюкозы в эритроцитах. Обезвреживание активных форм кислорода в эритроцитах. Роль глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Гемолитическая анемия под действием примахина.

  14. Белки плазмы крови: исследование методом электрофореза, диагностическое значение. Функции альбумина. Белки острой фазы.

  15. .Обезвреживание чужеродных веществ в печени на примере бензола и индола. Инактивация лекарств в печени.

  16. Система обезвреживания чужеродных веществ в печени. Возрастные особенно­сти. Механизм действия фенобарбитала для профилактики и лечения желтухи новорож­денных.

  17. Коллаген. Особенности структуры, синтез, биологическая функция. Диагностиче­ское значение определения оксипролина в биологических жидкостях.

  18. Гликозаминогликаны и протеогликаны. Классы гликозаминогликанов. Особенно­сти их структуры, биологические функции. Применение в медицине.

  19. Специализированные белки межклеточного матрикса: фибронектин, ламинин и др. Структурная организация и функции межклеточного матрикса.