Материал: Тестовые задания по биохимии 1 курс

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

C) растворимость в неполярных органических растворителях;

D) способность к омылению.

Насыщенная высшая жирная кислота: A) арахидоновая;

B) линоленовая; C) олеиновая;

D) стеариновая.

Моноеновая высшая жирная кислота: A) пальмитиновая;

B) линоленовая;

C) олеиновая;

D) стеариновая.

Полиеновая высшая жирная кислота:

A) арахидоновая;

B) пальмитиновая; C) олеиновая;

D) стеариновая.

Природные высшие жирные кислоты являются: A) трансизомерами;

B) цис-изомерами;

C) трансизомерами с нечётным числом атомов углерода;

D) цис-изомерами с чётным числом атомов углерода.

Вторичные жёлчные кислоты:

A) холевая и хенодезоксихолевая;

B) хенодезоксихолевая и литохолевая; C) холевая и дезоксихолевая;

D) дезоксихолевая и литохолевая.

Высшая жирная кислота, не синтезируемая в организме человека: A) пальмитиновая;

B) олеиновая; C) стеариновая;

D) линолевая.

Чаще всего в составе липидов встречается спирт: A) инозитол;

B) сфингозин;

C) холестерол;

D) глицерол.

81

Основная функция сфинголипидов:

A) компоненты мембран клеток;

B) энергетическая;

C) межклеточное узнавание;

D) эмульгирование пищевых липидов.

Простыми липидами являются:

A) нейтральные жиры;

B) фосфолипиды;

C) ганглиозиды;

D) цереброзиды.

90% холестерола в организме человека:

A) в составе плазматических мембран;

B) субстрат для образования жёлчных кислот в печени; C) субстрат для образования стероидных гормонов;

D) является медиатором воспаления.

Простые липиды состоят из:

A) остатков глицерина и высших жирных кислот;

B) глицерина и фосфорной кислоты; C) этанола и карбоновых кислот;

D) аминоспиртов и фосфорной кислоты.

Основные положения, характеризующие функцию жёлчи: A) эмульгирование липидов;

B) активация панкреатической липазы;

C) способствует всасыванию липидов;

D) всё перечисленное верно.

Основной фермент, участвующий в переваривании триацилглицеролов: A) фосфолипаза А2;

B) панкреатическая липаза;

C) глицеролгидролаза;

D) липопротеинлипаза.

Повышение активности липазы поджелудочной железы вызывает фактор:

A) желчные кислоты;

B) холестерол; C) трипсин;

D) бикарбонат натрия.

82

Ферменты, переваривающие триацилглицеролы женского молока у грудных детей:

A) амилаза слюны;

B) лингвальная и желудочная липазы;

C) жёлчные кислоты в двенадцатиперстной кишке; D) пепсин.

Место синтеза фосфолипаз А1, А2, С и D, участвующих в переваривании пищевых фосфолипидов:

A) поджелудочная железа;

B) желудок;

C) печень; D) кишечник.

Соединения, образующиеся в результате действия холестеролэстеразы: A) фосфорная кислота и холин;

B) высшая жирная кислота и холестерол;

C) жирная кислота и сфингозин;

D) жирная кислота и лизофосфолипид.

Высшие жирные кислоты, образующиеся в кишечнике в результате переваривания, попадают в энтероцит:

A) свободным всасыванием;

B) в составе мицеллы;

C) в составе хиломикронов

D) с помощью белков переносчиков.

Нормальные компоненты жёлчи:

A) триацилглицеролы, спирты, ионы металлов;

B) вода, жёлчные кислоты, фосфолипиды, холестерол;

C) белки, жирные кислоты, фосфолипиды;

D) ионы натрия, глицерин, фосфорная кислота.

Продукты гидролиза липидов, поступающие в организм свободным всасыванием:

A) жирные кислоты, лизофосфолипиды; B) моноацилглицериды, диацилглицериды;

C) глицерин, фосфорная кислота, аминоспирты;

D) жирорастворимые витамины.

Основная функция триацилглицеролов в организме: A) структурная;

B) энергетическая;

C) антиоксидантная;

83

D) коферментная.

Фермент, катализирующий гидролиз триацилглицеролов в жировой ткани: A) фосфолипаза;

B) ацетилхолинэстераза;

C) гормончувствительная липаза;

D) липопротеинлипаза.

Триацилглицеролы под действием липазы последовательно превращаются в:

A) ДАГ, β-МАГ, глицерол и ВЖК;

B) лизофосфолипиды, холестерол и ВЖК; C) эфиры холестерола;

D) ВЖК, глицерин и аминоспирты.

Основной путь катаболизма высших жирных кислот в организме: A) декарбоксилирование;

B) метилирование;

C) восстановление;

D) β-окисление.

Процесс β-окисления ВЖК протекает в:

A) митохондриях;

B) лизосомах;

C) цитоплазме;

D) эндоплазматическом ретикулуме.

Фермент, участвующий в образовании активированной жирной кислоты: A) ацилкарнитинтрансфераза;

B) ацил-КоА-синтетаза;

C) ацил-КоА-дегидрогеназа; D) тиоэстераза.

Вещество, необходимое для переноса остатка жирной кислоты через мембрану митохондрий:

A) карнозин;

B) креатинин; C) кератин;

D) карнитин.

Фермент, катализирующий отщепление двууглеродного фрагмента от β- кетоацил-КоА в процессе β-окисления жирных кислот:

A) тиолаза;

B) ацилтрансфераза;

C) ацетил-КоА-дегидрогеназа;

84

D) ацил-КоА-дегидрогеназа.

Один цикл β-окисления жирной кислоты даёт энергии на синтез АТФ (моль):

A)3;

B)4;

C)5;

D)7.

Энергия, выделяющаяся в реакциях β-окисления жирных кислот, сосредоточена в:

A) АТФ;

B) НАДФН+Н+;

C) ацетил-КоА и восстановленных коферментах;

D) рассеивается в виде тепла.

Для полного превращения стеариновой кислоты в ацетил-КоА требуется оборотов цикла β-окисления:

A)5;

B)10;

C)8;

D)2.

Максимальное количество АТФ (моль), синтезируемое за счёт энергии, полученной при полном окислении 1 моля пальмитиновой кислоты:

A)96;

B)129;

C)130;

D)38.

Метаболический путь, по которому НЕ может быть использован ацетил-КоА: A) синтез высших жирных кислот;

B) глюконеогенез;

C) синтез холестерола;

D) цикл трикарбоновых кислот.

Орган, использующий кетоновые тела в качестве дополнительного источника энергии при длительном голодании:

A) мозг;

B) эритроциты;

C) скелетные мышцы; D) печень.

Синтез высших жирных кислот происходит в: A) ядре;

85