Материал: РЕШЕННОЕ ЦТ по Биохимии

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Г. Реакцию с участием АТФ

 

Д. Образование глюкозо-1-фосфата

 

19. Аллостерический активатор дефосфорилированной

Г

гликогенфосфорилазы в клетках мышц:

 

A. АТФ

 

Б. АДФ

 

B. NADH

 

Г. АМФ

 

Д. NAD+

 

20. Скорость анаэробного распада глюкозы в скелетных мышцах

Б

зависит от:

 

A. Активности малат-аспартатного челнока

 

Б. Соотношения АТФ/АДФ в клетке

 

B. Интенсивности транспорта СО2 в митохондрии клетки

 

Г. Соотношения NADPH-NADP+

 

Д. Участия витамина В6

 

21. В анаэробном гликолизе NADH:

Г

А. Образуется при окислительном декарбоксилировании пирувата

 

Б. Превращается в NAD+ при участии митохондриальной

 

дегидрогеназы

 

В. Восстанавливает 1,3-бисфосфоглицерат в глицеральдегид-3-фосфат

 

Г. Восстанавливает пируват

 

Д. Образуется в реакции, сопряженной с синтезом АТФ

 

22. Этап аэробного гликолиза, суммарный энергетический эффект

В

которого составляет 4 моля АТФ (2 моля АТФ используются и 6 молей

 

АТФ образуются):

 

А. Глюкоза → 2Пируват

 

Б. Глицеральдегидфосфат → Пируват

 

В. Глюкоза → 2·1,3-Бисфосфоглицерат

 

Г 3-Фосфоглицерат → Пируват

 

Д. Фруктозо-6-фосфат → 2Пируват

 

23. В состоянии покоя спустя 6 часов после последнего приема пищи:

Д

A. Основным источником глюкозы в крови является глюконеогенез

 

Б. Аденилатциклаза печени неактивна

 

B. Запас гликогена в печени полностью исчерпан

 

Г. Уровень глюкозы в крови поддерживается распадом гликогена мышц

 

Д. Уровень глюкозы в крови поддерживается распадом гликогене

 

печени

 

24. Пируват в глюконеогенезе:

В

A. Образуется из Ацетил-КоА

 

Б. Образуется из глицерола

 

B. Превращается в оксалоацетат

 

Г. Включается в реакцию декарбоксилирования

 

Д. Включается в реакцию, протекающую с использованием ГТФ

 

25. На синтез 1 моль глюкозы из пирувата необходимо затратить:

В

А. 4 моль АТФ

 

Б. 2 моль ГТФ

 

В. 4 моль АТФ и 2 моль ГТФ

 

Г. 38 моль АТФ

 

Д. 8 моль АТФ

 

26. Инсулин-глюкагоновый индекс:

В

A. Повышается в постабсорбтивном периоде

 

Б. Снижается в абсорбтивном периоде

 

B. Влияет на содержание фруктозо-2,6-бисфосфата

 

Г. При повышении стимулирует глюконеогенез

 

Д. При снижении стимулирует гликолиз

 

27. Глюкагон и кортизол:

В

А. Связываются с цитоплазматическими рецепторами клетки

 

Б. Активируют протеинкиназу А

 

В. Индуцируют синтез фосфоенолпируваткарбоксикиназы

 

Г. Индуцируют синтез аминотрансфераз

 

Д. Уменьшают концентрацию фруктозо-2,6-бисфосфата

 

28. Фруктозо-2,6-бисфосфат активирует:

Г

А Глюкокиназу

 

Б. Фруктозе-1,6-бисфосфатазу

 

В. Пируваткиназу

 

Г. Фосфофруктокиназу

 

Д. Пируваткарбоксилазу

 

29. Фруктозо-2,6-бисфосфат:

Д

A. Ингибитор фосфофруктокиназы

 

Б. Активатор фруктозо-1,6-бисфосфатазы

 

B. Синтезируется при участии фосфорилированной формы БИФ

 

Г. Превращается в фруктозо-6-фосфат при участии

 

дефосфорилированной формы БИФ

 

Д. Синтезируется в абсорбтивном периоде

 

30. Пути использования глюкозы в клетке:

А, Б, В, Г, Д

A. Превращается в другие углеводы

 

Б. Депонируется в виде гликогена

 

B. Используется как основной источник энергии

 

Г. Превращается в жиры при избыточном поступлении

 

Д. Используется для синтеза нуклеотидов

 

31. При переваривании углеводов происходит:

А, В, Г

A. Расщепление дисахаридов до моносахаридов

 

Б. Распад моносахаридов до СО2 и Н2О

 

B. Расщепление полисахаридов до моносахаридов

 

Г. Образование продуктов, которые могут всасываться в клетки

 

слизистой оболочки кишечника

 

Д. Распад моносахаридов с образованием лактата

 

32. Глюкоза образуется при переваривании:

А, Б, В, Г

A. Сахарозы

 

Б. Крахмала

 

B. Мальтозы

 

Г. Лактозы

 

Д. Целлюлозы

 

33. Панкреатическая амилаза:

А, В, Г, Д

A. Максимально активна при рН 8,0

 

Б. Расщепляет α-1,6-гликозидные связи

 

B. Образует мальтозу и изомальтозу

 

Г. Относится к классу гидролаз

 

Д. Имеет диагностическое значение

 

34. Лактаза:

Б, Д

А. Синтезируется в поджелудочной железе

 

Б. Относится к классу гидролаз

 

В. Относится к классу лиаз

 

Г. Образует продукт, который всасывается путем простой диффузии

 

Д. Изменяет активность в зависимости от возраста

 

35. Нарушение действия лактазы может быть связано с:

А, Б, В

A. Кишечными заболеваниями (гастрит, энтерит)

 

Б. Возрастным снижением экспрессии гена

 

B. Наследственным дефектом

 

Г. Отсутствием белков-переносчиков в мембране кишечных ворсинок

 

Д. Снижением влияния инсулина

 

36. Транспорт глюкозы в клетки слизистой оболочки кишечника

А, Б, Г

происходит:

 

A. С участием белков-переносчиков

 

Б. Путем активного транспорта, когда ее концентрация в просвете

 

кишечника меньше, чем в клетках

 

B. Путем простой диффузии, если ее концентрация в клетках низкая

 

Г. Независимо от инсулина

 

Д. После завершения пищеварения (3—5 ч после приема пищи)

 

37. Инсулинзависимые переносчики глюкозы имеют клетки:

В, Г

А. Кишечника

 

Б. Мозга

 

В. Жировой ткани

 

Г. Скелетных мышц

 

Д. Поджелудочной железы

 

38. Глюкоза в клетках жировой ткани:

Б, Г, Д

A. Транспортируется независимо от концентрации инсулина

 

Б. Транспортируется при участии ГЛЮТ-4

 

B. Фосфорилируется под действием глюкокиназы

 

Г. Может депонироваться в форме триацилглицерола

 

Д. Используется для синтеза NADPH

 

39. В ходе синтеза гликогена в печени происходит:

А, Г

A. Фосфорилирование глюкозы при участии АТФ

 

Б. Перемещение транспортеров глюкозы (ГЛЮТ-4) в мембрану при

 

участии инсулина

 

B. Превращение глюкозо-6-фосфата в фруктозо-6-фосфат

 

Г. Взаимодействие глюкозо-1-фосфата с уридинтрифосфатом (УТФ)

 

Д. Фосфорилированиеп и активация гликогенсинтазы

 

40. Инсулин:

А, Б, Д

А. Взаимодействует с мембранным рецептором

 

Б. Активирует фосфатазу гликогенсинтазы

 

В. Активирует реакцию АТФ → цАМФ

 

Г. Уменьшает проницаемость мембран клеток мозга для глюкозы

 

Д. Обеспечивает транспорт глюкозы в клетки мышц

 

41. Гликогенсинтаза:

А, В, Г, Д

А. Катализирует образование α-1,4-гликозидных связей между

 

остатками глюкозы

 

Б. Катализирует образование связей в точках разветвления молекулы

 

гликогена

 

В. В качестве субстрата используют УДФ-глюкозу

 

Г. Катализирует необратимую реакцию

 

Д. Активна в дефосфорилированной форме

 

42. Распад гликогена в печени:

А, В

А. Поддерживает постоянную концентрацию глюкозы в крови между

 

приемами пищи

 

Б. Образует продукт, используемый только в клетках ткани

 

В. Стимулируется глюкагоном

 

Г. Происходит с использованием энергии УТФ

 

Д. Ускоряется в абсорбтивном периоде

 

43. Распад гликогена в мышцах:

В, Г,

A. Поддерживает постоянную концентрацию глюкозы в крови между

 

приемами пищи

 

Б. Происходит с использованием энергии АТФ

 

B. Стимулируется при интенсивной физической работе адреналином и

 

Са2+

 

Г. Ускоряется при умеренной физической работе в состоянии покоя

 

аллостерически с помощью АМФ

 

Д. Нарушается при дефекте глюкозо-6-фосфатазы

 

44. В ходе распада гликогена в мышцах происходит:

А, Б, В, Г

A. Расщепление α-1,4-гликозидных связей с образованием глюкозо-1-

 

фосфата

 

Б. Превращение глюкозо-1-фосфата в глюкозо-6-фосфат

 

B. Повышение уровня цАМФ в клетке и активацию

 

гликогенфосфорилазы

 

Г. Расщепление гликозидной связи в точке ветвления с образованием

 

свободной глюкозы

 

Д. Превращение глюкозо-6-фосфата в свободную глюкозу и ее выход в

 

кровь

 

45. При кратковременной интенсивной физической работе через 2 ч

Г, Д

после еды:

 

A. Концентрация глюкозы в крови 10 ммоль/л

 

Б. Концентрация глюкозы в крови 20 ммоль/л

 

B. В печени и мышцах стимулируется синтез гликогена

 

Г. В мышцах повышается скорость цитратного цикла

 

Д. В печени и мышцах стимулируется распад гликогена

 

46. Протеинкиназа А:

А, Б, Г, Д

А. Относится к классу трансфераз

 

Б, Активируется при взаимодействии с цАМФ

 

В. Активируется при взаимодействии с α-протомером G-белка

 

Г. Катализирует реакцию фосфорилирования гликогенсинтазы

 

Д. Катализирует реакцию фосфорилирования киназы

 

гликогенфосфорилазы

 

47. Фосфолипаза С печени:

А, В, Г

А. Активна в присутствии адреналина, связанного с α1-рецепторами

 

мембраны

 

Б. Активна в присутствии адреналина, связанного с β2-рецепторами

 

мембраны

 

В. Активируется α-протомером G-белка, связанным с

 

гуанозинтрифосфатом (ГТФ)

 

Г. Катализирует гидролиз фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфата (ФИФ)

 

Д. Образует ИФ3 — один из активаторов протеинкиназы А

 

48. Ферменты, наследственные дефекты которых являются причиной

А, Д

агликогеноза:

 

А. Фосфоглюкомутаза

 

Б. Глюкозо-6-фосфатаза

 

В. Протеинкиназа

 

Г. Киназа гликогенфосфорилазы

 

Д. УДФ-глюкопирофосфорилаза

 

49. Катаболизм глюкозы:

В, Д

A. Может протекать только в аэробных условиях

 

Б. Локализован только в митохондриях клеток

 

B. Промежуточные продукты используются в анаболических процессах

 

Г. Обеспечивает (максимально) синтез 8 моль АТФ при катаболизме

 

одной молекулы глюкозы

 

Д. Регулируется аллостерически в зависимости от энергетических

 

потребностей клетки

 

50. Аэробный катаболизм глюкозы до СО2 и Н2О:

А, Б, В, Г

А. Включает общий путь катаболизма

 

Б. Обеспечивает синтез 6 моль АТФ путем субстратного

 

фосфорилирования (на 1 молекулу глюкозы)

 

В. Сопряжен с ЦПЭ

 

Г. Угнетается при гиповитаминозах РР, В2, B1

 

Д. Происходит только в цитозоле клетки

 

51. Специфический путь аэробного катаболизма глюкозы включает:

В, Г, Д

А. Две необратимые реакции

 

Б. Три реакции, требующие затраты АТФ

 

В. Одну окислительно-восстановительную реакцию

 

Г. Две реакции субстратного фосфорилирования

 

Д. Одну реакцию, сопряженную с ЦПЭ

 

52. Анаэробный гликолиз:

А, В, Г, Д

A. Служит основным поставщиком энергии для эритроцитов

 

Б. Обеспечивает энергией мышцы при длительной физической работе

 

B. Происходит только при условии регенерации NAD с помощью

 

пирувата

 

Г. Обеспечивает окисление глюкозы и образование АТФ без

 

использования кислорода

 

Д. Включает две реакции субстратного фосфорилирования

 

53. Аэробный распад глюкозы до СО2 и Н2О служит источником:

А, Б, Г, Д

A. Субстратов для синтеза некоторых аминокислот

 

Б. Субстратов для синтеза триацилглицерола в печени

 

B. АТФ для жизнедеятельности эритроцитов

 

Г. Субстрата для синтеза NADPH в жировой ткани

 

Д. Субстратов для цепи переноса электронов (ЦПЭ)

 

54. NAD+ в аэробном гликолизе

А, Г

А. Регенерирует в ЦПЭ при участии малат-аспартатного челнока

 

Б. Содержит витамин В2

 

В. Кофермент лактатдегидрогеназы

 

Г. Кофермент глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы

 

Д. Восстанавливается при окислении пирувата

 

55. Глицералдегид-3-фосфатдегидрогеназа в эритроцитах катализирует

А, Б, Д

реакцию:

 

А. Образования восстановленного NAD

 

Б. Сопряженную с ЦПЭ

 

В. Субстратного фосфорилирования

 

Г. Необратимую

 

Д. Образования продукта, содержащего макроэргическую связь

 

56. Пируват:

А, Б, Г, Д

А. Образуется при дезаминировании серина

 

Б. Восстанавливается с образованием лактата