Главная страница

ЦТК и ДЦ тесты. 20. Какое соединение не относится к макроэргическим


Скачать 92 Kb.
Название20. Какое соединение не относится к макроэргическим
Дата10.09.2018
Размер92 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаЦТК и ДЦ тесты.doc
ТипДокументы
#50241

20. Какое соединение не относится к макроэргическим:

  1. 1) фосфоенолпируват;

  1. 2) 1,3-дифосфоглицерат;

  2. 3) глюкозо-6-фосфат;

  3. 4) аденозинтрифосфат;

  4. 5) гуанозинтрифосфат

21. ЦПЭ представляет собой:

  1. 1) последовательность ферментов-трансфераз;

  2. 2) последовательность ферментов-оксидоредуктаз;

  3. 3) последовательность ферментов-лигаз;

  4. 4) последовательность ферментов-гидролаз.

22. ЦПЭ находится :

  1. 1) в цитоплазме;

  2. 2) в матриксе митохондрий;

  3. 3) во внутренней мембране митохондрий;

  4. 4) во внешней мембране митохондрий.

23. Назовите субстрат, который окисляется по полной дыхательной цепи:

  1. 1) сукцинат;

  2. 2) пируват;

  3. 3) аскорбат;

  4. 4) глицерол-3-фосфат.

24. Назовите субстрат, который окисляется по укороченной дыхательной цепи:

  1. 1) малат;

  2. 2) пируват;

  3. 3) сукцинат;

  4. 4) изоцитрат.

25. Укажите компонент дыхательной цепи, свободно передвигающийся внутри мембраны:

  1. 1) цит в, FeS, цит с1;

  2. 2) КоQ;

  3. 3) ФМН, FeS;

  4. 4) цит а, цит а3.

26. Укажите компонент полной дыхательной цепи, жестко встроенный во внутреннюю мембрану митохондрий:

  1. 1) сукцинатдегидрогеназа;

  2. 2) цит с;

  3. 3) КоQ;

  4. 4) НАДН-дегидрогеназа.

27. Синтез АТФ с участием ЦПЭ называется:

  1. 1) микросомальное окисление;

  2. 2) субстратное фосфорилирование;

  3. 3) окислительное фосфорилирование;

  4. 4) малат-аспартатный челночный механизм.

28. Синтез АТФ в ЦПЭ катализирует фермент:

  1. 1) QН2-дегидрогеназа;

  1. 2) АТФ-аза;

  2. 3) НАДН-дегидрогеназа;

  3. 4) цитохромоксидаза.

29. Механизм окислительного фосфорилирования объясняет теория:

  1. 1) Кошланда;

  2. 2) Полинга;

  3. 3) Фишера;

  4. 4) Митчелла.

30. Ферменты в дыхательной цепи расположены в порядке:

1) убывания окислительно-восстановительного потенциала;

2) возрастания окислительно-восстановительного потенциала;

3) убывания константы Михаэлиса;

4) возрастания константы Михаэлиса.

31. При работе дыхательной цепи протоны выкачиваются:

  1. 1) в матрикс;

  2. 2) в цитоплазму;

  3. 3) в межмембранное пространство;

  4. 4) в ядро.

32. Для сопряжения окисления и фосфорилирования необходимо:

  1. 1) разность потенциалов менее 0,1 в;

  2. 2) наличие разобщителей;

  3. 3) наличие фермента АТФ-азы;

  4. 4) наличие ферментов цикла Кребса.

33. При окислении НАДН+Н+ в ЦПЭ электроны передаются на:

  1. 1) цит с;

  2. 2) цит b, FeS, цит с1;

  3. 3) КоQ;

  4. 4) ФМН, FeS.

34. При окислении ФАДН2 в ЦПЭ электроны передаются на:

  1. 1) цит с;

  2. 2) цит b, FeS, цит с1;

  3. 3) КоQ;

  4. 4) ФМН, FeS.

35. Конечным акцептором электронов в дыхательной цепи является:

  1. 1) кислород;

  2. 2) цит а;

  3. 3) водород;

  4. 4) вода.

36. При окислении НАДН+Н+ в ЦПЭ коэффициент Р/О равен:

  1. 1) 1; 2) 2;

  2. 3) 3; 4) 4.

37. При окислении ФАДН2 в ЦПЭ коэффициент Р/О равен:

  1. 1) 1;

  2. 2) 2;

  3. 3) 3;

  4. 4) 4.

40. К эндогенным разобщителям окисления и фосфорилирования относят:

  1. 1) тироксин;

  2. 2) барбитураты;

  3. 3) 2,4-динитрофенол;

  4. 4) цианиды.

41. К экзогенным разобщителям окисления и фосфорилирования относят:

  1. 1) олигомицин;

  2. 2) адреналин;

  3. 3) жирные кислоты;

  4. 4) ацетилсалициловая кислота.

48. Выберите правильную последовательность ферментов полной дыхательной цепи:

1) КоQ цит b FeS цит с1 цит с цит а цит а3;

2) Цит в FeS цит с1 ФМН FeS цит а цит а3 КоQ;

3) ФМН FeS КоQ цит b FeS цит с1 цит с цит а цит а3;

4) ФМН FeS КоQ цит b FeS цит с цит с1 цит а цит а3.

49. Выберите правильную последовательность ферментов укороченной дыхательной цепи:

1) КоQ цит b FeS цит с1 цит с цит а цит а3;

2) Цит b FeS цит с1 ФМН FeS цит а цит а3 КоQ;

3) ФМН FeS КоQ цит b FeS цит с1 цит с цит а цит а3;

4) ФМН FeS КоQ цит b FeS цит с1.

50. В молекуле АТФ макроэргической связью является:

  1. 1) гликозидная;

  2. 2) фосфоэфирная;

  3. 3) фосфоангидридная.

51. В состав НАД+ входят:

  1. 1) амид никотиновой кислоты, АМФ;

  2. 2) изоаллоксазин, АДФ;

  3. 3) ГМФ, никотиновая кислота;

  4. 4) рибитол, АДФ.

52. Пиридинзависимые дегидрогеназы локализованы:

  1. 1) только в митохондриях;

  2. 2) только в цитоплазме;

  3. 3) в цитозоле и митохондриях.

53. Активной частью молекулы ФАД и ФМН является:

  1. 1) пиримидин;

  2. 2) пиридин;

  3. 3) изоаллоксазин;

  4. 4) аденин.

54. Функциональная роль микросомального окисления состоит в:

  1. 1) образовании АТФ;

  2. 2) окислении ксенобиотиков;

  3. 3) образовании ГТФ;

  4. 4) анаболизме ксенобиотиков.

55. В микросомальном окислении принимает участие:

  1. 1) цитохромоксидаза аа3;

  2. 2) цитохром с;

  3. 3) цитохром с1;

  4. 4) цитохром Р450.

56. Процесс терморегуляции у новорожденных связан с функцией:

  1. 1) печени;

  2. 2) подкожной жировой клетчатки;

  3. 3) мышц;

  4. 4) бурой жировой ткани.

57. Укажите особый белок в бурой жировой ткани, участвующий в терморегуляции:

  1. 1) авидин;

  2. 2) термогенин;

  3. 3) олигомицин;

  4. 4) тироксин.

58. Окислительное декарбоксилирование ПВК происходит в:

  1. 1) матриксе митохондрий;

  2. 2) внутренней мембране митохондрий;

  3. 3) цитоплазме;

  4. 4) рибосомах.

59. ПВК образуется при окислении всех перечисленных продуктов, кроме:

  1. 1) аминокислот;

  2. 2) глицерина;

  3. 3) жирных кислот;

  4. 4) глюкозы.

60. В окислительном декарбоксилировании пирувата принимают участие все перечисленные витамины, кроме:

  1. 1) В2

  2. 2) В1

  3. 3) В5

  4. 4) В3

  5. 5) Q.

61. В окислительном декарбоксилировании ПВК принимают участие все следующие ферменты, кроме:

  1. 1) дигидролипоилдегидрогеназы;

  2. 2) пируватдегидрогеназы;

  3. 3) лактатдегидрогеназы;

  4. 4) дигидролипоилацетилтрансферазы.

62.Коферментами пируватдегидрогеназного комплекса являются:

  1. 1) ФМН, HSКоА, ТПФ, ПФ, НАД+;

  2. 2) HSКоА, НАДФ+, ФАД, липоамид, ПФ;

  3. 3) ТПФ, липоамид, HSКоА, ФМН, НАД+;

  4. 4) НАД+, HSКоА, липоамид, ФАД, ТПФ.

63. При окислительном декарбоксилировании пирувата образуется:

  1. 1) цитрат;

  2. 2) пропионат;

  3. 3) ацетилфосфат;

  4. 4) α-кетоглутарат;

  5. 5) ацетил-КоА.

64.Окислительное декарбоксилирование пирувата сопровождается образованием:

  1. 1) 1 моль АТФ;

  2. 2) 2 моль АТФ;

  3. 3) 1 моль НАДН2;

  4. 4) 2 моль НАДН2;

  5. 5) 3 моль НАДН2.


65. Гиповитаминоз какого витамина не влияет на скорость полного окисления пирувата:

  1. 1) никотинамида;

  2. 2) пантотеновой кислоты;

  3. 3) рибофлавина;

  4. 4) тиамина;

  5. 5) фолацина

66. Энергетический выход окислительного декарбоксилирования ПВК равен:

  1. 1) 5 АТФ;

  2. 2) 1 АТФ;

  3. 3) 3 АТФ;

  4. 4) 15 АТФ.

67. Энергетический выход полного окисления ПВК до СО2 и Н2О составляет:

  1. 1) 5 АТФ;

  2. 2) 1 АТФ;

  3. 3) 3 АТФ;

  4. 4) 15 АТФ.

68. Пируватдегидрогеназный комплекс активируется следующим способом:

  1. 1) частичным протеолизом;

  2. 2) фосфорилированием;

  3. 3) дефосфорилированием;

  4. 4) диссоциацией субъединиц.

69. Активаторами ПДГ-комплекса являются:

  1. 1) ПВК, НАД+, АДФ, HSКоА;

  2. 2) ПВК, НАД+, АТФ, HSКоА;

  3. 3) ПВК, НАДН2, АДФ, HSКоА;

  1. 4) НАД+, НАДН2, АДФ, АТФ;

  2. 5) ацетил-КоА, АДФ, НАД+.

70. Общим путем катаболизма является:

  1. 1) гликолиз;

  2. 2) цикл Кребса;

  3. 3) пентозофосфатный путь;

  4. 4) липолиз.

71. При окислительном декарбоксилировании α-кетоглутарата в ЦТК образуется:

  1. 1) ацетил-КоА;

  2. 2) сукцинил-КоА;

  3. 3) изоцитрат;

  4. 4) оксалоацетат.

72.Коферментами α-кетоглутарат-дегидрогеназного комплекса являются:

  1. 1) ФМН, HSКоА, ТПФ;

  2. 2) НSКоА, НАДФ+, ФАД, липоамид;

  3. 3) ТПФ, липоамид, HSКоА, ФМН;

  4. 4) НАД+, HSКоА, липоамид, ФАД, ТПФ;

  5. 5) ФАД, ТПФ, НАД+, КоА.

73. В цикле Кребса окислению подвергается:

  1. 1) ацетил-КоА;

  2. 2) глюкоза;

  3. 3) пировиноградная кислота;

  4. 4) глицерол.

74. Коэнзим А выполняет функцию переносчика:

  1. 1) метильной группы;

  2. 2) аминогруппы;

  3. 3) ацетильных групп;

  4. 4) формильной группы;

  5. 5) фосфатных групп.

75. В цикле трикарбоновых кислот в реакцию субстратного фосфорилирования вступает:

  1. 1) ацетил-КоА;

  2. 2) изоцитрат;

  3. 3) сукцинил-КоА;

  4. 4) малат;

  5. 5) сукцинат.

76. В цикле Кребса путем субстратного фосфорилирования образуется:

  1. 1) 2 АТФ;

  2. 2) 5 ГТФ;

  3. 3) 12 АТФ;

  4. 4) 11 АТФ;

  5. 5) 1 ГТФ.

77. В цикле Кребса путем окислительного фосфорилирования образуются:

  1. 1) 2 АТФ;

  2. 2) 5 АТФ;

  3. 3) 12 АТФ;

  4. 4) 11 АТФ;

  5. 5) 1 АТФ.

78. Энергетический выход одного оборота цикла Кребса:

  1. 1) 2 АТФ;

  2. 2) 5 АТФ;

  3. 3) 12 АТФ;

  4. 4) 11 АТФ;

  5. 5) 1 АТФ.

80. Реакцию конденсации ацетил-КоА с оксалоацетатом катализирует фермент:

  1. 1) трансальдолаза;

  2. 2) изоцитратдегидрогеназа;

  3. 3) ацетил-КоА-карбоксилаза;

  4. 4) цитратсинтаза;

  5. 5) транскетолаза.

81. В результате окисления ацетил-КоА в цикле Кребса образуется:

  1. 1) 2 СО2;

  2. 2) 5 СО2;

  3. 3) 12 СО2;

  4. 4) 11 СО2;

  5. 5) 1 СО2.

82. Ингибиторами регуляторных ферментов цикла Кребса являются:

  1. 1) АДФ, НАДН2;

  2. 2) АТФ, НАД+;

  3. 3) АМФ, НАД+;

  4. 4) АТФ, АМФ;

  5. 5) АТФ, НАДН2.


83. Гиповитаминоз какого витамина не влияет на скорость окисления ацетил-КоА в ЦТК:

  1. 1) никотинамида;

  2. 2) аскорбиновой кислоты;

  3. 3) биотина;

  4. 4) рибофлавина

84. ЦТК выполняет все биологические функции, кроме:

  1. 1) амфиболической;

  2. 2) образования субстратов для синтеза углеводов и аминокислот;

  3. 3) образования восстановленных эквивалентов для ЦПЭ;

  4. 4) образования эндогенной воды;

  5. 5) окисления ацетильных остатков.

87. Ферменты цикла трикарбоновых кислот находятся в:

  1. 1) ядре;

  2. 2) внутренней мембране митохондрий;

  3. 3) наружней мембране митохондрий;

  4. 4) цитоплазме;

  5. 5) матриксе митохондрий.

88. В цикле трикарбоновых кислот образуется:

  1. 1) 1 молекула НАДН2;

  2. 2) 2 молекулы НАДН2;

  3. 3) 3 молекулы НАДН2;

  4. 4) 4 молекулы НАДН2.

89. В цикле трикарбоновых кислот образуется:

  1. 1) 1 молекула ФАДН2;

  2. 2) 2 молекулы ФАДН2;

  3. 3) 3 молекулы ФАДН2;

  4. 4) 4 молекулы ФАДН2;

  5. 5) 5 молекул ФАДН2.

90.Активаторами изоцитрат-дегидрогеназы цикла Кребса являются:

  1. 1) АДФ, НАДН2;

  2. 2) АТФ, НАД+;

  3. 3) АМФ, АДФ;

  4. 4) АТФ, АМФ;

  5. 5) АТФ, НАДН2.

91. При окислении пирувата коэффициент Р/О равен:

  1. 1) 1;

  2. 2) 2;

  3. 3) 3;

  1. 4) 4.

92. При окислении малата коэффициент Р/О равен:

  1. 1) 1;

  2. 2) 2;

  3. 3) 3;

  4. 4) 4.

93. При окислении сукцината коэффициент Р/О равен:

  1. 1) 1;

  2. 2) 2;

  3. 3) 3;

  4. 4) 4.

94. При окислении α-кетоглутарата коэффициент Р/О равен:

  1. 1) 1;

  2. 2) 2;

  3. 3) 3;

  4. 4) 4.

95. При окислительном декарбоксилирования α-кетоглутарата образуется:

  1. 1) 5 АТФ;

  2. 2) 1 АТФ;

  3. 3) 3 АТФ;

  4. 4) 15 АТФ.

96. Окислительное декарбоксилирование пирувата является:

  1. 1) специфическим путем катаболизма для углеводов;

  2. 2) общим путем катаболизма;

  3. 3) реакцией цикла Кребса.

97. Окислительное декарбоксилирование α-кетоглутарата является:

  1. 1) специфическим путем катаболизма для углеводов;

  2. 2) общим путем катаболизма;

  3. 3) реакцией цикла Кребса.

98. Одним из регуляторных ферментов цикла Кребса является:

  1. 1) аконитаза;

  2. 2) изоцитратдегидрогеназа;

  3. 3) сукцинатдегидрогеназа;

  4. 4) фумараза.

99. Одним из регуляторных ферментов цикла Кребса является:

  1. 1) аконитаза;

  2. 2) сукцинатдегидрогеназа;

  3. 3) цитратсинтаза;

  4. 4) фумараза.

100. Одним из регуляторных ферментов цикла Кребса является:

  1. 1) аконитаза;

  2. 2) сукцинатдегидрогеназа;

  3. 3) фумараза;

  4. 4)α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс.







написать администратору сайта