| Структура, функции и обмен липидов
|
|
№
| ВОПРОС
| ОТВЕТ
|
1
| Липиды хорошо растворимы…
| в хлороформе, в бензоле
|
2
| Потребность в пищевых липидах составляет (по ВОЗ):
| 1,5 г/кг на массу тела
|
3
| Калорический коэффициент для липидов составляет:
| 9,3 ккал/г
|
4
| Растительные масла в спектре липидов рациона человека должны составлять:
| примерно 25%
|
5
| Незаменимой для человека является жирная кислота:
| линолевая, линоленовая
|
6
| Насыщенной жирной кислотой является:
| пальмитиновая, стеариновая
|
7
| Мононенасыщенной жирной кислотой является:
| олеиновая, пальмитоолеиновая
|
8
| Полиненасыщенной жирной кислотой является:
| линолевая, линоленовая
|
9
| Глицерофосфолипиды участвуют в формировании липидного бислоя мембран вследствие:
| амфифильности их молекул
|
10
| Неполярная часть структуры глицерофосфолипида представлена:
| радикалами жирных кислот диацилглицерола
|
11
| Олигосахариды входят в состав:
| цереброзидов, ганглиозидов
|
12
| Моносахариды входят в состав:
| гликозиды, олигосахариды, полисахариды, гликопротеиды, гликолипиды и др
|
13
| К гликолипидам относятся:
| ганглиозиды, цереброзиды
|
14
| Основной функцией сфинголипидов является:
| структурная (компоненты клеточных мембран)
|
15
| Сфингофосфолипиды и гликолипиды содержат общий компонент:
| сфингозин, церамид
|
16
| Церамид представляет собой:
| N-ацилсфингозин
|
17
| Правильно описывает особенности структуры холестерола утверждение:
| явл-ся полициклическим соединением,
явл-ся мононенасышенным одноатомным спиртом
|
18
| Сложноэфирные связи в молекулах пищевых триглицеридов подвергаются ферментативному гидролизу при участии:
| липаз
|
19
| Сложноэфирные связи в молекулах пищевых фосфолипидов подвергаются ферментативному гидролизу при участии:
| фосфолипаз
|
20
| Гидролиз сложноэфирных связей в молекулах триацилглицеролов панкреатической липазой происходит:
| постадийно, сначала в положении 1 и 3, затем в положении 2
|
21
| К первичным неконъюгированным желчным кислотам относится:
| холевая, ксенодезоксихолевая
|
22
| К парным (конъюгированным) желчным кислотам относится:
| таурохолевая, гликохенодезоксихолевая
|
23
| К вторичным желчным кислотам относится:
| урсодезоксихолевая кислота,
дезоксихолевая кислота (3α, 12α-диокси-5β-холановая кислота),
литохолевая (3α-маноокси-5β-холановая кислота),
аллохолевая
урсодезоксихолевая кислоты
|
24
| Понятие «энтерогепатическая циркуляция» желчных кислот не включает:
| выведение желчных кислот из организма с каловыми массами
|
25
| Поступление гидрофобных продуктов переваривания липидов в энтероциты происходит:
| путем мицеллярного захвата
|
26
| Ресинтез триглицеридов в энтероцитах протекает преимущественно:
| из 2-моноацилглицерола и активированных жирных кислот (фермент ацилтрансфераза)
|
27
| Образование хиломикронов происходит:
| в энтероцитах
|
28
| Главным апо-белком хиломикронов является:
| апо-В48
|
29
| Апобелком, активирующим липопротеидлипазу является…
| апо С2
|
30
| Глицерол, образующийся при распаде триацилглицеролов, независимо от пути его дальнейшего превращения в организме, вступает в реакцию:
| фосфорилирования
|
31
| Правильно описывает транспорт длинноцепочечных жирных кислот в крови утверждение:
| транспортируются в комплексе с альбуминами, концентрация ЖК в кровотоке нарастает в рез-те активации липолиза в жировой ткани
|
32
| Общим промежуточным метаболитом для синтеза триацилглицеринов и глицерофосфолипидов является:
| фосфатидная к-та
|
33
| Донором метильных групп для синтеза фосфатидилхолина из фосфатидилэтаноламина является:
| S-аденозилметионин
|
34
| Основной путь катаболизма высших жирных кислот:
| бета- окисление
|
35
| β-окисление жирных кислот локализовано:
| в матриксе митохондрий
|
36
| Ферментом, катализирующим реакцию активации жирных кислот является:
| ацил-КоА-синтетаза
|
37
| Транспорт ацильных групп из цитозоля в митохондрии осуществляется с участием:
| карнитина
|
38
| Синтез кетоновых тел (кетогенез) происходит:
| в печени
|
39
| В норме концентрация кетоновых в крови не превышает:
| 30 мг/л
|
40
| Исходным соединением для синтеза кетоновых тел является:
| ацетил-КоА
|
41
| Печень не использует кетоновые тела как источник энергии, так как в гепатоцитах отсутствует фермент:
| сукцинил-КоА:ацетоацетат-КоА- трансфераза (тиофораза)
|
42
| Исходным субстратом, который используется клетками для синтеза пальмитиновой кислоты является:
| ацетил-КоА
|
43
| Конечным продуктом работы полифункционального фермента синтетазы жирных кислот является (-ются):
| палмитиновая к-та
|
44
| Переносчиком ацетил-КоА через внутреннюю мембрану митохондрий служит:
| цитрат
|
45
| Донором восстановительных эквивалентов в реакциях биосинтеза пальмитиновой кислоты является:
| НАДФН+Н+
|
46
| Исходным соединением, из которого в клетках организма синтезируется холестерол, является:
| ацетил-КоА
|
47
| Ключевой фермент синтеза холестерола находится в мембранах:
| эндоплазматическая сеть (ЭПС)
|
48
| Донором восстановительных эквивалентов в реакциях биосинтеза холестерола является:
| НАДФН+Н+
|
49
| Ключевым ферментом синтеза холестерола является:
| ГМГ-КоА-редуктаза
|
50
| Гормоном, стимулирующим липолиз в липоцитах за счет активации синтеза аденилатциклазы является:
| СТГ
|
51
| Гормоном, стимулирующим липолиз в липоцитах по пути активации аденилатциклазы является:
| глюкагон, бета-липотропин
|
52
| Транспорт «экзогенных» триглицеридов к органам и тканям обеспечивают...
| ЛПОНП, хиломикроны
|
53
| Транспорт синтезированных в печени липидов к органам и тканям обеспечивают...
| ЛПОНП
|
54
| Норма содержания холестерола в сыворотке крови составляет:
| 3,5-5,2 ммоль/л
|
55
| К антиатерогенным фракциям липопротеидов относят:
| ЛПВП
|
56
| Увеличение содержания общего холестерола сыворотки крови, связанное с повышением уровня холестерола в составе ЛПОНП и ЛПНП приведет:
| к увеличению холестеринового коэффициента атерогенности и повышению риска развития атеросклероза
|
57
| Причиной семейной гиперхолестеринемии является:
| мутация в гене белка-рецептора ЛПНП
|
58
| Увеличение содержания холестерола в составе ЛПВП при сохранении неизменным уровня общего холестерола сыворотки крови приведет:
| к снижению холестеринового коэффициента атерогенности и уменьшению риска развития атеросклероза
|