ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.08.2020
Просмотров: 4087
Скачиваний: 91
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)