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Leistungsscheiß Unterricht

Total questions: 12

Worksheet time: 12mins

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1.

Welche Aussagen zu Kreatinphosphat (KrP) sind zutreffend?

a)

KrP-Resynthese erfolgt mittels anaerober Glykolyse

b)

KrP trägt ab der ersten Kontraktion zur ATP-Resynthese bei

c)

KrP-Abfall korreliert mit Leistungs-Abnahme bei intensiven Belastungen

d)

KrP liegt im Muskel im Sarkoplasma und in Mitochondrien vor

e)

Sprinter weisen eine schnellere KrP-Resynthese auf als Ausdauersportler

2.

Was sind Ursachen für den Leistungsabfall bei kurzen Maximalbelastungen (<30”)?

a)

Erschöpfung des Muskelglykogens

b)

Akkumulation des Muskellaktats

c)

Beeinträchtigung der Wirkung von Ca2+ auf Troponin

d)

Akkumulation von anorganischem Phosphat

e)

Erschöpfung der KrP-Speicher

3.

Welche Umstände sind daran beteiligt, dass Pyruvat zu Milchsäure bzw. Laktat und H+ reduziert wird?

a)

NAD+ liegt nur in geringer Menge im Sarkoplasma vor

b)

In den Mitochondrien wird ein kritischer pO2 unterschritten

c)

Werden im Prozess der Glykolyse 1 H+ und 2 Elektronen nicht an NAD+ abgegeben, kommt die Glykolyse zum Erliegen

d)

In den Mitochondrien wird ein kritischer pCO2 überschritten

e)

Shuttle-Systeme an Mitochondrienmembran können NADH nicht in ausreichender Menge oxidieren

4.

Welche Vorgänge sind Teil des Laktat-Shuttles?

a)

Zell-zu-Zell-Shuttle von Typ-l- zu Typ-lI-Muskelfasern

b)

Oxidative Decarboxylierung

c)

Laktatoxidationskomplex in Mitochondrienmembran

d)

Cori-Zyklus

e)

Zell-zu-Zell-Shuttle von Typ-II- zu Typ-I-Muskelfasern

5.

Warum führt ein pH-Abfall in der Skelettmuskulatur zu einer Leistungsverminderung?

Welche Aussagen treffen zu?

a)

Auswirkungen ergeben sich im Zusammenspiel mit der Zunahme an Pi und dem Abfall an Ca2+

b)

Führt zu einem schnelleren Abfall des KrP-Spiegels

c)

Beeinträchtigt die Wirkung von Ca+ auf Troponin

d)

Vermindert die Geschwindigkeit des Querbrückenzyklus

e)

Auswirkungen ergeben sich im Zusammenspiel mit der Zunahme an AMP und dem Abfall an K+

6.

Welche „Mechanismen“ tragen auf lokaler muskulärer Ebene zum Schutz gegen einen pH-Abfall bei?

a)

Peptide (z.B. Carnosin)

b)

Phosphate

c)

MCT1 und MCT4

d)

Hämoglobin

e)

Proteine

7.

Welche Vorgänge sind Teil der Oxidativen Decarboxylieurng?

a)

Aktivierung durch Coenzym A, es entsteht aktivierte Essigsäure

b)

Übertragung von Elektronen in Form von H+-Ionen auf FAD übertragen

c)

Abspaltung von Kohlendioxid

d)

Übertragung von Elektronen in Form von H+-Ionen auf NAD übertragen

e)

Aktivierung durch Coenzym A, es entsteht aktivierte Fettsäure

8.

Was wird im Zitronensäurezyklus entweder abgegeben oder produziert?

a)

Citrat (Zitrat)

b)

NADH

c)

Laktat

d)

FADH

e)

CO2

9.

Bei welchen Vorgängen der Energiebereitstellung ist Sauerstoff beteiligt?

a)

Glykolyse

b)

Oxidative Decarboxylierung

c)

Beta-Oxidation

d)

Zitronensäurezyklus

e)

Atmungskette

10.



(a)  

11.

Wie wird das Verhältnis aus Fett- zu Kohlenhydratstoffwechsel durch den sogenannten

Randle-Zyklus reguliert?

a)

Starke Aktivierung der Beta-Oxidation führt zu Citrat-Überschuss

b)

Starke Aktivierung der Oxidative Decarboxylierung führt zu Citrat-Überschuss

c)

Citrat wird an Sarkoplasma abgegeben und hemmt Phosphofruktokinase

d)

Citrat wird an Mitochondrien abgegeben und hemmt Pyruvatdehydrogenase

e)

Citrat wird an Sarkoplasma abgegeben und beeinträchtigt Glukose-Aufnahme durch GLUT-4

12.

Welche neuronalen Anpassungen sind für die Explosivkraft von Bedeutung?

(⬆...Erhöhung, ⬇...Verringerung)

a)

⬆ Motoneuronen-Rekrutierung

b)

⬆ Innervationsfrequenz

c)

⬇ Renschaw-Hemmung

d)

⬆ Dubletts in der Innervationsfrequenz

e)

⬆ Synchronisation