Главная страница
Навигация по странице:

  • 5. пентозофосфатный путь

  • 5. фруктозо-1,6-бисфосфатаза

  • 5. транскетолаза 64. Кофермент транскетолазы: 1. НАДФ + 2. ФАД3. НАД + 4. ФМН5. ТДФ

  • 5. инсулином 66. Гликолиз активируется:1. адреналином2. глюкагоном3. глюкокортикоидами4. АКТГ5. инсулином

  • 5. инсулин 70. Содержание глюкозы в крови понижает:1. адреналин2. кортизол3. глюкагон4. тироксин5. инсулин

  • 5. галактозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы

  • 5. глюкозо-6-ф-ДГ Тестовые задания по теме: «ОБМЕН ХРОМОПРОТЕИНОВ»

  • 5 - аминолевулиновая кислота

  • УДФ- глюкуронилтрансфераза

  • УДФ- глюкуроновая кислота

  • Тесты 2020 год Тестовые задания по теме структура и функции биологических мембран


    Скачать 309.74 Kb.
    НазваниеТесты 2020 год Тестовые задания по теме структура и функции биологических мембран
    Дата26.12.2021
    Размер309.74 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаBiokhimia_Ekzamenatsionnye_testy_2020.docx
    ТипТесты
    #318724
    страница12 из 15
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


    5. лактата, аминокислот, глицерола
    37. Процесс – источник рибозо-5-ф, необходимого для синтеза нуклеотидов:

    1. гликолиз

    2. глюконеогенез

    3. гликогенолиз

    4. синтезе гликогена

    5. пентозофосфатный путь
    38. Фермент, катализирующий реакцию субстратного фосфорилирования в гликолизе:

    1. гексокиназа

    2. альдолаза

    3. фосфофруктокиназа

    4. лактатдегидрогеназа

    5. пируваткиназа
    39. Фермент, катализирующий реакцию субстратного фосфорилирования в гликолизе:

    1. гексозофосфатизомераза

    2. фосфофруктокиназа

    3. триозофосфатизомераза

    4. енолаза

    5. фосфоглицераткиназа
    40. Регенерацию окисленного НАД+ в цитозоле в анаэробных условиях обеспечивает:

    1. малат- аспартатный челночный механизм

    2. субстратное фосфорилирование

    3. глицерол- фосфатный челночный механизм

    4. фосфорилирование сахаров

    5. гликолитическая оксидоредукция
    41. Ключевой фермент глюконеогенеза:

    1. пируваткиназа

    2. гексокиназа

    3. фосфофруктокиназа

    4. протеинфосфатаза

    5. пируваткарбоксилаза
    42. Ключевой фермент глюконеогенеза:

    1. пируваткиназа

    2. фосфофруктокиназа

    3. протеинфосфатаза

    4. гексокиназа

    5. фруктозо-1,6-бисфосфатаза
    43. Пропущенный метаболит гликолиза:

    …1,3-БИСФОСФОГЛИЦЕРАТ, 3-ФОСФОГЛИЦЕРАТ,...... .?. ......, ФЕПВК

    1. 3-ФГА

    1. ДАФ

    2. ПВК

    3. лактат

    4. 2-фосфоглицерат


    44. Пропущенный метаболит глюконеогенеза:

    … ПВК, ......?........ , ФЕПВК, 2-ФОСФОГЛИЦЕРАТ …

    1. лактат

    2. 3-ФГА

    3. фруктозо-1,6-бисф

    4. 3-фосфоглицерат

    5. оксалоацетат
    45. Пропущенный метаболит мобилизации гликогена:

    ГЛИКОГЕН, ......?...... , ГЛЮ-6-Ф, ГЛЮКОЗА, ФЕПВК

    1. глюкозо-6-ф

    2. фруктозо-6-ф

    3. фруктозо-1,6-бисф

    4. глюкоза

    5. глюкозо-1-ф
    46. Пропущенный метаболит пентозофосфатного пути:

    ГЛЮКОЗА, ГЛЮ-6-Ф, ......?.......... , 6-ФОСФОГЛЮКОНАТ

    1. фруктозо-6-ф

    2. фруктозо-1,6-бисф

    3. 3-ФГА

    4. глюкозо-1-ф

    5. 6-фосфоглюконолактон
    47. Пропущенный метаболит синтеза гликогена:

    ГЛЮКОЗА, ГЛЮ-6-Ф, ........?....... , УДФ-ГЛЮКОЗА …

    1. фруктозо-6-ф

    2. 6-фосфоглюконат

    3. фруктозо-1,6-бисф

    4. 3-ФГА

    5. глюкозо-1-ф
    48. Пропущенный метаболит пентозофосфатного пути:

    … ГЛЮ-6-Ф, 6-ФОСФОГЛЮКОНОЛАКТОН,..... .?........ , РИБУЛОЗО-5-Ф …

    1. фруктозо-6-ф

    2. фруктозо-1,6-бисф

    3. глюкозо-1-ф

    4. 3-ФГА

    5. 6-фосфоглюконат
    49. Пропущенный метаболит гликолиза:

    … 2-ФОСФОГЛИЦЕРАТ, ...........?........... , ПВК, ЛАКТАТ

    1. 3-фосфоглицерат

    2. 3-ФГА

    3. ДАФ

    4. фруктозо-1,6-бисф

    5. ФЕПВК
    50. Пропущенный метаболит гликолиза:

    ГЛЮКОЗА, ГЛЮ-6-Ф, ..........?.............. , ФР-1,6-БИСФ, …

    1. глюкозо-1-Ф

    2. 3-ФГА

    3. галактозо-1-ф

    4. галактозо-6-ф

    5. фруктозо-6-ф
    51. Пропущенный метаболит глюконеогенеза:

    ФР-1,6-БИСФ, ..........?........... , ГЛЮ-6-Ф, ГЛЮКОЗА

    1. 3-ФГА

    2. 2-ФГК

    3. 3-ФГК

    4. глюкозо-1-ф

    5. фруктозо-6-ф
    52. Пропущенный метаболит гликолиза:

    … ГЛЮ-6-Ф, ФР-6-Ф, ...........?.............. , 3-ФГА …

    1. глюкозо-1-ф

    2. 3-ФГК

    3. 2-ФГК

    4. ФЕПВК

    5. фруктозо-1,6-бисф

    53. Пропущенный метаболит глюконеогенеза:

    … ФР-6-Ф, .........?.............. , ГЛЮКОЗА

    1. фруктозо-1,6-бисф

    2. 3-ФГК

    3. 2-ФГК

    4. ФЕПВК

    5. глюкозо-6-ф

    54. Кофермент пируватдекарбоксилазы в ПВК- дегидрогеназном комплексе:

    1. НАД+

    2. ФАД

    1. ТГФК

    2. НSКоА

    3. ТДФ


    55. Фермент гликолиза и глюконеогенеза:

    1. глюкозо-1-фосфат-уридилилтрансфераза

    1. глюкозо-6-фосфатаза

    2. пируваткарбоксилаза

    3. глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа

    4. альдолаза


    56. Фермент синтеза гликогена:

    1. фосфорилаза

    2. глюкозо-6-фосфатаза

    3. фосфофруктокиназа

    4. пируваткарбоксилаза

    5. гликогенсинтаза
    57. Фермент глюконеогенеза:

    1. гексокиназа

    2. фосфофруктокиназа

    3. пируваткиназа

    4. транскетолаза

    5. фруктозо-1,6-бисфосфатаза
    58. Фермент пентозофосфатного пути:

    1. альдолаза

    2. енолаза

    3. фосфоглюкомутаза

    4. глюкозо-6-фосфатаза

    5. глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
    59. Кофермент глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы:

    1. НАД+

    2. ФАД

    3. ТГФК

    4. НSКоА

    5. НАДФ+
    60. Фермент глюконеогенеза и мобилизации гликогена:

    1. гексокиназа

    2. пируваткиназа

    3. фосфоглюкомутаза

    4. ЛДГ

    5. глюкозо-6-фосфатаза

    61. Общий метаболит синтеза и мобилизации гликогена:

    1. глюкоза

    2. фруктозо-6-ф

    3. галактозо-1-ф

    4. фруктозо-1,6-бисф

    5. глюкозо-1-ф
    62. Кофермент глицеральдегидфосфатдегидрогеназа:

    1. НАДФ+

    2. ФАД

    1. ТДФ

    4. ФМН

    5. НАД+
    63. Фермент пентозофосфатного пути:

    1. енолаза

    2. альдолаза

    3. пируваткиназа

    4. фосфоглицераткиназа

    5. транскетолаза
    64. Кофермент транскетолазы:

    1. НАДФ+

    2. ФАД

    3. НАД+

    4. ФМН

    5. ТДФ
    65. Пентозофосфатный путь активируется:

    1. АКТГ

    2. глюкагоном

    3. адреналином

    4. глюкокортикоидами

    5. инсулином
    66. Гликолиз активируется:

    1. адреналином

    2. глюкагоном

    3. глюкокортикоидами

    4. АКТГ

    5. инсулином
    67. Инсулин активирует фермент:

    1. гликогенфосфорилазу

    2. альдолазу

    3. гексозофосфатизомеразу

    4. фруктозо-1,6-бисфосфатазу

    5. фосфофруктокиназу
    68. Индукцию синтеза пируваткарбоксилазы осуществляет гормон:

    1. тироксин

    2. адреналин

    3. глюкагон

    4. инсулин

    5. кортизол
    69. Репрессию синтеза пируваткарбоксилазы осуществляет гормон:

    1. тироксин

    2. адреналин

    3. глюкагон

    4. кортизол

    5. инсулин
    70. Содержание глюкозы в крови понижает:

    1. адреналин

    2. кортизол

    3. глюкагон

    4. тироксин

    5. инсулин
    71. Распад гликогена в печени активирует:

    1. АДГ

    2. инсулин

    3. кальцитонин

    4. альдостерон

    5. глюкагон
    72. Распад гликогена в скелетных мышцах активирует:

    1. инсулин

    2. кортизол

    3. альдостерон

    4. кальцитонин

    5. адреналин
    73. Глюконеогенез в печени активирует:

    1. эстрадиол

    2. паратгормон

    3. инсулин

    4. кальцитонин

    5. глюкагон
    74. Киназу фосфорилазы в миоцитах активирует:

    1. магний

    2. молибден

    3. цинк

    4. марганец

    5. кальций
    75. Активация гликогенсинтазы осуществляется путем:

    1. фосфорилирования

    2. присоединением ионов Mg2+

    3. присоединением ионов Cl

    4. присоединением ацильной группы

    5. дефосфорилирования


    76. Активация гликогенфосфорилазы осуществляется путем:

    1. дефосфорилирования

    2. гликозилирования

    3. присоединением ионов К+

    4. аминирования

    5. фосфорилирования
    77. При сахарном диабете нарушается транспорт глюкозы в:

    1. миокард и скелетные мышцы

    2. печень и ЦНС

    3. печень и скелетные мышцы

    4. жировая ткань и ЦНС

    5. жировая ткань и скелетные мышцы
    78. При сахарном диабете активируется процесс:

    1. гликолиз

    1. пентозофосфатный путь

    3. гликогенолиз

    4. синтез гликогена

    5. глюконеогенез
    79. Фруктозурия – наследственная энзимопатия, связанная с недостаточностью фермента:

    1. лактазы

    2. мышечной гликогенфосфорилазы

    3. глюкозо-6-фосфатазы

    4. галактозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы

    5. фруктозо-1-фосфатальдолазы
    80. Галактоземия –наследственная энзимопатия, связанная с недостаточностью фермента:

    1. лактазы

    2. мышечной гликогенфосфорилазы

    3. глюкозо-6-фосфатазы

    4. фруктозо-1-фосфатальдолазы

    5. галактозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы

    81. Непереносимость лактозы связана с недостаточностью фермента:

    1. галактозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы

    2. мышечной гликогенфосфорилазы

    3. глюкозо-6-фосфатазы

    4. фруктозо-1-фосфатальдолазы

    5. лактазы
    82. Непереносимость сахарозы связана с недостаточностью фермента:

    1. мальтазы

    2. лактазы

    3. глюкозо-6-фосфатазы

    4. изомальтазы

    5. сахаразы
    83. Болезнь Гирке – гликогеноз, связанный с недостаточностью фермента:

    1. галактозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы

    2. мышечной гликогенфосфорилазы

    3. лактазы

    4. фруктозо-1-фосфатальдолазы

    5. глюкозо-6-фосфатазы
    84. Микроцитарная гемолитическая анемия новорожденных связана с недостаточностью фермента:

    1. галактозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы

    2. мышечной гликогенфосфорилазы

    3. глюкозо-6-фосфатазы

    4. фруктозо-1-фосфатальдолазы

    5. глюкозо-6-ф-ДГ

    Тестовые задания по теме:

    «ОБМЕН ХРОМОПРОТЕИНОВ»
    Выберите один правильный ответ
    1. АТФ в эритроцитах синтезируется в процессе:

    1. Пентозофосфатного пути метаболизма глюкозы

    2. Синтеза гликогена

    3. Мобилизации гликогена

    4. Цикла трикарбоновых кислот

    5. Гликолиза


    2. Белок депонирующий железо:

    1. гемосидерин

    2. миоглобин

    3. трансферрин

    4. феррохелатаза

    5. ферритин


    3. Степень окисления Fe3+ определяется в:

    1. гемоглобине

    2. карбгемоглобине

    3. карбоксигемоглобине

    4. оксигемоглобине

    5. метгемоглобине


    4. Гем связывается с глобином через остаток аминокислоты:

    1. аспарагин

    2. глутамин

    3. глицин

    4. глутамат

    5. гистидин


    5. Метаболит ЦТК, используемый для синтеза гема:

    1. ацетил-КоА

    2. цитрат

    3. 2-оксоглутарат

    4. сукцинат

    5. сукцинил-КоА
    6. Исходные субстраты для синтеза гема:

    1. глицин и ГАМК

    2. глицин и сукцинат

    3. гистидин и сукцинат

    4. гистидин и сукцинил

    КоА

  • глицин и сукцинилКоА


    7. Субстраты синтеза гема:

    1. ацетил-КоА и оксалоацетат

    2. цитрат и малат

    3. аланин и глюкозо-6-фосфат

    4. углекислый газ и вода

    5. сукцинил- КоА и глицин

    8. В биосинтезе гема сукцинил-КоА вступает в реакцию с:

    1. уропорфириногеном I

    2. уропорфириногеном III

    3. протопорфирином IX

    4. копропорфириногеном

    5. глицином


    9. Какой метаболит синтеза гема образуется под действием 5-аминолевулинатсинтазы?

    1. копропорфириноген ІІІ

    2. протопорфирин IX

    3. уропорфириноген I

    4. уропорфириноген III

    5. 5 - аминолевулиновая кислота


    10. В биосинтезе гемоглобина из 5-аминолевулиновой кислоты образуется:

    1. сукцинил КоА

    1. протопорфириноген IX

    2. протопорфирин IX

    3. глицин

    4. порфобилиноген


    11. В биосинтезе гемоглобина предшественником гема является:

    1. сукцинил КоА

    2. глицин

    1. порфобилиноген

    2. 5 - аминолевулиновая кислота

    3. протопорфирин IX


    12. Фермент синтеза гема:

    1. гемоксигеназа

    2. биливердинредуктаза

    3. β- глюкуронидаза

    4. УДФ - глюкуронилтрансфераза

    5. порфобилиногенсинтаза
    13. Индукторы синтеза 5-аминолевулинатсинтазы в печени:

    1. гем

    2. глюкоза

    3. триацилглицеролы

    4. глицерофосфолипиды

    5. стероиды и ксенобиотики
    14. Синтез гема ингибируется по типу обратной связи:

    1. стероидами

    2. глицерофосфолипидами

    3. глюкозой

    4. триацилглицеролами

    5. гемом
    15. При распаде гемоглобина из вердоглобина образуется:

    1. мезобилиноген

    1. билирубин-диглюкуронид

    2. стеркобилиноген

    3. стеркобилин

    4. биливердин

    16. При распаде гемоглобина из биливердина образуется:

    1. гаптоглобин

    2. стеркобилин

    3. стеркобилиноген

    4. мезобилиноген

    5. свободный билирубин

    17. Фермент катаболизма гемоглобина:

    1. феррохелатаза

    2. порфобилиногенсинтаза

    3. лактатдегидрогеназа

    4. метилтрансфераза

    5. гемоксигеназа


    18. Фермент катаболизма гемоглобина:

    1. феррохелатаза

    2. порфобилиногенсинтаза

    3. лактатдегидрогеназа

    4. альдолаза

    5. биливердинредуктаза


    19. Фермент катаболизма билирубина:

    1. феррохелатаза

    2. порфобилиногенсинтаза

    3. лактатдегидрогеназа

    4. альдолаза

    5. УДФ- глюкуронилтрансфераза


    20. В реакции образования свободного билирубина биливердин:

    1. окисляется

    2. карбоксилируется

    3. аминируется

    4. декарбоксилируется

    5. восстанавливается


    21. Коферментом биливердинредуктазы является:

    1. КоQН2

    2. ФМNН2

    3. ФАДН2

    4. НАДН

    5. НАДФН
    22. При деструктивных гепатитах в гепатоцитах нарушается метаболизм:

    1. стеркобилиногена

    1. уробилина

    2. стеркобилина

    3. конъюгированного билирубина

    4. мезобилиногена


    23. При обтурационной желтухе в плазме крови и моче резко повышена концентрация:

    1. стеркобилиногена

    1. мезобилиногена

    2. стеркобилина

    3. неконъюгированного билирубина

    4. конъюгированного билирубина


    24. При гемолитической желтухе в крови, в наибольшей мере, повышена концентрация:

    1. стеркобилиногена

    1. мезобилиногена

    2. стеркобилина

    3. конъюгированного билирубина

    4. неконъюгированного билирубина


    25. У здоровых взрослых людей разрушается в гепатоцитах до ди- и трипирролов:

    1. неконъюгированный билирубин

    1. конъюгированный билирубин

    2. стеркобилиноген

    3. стеркобилин

    4. мезобилиноген


    26. В реакции конъюгации билирубина участвует:

    1. таурин

    1. УДФ-ксилоза

    2. УДФ-глюкоза

    3. глицин

    4. УДФ- глюкуроновая кислота


    27. Билирубин-диглюкуронид образуется в:

    1. клетках РЭС

    1. энтероцитах

    2. просвете кишечника

    4. клетках почек

    5. гепатоцитах
    28. Конъюгированный билирубин состоит из билирубина и:

    1. альбумина

    2. α-глобулинов

    3. β-глобулинов

    4. глюконовой кислоты

    5. глюкуроновой кислоты


    29. Содержание общего билирубина в плазме крови в норме:

    1. 2,8 - 8,3 ммоль/л

    2. 3,3 - 5,5 ммоль/л

    3. 3,9 - 5,2 ммоль/л

    4. 50 - 176 мкмоль/л
    5. 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  • написать администратору сайта