Главная страница

Биохимия. 5 аланин серосодержащая аминокислота


Скачать 473.59 Kb.
Название5 аланин серосодержащая аминокислота
АнкорБиохимия
Дата22.10.2022
Размер473.59 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаtestovye_zadania_po_biokhimii_stomat.docx
ТипДокументы
#748533
страница15 из 33
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

4) фосфоенолпирувата в пируват

5 пирувата в лактат
152.Какой фермент используют при энзиматическом определении глюкозы?

1) пируваткиназу 2) глюкокиназу

3) глюкозооксидазу

4) лактатдегидрогеназу

5 гексокиназу
153.Нормальное содержание глюкозы в крови: 1) 1,5 – 2,5 ммоль/л

2) 3,3 – 5,5 ммоль/л 3) 4,0 – 8,0 ммоль/л 4) 7,5 – 12,5 ммоль/л

5 6,5 – 8,5 ммоль/л
154.Гипергликемия наблюдается при: 1) феохромоцитоме

2) голодании

3) несахарном диабете 4) Аддисоновой болезни

5 рахите
155.При недостаточности гликогенсинтазы развивается: 1) сахарный диабет II типа

2) болезнь Помпе 3) болезнь Гирке 4) агликогеноз

5 болезнь Кори
156.Тест толерантности к глюкозе позволяет выявить: 1) агликогеноз

2) гликогеноз

3) сахарный диабет

4) непереносимость лактозы

5 фруктозурию
157.Содержание пировиноградной кислоты повышается в крови при: 1) ожирении

2) желтухе

3) сахарном диабете 4) гиповитаминозе В6

5 анемии

158.Нормальное содержание пировиноградной кислоты в сыворотке крови:

1) 3,3 – 5,5 мкмоль/л 2) 65 – 85 г

3) 56,8 – 113,6 мкмоль/л

4) 333 – 583 ммоль/л

5 60-80 г/л
159.Какие ферменты являются общими для гликолиза и глюконеогенеза?

1) гексокиназа

2) фосфоглицераткиназа 3) пируваткиназа

4) фруктозо-1,6-дифосфатаза

5 глюкокиназа

160.Максимальная гипергликемия при проведении теста толерантности к глюкозе отмечается через:

1) 10 мин 2) 1 час 3) 2 часа 4) 3 часа

5 4 часа
161.Нормализация гликемии при проведении теста толерантности к глюкозе наблюдается через:

1) 1 час 2) 2 часа 3) 3 часа 4) 4 часа

5 5 часов

162.Гипергликемический тип кривой при толерантности к глюкозе наблюдается при:

1) непереносимости лактозы

2) гиперинсулинизме

3) гипертиреозе

4) гипотиреозе

5 непереносимости сахарозы
163.Гипогликемический тип кривой при толерантности к глюкозе наблюдается при:

1) Аддисоновой болезни

2) гипотиреозе

3) нефрите

4) аллергии

5 ОРВИ

164.К гомополисахаридам относятся: 1) целлюлоза

2) гиалуроновая кислота 3) гепарин

4) кератансульфат

5 крахмал
165.Гормоны, понижающие содержание глюкозы в крови: 1) адреналин

2) глюкагон 3) тироксин 4) инсулин

5 норадреналин

166.Депо глюкозы в животном организме: 1) лактоза

2) крахмал

3) протеогликаны 4) гликоген

5 целлюлоза
167.К гетерополисахаридам относятся:

1) хондроитинсерная кислота

2) целлюлоза

3) глюкуроновая кислота 4) гликоген

5 крахмал
168.Функционирование каких метаболических путей приводит к повышению гликемии?

1) гликолиз

2) синтез гликогена

3) распад гликогена

4) глюконеогенез

5 ПФП
169.При недостатке в печени фосфорилазы развивается: 1) болезнь Гоше

2) болезнь Мак-Ардла 3) болезнь Гирке

4) болезнь Хирса

5 диабет

ОБМЕН ЛИПИДОВ
1. Предшественник витамина D образуется из:

  1. прогестерона

  2. эргостерола

  3. холановой кислоты

  4. кортизола

  5. холестерола


2. Основная функция витаминов группы витамина Е:

1. регуляция концентрации кальция в крови

2. участие в акте зрения

3. участие в активации системы свертывания крови

4. регуляция воспалительных реакций

5. антиоксидантная

3. Основная функция витаминов группы витамина К:

1. регуляция концентрации кальция в крови

2. участие в акте зрения

3. антиоксидантная

4. регуляция воспалительных реакций

5. участие в активации системы свертывания крови
4. Основная функция витаминов группы витамина D:

1. участие в активации системы свертывания крови

2. участие в акте зрения

3. антиоксидантная

4. регуляция воспалительных реакций

5. регуляция концентрации кальция в крови

5. Основная функция ретинола:

1. участие в активации системы свертывания крови

2. регуляция концентрации кальция в крови

3. антиоксидантная

4. регуляция воспалительных реакций

5. участие в акте зрения
6. Функция ретиноевой кислоты:

  1. антиоксидантная

  2. фоторецепция

  3. синтез СаСБ

  4. активация синтеза протромбина

  5. участвует в дифференцировке эпителиоцитов

7. Биологическая роль эйкозаноидов:

  1. ингибирование свободнорадикального окисления жирных кислот

  2. сульфатирование ГАГ

  3. фоторецепция

  4. пострибосомальная модификация кальций-связывающих белков

  5. поддержание пластичности биологических мембран

8. Биологическая роль простациклинов:

  1. снижение проницаемости кровеносных сосудов

  2. активация агрегации тромбоцитов

  3. активация сокращения гладкой мускулатуры

  4. повышение проницаемости кровеносных сосудов

  5. ингибирование агрегации тромбоцитов


9. Биологическая роль тромбоксанов:

1. ингибирование агрегации тромбоцитов

  1. снижение проницаемости кровеносных сосудов

  2. активация сокращения гладкой мускулатуры

  3. повышение проницаемости кровеносных сосудов

  4. активация агрегации тромбоцитов


10. Ингибитор циклооксигеназы:

  1. циклоспорин

  2. антрацен

  3. гетракортизон

  4. тестостерон

  5. аспирин


11. Ингибитор фосфолипазы А2:

  1. аспирин

  2. парацетамол

  3. индометацин

  4. тестостерон

  5. кортизол

12. Гемералопия - признак:

1. гипервитаминоза D

2. гиповитаминоза F

  1. гипервитаминоза К

  2. гипервитаминоза Е

  3. гиповитаминоза А

13. Ксеростомия - признак:

1. гипервитаминоза F

2. гиповитаминоза D

3. гипервитаминоза К

  1. гипервитаминоза Е

  2. гиповитаминоза А

14. Остеопороз - признак:

1. гипервитаминоза А

2. гиповитаминоза F

  1. гипервитаминоза К

  2. гипервитаминоза Е

  3. гиповитаминоза D

15. Остемаляция - признак:

1. гипервитаминоза К

2. гиповитаминоза А

  1. гипервитаминоза D

  2. гиповитаминоза F

  3. гиповитаминоза D

16. Миастения - признак:

1. гипервитаминоза D

2. гиповитаминоза А

  1. гипервитаминоза F

  2. гиповитаминоза К

  3. гиповитаминоза Е

17. Фолликулярный гиперкератоз - признак:

1. гипервитаминоза F

2. гиповитаминоза А

  1. гипервитаминоза D

  2. гиповитаминоза D

  3. гиповитаминоза F

18. Капиллярные кровотечения - признак:

1. гипервитаминоза F

2. гиповитаминоза Е

  1. гипервитаминоза D

  2. гиповитаминоза А

  3. гиповитаминоза К

19. Дисаккамодация, головная боль, рвота - признаки:

1. гипервитаминоза D

2. гиповитаминоза А

  1. гиповитаминоза Е

  2. гиповитаминоза F

  3. гипервитаминоза А

20. Нефрокальциноз - признак:

1. гиповитаминоза Е

2. гипервитаминоза А

  1. гипервитаминоза F

4. гиповитаминоза К

5. гипервитаминоза D

21. Спонтанные переломы костей - признак:

1. гиповитаминоза D

2. гипервитаминоза А

  1. гипервитаминоза К

4. гиповитаминоза F

  1. гипервитаминоза D

22. Внутрисосудистый тромбоз - признак:

1. гиповитаминоза Е

2. гипервитаминоза А

  1. гипервитаминоза F

4. гиповитаминоза К

5. гипервитаминоза К
23. Желчные кислоты, синтезируемые в печени (первичные):

  1. таурохолевая, литохолевая

  2. литохолевая, хенодезоксихолевая, холевая

  3. литохолевая, гликохолевая

  4. гликохенодезоксихолевая, таурохолевая, дезоксихолевая.

  5. гликохенодезоксихолевая, таурохолевая



24. Желчные кислоты, образующиеся в кишечнике (вторичные):

  1. таурохолевая, гликохолевая

  2. гликохолевая, холевая

  3. холевая, таурохолевая

  4. хенодезоксихолевая, дезоксихолевая

  5. дезоксихолевая, литохолевая


25. Желчные кислоты:

  1. расщепляют ТАГ

  2. активируют панкреатическую липазу

  3. облегчают всасывание глицерола

  4. облегчают всасывание ТАГ

  5. эмульгируют ТАГ


26. Колипаза:

  1. переваривает ТАГ

  2. переваривает ДАГ

  3. переваривает МАГ

  4. активирует липопротеинлипазу

  5. активирует панкреатическую липазу


27. В тонком кишечнике фосфолипиды перевариваются:

  1. ТАГ-липазой

  2. фосфолипазой А1

  3. фосфолипазой С

  4. фосфолипазой Д

  5. фосфолипазой А2


28. Биологическая роль ХМ:

  1. транспорт Хс к тканям

  2. транспорт Хс к печени

  3. транспорт эндогенных липидов

  4. транспорт ГФЛ к тканям

  5. транспорт экзогенных липидов


29. Биологическая роль ЛНП:

  1. транспорт экзогенных липидов

  2. транспорт Хс к печени

  3. транспорт эндогенных липидов

  4. транспорт ГФЛ к тканям

  5. транспорт Хс к тканям


30. Биологическая роль ЛВП:

  1. транспорт экзогенных липидов

  2. транспорт Хс к тканям

  3. транспорт эндогенных липидов

  4. транспорт ГФЛ к тканям

  5. транспорт Хс к печени



31. Апобелок «D» ускоряет перенос эфиров холестерина:

  1. от ЛПОНП к ЛПНП

  2. от ЛПОНП к ЛПВП

  3. от тканей к ЛПВП

  4. от ЛПОНП и ЛПНП к тканям

  5. от ЛПВП к ЛПОНП и ЛПНП


32. Биологическая роль апобелка «С-II»:

  1. лиганд рецепторов ЛПНП и ХМ

  2. активатор ЛХАТ

  3. лиганд рецепторов ЛПНП и ЛПОНП

  4. переносчик эфиров холестерина

  5. активатор липопротеинлипазы

33. Биологическая роль апобелка «А-I»:

  1. лиганд рецепторов ЛПНП и ХМ

  2. активатор липопротеинлипазы

  3. лиганд рецепторов ЛПНП и ЛПОНП

  4. переносчик эфиров холестерина

  5. активатор ЛХАТ

34. Биологическая роль апобелка «В-100»:

  1. активатор липопротеинлипазы

  2. лиганд рецепторов ЛПНП и ХМ

  3. активатор ЛХАТ

  4. переносчик эфиров холестерина

  5. лиганд рецепторов ЛПНП и ЛПОНП



35. Биологическая роль апобелка «D»:

  1. активатор липопротеинлипазы

  2. лиганд рецепторов ЛПНП и ХМ

  3. активатор ЛХАТ

  4. лиганд рецепторов ЛПНП и ЛПОНП

  5. переносчик эфиров холестерина


36. Какая фракция липопротеинов содержит больше белка?

1. ЛПНП

2. ЛПОНП

3. ЛППП

4. хиломикроны

5. ЛПВП
37. Место синтеза ХМ:

  1. жировая ткань

  2. печень

  3. плазма крови

  4. почки

  5. энтероциты

38. Место синтеза ЛПОНП:

  1. кишечник

  2. жировая ткань

  3. плазма крови

  4. лимфа

  5. печень


39. Место синтеза ЛПНП:

  1. кишечник

  2. жировая ткань

  3. плазма крови

  4. лимфа

  5. печень


40. Активация СЖК происходит в:

  1. лизосомах

  2. микросомах

  3. ЭПР

  4. матриксе митохондрий

  5. цитозоле


41. Транспорт ацилов из цитозоля в матрикс митохондрий обеспечивает:

  1. креатинин

  2. карнозин

  3. кератин

  4. креатин

  5. карнитин


42. Малонил- КоА:

  1. активирует карнитинацил трансферазу I

  2. активирует карнитинацил трансферазу II

  3. активирует ацетил-КоА-карбоксилазу

  4. ингибирует ацетил- КоА- карбоксилазу.

  5. ингибирует карнитинацил трансферазу I


43. Фермент -окисления жирных кислот:

  1. ацетил-КоА- карбоксилаза

  2. трансацилаза

  3. еноил-редуктаэа

  4. тиоэстераза

  5. ацил-КоА- ДГ


44. Фермент -окисления жирных кислот:

  1. тиоэстераза

  2. ацетил-КоА- карбоксилаза

  3. трансацилаза

  4. еноил-редуктаза

  5. 3-оксиацил-КоА- ДГ


45. Фермент -окисления жирных кислот:

  1. еноил-редуктаза

  2. трансацилаза

  3. тиоэстераза

  4. ацетил-КоА- карбоксилаза

  5. тиолаза


46. Для работы фермента ацил-КоА- дегидрогеназы требуется кофермент:

1. биоцитин

2. НАД

3. HSКоА

4. ТГФК

5. ФАД

47. Для работы фермента 3-оксиацил-КоА-дегидрогеназы требуется кофермент:

1. ТДФ

2. НАДФ

3. HSКоА

4. биотин

5. НАД
48. Для работы фермента тиолазы требуется кофермент:

1. ФАД

2. НАД

3. биоцитин

4. ТГФК

5. HSКоА

49. Промежуточный продукт -окисления жирных кислот:

  1. мевалонат

  2. малонил-КоА

  3. ГМГ-КоА

  4. фосфатидат

  5. 3-оксиацил-КоА

50. Промежуточный продукт -окисления жирных кислот:

1. ГМГ-КоА

2. мeвалонат

3. малонил-КоА

4. фосфатидат

5. еноил-КоА
51. Пропионил- КоА в организме человека превращается в:

1. малонил- КоА

2. ацетил-КоА

3. ГМГ-КоА

4. кротонил-КоА

5. сукцинил-КоА
52. Биологическая роль -окисления:

  1. окисление трикарбоновых кислот

  2. синтез дикарбоновых кислот

  3. окисление длинноцепочечных Ж.К.

  4. окисление разветвленных Ж.К.

  5. основной источник энергии


53. Ацетил- КоА транспортируется из матрикса митохондрий в цитозоль в составе:

  1. малонил- КоА

  2. оксалоацетата

  3. малата

  4. изоцитрата
  5. 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33


написать администратору сайта