ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 607
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
12. Актин - это белок
-
Белок миофибрилл -
Существует в двух формах: G-актин и F–актин -
Состоит из трех полипептидных цепей -
Взаимодействует с миозином с образованием актомиозина -
Синтезируется в печени
13. Тропомиозин
-
Фибриллярный белок -
Гидрофильный белок -
Белок мышечной ткани -
Молекулярная масса 30 КДа -
Состоит из четырех полипептидных цепей
14. Тропонин
-
Глобулярный белок мышц -
Состоит из трех субъединиц -
Минорный белковый компонент -
Обладает гормональной активностью -
Образует тройной комплекс: тропонин-тропомиозин-актин
15. К группе миофибриллярных белков относятся
-
Миозин -
Альбумин -
Актин -
Глобулин -
Актомиозин
16. К азотсодержащим экстрактивным веществам мышц относятся
-
Креатин -
Карнитин -
Мочевина -
Карнозин -
Индикан -
Креатинин
17. К безазотистым веществам мышц относятся
-
Гликоген -
Глюкоза -
Холестерол -
ТАГ -
Креатинин -
Карнитин
18. Особенности обмена веществ в мышечной ткани связаны с тем, что
-
В мышцах содержится миоглобин, способный депонировать кислород -
Гликогенолиз протекает с большой скоростью -
Много макроэргических фосфатов -
Быстрое переключение анаэробного распада углеводов на аэробный -
Высокая скорость использования жирных кислот на β-окисление
19. Процессы в мышечной ткани, поставляющие АТФ для мышечного сокращения
-
Гликолиз -
Аэробное окисление глюкозы -
Пентозофосфатный путь окисления глюкозы -
Кетогенез -
Аденилаткиназная система
20. При длительном мышечном сокращении роль основного источника энергии выполняют
-
Глюкоза -
Гликоген -
АК -
Жирные кислоты -
Кетоновые тела
21. В начальный период мышечного сокращения источником энергии являются
-
Глюкоза -
ВЖК -
Кетоновые тела -
Гликоген -
Креатинфосфат
22. При продолжительной мышечной работе
-
Повышается уровень инсулина в крови -
Ускоряется глюконеогенез в печени из лактата -
Ускоряется глюконеогенез из глицерола в печени -
В мышцах происходит распад гликогена -
В печени происходит распад гликогена
23. При физической работе в мышцах в условиях стресса
-
Гликогенфосфорилаза дефосфорилированная активируется АМФ -
Киназафосфорилазыфосфорилирована -
Киназафосфорилазы активируется комплексом Са2+-кальмодулин -
Гликогенсинтазафосфорилирована -
Ускоряется высвобождение Са2+ из ЭПС
24. Для распада глюкозы в мышечной ткани характерно
-
Процесс протекает в цитозоле и митохондриях -
Включает три необратимые реакции -
Включает реакции, протекающие с затратой АТФ -
Обеспечивает распад глюкозы и синтез АТФ без участия ЦТЭ -
Образуется конечный продукт, включающийся в дальнейшие превращения в печени
25. Транспорт глюкозы в клетки мышечной ткани происходит
-
Во время пищеварения -
Против градиента концентрации -
В зависимости от инсулина -
При участии К+, Nа+ - АТФ-азы -
При участии ГЛЮТ – 4
26. Инсулинзависимые переносчики глюкозы имеются в клетках
-
Мозга -
Жировой ткани -
Скелетной мышцы -
Кишечника -
Поджелудочной железы
27. Аммиак транспортируется из мышц в виде
-
Глутамина -
Аспартата -
Лейцина -
Аланина -
Глутамата
28. Из мышечной ткани избыток аммиака и пирувата удаляется с помощью
-
Цикла Кори -
Орнитинового цикла -
Глюкозо-аланинового цикла -
Пентозофосфатного цикла -
Цикла трикарбоновых кислот
29. Гликогенолиз в мышце повышается под действием
-
Глюкагона -
Глюкокортикоидов -
Адреналина -
Инсулина -
Кальцитонина
30. Гликогенолиз в мышцах понижается под действием
-
Инсулина -
Адреналина -
Минералокортикоидов -
Глюкокортикоидов -
Глюкагона
31. Гликогеногенез в мышечной ткани повышается под действием
-
Адреналина -
Глюкагона -
Тироксина -
Инсулина -
Глюкокортикоидов
32. Катаболизм белков в мышечной ткани повышается под действием
-
Инсулина -
Адреналина -
Глюкокортикоидов -
Тироксина -
Минералокортикоидов
33. Утилизация избытка лактата из мышечной ткани происходит с помощью
-
Глюкозо-аланинового цикла -
Цикла Кори -
Пентозофосфатного цикла -
Орнитинового цикла -
Цикла Кребса
34. Основным источником аммиака в мышце является
-
Окислительное дезаминирование глутамата -
Неокислительное дезаминирование гистидина, серина, треонина -
Инактивация биогенных аминов -
Непрямое дезаминирование аминокислот -
Гидролитическое дезаминирование АМФ
35. Пути обезвреживания аммиака в мышцах
-
Синтез мочевины -
Синтез нуклеотидов -
Образование глутамина -
Активный синтез аланина -
Аммониогенез
36. В скелетной мышце при выполнении срочной физической работы происходит
-
Повышение проницаемости мембран клеток для глюкозы под влиянием инсулина -
Распад ц АМФ, катализируемый ФДЭ -
Активация гликогенфосфорилазы путем ее фосфорилирования -
Переход гликогенфосфорилазы в неактивную форму путем дефосфорилирования -
Активация аденилатциклазы в клетке
37. В процессе мышечного сокращения
-
Са2+ поступает в ЭПС -
Образуется актомиозиновый комплекс -
Образуются поперечные мостики между нитями актина и миозина -
Происходит синтез АТФ в головке миозина -
Происходит гидролиз АТФ в АТФ-азном центре головки миозина
38. Изменения метаболизма мышц при патологии сопровождается
-
Повышением индекса креатин/креатинин -
Уменьшением содержания миофибриллярных белков и увеличением белков стромы -
Снижением уровня АТФ, креатинфосфата и АТФ-азной активности миозина и актомиозина -
Уменьшением содержания карнозина и анзерина -
Изменением активности ферментов
39. Метаболизм миокарда по сравнению со скелетными мышцами характеризуется интенсивным
-
Окислительным фосфорилированием -
Анаэробным гликолизом -
Аэробным гликолизом -
β-окислением высших жирных кислот -
Процессом биосинтеза ТАГ -
Распадом ацетил-КоА в ЦТК
40. Обезвреживание аммиака в миокарде протекает
-
В цикле трикарбоновых кислот -
В процессе β-окисления -
В цикле Кори -
В орнитиновом цикле -
В глюкозо-аланиновом цикле
41. Миокард энергию для сокращения преимущественно получает за счет следующих процессов
-
β-окисление высших жирных кислот -
Аэробного гликолиза -
Окислительного фосфорилирования -
Анаэробного гликолиза -
Пентозофосфатного пути -
Цикла Кребса
42. Ресинтез АТФ в миокарде протекает
-
Пентозофосфатным путем -
Креатинкиназным путем -
В цикле трикарбоновых кислот -
Миокиназным путем -
В глюкозо-аланиновом цикле
43. Лактат как источник энергии для синтеза АТФ в миокарде используется при участии изофермента
-
ЛДГ-1 -
ЛДГ-2 -
ЛДГ-4 -
ЛДГ-5 -
ЛДГ-3 -
АSТ
44. Энзимодиагностика инфаркта миокарда основана на определении в сыворотке крови активности
-
АSТ -
КФК -
ЛДГ-1 -
ЛДГ-5 -
АЛТ -
ЛДГ-3
БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1. Основными биохимическими особенностями нервной ткани являются
-
Высокая гетерогенность липидного состава -
Высокая интенсивность энергетического обмена -
Наличие альтернативных путей превращения ряда ключевых метаболитов -
Выраженная компартментализация метаболизма -
Высокая автономия по отношению к другим системам организма
2. В составе нейронов большая часть липидов представлена
-
ТАГ -
Цереброзидами -
Ганглиозидами -
Сфингомиелинами -
Фосфолипидами
3. В составе миелиновых оболочек нервов преобладающими липидами являются
-
Холестерол -
Глицерофосфолипиды -
Цереброзиды -
Фосфатидилсерин -
Фосфатидилэтаноламин
4. Общее количество белка в ткани мозга составляет
-
10 % -
20 % -
40 % -
60 % -
70 %
5. В состав ткани мозга входят белки
-
Альбумины -
Глобулины -
Фибриноген -
Миоглобин -
Нуклеопротеины
6. Липиды мозга – это
-
Нейтральные жиры -
Фосфолипиды -
Цереброзиды -
Холестерол -
Ганглиозиды
7. Азотсодержащие экстрактивные вещества мозга – это
-
Холин -
Мочевая кислота -
Индикан -
Креатинфосфат -
Карнозин
8. Наибольшее содержание свободных аминокислот приходится на долю
-
Аланина -
Серина -
Глутамата -
Аспартата -
Лейцина
9. Неорганические составные компоненты нервных клеток характеризуются
-
Высокой концентрацией К+ -
Низкой концентрацией К+ -
Высокой концентрацией Nа+ -
Низкой концентрацией Nа+ -
Отсутствием ионов Сl¯
10. В фонде свободных аминокислот мозга широко представлены
-
Оксипролин -
Валин -
Изолейцин -
Глутамат -
Аланин
11. Биологическая роль ганглиозидов в миелине
-
Являются рецепторами -
Отвечают за распознавание и адгезию клеток -
Участвуют в образовании межклеточных связей -
Участвуют в процессах адаптации нервной системы -
Блокируют перенос информации в мембране
12. Биологическая роль холестерола в миелине – это
-
Рецепция внешних сигналов -
Участие в удалении воды из мембраны -
Торможение переноса информации в мембране -
Специфическое действие на электрическую стабильность нервной ткани -
Обеспечение специфичности клеточной поверхности
13. К мембранным белкам относятся
-
Белки- насосы -
Белки – каналы -
Рецепторы -
Ферменты -
Структурные белки
14. Основные нейромедиаторы головного мозга
-
ГАМК -
Серотонин -
Дофамин -
Норадреналин -
Холин
15. К нейротрансмиттерам относятся
-
Глутамат -
Таурин -
ГАМК -
Глицин -
Серотонин
16. Серотонин выполняет в центральной нервной системе следующие функции
-
Терморегуляция -
Обеспечение ритма сна и бодрствования -
Умственная деятельность -
Поведенческие реакции -
Формирование эмоций
17. Функции ацетилхолина в центральной нервной системе
-
Терморегуляция -
Эмоциональная реакция страха -
Инициация и регуляция произвольных движений -
Участие в половом созревании -
Участие в механизмах памяти и обучения
18. Особенностями обмена веществ в нервной ткани являются
-
Высокая потребность в кислороде -
Активное потребление углеводов -
Преобладание анаэробных процессов -
Наиболее активно обмен веществ идет в белом веществе мозга и наименее активно в сером веществе -
Основной механизм синтеза АТФ в клетках головного мозга – окислительное фосфорилирование
19. Основной источник энергии в нервной ткани
-
АК -
ВЖК -
Кетоновые тела -
Глюкоза -
Гликоген
20. Основной путь окисления глюкозы в клетках головного мозга
-
Аэробный гликолиз -
Анаэробный гликолиз -
Пентозофосфатный путь окисления -
Цикл Кребса -
Глюкозо-аланиновый цикл
21. В пренатальный и неонатальный периоды жизни ребенка 25 % потребляемого кислорода в ткани мозга приходится на окисление
-
Глюкозы -
АК -
ВЖК -
Кетоновых тел -
Пирувата -
Лактата