Главная страница

Биохимия тестовик. тесты-биохим-фарм-рус. 044301096 (998) Стр из Тестовые вопросы 720 тестовые вопросы по биохимии для студентов 3 курса по специальности Фармация 180 час.4 кредита


Скачать 0.77 Mb.
Название044301096 (998) Стр из Тестовые вопросы 720 тестовые вопросы по биохимии для студентов 3 курса по специальности Фармация 180 час.4 кредита
АнкорБиохимия тестовик
Дата13.12.2022
Размер0.77 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлатесты-биохим-фарм-рус.doc
ТипДокументы
#842743
страница2 из 7
1   2   3   4   5   6   7


| сохранение генетической информации, синтез НАД, НАДФ, ФАД

| передача генетической информации, запас энергии

| синтез белка, НАД, ФАД, ФМН, НАДФ, АТФ

| сохранение генетической информации

Мономер нуклеиновых кислот:

| нуклеозиды

| нуклеозиддифосфаты

| азотистые основания

| нуклеозидмонофосфаты

| нуклеозидтрифосфаты

В процессе репликации не участвует:

| РНК-полимераза

| праймер

| мРНК

| ДНК-полимераза

| ДНК-матрица

ДНК-полимераза участвует в …

| транскрипции.

| репликации.

| транслокации.

| репликации.

| мутации.

Репликация - это синтез …

| ДНК

| аминоацилтранспортной РНК

| тРНК

| рРНК

| иРНК

В репарации повреждения ДНК участвует:

| ДНК-лигаза

| ДНК зависимая РНК-полимераза

| ДНК-полимераза

| экзонуклеаза

| металлопротеидов

В синтезе белка не участвует:

| м-РНК

| р-РНК

| аминокислоты

| аа-тРНК

| ДНК-лигаза

В процессе трансляции синтезируется:

| РНК

| ДНК

| белок

| АТФ

| праймер

Участок транскриптона, несущий информацию о завершении

транскрипции:

| оператор

| промотор

| терминатор

| экзон

| интрон

При регуляции синтеза белка путем репрессии не участвует:

| корепрессор

| репрессор

| ген-регулятор

| индуктор

| структурный ген

В процесс синтеза белка не входит:

| транскрипция

| элонгация

| инициация

| транслокация

| трансляция

При регуляции синтеза белка репрессор соединяется с …

| геном-регулятором.

| рибосомой.

| геном-оператором.

| структурным геном.

| м-РНК.

Ген – это участок ...

| ДНК, несущий информацию о синтезе одной молекулы белка.

| ДНК, с которого начинается синтез мРНК.

| ДНК, включающий операторы и структурный ген.

| иРНК, сохраняющий информацию о присоединении аминокислоты.

| ДНК, состоящий из нескольких одинаковых нуклеотидов.

К возможным биологическим последствиям “вредных” мутаций не относится:

| возникновение наследственных болезней

| предрасположенность к некоторым заболеваниям

| улучшение состояния организма

| непереносимость лекарственных веществ

| непереносимость некоторых пищевых веществ

Фенилпировиноградная олигофрения развивается при дефекте фермента:

| каталазы

| тирозиназы

| фенилаланингидроксилазы

| гистидазы

| супероксиддисмутазы

Репарация:

| биосинтез ДНК

| биосинтез белка

| исправление повреждений ДНК

| биосинтез РНК

| исправление повреждений РНК

Порядок чередования дезоксирибонуклеозидмонофосфатов

полинуклеотидной цепи – это …

| первичная структура РНК.

| первичная структура белка.

| первичная структура ДНК.

| вторичная структура ДНК.

| вторичная структура РНК.

Обратная транскрипция представляет собой:

| синтез мРНК

| синтез рРНК

| синтез ДНК на матрице РНК

| синтез ДНК на матрице ДНК

| восстановление поврежденных участков ДНК

Трансляция происходит в ...

| лизосомах.

| аппарате Гольджи.

| ядре.

| рибосомах.

| митохондриях.

Участок ДНК необходимый для начала транскрипции:

| праймер

| транскриптон

| терминатор

| ген-регулятор

| промотор

Синтез РНК на матрице ДНК:

| полимеризация

| репарация

| транскрипция

| репликация

| трансляция

В состав РНК в отличие от ДНК входит:

| рибоза

| аденин

| гуанин

| цитозин

| остаток фосфорной кислоты

Молекулярная основа изменчивости организмов:

| репарирование ДНК

| трансформации

| повреждения ДНК

| мутации

| трансдукции

Удаление интронов и соединение экзонов для РНКназывается:

| трансляция

| репарация

| транскрипция

| рестрикция

| сплайсинг

В основе деления ферментов на классы лежит …

| тип катализируемой реакции.

| строение субстрата.

| строение продуктов реакции.

| строение апофермента.

| строение кофермента.

Ферменты дыхания относятся к классу:

| гидролаз

| трансфераз

| оксидоредуктаз

| лигаз

| изомераз

Ферменты пищеварения относятся к классу:

| гидролаз

| трансфераз

| оксидоредуктаз

| лиаз

| изомераз

Отсутствие фермента … приводит к непереносимости молока.

| амилазы

| сахаразы

| мальтазы

| лактазы

| декстриназы

Отличием катализаторов белковой природы от катализаторов

небелковой природы является:

| обладание высокой специфичностью действия

| изменение направления реакции

| в процессе реакции расходуются

| в процессе реакции не расходуются

| не изменяет направление реакции

Ферменты ускоряют реакции путем …

| понижения барьера и энергии активации.

| понижения энергетического барьера.

| повышения энергии активации.

| повышения энергии активации, понижая барьер.

| повышения барьера и энергии активации.

Температурный оптимум для большинства ферментов в пределах …

| 10-20C.

| 50-70С.

| 36-40С.

| 70-90С.

| 15-35С.

Белковая часть двухкомпонентного фермента называется:

| холоферментом

| кофактором

| апоферментом

| коферментом

| простетической группой

Протеолитические ферменты катализируют реакцию …

| гидролиза пептидных связей.

| гидролиза гликозидных связей.

| гидролиза фосфодиэфирных связей.

| изомеризации.

| переноса групп.

Субстратом для фермента уреазы, обладающим абсолютной

специфичностью является:

| крахмал

| сахараза

| мочевина

| гликоген

| молочная кислота

К классу ферментов, ускоряющих реакции переноса атомных групп и

молекулярных остатков от одного соединения к другому относятся:

| гидролазы

| оксидоредуктазы

| лиазы

| трансферазы

| изомеразы

На скорость ферментативной реакции не оказывает влияние

следующий фактор:

| концентрация СО2

| концентрация фермента

| температура реакции

| рН среды

| концентрация субстрата

Реакции негидролитического расщепления с образованием двойных

связей или реакции присоединения по двойным связям катализируют …

| лигазы.

| гидролазы.

| лиазы.

| трансферазы.

| изомеразы.

Молекула двухкомпонентного фермента в целом называется:

| холоферментом

| простетической группой

| апоферментом

| кофактором

| коферментом

Оптимум рН для действия пепсина в области - …

| 4,5-5,0.

| 10,0.

| 1,5-2,5.

| 7,5-8,0.

| 6,9-7,0.

Конкурентный ингибитор …

| связывается с участком молекулы вне активного центра фермента.

| действует на стадии фермент-субстратного комплекса.

| связывается с субстратом.

| связывается с активным центром фермента.

| разрушает фермент.

Карбоксипептидазы катализируют …

| отщепление С-концевых аминокислотных остатков от молекул белков и

пептидов.

| гидролиз сахарозы.

| гидролиз крахмала.

| гидролиз жиров в организме.

| отщепление -концевых остатков от молекул белков и пептидов.

Ферменты по химической природе являются:

| углеводами

| неспециализированными белками

| неорганическими катализаторами

| специализированными белками

| аминокислотами

Активный центр однокомпонентного фермента образован …

| функциональными группами аминокислот.

| витаминами.

| нуклеиновыми кислотами.

| различными металлами.

| моносахаридами.

Небелковая часть двухкомпонентного фермента называется:

| апоферментом

| нуклеотидом

| холоферментом

| липидом

| коферментом

Изоферменты - молекулярные формы ферментов, которые …

| содержатся в одном органе.

| не отличаются по физико-химическим свойствам.

| имеют одинаковые коферменты и отличаются строением апофермента.

| имеют разные коферменты и одинаковые апоферменты.

| действуют на разные субстраты.

Многие лекарства действуют по принципу …

| конкурентного ингибирования.

| ретро-ингибирования.

| замещения кофакторов.

| образования апоферментов.

| образования холоферментов.

Действие фермента можно подавить определёнными химическими

веществами, называемыми …

| модификаторами.

| активаторами.

| ингибиторами.

| стабилизаторами.

| корепрессорами.

Белок с основными свойствами в составе нуклеопротеина - …

| альбумин.

| протамин.

| глобулин.

| гистон.

| глютамин.

Ферменты - биологические катализаторы, которые …

| обладают большей мощностью действия, чем неорганические катализаторы.

| ускоряют реакции независимо от условий среды.

| входят в состав конечных продуктов.

| могут действовать на любой субстрат.

| обладают меньшей мощностью действия, чем неорганические катализаторы.

Температурный оптимум - это температура, при которой …

| фермент обладает минимальной активностью.

| фермент осаждается.

| фермент проявляет максимальную активность.

| активность наблюдается обратимая инактивация.

| фермент не активен.

Ферменты, воздействующие на один субстрат, и катализирующие

одну и ту же реакцию, но отличающиеся по физико-химическим

свойствам, называются:

| проферментами

| коэнзимами

| апоферментами

| изоферментами

| коферментами

Дегидрогеназы окисляют субстрат путём …

| отнятия водорода.

| отнятия электронов.

| присоединения кислорода.

| присоединения воды.

| присоединения электронов.

Аминотрансферазы участвуют в реакциях …

| окислительного фосфорилирования.

| карбоксилирования.

| дезаминирования.

| трансаминирования.

| гидролиза.

Цитохромная система осуществляет реакции …

| транспорта электронов.

| метилирования.

| переноса кислорода.

| декарбоксилирования.

| транспорта водородов

Название веществ, подвергающихся каталитическому действию ферментов – ...

| субъединицы.

| субъекты.

| субчастицы.

| субстраты.

| субвенции.

Активный центр ферментов состоит из ...

| каталитической и субстратсвязывающей частей

| субстратсвязывающей и регуляторной частей

| аллостерической и изостерической частей

| каталитической, субстратсвязывающей и регуляторной частей

| домена, связывающего кофактора

Активный центр ферментов образуется из ...

| вторичной структуры.

| первичной структуры.

| ковалентной связи.

| третичной структуры.

| пептидной связи.

Ферменты проявляют абсолютную субстратную специфичность по отношению к ...

| одному субстрату.

| субстрату со схожим строением.

| определенной связи.

| определенному рН и температуре.

| определенному рН, температуре и давлению.

В диагностике заболеваний поджелудочной железы следует определять активность ...

| лактатдегидрогеназы (ЛДГ1).

| аланинаминотрансферазы.

| альфа-амилазы.

| аспартатаминотрансферазы.

| кислой фосфатазы.

Для лечения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта

применяются лекарственные вещества, содержащие ...

| ферменты переваривания.

| ЛДГ и амилазу.

| АЛАТ и кислую фосфатазу.

| АЛАТ и АСАТ.

| ЛДГ и АСАТ.

Энзимопатия – патологическое состояние организма, вызванное

отсуствием либо снижением активности ...

| субстрата.

| кофермента.

| ингибитора.

| ферментов.

| продукта.

Протеазы относятся к классу:

| гидролаз

| трансфераз

| лиаз

| оксидоредуктаз

| изомераз

Липазы относятся к классу:

| оксидоредуктаз

| трансфераз

| гидролаз

| изомераз

| лиаз

Химотрипсин относится к классу:

| гидролаз

| трансфераз

| оксидоредуктаз

| изомераз

| лиаз

Аминотрансферазы по строению …

| двухкомпонентные с коферментом НАД.

| однокомпонентные.

| двухкомпонентные с коферментом фосфопиридоксаль.

| двухкомпонентные с коферментом А.

| двухкомпонентные с коферментом тиаминдифосфат.

Лиазы катализируют реакции …

| негидролитического расщепления веществ.

| дегидрирования.

| гидратации.

| гидролиза.

| окислительно-восстановительные.

По строению флавинферменты являются:

| двухкомпонентными с коферментом А

| однокомпонентными

| двухкомпонентными с коферментом НАД и НАДФ

| двухкомпонентными с коферментом ФМН и ФАД

| двухкомпонентными с коферментом – гемом

К дегидрогеназам относятся:

| цитохромы, лигазы

| гидроксилазы, оксигеназы

| лиазы, трансферазы

| каталаза, пероксидаза

| пиридинферменты, флавинферменты

Оксидазы относятся к классу:

| гидролаз

| лиаз

| трансфераз

| оксидоредуктаз

| изомераз

Трансаминазы относятся к классу:

| трансфераз

| гидролаз

| оксидоредуктаз

| лиаз

| изомераз

Дисахаридом является:

| глюкоза

| арабиноза

| мальтоза

| галактоза

| гликоген

В результате полного гидролиза сахарозы образуется:

| только фруктоза

| галактоза и глюкоза

| только глюкоза

| глюкоза и фруктоза

| глюкоза и манноза

Запасным полисахаридом является:

| гликоген

| целлюлоза

| сахароза

| гепарин

| хитин

При кислотном гидролизе лактозы образуется:

| глюкоза и фруктоза

| только галактоза

| только глюкоза

| галактоза и глюкоза

| фруктоза и рибоза

Структурным компонентом крахмала является:

| глюкоза

| галактоза

| фруктоза

| рибоза

| глюкоза и манноза

Моносахаридом является:

| крахмал

| гликоген

| галактоза

| сахароза

| мальтоза

Полный гидролиз полисахаридов приводит к образованию …

| многоатомных спиртов.

| жирных кислот.

| моносахаридов.

| простых эфиров.

| нуклеиновых кислот.

Фермент, гидролизирующий крахмал:

| пепсин

| трипсин

| амилаза

| рибонуклеаза

| сахараза

Качественной реакцией не восстанавливающие сахара является:

| реакция Фелинга

| нингидриновая реакция

| биуретовая реакция

| йодокрахмальная реакция

| ксантопротеиновая реакция

Лактоза гидролизуется под действием фермента …

| сахаразы.

| карбоангидразы.

| мальтазы.

| фосфатазы.

| лактазы.

Производное глюкозы которое участвует в процессе детоксикации

организма:

| глюкуроновая кислота

| глюкаровая кислота

| глюконовая кислота

| аминоглюкоза

| сорбит

Гомополисахаридом не является:

| гликоген

| целлюлоза

| хитин

| мукополисахарид

| крахмал

Гидролиз гликозидной связи в крахмале катализирует …

| альфа- и бетта-амилазы.

| целлюлаза.

| гидролаза.

| мальтаза.

| только альфа-амилаза.

Производное глюкозы, образующееся как промежуточный продукт

в процессе гликолиза - …

| фруктозо-1,6-дифосфат.

| глюкуроновая кислота.

| сорбит.

| 2-аминоглюкоза.

| глюкаровая кислота.

При полном гидролизе гликогена образуется …

| бетта- D-глюкоза.

| альфа- D-фруктоза.

| бетта-L-манноза.

| альфа- D-глюкоза.

| альфа-L-галактоза.

Витамин Д:

| никотинамид

| ретинол

| кальциферол

| тиамин

| рибофлавин

Предшественник витамина А:

| каротин

| ретинол

| пиридоксаль

| филлохинон

| холестерин

Витамин В12 участвует в метилировании …

| пуриновых оснований.

| пиримидиновых оснований.

| жирных кислот.

| углеводов.

| аминокислот

Витамин ... участвует в синтезе коллагена.

| А

| В1

| Д

| РР

| С

К пеллагре приводит недостаток витамина …

| С.

| К.

| В3.

| РР.

| В12.

Витамин, участвующий в процессе восприятия света:

| А

| К

| Вс

| РР

| D

Биологическая роль витаминов - ...

| участие в регуляции процессов обмена.

| входят в состав тканей.

| выполнение энергетической функции.

| являются нейромедиаторами.

| входят в состав биомембран.

Витамин В1 является составной частью ...

| никотинамидадениндинуклеотида.

| биотина.

| тиаминпирофосфата.

| флавинадениндинуклеотида.

| коэнзима А.

Витамин В2 является составной частью ...

| пиридоксальфосфата.

| биотина.

| никотинамидадениндинуклеотида.

| тиаминпирофосфата.

| флавинадениндинуклеотида.

Витамин ... синтезируется в коже человека.

| Д

| Е

| С

| К

| Н

Витамин ... применяется для лечения рахита.

| В6

| Р

| С

| D

| В1

Сложные эфиры жирных кислот с глицерином составляют группу …

| терпенов.

| стероидов.

| сложных липидов.

| гликолипидов.

| простых липидов.

Жирные кислоты переносятся с кровью в …

| виде комплексов с альбумином.

| свободном виде.

| виде комплексов с углеводами.

| виде комплексов с аминокислотами.

| виде комплексов с витаминами.

Биотин входит в состав:

| трансметилазы

| декарбоксилазы

| фосфатазы

| карбоксилазы

| дегидрогеназы

Липиды не выполняют в организме … функцию.

| структурную

| предшественников других биологически важных веществ

| защитную

| каталитическую

| энергетического депо клетки

Гидролиз триацилглицеринов в присутствии щелочей называется:

| окислением

| этерификацией

| гидрогенизацией

| омылением

| дегидратацией

Незаменимой жирной кислотой для человека является:

| линолевая кислота

| масляная кислота

| стеариновая кислота

| пальмитиновая кислота

| капроновая кислота

Жирные кислоты транспортируются в организме с помощью …

| витамина А.

| фосфолипазы.

| глюкозы.

| альбумина.

| гемоглобина.

К желчным кислотам не относится:

| дезоксихолевая кислота

| хенодезоксихолевая кислота

| таурохолевая кислота

| ацетоуксусная кислота

| холевая кислота

Фермент, расщепляющий липиды:

| липаза

| лиаза

| лигаза

| каталаза

| химотрипсин

Окисление жирных кислот происходит …

| в ядре.

| в цитозоле клетки.

| на рибосомах.

| в митохондриях.

| в вакуолях.

181 Конечный быстро расходуемый продукт бетта-окисления жирных

кислот - …

| ацетоацетат.

| малонил-КоА.

| мевалоновая кислота.

| бетта-кетокислота.

| ацетил-КоА.

Сложноэфирные связи в молекулах триацилглицеринов подвергаются

ферментативному гидролизу при участии …

| липазы.

| эстеразы.

| фосфолипазы.

| ацетилхолинэстеразы.

| пепсина.

Соединением, имеющим стероидную природу, является:

| камфора

| аскорбиновая кислота

| цереброзид

| витамин D

| ментол

Простагландины являются производными … кислоты.

| стеариновой

| пальмитиновой

| олеиновой

| арахидоновой

| дезоксихолевой

При недостатке витамина В12 развивается … анемия.

| пернициозная

| серповидноклеточная

| железодефицитная

| макроцитарная

| гемолитическая

Высшие жирные кислоты в процессе их катаболизма разрушаются

преимущественно путём …

| альфа-окисления.

| восстановления.

| дельта-окисления.

| бетта-окисления.

| декарбоксилирования.

При бетта-окислении жирных кислот с чётным числом атомов

углерода образуются …

| ацетил-КоА.

| ацетил-КоА и пропионил-КоА.

| пропионил-КоА.

| сукцинил-КоА.

| СО2 и Н2О.

Кофактором не являются:

| витамины

| нуклеотиды

| ионы металлов

| аминокислоты

| гемы

Органоид, ферменты которого активны в кислой среде - …

| лизосома.

| рибосома.

| митохондрия.

| ядро.

| комплекс Гольджи.

Фермент, обладающий абсолютной специфичностью - …

| липаза.

| пепсин.

| трипсин.

| аргиназа.

| фосфолипаза.

Специфичность ферментов обеспечивает:

| активный центр

| аллостерический центр

| кофактор

| кофермент

| простетическая группа

Мультиферменты – это ...

| группа ферментов, катализирующих следующие друг за другом реакции.

| высокомолекулярный протомер.

| высокомолекулярный олигомер.

| группа изоферментов.

| группа коферментов.

Биосинтез белка в клетке осуществляется …

| на рибосомах.

| в ядре.

| на внутренней мембране митохондрий.

| в вакуолях.

| в комплексе Гольджи.

Заболевание, наблюдающееся при дефекте фермента

фенилаланингидроксилазы - …

| Базедова болезнь.

| альбинизм.

| кретинизм.

| фенилкетонурия.

| алкаптонурия.

Для диагностики заболевания … определяют активность аргиназы.

| сердца

| желудка

| печени

| кишечника

| лёгких

ЛДГ1 преобладает в …

| сердце.

| почках.

| мышцах.

| печени.

| мозге.

Гормональная регуляция активности ферментов осуществляется

через …

| метаболиты.

| ц-АМФ и метаболиты.

| аденилатциклазу и эффекторы.

| НС.

| аденилатциклазу и ц-АМФ.

Окислительное фосфорилирование происходит в …

| митохондриях.

| лизосомах.

| цитоплазме.

| эндоплазматической сети.

| комплексе Гольджи.

Окислительно-восстановительные реакции в терминальной части цепи

дыхания протекают ...

| за счёт транспорта электронов и протонов.

| только за счёт транспорта атомов водорода.

| за счёт транспорта молекул водорода.

| только за счёт транспорта электронов.

| за счёт транспорта кислорода.

Антирахитическим витамином является:

| К

| В2

| D

| Е

| В12

При ксерофтальмии необходим витамин:

| А

| D

| С

| Е

| В6

К жирорастворимым витаминам относятся:

| В1, В2, В3

| С, Р, РР

| А, D, Е, К

| А, В5, В9

| D, В6, В12

Авитаминоз, возникающий в результате недостатка аскорбиновой

кислоты:

| анемия

| ксерофтальмия

| дерматит

| скорбут

| пеллагра

Экзогенный авитаминоз - это …

| нарушение синтеза апофермента.

| нарушение усвоения витаминов в результате заболевания

желудочно-кишечного тракта.

| недостаточное поступление витамина с пищей.

| нарушение образования коферментной формы витамина.

| недостаточное образование желчи.

Эндогенный авитаминоз - это …

| усиленный распад витаминов в кишечнике вследствие развития в нем

микрофлоры.

| болезнь печени.

| болезнь поджелудочной железы.

| болезнь почек.

| болезнь селезёнки.

Гетерополисахарид - антикоагулянтом является:

| гиалуроновая кислота

| кератинсульфат

| хондроитин-4-сульфат

| гепарин

| хондроитин-6-сульфат

Продуктом фосфоролиза является:

| глюкоза-1-фосфат

| глюкоза-6-фосфат

| глюкоза

| фруктоза-6-фосфат

| рибоза-5-фосфат

Ионы а+ и К+ переносятся через клеточную мембрану …

| Са-АТФ-азой.

| путём простой диффузии.

| а+ К+ -АТФ-азой.

| путём облегчённой диффузии.

| по электрохимическому градиенту.

Основными составными частями биологических мембран не

являются:

| белки

| углеводы

| холестерин (в незначительных количествах)

| фосфолипиды

| витамины

В состав липидной фракции мембран не входят:

| триацилглицерины

| сфинголипиды

| стеролы

| сложные эфиры стеролов

| фосфолипиды

Витамины группы В участвуют в регуляции обмена веществ,

выполняют … функцию.

| структурную

| транспортную

| дыхательную

| коферментную

| энергетическую

Фермент, катализирующий расщепление Н2О2 до воды и

кислорода - …

| каталаза.

| оксидаза.

| амилаза.

| фумаратгидратаза.

| лиаза.

Патологическое состояние, обусловленное избыточным

содержанием активной формы витамина, называется:

| гиповитаминозом

| авитаминозом

| гипервитаминозом

| поливитаминозом

| дисвитаминозом

Антивитамины - это вещества …

| вызывающие снижение или полную потерю биологической

активности витаминов.

| обладающие сходной структурой с субстратом.

| из которых образуются биологически активные формы витаминов.

| активной формы витаминов.

| обладающие витаминными свойствами.

Биологическое действие витамина А - …

| образование зрительного пурпура и торможение кератинизации.

| образование коферментных формы.

| регулирование работы ЖКТ и синтез ферментов.

| повышение свёртываемости крови и участие в биологическом окислении.

| понижение остроты зрения в сумерках.

Витамин D - это производное …

| аминокислот.

| терпенов.

| стероидов.

| углеводов.

| нуклеотидов.

Биологическое действие витамина Е проявляется в его участии в

процессах …

| стабилизации мембраны клеток как антиоксиданта.

| замены хрящевой ткани на костную.

| кроветворения.

| синтеза гликогена.

| повышения свёртываемости крови.

Контроль дыхания осуществляется концентрацией:

| НАДФ

| ФМН

| АТФ

| сукцината

| малата

Поливитаминоз этих двух витаминов приводит к развитию

мегалобластической анемии: снижению кроветворения, уменьшению

синтеза гемоглобина. Необходимо лечение витаминами …

| С и Р.

| К и D.

| В1 и В6.

| А и Е.

| Вс и В12.

При недостатке витамина … биосинтез белков ограничен, так как

замедляются реакции трансаминирования.

| пиридоксаля (В6)

| рибофлавина

| биотина

| аскорбиновой кислоты

| ретинола

Гликогенолизом называется:

| распад глюкозы до молочной кислоты

| синтез глюкозы из неуглеводных источников

| синтез гликогена

| распад гликогена

| распад глюкозы до СО2 и Н2О

В жировой ткани в наибольшем количестве встречаются …

| триацилглицерины.

| фосфолипиды.

| ганглиозиды.

| свободные жирные кислоты.

| сфинголипиды.

Исходным соединением для биосинтеза адреналина является:

| пируват

| аргинин

| триптофан

| тирозин

| триптамин

Основным конечным продуктом азотистого обмена у человека

является:

| глутаминовая кислота

| аммоний

| мочевая кислота

| мочевина

| орнитин

Тканевое дыхание - это окисление органических веществ

в организме ...

| в отсуствии О2 с образованием Н2О и СО2.

| путем субстратного фосфорилирования.

| в присутствии О2 с образованием Н2О и СО2.

| путем окислительного фосфорилирования.

| путем декарбоксилирования.

Образование АТФ из АДФ и Н3 РО4 в процессе тканевого дыхания

называется:

| окислительным фосфорилированием

| субстратным дефосфорилированием

| окислительным дефосфорилированием

| субстратным фосфорилированием

| окислительным декарбоксилированием

Методом макроэргического синтеза является ... если энергетическим

донором синтеза АТФ ( ГТФ) будет молекула субстрата.

| окислительное дефосфорилирование,

| субстратное дефосфорилирование,

| субстратное фосфорилирование,

| окислительное фосфорилирование,

| окислительное декарбоксилирование,

Общий путь катаболизма -

| реакция окислительного декарбоксилирования пирувата и

цитратный цикл.

| реакции трансаминирования и дезаминирования аминкислот.

| глюконеогенез.

| гликолиз.

| бетта - окисление жирных кислот.

При общем пути катаболизма образуются ...

| акцепторы кислорода.

| АМФ.

| оксиды азота.

| доноры водорода, необходимые для переноса электронов в

митохондриальной цепи.

| цианиды.

Первичными акцепторами электронов в дыхательной цепи являются:

| НАД или ФАД

| НАД или убихинон

| ФАД или цитохромоксидаза

| ФМН или убихинон

| НАД,ФАД или цитохромоксидаза

Источником глюкозы в крови не является:

| углеводы пищи

| синтез глюкозы из пирувата, лактата

| синтез глюкозы из глицерина, аминокислоты

| гликоген печени

| гликоген мышечной ткани

При нормальных условиях углеводы всасываются в виде:

| моносахаридов

| дисахаридов

| олигосахаридов

| полисахаридов

| фосфорных эфиров моносахаридов

Процесс образования глюкозы из неуглеводных веществ называется:

| гликолизом

| глюконеогенезом

| гликогенолизом

| пентозофосфатным путем

| липолизом

Превышение нормальной концентрации глюкозы в крови

называется:

| гипогликемия

| глюкозурия

| гипергликемия

| кетонурия

| гиперинсулинемия

Понижение концентрации глюкозы в крови относительно нормы

называется:

| кетонурия

| глюкозурия

| гипергликемия

| гипогликемия

| гиперинсулинемия

Гликоген – разветвленный полисахарид, мономером которого

является:

| фруктоза

| галактоза

| сахароза

| пентоза

| глюкоза

Гликоген депонируется в основном в ...

| печени и скелетных мышцах.

| почках и скелетных мышцах.

| легких и печени.

| крови.

| клетках гловного мозга.

Окисляясь до конечных продуктов обмена, углеводы выполняют ... роль.

| защитную

| строительную

| регуляторную

| энергетичекую

| пластическую

Процесс образования непереваренных жиров, вызванного снижением скорости переваривания и всасывания жиров, называется:

| гипербилирубинемией

| холестазом

| стеаторей

| порфинурией

| уропорфирией

Переваривание жиров – это гидролиз жиров под действием ...

| амилазы слюны.

| желчных кислот.

| 7 альфа - гидроксилазы.

| панкреатической липазы.

| ГМК-КоА лиазы.

Некоторые функции хиломикронов - ...

| перенос экзогенных жиров из кишечника к тканям.

| перенос эндогенных жиров из печени к жировой ткани.

| транспорт эндогенного холестерина к тканям.

| транспорт холестерина из тканей к печени.

| транспорт эндогенных и экзогенных жиров.

Хиломикроны образуются в ...

| кровяном русле.

| клетках печени.

| клетках кишечника.

| клетках поджелудочной железы.

| клетках желудка.

Клетки ... не используют жирные кислоты в качестве источника

энергии.

| головного мозга

| печени

| мышечной ткани

| миокарда

| почек

К кетоновым телам относятся:

| 3-гидроксибутирил-КоА, оксалоацетат, 2-кетоглутарат

| ацетоацетил-КоА, 3-гидроксибутират, 2-кетоглутарат

| ацетоацетат, 3-гидроксибутират, ацетон

| ацетоацетат, оксалоацетат, 2-кетоглутарат

| оксалоацетат, 2-кетоглутарат, ацетон

Кетогенез протекает в ...

| жировой ткани.

| мышечной ткани.

| печени.

| легких.

| селезенке

Процесс гликолиза протекает в …

| цитозоле клетки.

| митохондриях.

| клеточном ядре.

| лизосомах.

| рибосомах.

Количество, выделяемой из организма человека мочевины зависит

от количества … в пище.

| липидов

| углеводов

| белков

| витаминов

| микроэлементов

Цикл Кребса протекает в …

| митохондриях.

| рибосомах.

| клеточном ядре.

| цитозоле клетки.

| аппарате Гольджи.

Биохимический процесс синтеза мочевины в организме

называется:

| глюконеогенезом

| циклом трикарбоновых кислот

| орнитиновым циклом

| гликоксилатным циклом

| гликолизом

Аммиак, образующийся в результате диссимиляции аминокислот в

организме, обезвреживается в результате …

| цикла образования мочевины.

| гликолиза.

| пентозофосфатного пути.

| цикла лимонной кислоты.

| окисления жирных кислот.

Орнитиновый цикл протекает в …

| желудке.

| кишечнике.

| печени.

| сердце.

| лёгких.

Промежуточным продуктом цикла трикарбоновых кислот является:

| пропионовая кислота

| янтарная кислота

| пировиноградная кислота

| молочная кислота

| бетта-оксимасляная кислота

Ацетил-КоА конденсируется с щавелевоуксусной кислотой,

с образованием … кислоты.

| цис-аконитовой

| фумаровой

| лимонной

| яблочной

| альфа-кетоглутаровой

Гетерополисахарид, выполняющий барьерную функцию для

простейших микробов и более крупных молекул:

| гепарин

| дерматансульфат

| гиалуроновая кислота

| кератансульфат

| хондроитинсульфат

Восстановленные в ЦТК дегидрогеназы окисляются …

| в цепи биологического окисления.

| при окислительном фосфорилировании.

| при взаимодействии с кислородом.

| при перефосфорилировании ГДФ.

| путём восстановительного аминирования.

Биологическое окисление - это цепь окислительно-восстановительных

реакций, приводящих к …

| окислению субстрата, образованию Н2О и выделению энергии.

| образованию аммиака.

| образованию СО2.

| окислению субстрата с поглощением энергии.

| образованию Н2О и СО2.

Электрохимический потенциал возникает в результате переноса Н+

из …

| матрикса в цитоплазму.

| межмембранного пространства в матрикс.

| межмембранного пространства на кислород.

| матрикса в межмембранное пространство.

| цитоплазмы на кислород.

Пируватдегидрогеназный комплекс находится на внутренней

мембране …

| митохондрий.

| ядра.

| лизосом.

| клеточного ядра.

| комплекса Гольджи.

Помимо крахмала в ротовой полости, расщепляется под действием амилазы …

| целлюлоза.

| сахароза.

| лактоза.

| гликоген.

| мальтоза.

При разобщении биологического окисления и окислительного

фосфорилирования …

| увеличивается образование АТФ и уменьшается теплопродукция.

| увеличивается теплопродукция и образование АТФ.

| уменьшается теплопродукция и уменьшается образование АТФ.

| энергия в виде тепла не выделяется.

| уменьшается образование АТФ и увеличивается теплопродукция.

Основная функция четвёртого комплекса дыхательной цепи –

перенос электронов от цитохрома на …

| кислород.

| убихинон.

| первый комплекс.

| второй комплекс.

| третий комплекс.

Проникновение глюкозы в клетки печени и мозга зависит от …

| инсулина.

| количества гликогена.

| кровяного давления.

| количества глюкозы.

| адреналина.

Начало второго этапа аэробного окисления глюкозы - …

| восстановление пирувата.

| синтез оксалоацетата.

| окисление лактата.

| синтез цитрата.

| окислительное декарбоксилирование пирувата.

В состав желудочного сока не входит:

| ренин

| пепсин

| трипсиноген

| гастриксин

| НС

Азот из организма выводится в основном в составе …

| мочевой кислоты.

| аминокислот.

| билирубина.

| мочевины.

| нуклеотидов.

Фермент, створаживающий молоко в желудке у детей - …

| пепсин.

| химотрипсин.

| ренин.

| трипсин.

| эластаза.

Увеличение количества органических кислот, особенно молочной в желудочном соке - …

| недостаток НС.

| недостаток пепсина.

| недостаток трипсина.

| избыток НС.

| недостаток гастриксина.

Количество белка распадающегося и синтезируемого вновь в сутки в норме у взрослого человека составляет (г):

| 80

| 210

| 500

| 100

| 400

В организме человека и животных метаболизм кальция

регулирует витамин …

| D.

| С.

| В2.

| А.

| В6.

Кофермент кокарбоксилазы - это …

| ниацин.

| рибофлавин.

| тиаминпирофосфат.

| пиридоксальфосфат.

| пиридоксамин.

Соляная кислота желудочного сока не участвует в …

| активации трипсиногена.

| набухании белков.

| денатурации белков.

| бактерицидном эффекте.

| активации пепсиногена.

Реакция декарбоксилирования пировиноградной кислоты требует

участия …

| пиридоксина.

| ниацина.

| тиамина.

| рибофлавина.

| пантотеновой кислоты.

Полиненасыщенная жирная кислота - …

| арахидоновая.

| масляная.

| линолевая.

| стеариновая.

| олеиновая.

В состав фосфолипидов не входит:

| жирные кислоты

| глицерин

| фосфорная кислота

| ацетон

| азотистые основания

Желчные кислоты образуются из …

| фосфолипидов.

| жирных кислот.

| холестеринов.

| простагландинов.

| ганглиозидов.

Глюконеогенез - это …

| синтез гликогена.

| распад гликогена.

| синтез пентоз.

| синтез глюкозы из промежуточных продуктов.

| синтез свободных жирных кислот.

Одна из метаболических функций почек - образование активной

формы витамина:

| Е

| К

| А

| С

| Д

Нормальный уровень глюкозы в крови составляет (мМоль/л):

| 7,0-14,0

| 2,3-3,3

| 3-8,0

| 3,4-6,0

| 5,2-6,6

Углевод, находящийся в периферической крови - …

| гликоген.

| глюкоза.

| фруктоза.

| крахмал.

| лактоза.

Депонируясь в организме в виде гликогена, углеводы тем самым выполняют … функцию.

| резервную

| регуляторную

| защитную

| пластическую

| структурную

Исходным веществом для синтеза кетоновых тел является:

| малонил-КоА

| глутарил-КоА

| гидроксиметил-КоА

| ацетон

| ацетил-КоА

Реакции кетогенеза и синтеза холестерина сходны до этапа

образования …

| ацетоацетил-КоА.

| ацетоацетата.

| гидроксиметилглутарил-КоА.

| мевалоновой кислоты.

| сквалена.

Триацилглицерины хиломикронов расщепляются …

| липопротеидлипазой.

| панкреатической липазой.

| фосфолипазой.

| тканевой липазой.

| трипсином.

Хиломикроны образуются в …

| печени.

| почках.

| эндотелии кровеносных сосудов.

| лёгких.

| слизистой кишечника.

Липолиз активирует все гормоны, кроме …

| инсулина.

| адреналина.

| норадреналина.

| глюкагона.

| тироксина.

Основная роль жировой ткани заключается в образовании …

| глицерофосфолипидов и их депонировании.

| холестеридов и их депонировании.

| и депонировании триглицеридов, а также их мобилизации

для обеспечения энергетической потребности организма.

| кетоновых тел.

| гликогена и его депонирования

В процессе катаболизма из холестерина образуются …

| желчные кислоты и стероидные гормоны.

| стероидные гормоны и катехоламины.

| жирные кислоты и циклопентанпергидрофенантрен.

| глицерофосфолипиды и стероидные гормоны.

| желчные кислоты и катехоламины.

Перенос аминогрупп от аминокислот к … называется

трансаминированием.

| аминокислотам

| альфа-кетокислотам

| нуклеиновым кислотам

| жирным кислотам

| глюкозе

Аммиак не образуется ...

| в процессе образования нуклеиновых кислот.

| в результате катаболизма аминокислот.

| при распаде биогенных аминов.

| при гниении белков в кишечнике.

| при распаде нуклеотидов.

Распад гемоглобина начинается с ...

| раскрытия протопорфиринового цикла и образования вердоглобина.

| восстановления биливердина в билирубин.

| потери Fe2+ вердоглобином.

| отделения гема из глобина.

| окисления Fе2+ в Fe3+ в составе гема.

Для пациента характерна ... в составе крови которого велико содержание непрямого билирубина, а в моче отсутствует билирубин, но повышено содержание как и в кале, стеркобилина.

| механическая желтуха,

| паренхиматозная желтуха,

| гемолитическая желтуха,

| синдром Жилбера,

| физиологическая желтушность новорожденных,

Для больного характерна ... в составе крови которого повышено содержание билирубина, и в основном прямого билирубина, наблюдается билирубинемия, а в кале и моче содержание стеркобилина понижено.

| гемолитическая желтуха,

| паренхиматозная желтуха,

| синдром Жилбера,

| механическая желтуха,

| физиологическая желтуха новорожденных,

Транспорт метильных групп от одного соединения к другому

называется:

| трасметилированием

| трансаминированием

| трансацилированием

| гидроксилированием

| окислительным дезаминированием

Конечным продуктом распада пуриновых нуклеотидов является:

| ксантин

| гипоксантин

| мочевина

| альфа-аланин

| мочевая кислота

Подагра в суставах, коже, в связках возникает из-за накопления

в них ...

| мочевой кислоты.

| мочевины.

| щавелевой кислоты.

| креатинина.

| бетта – аланина.

Калий является основным ионом ...

| клеточной жидкости.

| внеклеточной жидкости.

| цитоплазматической мембраны.

| межклеточной жидкости.

| плазмы крови.

Катехоламины образуются в ...

| передней доле гипофиза.

| гипоталамусе.

| мозговом слое надпочечников.

| средней доле гипофиза.

| корковом слое надпочечников.

Глюкокортикоиды и минералокортикоиды образуются в …

| корковом слое надпочечников.

| альфа-клетках поджелудочной железы.

| бетта – клетках поджелудочной железы.

| мозговом слое надпочечников.

| С- клетках щитовидной железы.

По химической природе к стероидам относятся:

| либерины, окситоцины, липотропины, кальцитонины

| лактотропины, паратгормоны, инсулин

| глюкокортикоиды, минералокортикоиды, андрогены, эстрогены

| тиротропины, лютропины, фоллитропины

| тироксины, трийодтиронины, адреналин, норадреналин

Гормон гипофиза – ... в основном стимулирует процесс роста.

| соматотропин,

| пролактин,

| АКТГ,

| тиреотропин,

| фолликостимулирующий гормон,

Гормоны щитовидной железы - ...

| альдостерон и дезоксикортикостерон.

| инсулин и глюкагон.

| трийодтиронин и тетрайодтиронин.

| паратгормон и кальцитонин.

| кортикостерон, дигидрокортикостерон, кортизол, кортизон.

Глюкокортикоиды - это ...

| кортикостерон, дигидрокортикостерон, кортизол, кортизон.

| трийодтиронин и тетрайодтиронин.

| альдостерон и дезоксикортикостерон.

| инсулин и глюкагон.

| паратгормон и кальцитонин.

Гормон надпочечников, вырабатывающийся в стресовых ситуациях - ...

| кортизол.

| альдостерон.

| андроген.

| глюкагон.

| адреналин.

Путём вторично-активного транспорта всасываются …

| галактоза и глюкоза.

| галактоза и фруктоза.

| фруктоза и глюкоза.

| пентоза и фруктоза.

| галактоза и пентоза.

Глюкостатическая функция печени заключается в …

| поддержании нормального уровня аминокислот в крови.

| образовании глюкозы из свободных жирных кислот.

| синтезе белков.

| поддержании нормального уровня глюкозы в крови.

| образовании гликопротеидов.

Гликогенолиз идёт в виде …

| гидролиза и гликолиза.

| гидролиза и гликогенеза.

| гликолиза и фосфоролиза.

| фосфоролиза и гликогеногенеза.

| гидролиза и фосфоролиза.

Главная функция гликогена печени- высвобождение глюкозы в …

| кровь.

| альвеолоциты.

| гепатоциты.

| мышечные клетки.

| нейроны.

Гликолиз – это …

| окисление крахмала в аэробных условиях.

| окисление гликогена в анаэробных условиях.

| восстановление глюкозы в анаэробных условиях.

| окисление гликогена в аэробных условиях.

| окисление глюкозы в анаэробных условиях в цитоплазме.

Конечным продуктом аэробного распада глюкозы является:

| лактат

| углекислый газ и пируват

| пировиноградная кислота

| окись углерода

| углекислый газ и вода

Гликолитический путь распада глюкозы …

| способствует образованию АТФ.

| необратимый.

| идёт только в анаэробных условиях.

| источник пентоз.

| источник НАДФН2.

Образовавшиеся в пентозофосфатным цикле пентозы используются

на синтез …

| глицерина и СЖК.

| аминокислот.

| гликозамингликанов.

| СЖК.

| коферментов и нуклеиновых кислот.

Участок, кодирующий аминокислотную последовательность:

| оператор

| оперон

| интрон

| экзон

| промотор

Значение пентозофосфатного цикла заключается в том, что является

источником …

| пентоз и НАДН2.

| пентоз и ФАДН2.

| пентоз и НАДФН2.

| энергии в виде АТФ.

| энергии в виде НАДН2.

Молочная кислота …

| с кровью доставляется в печень, где используется на синтез глюкозы.

| поступает в кровь и депонируется в лёгких.

| является конечным продуктом и выводится с мочой.

| превращается в аланин.

| используется для синтеза липидов.

При окислении глюкозы в анаэробных условиях образуется …

| СО2+НАДФН2.

| 6Н2О+6СО2+24 АТФ.

| 6Н2О+6СО2+32 АТФ.

| 2 лактата + 4 АТФ.

| 2 пирувата + 30 АТФ.

Суточное количество мочи, выделяемой организмом здорового

человека составляет (л):

| 0,5-0,8

| 0,8-1,0

| 2,0-2,5

| 2,5-3,0

| 1,0-1,5

Первичная моча – это …

| моча, образованная в канальцах мальпигиева клубочка.

| первичная выделяемая моча 100мл.

| моча новорожденного.

| моча выходящая из почек.

| моча мочевого пузыря.

рН мочи здорового человека составляет:

| 1,0-2,5

| 6,0-8,0

| 6,8-7,2

| 5,3-6,5

| 4,5-5,5

Глюкозурия - это …

| появление в моче глюкозы.

| появление в моче сахарозы.

| увеличение в моче глюкозы.

| появление в моче глюкозаминов.

| появление фруктозы в моче.

Суточная потребность воды здорового человека равна …

| 1,5 л.

| 2,5 л.

| соответственно количеству выделяемой мочи.

| соответственно количеству жидкости, выделяемой с потом, с дыханием

и с мочой.

| соответственно количеству всей жидкости, теряемой организмом.

Гормон щитовидной железы - …

| трийодтиронин.

| норадреналин.

| кортизол.

| эстрадиол.

| кортикостерон.

Гормон, стимулирующий выработку молока в молочных железах:

| соматропин

| АКТГ

| пролактин

| тиреотропин

| фолликулостимулирующий гормон

Гормоны поджелудочной железы – ...

| инсулин и глюкагон.

| трийодтиронин, тетрайодтиронин.

| альдостерон и дезоксикортикостерон.

| паратгормон и кальцитонин.

| кортикостерон, дигидрокортикостерон, кортизол, кортизон.

Гормоны, регулирующие кальциевый обмен – ...

| Т3 и Т4.

| паратгормон и кальцитонин.

| инсулин и глюкагон.

| альдостерон и дезоксикортикостерон.

| кортикостерон, дегидрокортикостерон, кортизол, кортизон.

Минералкортикоиды – это ...

| альдостерон и дезоксикортикостерон.

| Т3 и Т4.

| инсулин и глюкагон.

| паратгормон и кальцитонин.

| кортикостерон, дигидрокортикостерон, кортизол, кортизон.

Ткани - мишени для кальцитонина:

| поджелудочная железа.

| половые железы.

| костная ткань, почки.

| щитовидная железа.

| гладкая мышечная ткань.

Ткани - мишени для пролактина:

| молочная железа

| поджелудочная железа

| гонады

| щитовидная железа

| печень

Гормонами
1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта