Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Zachet_po_biohimii_za_3_semestr

.rtf
Скачиваний:
49
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
16.58 Mб
Скачать

-

Холестеролконвертазы

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Общим промежуточным продуктом двух путей ресинтеза триацилглицеролов в энтероцитах является:

-

2-Моноацилглицерол

-

Глицерол-3-фосфат

-

Фосфатидная кислота

+

1,2-Диацилглицерол

-

Глицерол

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Выберите фермент, катализирующий данную реакцию:

-

ЛХАТ

+

Холинфосфотрансфераза

-

Ацилтрансфераза

-

Диацилглицероллипаза

-

Ацилсинтетаза

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Выберите фермент и его кофермент, если таковой имеется, который катализирует эту реакцию в β-окислении жирных кислот:

-

Ацил-КоА дегидрогеназа (НАД+)

-

Еноил-КоА гидратаза

+

Ацил-КоА дегидрогеназа (ФАД)

-

β-Гидроксиацил-КоА дегидрогеназа (НАД+)

-

β-Кетоацил-КоА тиолаза (КоА-SH)

-

Ацил-КоА декарбоксилаза

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Выберите фермент и его кофермент, если таковой имеется, который катализирует эту реакцию в β-окислении жирных кислот:

+

Еноил-КоА гидратаза

-

Ацил-КоА дегидрогеназа (ФАД)

-

β-Гидроксиацил-КоА дегидрогеназа (НАД+)

-

β-Кетоацил-КоА тиолаза (КоА-SH)

-

Еноил-КоА дегидрогеназа

-

Еноил-КоА дегидратаза

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Выберите фермент и его кофермент, если таковой имеется, который катализирует эту реакцию в β-окислении жирных кислот:

-

Еноил-КоА гидратаза

-

β-Гидроксиацил-КоА дегидрогеназа (ФАД)

-

Ацил-КоА дегидрогеназа (ФАД)

-

β-Гидроксиацил-КоА декарбоксилаза

-

β-Кетоацил-КоА тиолаза (КоА-SH)

+

β-Гидроксиацил-КоА дегидрогеназа (НАД+)

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Выберите фермент и его кофермент, если таковой имеется, который катализирует эту реакцию в β-окислении жирных кислот:

-

β-Кетоацил-КоА тиолаза (НАД+)

-

β-Гидроксиацил-КоА дегидрогеназа (ФАД)

-

Ацил-КоА дегидрогеназа (ФАД)

-

β-Гидроксиацил-КоА декарбоксилаза

+

β-Кетоацил-КоА тиолаза (КоА-SH)

-

α-Кетоацил-КоА тиолаза (КоА-SH)

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Что происходит в ходе β-окисления жирных кислот с исходным соединением в приведенной схеме, чтобы образовался продукт?

-

Декарбоксилирование

-

Дегидрирование

-

Дегидратация

-

Образование кетогруппы

-

Изомеризация

+

Расщепление с участием КоА-SH

##theme 71

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

В чем отличие исходного остатка жирной кислоты от конечного на каждом витке β-окисления?

-

Он длиннее на 1 углеродный атом

-

Он короче на 3 углеродных атома

-

У него больше кетогрупп

+

Он длиннее на 2 углеродных атома

-

Он ничем не отличается

-

В его составе имеется остаток карбоксильной группы

##theme 70

##score 1

##type 5

##time 0:00:00

Этот процесс происходит с остатками жирных кислот в матриксе митохондрий. В какой последовательности Вы бы расположили его промежуточные метаболиты, чтобы не нарушить логику данного метаболического пути:

2

CH3(CH2)4CH=CH-CO-SКoA

3

CH3(CH2)4-CH(OH)-CH2-CO-SКoA

1

CH3(CH2)6-CO-SКoA

5

CH3(CH2)4-CO-SКoA

4

CH3(CH2)4-CO-CH2-CO-SКоA

##theme 70

##score 1

##type 5

##time 0:00:00

Этот процесс происходит с остатками жирных кислот в матриксе митохондрий. В какой последовательности Вы бы расположили реакции, чтобы не нарушить логику данного метаболического пути:

1

Дегидрирование ацил-КоА

2

Гидратация

3

Дегидрирование β-оксиацил-КоА

4

Тиолиз

##theme 70

##score 1

##type 5

##time 0:00:00

Этот процесс происходит с остатками жирных кислот в матриксе митохондрий. В какой последовательности Вы бы расположили его промежуточные и конечные метаболиты, чтобы не нарушить логику данного метаболического пути:

1

Жирная кислота

2

Ацил-КоА

3

Еноил-КоА

4

β-Гидроксиацил-КоА

5

β-Кетоацил-КоА

6

Ацетил-КоА

##theme 70

##score 1

##type 5

##time 0:00:00

Этот процесс происходит с остатками жирных кислот в матриксе митохондрий. В какой последовательности Вы бы расположили катализирующие его ферменты, чтобы не нарушить логику данного метаболического пути:

1

Ацил-КоА-дегидрогеназа

2

Тиолаза

3

Гидроксиацил-КоА дегидрогеназа

4

Еноил-КоА гидратаза

##theme 70

##score 1

##type 5

##time 0:00:00

Этот процесс происходит с остатками жирных кислот в матриксе митохондрий. В какой последовательности Вы бы расположили витамины, коферментные формы которых принимают участие в его реакциях, чтобы не нарушить логику данного метаболического пути:

1

Пантотеновая кислота в ходе образования ацил-КоА

2

Витамин В2

3

Витамин РР

4

Пантотеновая кислота в ходе образования ацетил-КоА

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Карнитин принимает участие в:

-

Всасывании жирных кислот в тонком кишечнике

-

Переносе жирных кислот из кровотока через клеточную мембрану

-

Расщеплении ЛПОНП

+

Транспорте жирных кислот из цитозоля в митохондриальный матрикс

-

Синтезе холестерола

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Ацил-КоА-карнитин ацилтрансфераза – фермент, который необходим для:

-

Первой реакции синтеза жирных кислот

-

Синтеза эфиров холестерола из свободного холестерола в энтероцитах

-

Образования кетоновых тел в митохондриях печени

-

Использования кетоновых тел в качестве источника энергии

+

Реакций переноса жирнокислотного радикала из цитозоля в митохондриальный матрикс

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Какой реакцию катализирует ацил-КоА-карнитин ацилтрансфераза наружная?

-

Взаимодействия холестерола с жирной кислотой

-

Последнюю реакцию в каждом витке β-окисления жирных кислот

+

Отщепления остатка жирной кислоты от КоА-SH и присоединения его к карнитину

-

Присоединения жирной кислоты к ацилсинтазному комплексу

-

Отщепления жирной кислоты от триацилглицеролов в митохондриях

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Ацил-КоА ацилтрансферазный комплекс включает в себя:

+

Ацил-КоА ацилтрансферазы наружную, внутреннюю и транслоказу

-

Липазу, фосфолипазу и неспецифическую эстеразу

-

Ацил-КоА дегидрогеназу, еноил-КоА гидратазу, β-кетоацил-КоА тиолазу

-

Ацил-КоА ацилтрансферазу цитозольную и митохондриальную

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Процесс транспорта жирнокислотного радикала через мембрану митохондрий в матрикс – это:

+

Присоединение жирнокислотного радикала к карнитину, перемещение с наружной митохондриальной мембраны на внутреннюю, присоединение жирнокислотного радикала к КоА-SH в матриксе митохондрий

-

Ферментативная этерификация свободной жирной кислоты с глицеролом, которая происходит в наружной мембране митохондрий

-

Фосфорилирование свободной жирной кислоты за счет АТФ

-

Перенос остатка жирной кислоты от КоА-SH на молекулу креатина

-

Перенос остатка жирной кислоты на внутримитохондриальный АПБ

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Подерите соответствующие характеристики для ацил-КоА ацилтрансферазы наружной (А) и ацил-КоА ацилтрансферазы внутренней (Б): 1. Способствует расщеплению триацилглицеролов за счет стимуляции липазы; 2. Катализирует отщепление жирнокислотного радикала от КоА-SH на наружной митохондриальной мембране и присоединение его к карнитину; 3. Необходима для транспорта жирных кислот в кровотоке из мест хранения (жировой ткани) в периферические ткани, где они окисляются; 4. Обеспечивает попадание жирнокислотных радикалов в митохондриальный матрикс; 5. Снижает расщепление триацилглицеролов в адипоцитах за счет снижения активности липопротеинлипазы

+

А – 2; Б – 4

-

А – 4; Б – 5

-

А – 1; Б – 2

-

А – 3; Б – 4

-

А – 5; Б – 1

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Сколько молекул АТФ образуется во время полного β-окисления стеариновой кислоты?

-

180

-

140

+

120

-

98

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Решите задачу и выберите правильный ответ. Полное β-окисление лауриновой кислоты, содержащей 12 С, приводит к образованию (….) молекул АТФ; при этом энергетический баланс составит (…) молекул АТФ:

-

122, 120

+

80, 78

-

135, 134

-

90, 89

##theme 74

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Сколько молекул АТФ образуется при полном β-окислении одной молекулы арахиновой кислоты (С20:0) до СО2 и Н2О?

-

140

-

94

+

134

-

162

##theme 76

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Нижеприведенные соединения необходимы для β-окисления жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов, кроме:

+

КоА-SH

+

АТФ

+

Карнитина

+

ФАД

+

НАД+

-

НАДФ+

-

ФМН

+

Биотина

##theme 76

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Нижеперечисленные особенности метаболизма короткоцепочечных жирных кислот (с числом углеродных атомов меньше 12) действительно имеют место в клетках, кроме:

-

Для проникновения в митохондрии с целью b-окисления им не требуется специальная транспортная система

-

Их триацилглицеролы могут не гидролизоваться панкреатической липазой

-

Окисляются в печени

-

Депонируются в жировой ткани

+

Находясь в составе пищи, увеличивают уровень кетоновых тел в крови

+

Они не входят в состав грудного молока

+

Они не входят в состав молозива

##theme 76

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Нижеуказанные продукты образуются в результате β-окисления жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов, кроме:

-

Сукцинил-КоА

-

Пропионил-КоА

-

Ацетил-КоА

-

Метилмалонил-КоА

+

b-Гидроксибутират

+

Ацетоацетил-КоА

+

b-Гидрокси-b-метилглутарил-КоА

##theme 76

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Нижеперечисленные витамины и коферменты принимают участие в реакциях метаболизма пропионил-КоА до сукцинил-КоА, кроме:

+

Никотиновая кислота

+

Рибофлавин

+

ТПФ

+

Липоевая кислота

+

ФАД

+

ФМН

-

B12

-

Карбоксибиотин

+

НАД+

##theme 77

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Болезнь Рефзума развивается вследствие:

-

Нарушенного превращения пристановой кислоты в фитановую кислоту

-

Врожденного избытка рецепторов в пероксисомах для фитанатгидроксилазы

-

Нарушения β-окисления фитановой кислоты

-

Нарушения α-окисления длинноцепочечных жирных кислот

+

Нарушенного превращения фитановой кислоты в пристановую кислоту

##theme 77

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Каково назначение α-окисления жирных кислот?

-

Образование АТФ

-

Утилизация короткоцепочечных жирных кислот

-

Доокисление продуктов неполного β-окисления жирных кислот

+

Расщепление жирных кислот с разветвленным радикалом

-

Расщепление арахидоновой кислоты для образования эйкозаноидов

##theme 77

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

В эндоплазматическом ретикулуме локализованы ферменты, катализирующие:

-

β-Окисление жирных кислот

-

α-Окисление жирных кислот

-

Синтез кетоновых тел

+

ω-Окисление жирных кислот

-

β-Окисление жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов

-

Процесс тканевого дыхания

##theme 77

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Укорочение жирнокислотной цепи на один углеродный атом характерно для:

+

α-Окисления

-

ω-Окисления

-

β-окисления

-

Пентозофосфатного пути

-

Действия жиромобилизующей липазы

##theme 77

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Окисление в эндоплазматическом ретикулуме жирной кислоты в дикарбоновую кислоту характерно для:

-

α-Окисления

+

ω-Окисления

-

β-окисления

-

Пентозофосфатного пути

-

Действия жиромобилизующей липазы

-

β-Окисления жирной кислоты с нечетным количеством атомов углерода

##theme 78

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Все нижеперечисленные жирные кислоты являются незаменимыми, кроме:

-

Линолевой

-

Линоленовой

+

Пальмитоолеиновой

-

Докозагексаеновой (С22:6)

-

Эйкозапентаеновой (С20:5)

##theme 78

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Какое соединение образуется в результате метаболического пути, изображенного на этой схеме?

-

Линолевая кислота

+

Арахидоновая кислота

-

Холестерол

-

Сквален

-

Олеиновая кислота

##theme 78

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Какое соединение является исходным субстратом для данного метаболического пути?

+

Линолевая кислота

-

Арахидоновая кислота

-

Холестерол

-

Сквален

-

Олеиновая кислота

##theme 78

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Противовоспалительное действие глюкокортикоидов основано на:

-

Их способности ингибировать синтез циклооксигеназы

-

Их способности ингибировать синтез липоксигеназы

-

Их прямом ингибирующем действии на ферменты синтеза арахидоновой кислоты in vitro

+

Индукции ими синтеза специфических белков, подавляющих действие фосфолипазы А2

-

Их способности стимулировать образование фосфолипидов

##theme 78

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Противовоспалительное действие аспирина основано на:

+

Его способности ингибировать синтез циклооксигеназы

-

Его способности ингибировать синтез липоксигеназы

-

Его прямом ингибирующем действии на ферменты синтеза арахидоновой кислоты in vitro

-

Индукции им синтеза специфических белков, подавляющих действие фосфолипазы А2

-

Его способности стимулировать образование фосфолипидов

##theme 78

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

К функциям, регулируемым простациклинами, относятся:

-

Процессы хемотаксиса

-

Сокращение гладких мышц

-

β-Окисление арахидоновой кислоты

-

Стимуляция желудочной секреции

-

Усиление агрегации тромбоцитов

+

Снижение агрегации тромбоцитов

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Биотин принимает участие в синтезе жирных кислот. Оно заключается в том, что он:

-

Активирует ацетоацетилредуктазу

-

Ингибирует ацилсинтазный полиферментный комплекс

-

Является коферментом бутирил-АПБ дегидрогеназы

+

Является коферментом ацетил-КоА карбоксилазы

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Ацетил-КоА карбоксилаза катализирует реакцию, в ходе которой:

+

Малонил-КоА образуется из ацетил-КоА и бикарбонат-иона

-

Сукцинил-КоА образуется из ацетил-КоА и СО2

-

Ацетил-КоА взаимодействует с малонил-КоА

-

Образуется β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Механизм усиления активности ключевого фермента синтеза жирных кислот – ацетил-КоА карбоксилазы – под влиянием инсулина заключается в:

-

Фосфорилировании белка-фермента

+

Дефосфорилировании белка-фермента

-

Ограниченном протеолизе белка-фермента

-

Присоединении к белку ферменту кофермента – биотина

-

Стимуляции образования изостерического активатора фермента

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Какие гормоны подавляют синтез жирных кислот путем ингибирования ключевой реакции этого процесса?

-

Глюкагон и инсулин

+

Глюкагон и адреналин

-

Только инсулин

-

Те, которые стимулируют фосфорилирование ацетил-КоА карбоксилазы

-

Те, которые стимулируют отщепление от белка-фермента небольшого фрагмента полипептидной цепи

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Подберите соответствующие характеристики для β-окисления (А) и синтеза жирных кислот (Б): 1. Его исходный субстрат образуется в лизосомах; 2. За каждый виток длина жирнокислотной цепи уменьшается на 1 углеродный атом; 3. Необходимы коферменты ФАД и НАД+; 4. Необходимы коферменты – производные витаминов Н и РР; 5. Происходит в пероксисомах; 6. Промежуточные продукты связаны с ацилпереносящим белком; 7. Промежуточные продукты связаны с КоА-SH; 8. Промежуточные продукты связаны с ацилпереносящим белком и КоА-SH

-

А – 2, 5, 7; Б – 4, 6, 8

+

А – 3, 5, 7; Б – 4, 6, 8

-

А – 3, 4, 6; Б – 1, 2, 8

-

А – 1, 2, 4; Б – 3, 8

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Малонил-КоА оказывает регуляторное влияние на β-окисление жирных кислот, потому что:

-

Является промежуточным метаболитом этого метаболического пути

-

Стимулирует процесс переноса жирнокислотного радикала из цитозоля в матрикс митохондрий

+

Является аллостерическим ингибитором карнитин-ацилтрансферазы

-

Обеспечивает перенос ацетил-КоА из митохондрий в цитозоль

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Какое из нижеследующих соединений является общим коферментом для β-окисления и биосинтеза жирных кислот:

-

Ацилпереносящий белок

+

КоА-SH

-

НАД+

-

ФАД

-

Биотин

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Аллостерическим активатором ключевого фермента синтеза жирных кислот – ацетил-КоА карбоксилазы – является:

-

Малик-фермент

-

НАД+/НАДН.Н+

+

Цитрат

-

Ацил-КоА

-

Малат

##theme 79

##score 1

##type 1

##time 0:00:00

Рассмотрите реакцию, происходящую в цитозоле клеток: Малат → Пируват. Какой кофермент обеспечивает ее успешное протекание и что с ним происходит в ходе реакции?

-

НАДН.Н+ окисляется до НАД+

-

Биотин превращается в карбоксибиотин

-

КоА-SH превращается в ацетил-КоА

+

НАДФ+ восстанавливается до НАДФН.Н+

-

ФАД восстанавливается до ФАДН2

-

ФМНН2 окисляется до ФАД

##theme 81

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

В состав полиферментного ацилсинтазного комплекса входят:

-

Ацетил-КоА карбоксилаза

-

3-Гидрокси-3-метилглутарил-КоА редуктаза

-

Пальмитоил-КоА-карнитин ацилтрансфераза

+

β-Гидрокисбутирилдегидратаза

+

Кетоацилредуктаза

+

Еноилредуктаза

##theme 81

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Выберите вещества, участвующие в реакции образования кротонил-АПБ:

+

β-Гидрокисбутирилдегидратаза

+

β-гидрокисбутирил-АПБ

+

Н2О

-

Кетоацилредуктаза

-

Малонил-АПБ

-

β-Кетоацил-АПБ

-

НАДФН.Н+

##theme 81

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Выберите вещества, участвующие в реакции образования ацетоацетил-АПБ:

+

Ацетил-кетоацил синтаза

+

Малонил-АПБ

-

Ацетиллипоевая кислота

-

Биотин

-

НАДФН.Н+

-

АТФ

-

НАД+

+

СО2

##theme 81

##score 1

##type 2

##time 0:00:00

Выберите всех необходимых участников синтеза β-гидрокисбутирил-АПБ:

-

β-Гидрокисбутирил-АПБ дегидратаза

+

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]