Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Itogovy_bkh_2_semestr.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
06.02.2023
Размер:
4.44 Mб
Скачать

Биологическое окисление опк

  1. Ионы меди входят в состав – цитохрома а3

  2. Где локализованы гидроксилазные окислительные системы – в эндоплазматической сети

  3. Какой витамин входит в состав коферментов NAD и NADF – PP

  4. Степень сопряжения окисления и образования АТФ определяется коэффициентом Р/О. Что означает этот коэффициент – число образующихся молекул АТФ в расчете на один атом поглощенного кислорода

  5. Установить соответствие между процессом и количеством выделяющего в этом процессе АТФ

  1. Митохондриальное окисление это – окисление оксидазного типа

  2. Где локализованы NAD-зависимые дегидрогеназы – в матриксе митохондрий

  3. Гиповитаминоз какого витамина влияет на работу пируватдегидрогеназного комплекса – В2

  4. Защиту от активных форм кислорода осуществляют ферменты – каталаза, супероксиддисмутаза, глютатионредуктаза, глютатионпероксидаза

  5. В какой из реакций ЦТК принимают участие FAD-зависимые дегидрогеназы – дегидрировании сукцината

  6. Сколько связей в молекуле АТФ являются макроэргическими – 2

  7. Установить соответствие между названием и комплексом дыхательной цепи ферментов

  1. Установить соответствие между типом окисления и ролью кислорода

  1. Разобщители дыхания и фосфорилирования являются – липофильные вещества

  2. В ЦТК происходит декарбоксилирование –а-кетоглутарат, оксалосукцинат, пируват

  3. В ЦТК происходит дегидрирование – Изоцитрат, Малат

  4. Установить соответствие между ферментом пируватдегидрогеназного комплекса и его коферментом

  1. В цикле трикарбоновых кислот декарбоксилированию подвергаются – пируват, а-кетоглутарат

  2. Гидратация субстрата в цикле Кребса происходит в реакциях превращения – цисаконитат в изоцитрат, фумарат в малат

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

  4. Какие физические факторы могут вызвать образование свободных радикалов – ионизирующее излучение, УФ-облучение(свет и радиация)

  5. Какова роль NAD+ -зависимых дегидрогеназ в процессе окисления – передают протоны и электроны с субстрата в дыхательную цепь ферментов

  6. Какие молекулы в клетках могут реагировать со свободными радикалами – полиненасыщенные жирные кислоты, нуклеиновые кислоты

  7. В инактивации активных форм кислорода учавствует – супероксиддисмутаза

  8. Какие вещества являются простетическими группами флавиновых дегидрогеназ – FAD, FMN

  9. Активными формами кислорода являются – НО*

  10. Какие соединения могут служить субстратами для FAD-зависимых дегидрогеназ – жирные кислоты

  11. Какие из компонентов дыхательной цепи ферментов ингибируются цианидами – цитохромоксидаза

  12. Ингибитором I комплекса дыхательной цепи ферментов является – барбитураты

  13. В ЦТК лимонная кислота превращается в – цис-аконитовую

  14. Обезвреживание ксенобиотиков происходит путем – микросомального окисления

  15. Какие комплексы дыхательной цепи работают как протонные помпы – I, III, IV

  16. При полном окислении молекулы ацетилкоэнзима А в ЦТК образуется – 12 АТФ

  17. Количество энергии, выделяющейся при переносе электронов и протонов от FADH2 равно – 2 АТФ

  18. В пируватдегидрогеназном комплексе ТПФ является коферментом – пируватдекарбоксилазы

  19. Укажите природные антиоксиданты – аскорбиновая кислота, токоферолы

  20. Выберите названия метаболитов ЦТК, при окислении которых протоны и электроны переносятся на кислород с участием NAD-зависимых дегидрогеназ – изоцитрат, малат

  21. Субстратному фосфорилированию в ЦТК подвергается молекула – ГДФ

  22. Какой витамин входит в состав коферментов митохондриальной цепи окисления – В2

  23. Укажите фермент, катализирующий реакцию - супероксиддисмутаза

  24. В ЦТК происходит гидратация – цис-аконитата, фумарата

  25. Какой общий метаболит образуется из углеводов, аминокислот и жирных кислот – ацетил-СоА

  26. Чему равняется максимальное значение коэффициента Р/О – 3

  27. приведено уравнение – митохондриального окисления

  28. Ингибитором II комплекса дыхательной цепи ферментов является – малонат

  29. Какой витамин не входит в состав коферментов дыхательной цепи – В6

  30. Окисление органических веществ может осуществляться под действием различных ферментов класса оксидоредуктаз. К чему сводится окислительное действие дегидрогеназ – отщепление водорода

  31. Какие существуют виды фосфорилирования – субстратное, окислительное, фотосинтетическое фосфорилирование

  32. Какова роль NAD+ в окислительных процессах – акцептор водорода

  33. Какие вещества образуются в результате окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты – Ацетил-СоА, Углекислый газ

  34. Какие ферменты входят в состав пируватдегидрогеназного комплекса – пируватдегидрогеназа, дигидролипоилацетилтрансфераза, дигидролипоилдегидрогеназа

  35. Какой компонент дыхательной цепи может свободно перемещаться в липидном бислое мембраны – убихинон

  36. Ингибитором V комплекса дыхательной цепи ферментов является – олигомицин

  37. Окислительное декарбоксилирование пирувата сопровождается образованием – 1 моль NADНH+

  38. Что является активным компонентом коферментов NAD+ и NADF+ - никотинамид

  39. К ферментам микросомального окисления относят – монооксигеназу, диоксигеназу

  40. Перенос электронов с III комплекса на IV комплекс дыхательной цепи осуществляет – цитохром с

  41. Перенос электронов на кислород в дыхательной цепи ферментов осуществляет – цитохромоксидаза

  42. С какой целью осуществляется микросомальное окисление субстратов – увеличение гидрофильности субстратов, обезвреживание ксенобиотиков

  43. Гиповитаминоз какого витамина не влияет на скорость окисления пирувата – биотина

  44. Какова роль цитохромов в дыхательной цепи ферментов – переносят электроны

  45. Синтез АТФ в присутствии ротенона (ингибитор NADH H+-дегидрогеназы) будет проходить только при использовании в качестве субстрата – сукцината

  46. Первичными акцепторами протонов и электронов для работы дыхательной цепи ферментов являются – NAD+-зависимые дегидрогеназы и FAD-зависимые дегидрогеназы

  47. Образование АТФ за счет энергии, выделившейся в результате переноса электронов от окисляемого субстрата к молекулярному кислороду, называется – окислительным фосфорилированием

  48. В клетках могут протекать специфические и общие процессы катаболизма. Какие из приведенных относятся к общим путям катаболизма? – декарбоксилирование пировиноградной кислоты, расщепление ацетил коэнзима А

  49. В чем состоит значение цикла Кребса (ЦТК)? – энергетическое, образование метаболитов, использующихся в биосинтезе

  50. В процессе биологического окисления фосфорилированию подвергается молекула – АДФ

  51. Какие превращения осуществляются в результате микросомального окисления – превращение фенилаланина в тирозин, превращение холестерола в желчные кислоты, холестерина в витамин Д

Соседние файлы в предмете Клиническая биохимия животных