ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.08.2020

Просмотров: 4087

Скачиваний: 91

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Биохимия гормонов

Тестовые задания с выборочным ответом составлены таким образом,

что из предлагаемых вариантов один или несколько правильных ответов.

1. Основной функцией гормонов является:

1. защитная;

2. каталитическая;

3. регуляторная;

4. транспортная.

2. В чем заключается воздействие гормонов на организм:

1. изменение активности фермента;

2. изменение проницаемости мембран клеток;

3. активация синтеза ферментов;

4. распад ферментов;

5. активация взаимодействия фермента и субстрата.

3. Все перечисленные утверждения, касающиеся гормонов, справедливы, кроме:

Гормоны:

1. различаются по механизму передачи сигнала;

2. образуются в клетках-мишенях;

3. могут менять активность и количество ферментов в клетке;

4. секретируются в ответ на специфический стимул;

5. способны избирательно связываться клетками-мишенями;

4. Выберите свойства гормонов, отличающие их от других биологических регуляторов:

1. действуют при очень низких концентрациях;

2. действуют через специфические регуляторы;

3. поступают в клетки-мишени из крови;

4. секретируются специализированными эндокринными клетками;

5. обладают относительной стабильностью.

5. Гормоны влияют на:

1. увеличение количества рецепторов;

2. конформацию липидов мембран;

3. концентрацию ферментов;

4. специфичность рецепторов;

5. транспортные системы мембран.

6. Регуляторный эффект действия гормонов связан:

1. с влиянием на домены в активном центре фермента;

2. с выполнением функции посредников между разными обменными процессами;

3. с изменением специфичности ферментов;

4. с влиянием на активность ферментов;

5. с реализацией действия при изменениях в структуре клетки.

7. Найдите свойства, характеризующие рецепторы гормонов:

1. это белки, обладающие тканевой специфичностью;

2. это белки, образующие гормон-рецепторный комплекс только при больших концентрациях;

3. это белки, обладающие насыщаемостью (1 гормон - 1 рецептор);

4. рецепторы имеют сродство к гормону при минимальных концентрациях;

5. белки-рецепторы не обладают тканевой специфичностью.

8. Гормоны транспортируются в крови:

1. альбуминами;

2. глобулинами;

3. тромбоцитами;

4. в свободной форме.

9. Гормонами белковой и пептидной природы являются:

1. адреналин и норадреналин;

2. глюкокортикоиды и минералокортикоиды;

3. вазопрессин и окситоцин;

4. простагландины.

10. Гормоны, относящиеся к производным аминокислот:

1. тиреоидные гормоны;

2. простагландины, тканевые гормоны;

3. вазопрессин и окситоцин;

4. тиреотропный гормон;

5. мелатонин, гормон гипофиза.

11. Гормоны, производные стерана:

1. холестерин;

2. прогестерон;

3. кортикотропин;

4. кортизол;

5. гонадотропин.

12. В синтезе простагландинов участвуют:

1. фермент циклооксигеназа;

2. фермент фосфолипаза С;

3. стеариновая кислота;

4. арахидоновая кислота;

5. тромбоксаны.

13. Роль гормонов передней доли гипофиза заключается в:

1. регуляции функций периферических эндокринных желез;


2. ингибирование секреции рилизинг-факторов;

3. активации выработки статинов.

14. Либерины:

1. небольшие пептиды;

2. взаимодействуют с мембранными рецепторами;

3. активируют секрецию тропных гормонов;

4. передают сигнал на рецепторы передней доли гипофиза;

5. вызывают секрецию инсулина.

15. Производными ненасыщенных жирных кислот являются:

1. пролактин;

2. простагландины;

3. соматостатин.

16. Определите иерархию действия гормонов, подчиненных гипоталамо-гипофизарной регуляции:

1.ЦНС→рилизинг-факторы→аденогипофиз→органы-мишени;

2.ЦНС→рилизинг-факторы→передняя доля гипофиза→кровь→органы-мишени;

3.ЦНС→гипоталамус→задняя доля гипофиза→кровь→органы-мишени;

4.ЦНС→гипоталамус→→рилизинг-факторы→гипофиз→кровь→периферическая железа внутренней секреции→органы мишени.

17. Сравните процессы, происходящие при мембранном и внутриклеточном механизмах действия гормонов: А-2.5; Б-3,6; В-1,4

А-мембранный механизм; (2,5)

Б-внутриклеточный механизм; (3,6)

В-оба механизма. (1,4)

1. Рецепторами гормонов являются специфические белки.

2. Гормоны реализуют свое действие через посредников.

3. Рецепторы гормонов локализованы в цитоплазме.

4. Рецепторы меняют конформацию при образовании гормон-рецепторного комплекса.

5. Гормоны передают сигнал на протеинкиназы, которые регулируют активность ферментов путем химической модификации фосфорилированием. Гормоны переносят информацию о регуляции в ядро и активируют синтез ферментов.

18. Найдите, каким механизмом действия обладают гормоны следующих классов:


А. Мембранный. (3,4)

Б. Цитозольный. (1,2,4)

1. Производные стерана.

2. Производные арахидоновой кислоты.

3. Производные сложных белков.

4. Тиреоидные гормоны.

5. Производные аминокислот.


19. Гормоны, не проникающие в клетку, действуют преимущественно через:

1. изменение активности ферментов;

2. изменение количества ферментов.

20. Установите соответствие: (А-3, Б-1, В-2, Г-4)


А. Пептидные гормоны. (3)

Б. Стероидные гормоны. (1)

В. Оба. (2)

Г. Ни один. (4)

1. Могут изменять количество белков и ферментов.

2. Регулируют метаболические процессы в клетках-мишенях.

3. Поступают в клетки-мишени из крови.

4. Используются в качестве энергетического или строительного материала.


21. Установите соответствие:

гормон

1. адреналин

2. глюкагон

3. тироксин

4. прогестерон

тип рецепции

а) цитозольный (3,4)

б) мембранный (1,2)



22. Более длительную продолжительность действия имеет:

1.тироксин;

2. инсулин;

3. глюкагон;

4. адреналин.

23. Расположите последовательно процессы каскадного механизма передачи гормонального сигнала в порядке очередности: (2→6→5→4→3→1)

1. фосфорилирование фермента;

2. взаимодействие гормона со специфическим рецептором;

3. активация протеинкиназы;

4. образование цАМФ;

5. активация аденилатциклазы;

6. включение в работу белка трансдуктора.

24. Роль вторичных посредников в действии гормонов выполняют:

1. циклические нуклеотиды;

2. ферменты;

3. ионы Ca 2*;

4. АТФ.

25. Циклические нуклеотиды:

1. активируют фосфодиэстеразу;

2. ингибируют фосфодиэстеразу;

3. активируют протеинкиназы, способные фосфорилировать белки;

4. активирует кальмодулин, входящий в состав некоторых протеинкиназ.

26. Аденилатциклаза в клетке локализована в:

1. цитоплазматической мембране;

2. цитозоле;

3. внешней мембране митохондрий;

4. внутренней мембране митохондрий.

27. Стимулируют аденилатциклазу гормоны:

1. адреналин;

2. глюкагон;

3. инсулин;

4. кортизол.

28. Активация цАМФ-зависимой протеинкиназы происходит следующими способами:

1. изменяется конформация активного центра;

2. происходит ограниченный протеолиз;

3. происходит химическая модификация;

4. действуют соответствующие белки-активаторы;

5. идет присоединение гормона.

29. Разрушает вторичный посредник цАМФ фермент:

1. аденилатциклаза;

2. фосфодиэстераза;

3. протеинкиназа;

4. фосфатаза киназы фосфорилазы.

30. Белок-трансдуктор (G-белок):

1. связан с ГДФ, обладает сродством к аденилатциклазе,

2. связан с ГТФ, обладает сродством к аденилатциклазе,

3. связан с ГТФ, обладает сродством к гормоно-рецепторному комплексу;

4. связан с ГТФ, обладает сродством к фосфолипазе С;

5. ковалентно связан с ГТФ.

31. Роль G(N) белка в передаче гормонального сигнала:

1. усиливает передачу гормонального сигнала;

2. вызывает протеолиз рецептора;

3. связывает АТФ;

4. связывается с гормоном.

32. Инозитол-3-фосфат выполняет следующие функции:

1. повышает сродство протеинкиназы С к ионам Ca2+

2. изменяет проницаемость мембран для ионов Ca2+

3. участвует в мышечном сокращении;

4. влияет на обмен кальмодулина.

33. Под действием фосфолипазы С происходит:

1. образуются диацилглицеролы;

2. усиливается эффект действия ионов Ca2+

3. усиливается проницаемость мембран для ионов Ca2+

4. активируется протеинкиназа С;

5. отщепляется арахидоновая кислота.

34. Диацилглицерол выполняет следующие функции:

1. участвует в синтезе простагландинов;

2. активирует фосфолипазу С;

3. изменяет проницаемость клеточных мембран;

4. повышает сродство протеинкиназы С к ионам Ca2+

35. Ионы Са2+ в клетке:

1. активируют цАМФ-зависимую протеинкиназу;

2. ингибируют синтез инсулина;

3. участвуют в активации ряда ферментов;

4. активируют обмен кальмодулина;

5. активируют протеинкиназу С.

36. Ионы кальция являются модулятором для кальмодулина, т.к.:

1. кальций связывается с кальмодулином;

2. кальмодулин активирует уборку ионов кальция;

3. комплекс Са2+-кальмодулин изменяет активность ряда ферментов;

4. комплекс Са2+-кальмодулин способствует синтезу цАМФ;

5. комплекс Са2+-кальмодулин ингибирует фосфодиэстеразу.

37. Связывание инсулина с рецептором приводит:

1. к эндоцитозу гормон-рецепторного комплекса.

2. к выработке ц-ГМФ.

3. к выработке ц-АМФ.

4. к аутофосфорилированию рецептора.

5. к интенсификации процессов клеточного дыхания.

38. Пролактин:

1. тормозит секрецию желтого тела;

2. стимулирует секрецию желтого тела;

3. не действует на яичники.

39. Фоллитропин:

1. регулирует созревание фолликулов в яичниках;

2. тормозит образование желтого тела в яичниках;

3. не имеет рецепторов в яичниках.

40. Кортикотропин:

1. повышает липолиз;

2. тормозит липолиз;

3. не влияет на мобилизацию жиров в жировой ткани.

41. Кортикотропин:

1. обладает инсулиноподобным действием на жировую ткань;

2. стимулирует синтез и секрецию гормонов коры надпочечников;

3. обладает вазоконстрикторным действием.

42. Йодтиронины транспортируются в крови в основном:

1. в свободном виде;

2. с помощью специфического белка-переносчика;

3. альбуминами.

43. Лютропин:

1. стимулирует синтез и секрецию тестостерона;

2. непосредственно действует на сперматогенный эпителий;

3. не имеет рецепторов в яичках.

44. Секрецию вазопрессина в кровь стимулирует:

1. повышение осмотического давления крови;

2. повышение объема крови;

3. гипогликемия.

45. Из задней доли гипофиза секретируется в кровь:

1. антидиуретический гормон;

2. кортикотропин;

3. тиреотропин.

46. Антидиуретический гормон синтезируется:

1. в нейронах гипоталамуса;

2. в задней доле гипофиза;

3. в передней доле гипофиза.

47. Йодтиронины транспортируются в крови:

1. тироксинсвязывающим глобулином;

2. церулоплазмином;

3. эритроцитами.

48. Вазопрессин:

1. повышает проницаемость дистальных канальцев для воды;

2. расширяет сосуды;

3. обладает жиромобилизующим действием.

49. Окситоцин:

1. стимулирует сокращение матки;

2. стимулирует липолиз в жировой ткани.

50. Окситоцин влияет на:

1. глюконеогенез;

2. синтез желчных кислот;

3. сокращение матки.

51. Какие гормоны регулируют функцию щитовидной железы:

1. тиролиберин;

2. кальцитонин;

3. тироксин;

4. тиреотропин.

52. Синтез тиреоидных гормонов:

+1. Происходит в фолликулах щитовидной железы

+2. Регулируется тиротропным гормоном гипофиза и тиролиберином гипоталамуса

-3. Заканчивается образование кальцитонина

53. Тироидные гормоны:

1. являются гормонами роста и развития;

2. снижают уровень глюкозы в крови;

3. увеличивают потребление кислорода;

4, являются гормонами, непроникающими в клетку.

54. Тиреоидные гормоны:

1. понижают энергетический обмен;

2. повышают энергетический обмен;

3. не влияют на энергетический обмен.

55. Паратгормон оказывает эффет:

1. гипокальциемический;

2. гиперкальциемический;

3. гиперхолестеринемический.

56. Инсулин действует как гормон:

1. проникающий в клетку;

2. непроникающий в клетку;

3. смешанного механизма действия.

57. Инсулин:

1. способствует кетогенезу;

2. тормозит кетогенез;

3. не влияет на кетогенез.

58. Инсулин:

1. повышает глюконеогенез;

2. тормозит глюконеогенез;

3. не влияет на глюконеогенез.

59. В какую из следующих тканей инсулин увеличивает транспорт глюкозы:

1. мозг;

2. эритроциты;

3. жировая ткань,

60. Какой гормон синтезируется островковой тканью поджелудочной железы:

1. тиреоидные;

2. вазопрессин;

3. глюкагон;

4. кортикотропин (АКТГ).

61. Инсулин синтезируется в виде:

1. активной формы;

2. препроинсулина.

62. Рецепторы для инсулина отсутствуют в:

1. нервной ткани;

2. печени;

3. жировой ткани.

63. Выработку какого гормона стимулирует увеличение концентрации глюкозы в крови:

1. глюкагона;

2. инсулина;

3. адреналина;

4. тестостерона.

64. Стимулирует распад гликогена печени гормон:

1. глюкагон;

2. инсулин;

3. эстриол.

65. Глюкагон:

1. повышает кетогенез;

2. тормозит кетогенез;

3. не влияет на кетогенез.

66. Глюкагон вырабатывается в ответ на:

1. гипогликемию;

2. стресс;

3. гипергликемию;

4. увеличение артериального давления.

67. Катехоламины:

1. синтезируются в мозговом слое надпочечников.

2. Проявляют эффекты в клетках-мишенях через взаимодействие с рецепторами.

3. Передают сигналы в клетки-мишени с помощью вторичных посредников.

4. Стимулируют процессы запасания энергентического материала.

5. Изменяют активность регуляторных ферментов путем фосфорилирования.

68. Для синтеза адреналина необходимы:

-1. Витамин Д

+2. Тирозин

-3. Цистеин

+4. S-аденозилметионин

-5. Триптофан

69. Адреналин:

+1. повышает минутный объем сердца (МОС) и артериальное давление (АД)

-2. снижает МОС и повышает АД

-3. повышает МОС и снижает АД

70. Адреналин:

+1. бронходилятатор

-2. бронхоконстриктор

-3. не влияет на гладкие мышцы бронхов

71. Адреналин:

+1. повышает липолиз

-2. тормозит липолиз

-3. не влияет на липолиз

72. Один из конечных эффектов действия адреналина:

-1. гипогликемия

+2. гипергликемия

-3. гипохолестеринемия

73. Как изменится содержание жирных кислот в крови при введении адреналина:

+1. увеличится

-2. уменьшится

-3. не изменится

74. Синтез стероидных гормонов происходит:

+1. В половых железах

-2. Гипофизе

-3. Половых органах

+4. Надпочечниках

75. Глюкокортикоиды:

-1. Понижают уровень глюкозы в плазме крови

+2. Повышают уровень глюкозы в плазме крови

-3. Не изменяют уровень глюкозы в плазме крови.

76. Кортизол:

+1. повышает глюконеогенез

-2. тормозит глюконеогенез

-3. не влияет на глюконеогенез

77. На обмен белков, жиров и углеводов влияют гормоны:

+1. Адреналин

+2. Инсулин

-3. Парат-гормон

-4. Кальцитонин

+5. Глюкокортикоиды

78. Глюкокортикоиды транспортируются:

-1. В комплексе с желчными кислотами

-2. На альбуминах

+3. С помощью транскортина сыворотки крови

79. Глюкокортикоиды синтезируются:

-1. В мозговом веществе надпочечников

-2. В поджелудочной железе

+3. В коре надпочечников

80. Глюкокортикоиды:

-1. Понижают уровень глюкозы в плазме

-2. Не влияют на обмен жиров

+3. Синтезируются из холестерина

+4. В соединительной ткани стимулируют катаболизм белков

+5. Обладают противовоспалительным, противоаллергическим действием

81. Глюкагон активирует:

+1. Распад гликогена в печени

-2. Синтез гликогена в печени

82. Гипергликемию через механизмы глюконеогенеза вызывают;

-1. инсулин

-2. адреналин

+3. глюкокортикоиды

83. Альдостерон усиливает в почках:

1. реабсорбцию ионов К;

2. реабсорбцию ионов Na;

3. реабсорбцию ионов Са.

84. Основным эффектом альдостерона является:

-1. Повышение реабсорбции калия в почечных канальцах

-2. Уменьшение экскреции протонов

-3. Понижение объема циркулирующей крови

+4. Повышение реабсорбции натрия в почечных канальцах

85. Объем циркулирующей жидкости регулируется:

-1. Кортизолом

+2. Альдостероном

+3. Вазопрессином

+4. Атриальным Na-уретическим фактором

-5. Окситоцином

86. Желтое тело секретирует:

-1. Лютропин

-2. Фоллитропин (ФСГ)

+3. Прогестерон

-4. Вазопрессин

87. Основным источником прогестерона является:

+1. Желтое тело

-2. Кора надпочечников

-3. Мозговое вещество надпочечников

-4. Гранулезные клетки фолликулов яичников

88. Плацента секретирует гормоны:

+1. Эстрогены

+2. Прогестерон

+3. Хорионический гонадотропин

-4. Фоллитропин (ФСГ)