Материал: РЕШЕННОЕ ЦТ по Биохимии

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

в) жировой ткани; г) скелетных мышц;

38. Глюкоза в клетках жировой ткани:

б) транспортируется при участии ГЛЮТ-4; г) может депонироваться в форме ТАГ; д) используется для синтеза NADPH.

39.В ходе синтеза гликогена в печени происходит: а) фосфорилирование глюкозы при участии АТФ; г) взаимодействие глюкозо-1-фосфата с УТФ;

40.Инсулин:

а) взаимодействует с мембранным рецептором; б) активирует фосфатазу гликогенсинтазы;

д) обеспечивает транспорт глюкозы в клетки мышц. 41. Гликогенсинтаза:

а) катализирует образование а-1,4-гликозидных связей между остатками глюкозы; в) в качестве субстрата используют УДФ-глюкозу; г) катализирует необратимую реакцию; д) активна в дефосфорилированной форме.

42. Распад гликогена в печени:

а) поддерживает постоянную концентрацию глюкозы в крови между приемами пищи; в) стимулируется глюкагоном; 43. Распад гликогена в мышцах:

в) стимулируется при интенсивной физической работе адренали¬ном и Са2 ; г) ускоряется при умеренной физической работе в состоянии покоя аллостерически с помощью АМФ; 44. В ходе распада гликогена в мышцах происходит:

а) расщепление а-1,4-гликозидных связей с образованием глюкозо- 1 -фосфата; б) превращение глюкозо-1 -фосфата в глюкозо-6-фосфат; в) повышение уровня цАМФ в клетке и активация гликогенфос- форилазы;

г) расщепление гликозидной связи в точке ветвления с образовани¬ем свободной глюкозы;

45.При кратковременной интенсивной физической работе через 2 ч после еды: г) в мышцах повышается скорость цитратного цикла; д) в печени и мышцах стимулируется распад гликогена.

46.Протеинкиназа А:

а) относится к классу трансфераз; б) активируется при взаимодействии с цАМФ;

г) катализирует реакцию фосфорилирования гликогенсинтазы; д) катализирует реакцию фосфорилирования киназы гликогенфос- форилазы. 47. Фосфолипаза С печени:

а) активна в присутствии адреналина, связанного с а,-рецепторами мембраны; в) активируется а-протомером G-белка, связанным с ГТФ;

г) катализирует гидролиз ФИФ;

48.Ферменты, наследственные дефекты которых являются причиной агликогеноза: а) фосфоглюкомутаза; д) УДФ-глюкопирофосфорилаза.

49.Катаболизм глюкозы:

в) промежуточные продукты используются в анаболических про¬цессах; д) регулируется аллостерически в зависимости от энергетических потребностей клетки.

50.Аэробный катаболизм глюкозы до С02 и Н20: а) включает ОПК;

б) обеспечивает синтез 6 молей АТФ путем субстратного фосфори¬лирования (на 1 моль глюкозы); в) сопряжен с ЦПЭ;

г) угнетается при гиповитаминозах РР, В2, В,;

51.Специфический путь аэробного катаболизма глюкозы включает:

б) три реакции, требующие затраты АТФ; г) две реакции субстратного фосфорилирования; д) одну реакцию, сопряженную с ЦПЭ.

52. Анаэробный гликолиз:

а) служит основным поставщиком энергии для эритроцитов;

в) происходит только при условии регенерации NAD с помощью пирувата;

г) обеспечивает окисление глюкозы и образование АТФ без исполь¬зования кислорода; д) включает две реакции субстратного фосфорилирования.

53.Аэробный распад глюкозы до С02 и HzO служит источником: а) субстратов для синтеза некоторых аминокислот; б) субстратов для синтеза ТАГ в печени;

г) субстрата для синтеза NADPH в жировой ткани; д) субстратов для ЦПЭ.

54.NAD в аэробном гликолизе;

а) регенерирует в ЦПЭ при участии малат-аспартатного челнока г) кофермент глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы

55.Глицеральдегид-З-фосфатдегцдрогеназа в эритроцитах катализирует реакцию: а) образования восстановленного NAD;

б) сопряженную с ЦПЭ; д) образования продукта, содержащего макроэргическую связь.

56.Пируват:

а) образуется при дезаминировании серина; б) восстанавливается с образованием лактата;

г) образуется в гликолизе в реакции, связанной с синтезом АТФ; д) окисляется до конечных продуктов с образованием 15 молей АТФ.

57.Фосфофруктокиназа катализирует реакцию: в) необратимую;

г) протекающую в гликолизе с наименьшей скоростью; д) ингибируемую при высоком соотношении АТФ/АДФ.

58.ЛДГ:

а) обеспечивает регенерацию цитозольного NAD ; в) органоспецифический фермент; г) используется в диагностике заболеваний;

59. Малат-аспартатный челночный механизм включает:

а) перенос восстановительных эквивалентов из цитозоля в мито¬хондрии; б) реакцию окисления цитозольного NADH с участием оксалоацетата;

г) реакции, катализируемые цитозольной и митохондриальной ма- латдегидрогеназой; д) реакцию превращения оксалоацетата в аспартат в митохондриях.

60. Ингибирование ферментов ЦПЭ может привести к лактоацидозу, поскольку в этой ситуации:

а) увеличивается соотношение NADH/NAD ; б) уменьшается активность ПДК;

в) ЛДГ катализирует реакцию восстановления пирувата; д) уменьшается pH крови.

61. Глюкоза крови:

а) имеет постоянную концентрацию 3,3-5,5 ммоль/л; г) может превращаться в субстраты для синтеза некоторых амино¬кислот;

д) депонируется в виде гликогена в период пищеварения. 62. Глюконеогенез:

а) поддерживает концентрацию глюкозы в крови при голодании; б) служит источником глюкозы для эритроцитов; в) включает обратимые реакции гликолиза;

д) использует 6 молей макроэргических соединений для синтеза 1 моля продукта. 63. Глюконеогенез протекает в органах:

а) слизистая оболочка тонкого кишечника; в) печень; г) почки;

64.Источники атомов углерода для синтеза глюкозы: а) аланин; б) аспартат; г) глицерол; д) малат.

65.В процессе синтеза глюкозы из пирувата происходит:

а) карбоксилирование пирувата и образование оксалоацетата; б) декарбоксилирование и фосфорилирование оксалоацетата;

в) превращение фосфоенолпирувата в фруктозо-1,6-бисфосфат в серии обратимых реакций гликолиза; г) превращение фруктозо-1,6-бисфосфата в свободную глюкозу в результате двух реакций;

66.Совокупность превращений Асп —> оксалоацетат фосфоенолпиру- ват -> 3- фосфоглицерат включает реакции:

а) дезаминирования; в) протекающую с участием витамина В6;

г) декарбоксилирования; д) гидратации.

67.При голодании более 1 сут в печени:

а) отношение инсулин/глюкагон снижено; в) пируваткиназа фосфорилирована и неактивна;

г) комплекс ПДК фосфорилирован и неактивен; д) БИФ проявляет фосфатазную активность.

68.Глюконеогенез в печени: в) стимулируется кортизолом; д) стимулируется глюкогоном.

69.Глюкозо-6-фосфатаза:

а) катализирует необратимую реакцию; в) катализирует реакцию с образованием Н3Р04; г) относится к классу гидролаз;

д) катализирует реакцию, обеспечивающую выход глюкозы из клет¬ки в кровь. 70. Превращение оксалоацетата в фосфоенолпируват:

б) протекает с использованием энергии ГТФ; в) сопровождается декарбоксилированием;

г) катализируется ферментом, синтез которого репрессируется инсулином; д) катализируется ферментом, синтез которого индуцируется кор¬тизолом.

71.При снижении инсулин/глюкагонового индекса в гепатоцитах проис¬ходит: а) активация аденилатциклазной системы; б) фосфорилирование БИФ и проявление его фосфатазной актив¬ности;

в) понижение концентрации фруктозо-2,6-бисфосфата; г) активация глюконеогенеза;

72.Глюкагон:

а) индуцирует синтез фосфоенолпируваткарбоксиназы; б) фосфорилирует БИФ и уменьшает концентрацию фруктозо-2,6- бисфосфата в клетке; г) замедляет гликолиз;

д) стимулирует образование глюкозы и ее выход в кровь. 73. Инсулин в печени:

б) индуцирует синтез глюкокиназы; в) дефосфорилирует БИФ;

г) увеличивает концентрацию фруктозо-2,6-бисфосфата в клетке; д) стимулирует образование субстратов для синтеза ТАГ.

74.Накопление молочной кислоты и развитие лактат-ацидоза может быть вызвано: а) поражением клеток печени (цирроз, токсические гепатиты); б) дефектом ферментов ПДК; в) гиповитаминозом биотина;

д) повышением соотношения NADH/NAD .

75.Глюкозолактатный цикл включает:

а) образование лактата из глюкозы в мышцах; в) транспорт лактата из мышц в печень; г) синтез глюкозы из лактата в печени;

д) поступление глюкозы из печени в кровь и другие ткани.

76.Окислительный этап синтеза пентоз включает реакции: а) дегидрирования; б) декарбоксилирования;

г) образования доноров водорода для реакций восстановления и гидроксилирования; д) необратимые.

77.Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа катализирует в эритроцитах реак¬цию:

б) протекающую с участием витамина РР; в) снижение скорости которой может приводить к гемолизу эри¬троцитов;

г) скорость которой может снижаться при лечении препаратами, имеющими окислительные свойства; д) образование продукта, участвующего в инактивации активных форм 02.

78.Окислительный этап синтеза пентоз включает реакции: а) дегидрирования и декарбоксилирования;

в) образования доноров водорода для реакций восстановления и гидроксилирования;

79.Неокислительный этап синтеза пентоз включает реакции:

а) изомеризации; б) переноса двух- и трехуглеродных фрагментов;

в) образования метаболитов, используемых в гликолизе; г) протекающие с участием витамина В,; 80. Пентозофосфатный цикл включает реакции:

а) совместного протекания окислительного пути синтеза пентоз и пути возврата пентоз в гексозы;

б) протекающие с участием витамина В,; в) протекающие с участием витамина РР; г) необратимые;

д) образования NADPH Н . 81. Пентозофосфатный цикл:

а) активно протекает в молочной железе в период лактации; б) включает совместное протекание окислительного этапа синтеза пентоз и пути возвращения пентоз в гексозы;

г) образует NADPH, используемый для синтеза холестерола; д) участвует в фотосинтезе у растений.

82. NADPH:

а) образуется в реакциях окислительного пути синтеза пентоз; б) кофермент глутатионредуктазы; в) необходим в реакции превращения Н4-фолата в Н2-фолат;

г) используется в синтезе дезоксирибонуклеотидов; д) участвует в реакциях гидроксилирования при обезвреживании ксенобиотиков.

83.Аллостерические ингибиторы глюконеогенеза: б) АМФ; г) фруктозо-2,6-бифосфат;

84.NADPH:

а) образуется в реакциях окислительного пути синтеза пентоз; б) кофермент глутатионредуктазы; в) необходим в реакции превращения Н4-фолата в Н2-фолат;

г) используется в синтезе дезоксирибонуклеотидов; д) участвует в реакциях гидроксилирования при обезвреживании ксенобиотиков. 85. Аллостерические ингибиторы глюконеогенеза:

б) АМФ; г) фруктозо-2,6-бифосфат; 84.

Дисахарид:

1.Лактоза. д) галактозо(Р-1,4)-глюкоза

2.Мальтоза. в) глюкозо(а-1,4)-глюкоза

3.Сахароза. б) глюкозо(а-1,2)-фруктоза

Фермент:

1.Сахараза. б) глюкозо(а-1,2)-фруктоза

2.Лактаза. д) галактозо(Р-1,4)-глюкоза

3.Изомальтаза. в) глюкозо(а-1,6)-глюкоза

Фермент:

1.Панкреатическая а-амилаза. г) крахмал и декстрины в кишечнике

2.Сахаразо-изомальтазный комплекс. б) мальтоза в кишечнике

3.(З-Гликозидазный комплекс. д) лактоза в кишечнике

87.

Фермент:

1.Глюкокиназа. б) катализирует реакцию с участием АТФ

2.Гликогенсинтаза. в) активен в дефосфорилированной форме

3.Гликогенфосфорилаза. а) активен в фосфорилированной форме

Процессы:

1. Участвует в окислении глицеральдегидфосфата. г) NAD