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

БХ.ТЕСТ

.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
06.02.2023
Размер:
154.76 Кб
Скачать

Установить соответствие между субстратом ЦТК и ферментом, катализирующим его образование

1

тиокиназа

сукцинат

2

изоцитратдегидрогеназа

а-кетоглутарат

3

аконитаза

изоцитрат

Установить соответствие между реакцией и катализирующим её ферментом

1

каталаза

2

супероксиддисмутаза

3

пероксидаза

Установить соответствие между названием и комплексом дыхательной цепи ферментов

1

I комплекс

NADH:убихинон-оксидоредуктаза

2

III комплекс

Убихинол:цитохром с-оксидоредуктаза

3

V комплекс

H+-АТФ-синтаза

Установить соответствие между субстратом и его превращением в ЦТК

1

малат

дегидрирование

2

а-кетоглутарат

Окислительное декарбоксилирование

3

фумарат

гидратация

4

оксалосукцинат

декарбоксилирование

Установить соответствие между процессом и количеством выделяющего в этом процессе АТФ

1

Ацетил-CoA -> 2 CO2 + 4 H2O

12 АТФ

2

Сукцинат -> фумарат

2 АТФ

3

Пируват -> ацетил-CoA + CO2 + H2O

3 АТФ

4

Пируват -> 3 CO2 + 5 H2O

15 АТФ

Установите соответствие между субстратом и его превращением в ЦТК

1

Цитрат

дегидратация

2

Цис-аконитат

гидратация

3

Сукцинат

дегидрирование

4

Оксалосукцинат

декарбоксилирование

Установить соответствие между ферментов и его ролью

1

NAD-дегидрогеназа

фермент митохондриального окисления

2

Цитохром Р-450

фермент микросомального окисления

3

Супероксиддисмутаза

осуществляет защиту активных форм кислорода

Установить соответствие между ферментом пируватдегидрогеназнго комплекса и его коферментов

1

Ацилтрансфераза

липоевая кислота

2

Пируватдекарбоксилаза

ТДФ

3

Дегидролипоилдегидрогеназа

NAD+

Установить соответствие между названием и комплексом дыхательной цепи ферментов

1

I комплекс

NADH:убихинон-оксидоредуктаза

2

III комплекс

убихинол: цитохром с-оксидоредуктаза

3

IV комплекс

цитохромоксидаза

Установить соответствие между типом окисления и ролью кислорода

1

Митохондрияльное

является конечным акцептором электронов

2

Микросомальное

непосредственно внедряется в окисляемое вещество

3

Свободнорадикальное

образует активные кислородсобержащие радикалы

Ингибитором I комплекса дыхательной цепи ферментов является

  • Барбитураты

Гидратация субстрата в цикле Кребса происходит в реакциях превращения

  • Фумарата в малат

  • Цис-аконитата в изоцитрат

В ЦТК лимонная кислота превращается в

  • Цис-аконитовую

Обезвреживание ксенобиотиков происходит путем

  • Микросомального окисления

Сколько связей в молекуле АТФ являются макроэргическими

  • 2

Какие комплексы дыхательной цепи ферментов работают как протонные помпы?

  • I

  • III

  • 1V

В ЦТК происходит декарбоксилирование

  • Оксалосукцината

При полном окислении молекулы ацетилкоэнзима А в ЦТК образуется

  • 12 АТФ

Количество энергии, выделяющейся при переносе электронов и протонов от FADH2 равно

  • 2 АТФ

В пируватдегидрогеназном комплексе ТПФ является коферментом

  • Пируватдекарбоксилазы

Какие вещества являются простетическими группами флавиновых дегидрогеназ?

  • FMN

  • FAD

Укажите природные антиоксиданты

  • Токоферолы

  • Аскорбиновая кислота

Выберите названия метаболитов ЦТК, при окислении которых протоны и электроны переносятся на кислород с дегидрогеназ

  • Изоцитрат

  • Малат

Субстратному фосфорилированию в ЦТК подвергается молекула

  • ГДФ

Какой витамин входит в состав коферментов митохондриальной цепи окисления

  • B2

Укажите фермент, катализирующий реакцию

  • Супероксиддисмутаза

В ЦТК происходит гидратация

  • Цис-аконитата

  • Фумарата

Степень сопряжения окисления и образования АТФ определяется коэффициентом P/O. Что означает этот коэффициент

  • Число образующихся молекул АТФ в расчете на один атом поглощенного кислорода

Какой общий метаболит образуется из углеводородов, аминокислот и жирных кислот?

  • Ацетил-CoA

В ЦТК происходит дегидрирование

  • Изоцитрата

Чему равняется максимальное значение коэффициента P/O

  • 3

приведено уравнение

  • Митохондриального окисления

Митохондриальное окисление – это

  • Окисление оксидазного типа

Ингибитором II комплекса дыхательной цепи ферментов является

  • Малонат

Какой витамин не входит в состав коферментов дыхательной цепи

  • B5

  • B6

В процессе биологического окисления молекула кислорода, являясь конечным акцептором, может принимать 1, 2, 3 и 4 электрона. Какой вариант приводит к образованию воды?

  • Двухэлектронный

Окисление органических веществ может осуществляться под действием различных ферментов класса оксидоредуктаз. К чему сводится окислительной действие дегидрогеназ?

  • Отщепление водорода

Какие существуют виды фосфорилирования

  • Субстратное

  • Окислительное

Какова роль NAD+ в окислительных процессах?

  • Акцептор водорода

Какие вещества образуются в результате окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты

  • Ацетил-КоА

  • Углекислый газ

Какие факторы могут вызвать образование в организме свободных радикалов

  • Ионизирующее излучение

  • Радиация

Разобщители дыхания и фосфорилирования являются

  • Липофильными веществами

Где локализованы NAD-зависимые дегидрогеназы

  • В матриксе митохондрий

Какие ферменты входят в состав пируватдегидрогеназного комплекса

  • Пируватдегидрогеназа

  • Дигидролипоилацетилтрансфераза

  • дигидролипоилдегидрогеназа

Какой компонент дыхательной цепи может свободно перемещаться в липидном бислое мембраны

  • Убихинон

Ингибитором V комплекса дыхательной цепи ферментов является

  • Олигомицин

Окислительное декарбоксилирование пирувата сопровождается образованием

  • 1 моль NADH H+

В ЦТК происходит дегидрирование

  • Изоцитрата

  • Малата

Что является активным компонентом NAD и NADP

  • Никотинамид

В какой реакции ЦТК принимают участие FAD-зависимые дегидрогеназы

  • Дегидрирование сукцината

К ферментам микросомального окисления относят

  • Монооксигеназу

  • Диоксигеназу

Перенос электронов с 3 комплекса на 4 комплекс дыхательной цепи осуществляет

  • Цитохром с

Перенос электронов на кислород в дыхательной цепи ферментов осуществляется

  • Цитохромоксидаза

С какой целью осуществляется микросомальное окисление субстратов

  • Увеличение гидрофильности субстратов

  • Обезвреживание ксенобиотиков

Гиповитаминоз какого витамина не влияет на скорость окисления пирувата

  • Биотина

Какова роль цитохромов в дыхательной цепи ферментов

  • Переносят электроны

Синтез АТФ в присутствии ротенона (ингибитор NADHH- дегидрогеназы) будет проходить только при использовании в качестве субстрата

  • Сукцината

Первичными акцепторами протонов и электронов для работы дыхательной цепи ферментов являются

  • NAD зависимые дегидрогеназы

  • FAD зависимые дегидрогеназы

Какова роль NAD зависимых дегидрогеназ в процессе окисления

  • Передают протоны и электроны с субстрата в дыхательную цепь ферментов

Образование АТФ за счет энергии, выделившейся в результате перенса электронов от окисляемого субстрата к молекулярному кислороду, называется

  • Окислительным фосфорилированием

В ЦТК происходит гидратация

  • Цис-аконитата

  • Фумарата

В клетках могут протекать специфические и общие процессы катаболизма. Какие из приведенных относятся к общим путям катаболизма

  • Декарбоксилирование пировиноградной кислоты

  • Расщепление ацетилкоэнзима А

В чем состоит значение цикла Кребса (ЦТК)

  • Энергетическое

  • Образование метаболитов, использующихся в биосинтезе

В процессе биологического окисления фосфорилированию подвергается молекула

  • АДФ

В ЦТК происходит декарбоксилирование

  • А-кетоглутарата

Ионы меди входят в состав

  • Цитохрома а3

Какие из компонентов дыхательной цепи ферментов ингибируются цианидами

  • Цитохромоксидаза

Какие соединения могут служить субстратами для FAD-зависимых дегидрогеназ

  • Жирные кислоты

Какие превращения осуществляются в результате микросомального окисления

  • Превращение фенилаланина в тирозин

  • Превращение холестерола в желчные кислоты

В состав 1 комплекса дыхательной цепи ферментов (NADH-дегидрогеназы) входят

  • NAD+

  • FAD

Низкомолекулярными переносчиками в дыхательной цепи ферментов являются

  • CoQ

  • Цитохром С

Гиповитаминоз какого витамина влияет на работу пируватдегидрогеназного комплекса

  • В2

В цикле трикарбоновых кислот декарбоксилированию подвергаются

  • Пируват

  • А-кетоглутарат

  • изоцитрат

В ЦТК сукцинат превращается в

  • Фумарат

Цитохром Р450 является

  • Монооксигеназой

Пируватдегидрогеназный комплекс (ПДК) содержит 3 фермента и 5 коферментов. Каие витамины входят в состав коферментов ПДК

  • Тиамин

  • Рибофлавин

  • Никотинамид

  • Пантотеновая кислота

  • Липоевая кислота

К какому классу белков относят цитохромы

  • Хромопротеиды

Причиной одного из видов гемолитической анемии может являться снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ключевого окислительного фермента пентозофосфатного пути. Какое из перечисленных веществ является коферментом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

  • NADP

Защиты от активных форм кислорода осуществляют ферменты

  • Супероксиддисмутаза

  • Каталаза

Разобщение дыхаия и фосфорилирования достикается в результате

  • Повышении проницаемости внутренней мембраны митохондрии для протонов

Какой витамин входит в состав FMN и FAD:

  • B2

Что является субстратом для окисления у FMN-зависимой дегидрогеназы:

  • NADH+H+

К какому классу белков относятся флавопротеины:

  • Хромопротеинам

Чем обусловлен порядок расположения переносчиков электронов в дыхательной цепи:

  • Окислительно-восстановительным потенциалом

Какой витамин входит в состав коферментов NAD+ и NADF+:

  • PP

Какие связи в АТФ являются макроэргическими:

  • Ангидридные

Выберите названия субстратов, при окислении которых протоны и электроны переносятся на кислород с участием полной дыхательной цепи:

  • Изоцитрат

  • Яблочная кислота

  • Пируват

В сложной окислительной системе акцептором протонов и электронов является :

  • Атом кислорода

Изменение свободной энергии гидролиза макроэргической связи АТФ в стандартных условиях составляет:

  • 30,2 кДЖ/моль

Где локализованы гидроксилазные окислительные системы:

  • В эндоплазматической сети

Где локализована NADH-дегидрогеназа:

  • Во внутренней мембране митохондрий

В неполной дыхательной цепи окисление субстрата осуществляют:

  • FAD-зависимые дегидрогеназ

Что является действующим началом в коферментах NAD и NADF:

  • Никотинамид

Чем представлена простетическая группа NAD-H-дегидрогеназы:

  • FMN

NAD является коферментом пиридинзависимых дегидрогеназ:

  • Отдающих протоны и электроны в дыхательную цепь ферментов

NADF является коферментом пиридинзависимых дегидрогеназ:

  • Отдающих протоны и электроны в реакциях восстановительного синтеза

Что является субстратом для окисления у NAD- и NADF-зависимой дегидрогеназы:

  • Спирты

  • Альдегиды

Что является субстратом для окисления у FAD-зависимых дегидрогеназ:

  • Жирные кислоты  

Акцептором электронов от флавиновых ферментов в дыхательной цепи является

  • Убихинон

Какую роль играет негеминовое железо:

  • является разобщителем потоков протонов и электронов

В простых окислительных системах участвуют:

  • флавиновые ферменты

В сложной окислительной системе акцептором протонов и электронов является:

  • атом кислорода

В простой окислительной системе акцептором протонов и электронов являются:

  • молекула кислорода

Конечным продуктом сложной окислительной системы является

  • вода

В сложной окислительной системе перенос электронов на кислород осуществляют:

  • цитохромоксидаза

Перенос электронов и протонов на кислород в простой окислительной системе осуществляют:

  • убихинон

  • флавиновый фермент

Конечным продуктом простой окислительной системы является:

  • перекись водорода

Что является действующим началом в ФМН и ФАД:

  • 6,7-диметилизоаллоксазин

Чем отличаются классы цитохромов 'а', 'в' и 'с' друг от друга:

  • строением апофермента

  • строением простетической группы

  • характером связи между простетической группой и апоферментом

Чем отличается цитохром 'а3' от цитохрома 'а':

  • наличием атома меди

Изменение свободной энергии гидролиза макроэргическй связи АТФ в стандартных условиях составляет:

  • 30,2

Микросомальное окисление субстратов осуществляется с целью

  • Увеличения гидрофильности

  • Обезвреживания ксенобиотиков

Прооксиданты

  • активируют образование свободных радикалов

NADF+ является коферментом пиридинзависимых дегидрогеназ:

  • отдающих протоны и электроны в реакциях восстановительного синтеза

Количество энергии, выделяющейся при переносе электронов и протонов от FADH2 равно

  • 2АТФ

NAD+ является коферментом пиридинзависимых дегидрогеназ:

  • отдающих протоны и электроны в дыхательную цепь ферментов

Разобщение дыхания и фосфорилирования достигается в результате

  • Повышении проницаемости внутренней мембраны митохондрий для протонов

При окислительном фосфорилировании имеет место переход в энергию макроэргических связей АТФ:

  • энергии электрохимического потенциала

какому классу белков относятся флавопротеины:

  • хромопротеинам

Протонофоры:

  • разобщают окисление и фосфорилирование

  • переносят протоны и электроны по дыхательной цепи ферментов

Какие из компонентов дыхательной цепи ферментов ингибируются цианидами:

  • Цитохромоксидаза

Что является субстратом для окисления у FMN-зависимой дегидрогеназы:

  • NADH+H+

Какие физические факторы могут вызвать образование свободных радикалов:

  • ионизирующее излучение

  • УФ-облучение

Какой компонент дыхательной цепи свободно перемещается в липидном бислое мембраны

  • Убихинон

Кто передает электроны кислороду в цитохромоксидазе:

  • Медь

В какой из реакций ЦТК принимают участие FAD-зависимые дегидрогеназы?

  • Дегидрирование сукцината