Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
В мембранах гладкого эндоплазматического ретикулума гепатоцитовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
72 В цепь микросомального окисления входит: 1) цитохром С 2) цитохром В580 3) цитохром В5 4) цитохром А 5) цитохром Р450
73 Микросомальное окисление играет важную роль в: 1) дыхании 2) образовании стероидных гормонов 3) образовании желчных кислот 4) катаболизме углеводов Гидроксилировании ксенобиотиков
74. Микросомальное окисление: 1) обеспечивает обезвреживания биогенных аминов 2) играет важную роль в синтезе ксенобиотиков 3) участвует в процессе синтеза непредельных жирных кислот 4) служит для синтеза АТФ 5) участвует в образовании желчных кислот
75 По типу катализируемой реакции цитохром Р450 относится к: 1) гидроксилазам 2) диоксигеназам 3) оксидазам 4) трансферазам 5) монооксигеназами смешенного типа
76.Донором электронов для цепи микросомального окисления могут служить: 1) НАДН и ФАДН2 2) НАДФН и ФАДН2 3) НАДФН и восстановленных убихинон 4) ФАДН2 и восстановленный глутатион НАДН и НАДФН
77 Индуктором синтеза цитохрома Р450 является: 1) кислород 2) инсулин 3) этанол 4) аспирин 5) фенобарбитал
78 В результате работы цепи микросомального окисления происходит: 1) дегидратация субстрата 2) гидроксилирование гидрофильного субстрата 3) карбоксилирование гидрофобного субстрата 4) карбоксилирование гидрофильного субстрата 5) гидроксилирование гидрофобного субстрата
79. Дыхательная цепь располагается: 1) в матриксе митохондрий 2) в цитозоле клетки 3) во внешней мембране митохондрий 4) в плазматической мембране клетки 5) во внутренней мембране митохондрий
80. Сколько комплексов входит в состав дыхательной цепи митохондрий 1) 2 2) 3 3) 6 4) 5 5) 4
81. На первый комплекс дыхательной цепи электроны поступают с молекулы: 1) аскорбата 2) НАДФН 4) сукцината 5) НАДН
82. С первого комплекса дыхательной цепи электроны поступают на: 1) кислород 2) цитохром С 3)цитохром В 4) убихинон 5) кофермент Q
83. Конечным акцептором электронов в дыхательной цепи является:
1) АТФ 2) НАД+ 3) АДФ 4) убихинон 5) О2
84. На каком комплексе дыхательной цепи не происходит трансмембранный перенос протонов. 1) первом 2) пятом 3) третьем 4) четвертом 5) втором
85. С IV комплекса дыхательной цепи электроны переносятся на: 1) АТФ 2) пятый комплекс 3) АДФ 4) убихинон 5) О2
86. Отличие субстратного фосфорилирования от окислительного состоит в том, что оно: 1) приводит к синтезу АТФ 2) неферментативный процесс 3) не зависит от мембран 4) приводит к образованию ГТФ Может осуществляться в цитозоле
87. Отличие окислительного фосфорилирования от субстратного состоит в том, что оно: 1) приводит к синтезу АТФ 2) ферментативный процесс 3) не происходит в эритроцитах 4) приводит к образованию ГТФ Осуществляется во внутренней мембране митохондрий
88. Сколько молекул АТФ образуется при окислении одной молекулы НАДН в дыхательной цепи митохондрий? 1) одна 2) две 3) пять 4) четыре 5) три
89. Нитрофунгин является: 1) каналообразователем 2) ингибитором третьего комплекса дыхательной цепи 3) ингибитором первого комплекса дыхательной цепи 4) ингибитором второго комплекса дыхательной цепи Протонофором 90. Каналообразователем является: 1) термогенин 2) 2,4 – динитрофенол 3) амфотерицин 4) валиномицин Грамицидин 91. Ингибитором первого комплекса дыхательной цепи является: 1) угарный газ 2) антимицин А 3) малонат 4) эритромицин Ротенон
92. Ингибитором второго комплекса дыхательной цепи является: 1) амитал 2) антимицин А 3) олигомицин 4) цианиды Малонат 93. Ингибитором третьего комплекса дыхательной цепи является: 1) ротенон 2) олигомицин 3) малонат 4) угарный газ Антимицин А
94. Ингибитором четвертого комплекса дыхательной цепи является: 1) олигомицин 2) антимицин А 3) малонат 4) углекислый газ Угарный газ
1) ротенон 2) антимицин А 3) фенобарбитал 4) угарный газ Олигомицин
96. При окислении молекулы аскорбата в дыхательной цепи митохондрий сколько максимально образуется молекул АТФ? 1) пять 2) две 3) три 4) четыре 5) одна
97. При окислении молекулы сукцината в дыхательной цепи митохондрий сколько максимально может образоваться молекул АТФ? 1) одна 2) пять 3) три 4) четыре Две
98. Разобщителями дыхания и фосфорилирования являются: 1) ротенон 2) амитал 3) олигомицин 4) цианиды Жирные кислоты
99. Катаболическим процессом является 1. глюконеогенез (синтез глюкозы) 2.синтез холестерола 3.репликация 4. синтез гликогена Окисление ацетил-КоА в ЦТК
100. Анаболическим процессом является 1. распад гликогена до глюкозы 2. глюконеогенез 3. превращение пирувата в ацетил-КоА 4. превращение глюкозы в пируват 5. превращение жирных кислот в ацетил-КоА
101. Значение амфиболических процессов: 1. синтез биополимеров 2. гидролиз пищевых биополимеров 3. образование молекул АТФ 4. образование мономеров при распаде внутриклеточных биополимеров 5. связывание катаболических и анаболических процессов
102. Конечными продуктами катаболизма являются 1. ацетоацетат 2. глюкоза 3. пируват 4. ацетил-КоА Углекислый газ и вода
103. Реакцию окислительного декарбоксилирования в цитратном цикле катализирует 1. фумараза 2. цитратсинтаза 3. аконитаза 4. малатдегидрогеназа Оксоглутаратдегидрогеназа
104. ФАД является коферментом 1. цитратсинтазы 2. изоцитратдегидрогеназы 3. 2-оксоглутаратдегидрогеназы 4. малатдегидрогеназа Сукцинатдегидрогеназы
105. Метаболит ЦТК, используемый в синтезе гема 1. изоцитрат 2. 2-оксоглутарат 3. ацетил-КоА 4. малат Сукцинил-КоА
106. Ацетильный остаток молекулы ацетил-КоА в ЦТК окисляется до 1. оксалоацетата 2. воды 3. изоцитрата 4. сукцинил-КоА 5. 2СО2
107. ТПФ (ТДФ) – кофермент 1. дегидрирования малата 2. гидратации фумарата 3. дегидрирования сукцината 4. трансаминирования оксалоацетата 5. окислительного декарбоксилирования 2-оксоглутарата
108. Макроэргическим соединением, образующимся в ЦТК, является 1. оксалоацетат 2. изоцитрат 3 ацетил-КоА. 4. АТФ 5. ГТФ
109. К катаболизму не относится: 1) окисление ацетил-КоА в ЦТК 1) окислительное декарбоксилирование пирувата 3) окисление глюкозы до пирувата 4) превращение жирных кислот в ацетил-КоА Синтез холестерола
110. К анаболизму не относится: 1) синтез белка 2) глюконеогенез 3) репликация ДНК 4) синтез гликогена
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.156.84 (0.011 с.) |