Вопросы и тесты по курсу Биохимия
Скачать 461.5 Kb.
|
метаболизм. Энергетический обмен. Окислительное фосфорилирование.
6) кислород, 7) ФМН, 8) Н+ -АТФаза, 9) цитохромы в с1.
А. Вещество окисляется, если теряет электроны или присоединят кислород Б. Способность молекул отдавать электроны определяется редокспотенциалом В. Чем меньше потенциал окислительно-восстановительной системы, тем легче она отдает электроны. Г. Чем выше потенциал системы, тем сильнее выражены ее восстановительные свойства.
Цитохромы различаются а) по радикалам в порфириновом кольце б) по строению апофермента в) по типу простетической группы с апоферментом г) цитохромы распологаются в соответствии с их редокс-потенциалом.
А. Внешняя мембрана митохондрий проницаема для кислорода и молекулярных веществ. Б. Ферменты цепей переноса протонов и электронов и окислительного фосфорилирования локализованы на внутренней митохондриальной мембране. В. Ферменты -окисления жирных кислот содержатся в межмембранном пространстве митохондрий. Г. В матриксе митохондрий находятся ферменты автономного митохондриального синтеза ДНК и РНК, белков.
а) функцией ЦПЭ является перенос электронов через внутреннюю митохондриальную мембрану в митохондриальный матрикс б) энергия электронов, переносимых по ЦПЭ, трансформируется в энергию электрохимического градиента в) однонаправленный транспорт Н+ в матрикс митохондрий создает градиент рН г) Протонофоры разобщают тканевое дыхание и фосфорилирование д) АТФаза осуществляет транспорт Н+ в межмембранное пространство е) энергия электрохимического градиента используется для синтеза АТФ.
А) сопряжение окисления и фосфорилирования Б) -окисление жирных кислот.
1) цитохромоксидаза 2) Ко Q 3) НАДН-дегидрогеназа 4) НАД+ 5) цитохром с 6) кислород 7) малатдегидрогеназа 8) НАДФ+ 9) сукцинатдегидрогеназа 10) QH2-дегидрогеназа.
1) амитала а 2) АТФ 3) ротенона 4) 2,4-динитрофенола.
а) в цепи биологического окисления электроны переходят от одного переносчика к другому, постепенно выделяют заключенную в них энергию б) каждый из переносчиков электронов может находится в окислительной или восстановительной форме в) освободившаяся в цепи биологического окисления энергия электронов расходуется на синтез АТФ и на образование тепла
а) АДФ+ГТФАТФ+ГДФ. б) АДФ+Н3РО4 +энергияАТФ.
а) АДФ+ГТФАТФ+ГДФ. б) АДФ+Н3РО4 +энергияАТФ. МЕТАБОЛИЗМ. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ
10. Перенос трехуглеродного остатка диоксиацетона от седогептулозо-7-фосфата на глицеральдегид-3-фосфат катализирует: транскетолаза трансфосфотаза трансальдолаза трансаминаза 11. Реакция переноса двухуглеродного остатка гликольальдегида от ксилулозо-5-фосфата на рибозо-5-фосфат называется:
12. Превращение глюкозо-6-фосфата в 6-фосфоглюконат катализируют в пентозофосфатном пути окисления глюкозы ферменты: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и фосфоглюкоизомераза 6-фосфоглюконатдегидрогеназа глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и лактоназа глюкозо-6-фосфатаза 13. Установите соответствие между ферментами и коферментами пируватдегидрогеназного комплекса:
14. Одним из факторов активации гликогенфосфорилазы является:
15. В процессе гликогенолиза АТФ расходуется:
16. В процессе окисления глюкозы по пентозофосфатному пути происходит:
26. Для синтеза глюкозы могут быть использованы:
27. Активация глюконеогенеза происходит при:
28. Переносчиком гликозильных групп в реакции биосинтеза гликогена является:
МЕТАБОЛИЗМ. ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ. 1. К общим путям катаболизма относятся:
2. Коферментами мультиферментного пируватдегидрогеназного комплекса являются:
3. Коэнзим А осуществляет перенос
4. В результате окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты образуется: цитрат
5. Коферментами мультиферментного -кетоглутаратдегидрогеназного комплекса являются:
6. При полном окислении 1 молекулы глюкозы до СО2 и Н2О образуется
7. Наибольшее количество АТФ образуется в процессе:
8. Регуляторными ферментами цикла трикарбоновых кислот являются:
9. Ингибиторами регуляторных ферментов цикла трикарбоновых кислот являются:
|