wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Новая форма

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.
Назовите место расположения всех компонентов ЦПЭ:
a)
на внутренней митохондриальной мембране
b)
на наружной митохондриальной мембране
c)
в ядре
d)
в матриксе митохондрий
e)
в цитозоле
2.
Цитохромы по своему строению являются сложными белками, название которых:
a)
гемопротеинам
b)
липопротеинам
c)
фосфолипидам
d)
гликолипидам
e)
гликопротеинам
3.
По классифкации сложных белков цитохромы относят к:
a)
гемопротеинам
b)
липопротеинам
c)
фосфолипидам
d)
гликолипидам
e)
гликопротеинам
4.
Укажите из нижеперечисленных фермент, который участвует в переносе электронов от первичных доноров в ЦПЭ:
a)
сукцинатдегидрогеназа
b)
цитрохром Р450
c)
цитохром с
d)
АТФ-синтаза
e)
цитохромоксидаза
5.
Укажите единственный переносчик в дыхательной цепи, не являющийся белком:
a)
убихинон
b)
цитохром с
c)
цитохром b
d)
цитохром аа3
e)
кислород
6.
Фермент, который переносит электроны через FeS-центры на убихинон:
a)
сукцинатдегидрогеназа
b)
АТФ-синтаза
c)
NАDН-дегидрогеназы
d)
QН2-дегидрогеназы
e)
цитохромоксидазы
7.
Конечным метаболитом дыхательной цепи является:
a)
вода
b)
углекислый газ
c)
аммиак
d)
АМФ
e)
кислород
8.
Назовите механизм действия фермента, первого комплекса дыхательной цепи:
a)
принимает электроны от NАDН и передает их на коэнзим Q
b)
принимает электроны от коэнзима Q и передает их на цитохром с
c)
принимает электроны от цитохрома с и передает их на кислород с образованием воды
d)
обеспечение передачи электронов от ФАДН2 на железосерные белки внутренней мембраны митохондрий.
e)
переносит 2 иона Н+ на наружную поверхность внутренней митохондриальной мембраны
9.
В цепи переноса электронов кофактором цитохромоксидазы является:
a)
Сu2+
b)
ФАД
c)
Гем
d)
ФМН
e)
НАДФ+
10.
Назовите фермент дыхательной цепи, содержащий цитохромы а и а3:
a)
цитохромоксидаза
b)
сукцинатдегидрогеназа
c)
NАDН-дегидрогеназа
d)
QН2-дегидрогеназа
e)
АТФ-синтаза
11.
Укажите фермент, в активный центр которого входят атомы и железа и меди:
a)
цитохромоксидазы
b)
цитохрома с
c)
НАДН-дегидрогеназы
d)
сукцинатдегидрогеназы
e)
QН2-дегидрогеназы
12.
Конечным акцептором электронов в дыхательной цепи является:
a)
кислород
b)
водород
c)
убихинон
d)
НАД
e)
цитохромоксидаза
13.
Выбрать правильную последовательность дыхательной цепи:
a)
НАД, ФМН, убихинон, цитохром в, цитохром с1, цитохром с, цитохром а, цитохром а3
b)
НАД, ФМН, убихинон, цитохром с1, цитохром в, цитохром с, цитохром а, цитохром а3
c)
НАД, ФМН, убихинон, цитохром с1, цитохром с, цитохром в, цитохром а, цитохром а3
d)
НАД, убихинон, ФМН, цитохром в, цитохром с1, цитохром с, цитохром а, цитохром а3
e)
НАД, убихинон, ФМН, цитохром с, цитохром в, цитохром с1, цитохром а, цитохром а3
14.
Назовите причину смерти при отравлении цианидами:
a)
ингибирование цитохромоксидазы
b)
образование цианид-глобинового комплекса
c)
связывание цианидов с мембранными белками эритроцитов
d)
ингибирование циклооксигеназы
e)
ингибирование моноаминоксидазы
15.
Назовите фермент дыхательной цепи, активность которого резко снижается при отравлении угарным газом:
a)
цитохромоксидаза
b)
сукцинатдегидрогеназа
c)
НАДН-дегидрогеназа
d)
QН2-дегидрогеназа
e)
АТФ-синтаза
16.
. Ингибитором переноса электронов в дыхательной цепи от первого ферментного комплекса на убихинон является:
a)
амобарбитал
b)
цианид
c)
угарный газ
d)
олигомицин
e)
кислород
17.
Ингибитором цитохромоксидазы является:
a)
цианид
b)
эритромицин
c)
барбитураты
d)
антимицин А
e)
кислород
18.
Ингибиторы NАDН-дегидрогеназы:
a)
ротенон, барбитураты
b)
цианиды, амитал
c)
угарный газ, барбитураты
d)
олигомицин, ротенон
e)
кислород, цианиды
19.
Коэффициентом Р/О окислительного фосфорилирования называется:
a)
соотношение количества фосфорной кислоты, израсходованного на фосфорилирование АДФ к числу атомов кислорода
b)
зависимость интенсивности дыхания от концентрации АДФ
c)
соотношение количества фосфорной кислоты, израсходованного на фосфорилирование АДФ к числу атомов водорода
d)
передача электронов по ЦПЭ
e)
наличие фактора, обладающего каталитической активностью
20.
Укажите место локализации процесса окислительного фосфорилирования в митохондрии:
a)
во внутренней мембране
b)
расположено в межмембранном пространстве
c)
в матриксе
d)
во внешней мембране
e)
в липидном слое мембраны
21.
Одновременный процесс тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования называется:
a)
энергетическое сопряжение
b)
общий путь катаболизма
c)
специфический путь катаболизма
d)
подготовительный этап катаболизма
e)
гликолиз
22.
При поступлении протонов и электронов в ЦПЭ от NADHкоэффициент Р/О равен:
a)
3
b)
1
c)
2
d)
4
e)
5
23.
При поступлении протонов и электронов в ЦПЭ от FАDH2коэффициент Р/О равен:
a)
2
b)
1
c)
3
d)
4
e)
5
24.
Определите количество образующегося АТФ, если протоны и электроны поступают в ЦПЭ от кофермента NADH2:
a)
3
b)
12
c)
2
d)
38
e)
24
25.
Определите количество образующегося АТФ, если протоны и электроны поступают в ЦПЭ от кофермента FАDН2:
a)
2
b)
12
c)
3
d)
38
e)
24
26.
Фермент, синтезирующий АТФ в процессе окислительногофосфорилирования:
a)
АТФ-синтаза
b)
дегидрогеназа
c)
креатинкиназа
d)
фосфатаза
e)
гексокиназа
27.
Укажите процесс, возникающий при разобщении тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования:
a)
снижается образование АТФ и повышается выделение энергии в виде тепла
b)
повышается образование АТФ и снижается выделение энергии в виде тепла
c)
повышаетсяи выделение энергии в виде тепла, и образование АТФ
d)
снижается и выделение энергии в виде тепла, и образование АТФ
e)
энергия поглощается
28.
Укажите соединение, не являющееся разобщителем тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования
a)
барбитурат
b)
тироксин
c)
дикумарол
d)
билирубин
e)
2,4 - динитрофенол
29.
Укажите процесс, который происходит после изоляции разобщителей тканевого дыхания:
a)
восстановление синтеза АТФ
b)
прекращается синтез АТФ
c)
снижается расход АТФ
d)
синтез АТФ замедляется
e)
фосфорилирование АДФ замедляется
30.
Укажите процесс, приводящий к исчезновению электрохимического потенциала и прекращению синтеза АТФ:
a)
разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования
b)
энергетическое сопряжение
c)
увеличение расхода АТФ
d)
сопряжение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования
e)
уменшение расхода АТФ
31.
При разобщении тканевого дыхания и окислительного фосфорилированияпроисходит:
a)
снижение электрохимического потенциала и синтеза АТФ
b)
увеличивается электрохимический потенциал и прекращается синтез АТФ
c)
образуется электрохимический потенциал
d)
снижение электрохимического потенциала и увеличение синтеза АТФ
e)
увеличивается синтез АТФ
32.
Повышение концентрации АДФ влияет на следующий процесс:
a)
ускоряетсятканевое дыхание и окислительное фосфорилирование
b)
Снижаетсяскорость реации в ЦПЭ и окислительное фосфорилирование
c)
Прекращаютсяреации в ЦПЭ и окислительное фосфорилирование
d)
замедляетсяскорость реации в ЦПЭ и окислительное фосфорилирование
e)
снижается образование АТФ и продукция тепла
33.
Укажите фермент цикла Кребса:
a)
изоцитратдегидрогеназа
b)
лактатдегидрогеназа
c)
дигидролипоитацетилтрансфераза
d)
пируватдекарбоксилаза
e)
НАДН–дегидрогеназа
34.
Данный фрагмент: S → НАД+ → ФМН(ФАД)относится к:
a)
ЦПЭ
b)
микросомальной ферментной системе
c)
циклу Кребса
d)
тканевому окислению
e)
биологическому окислению в эритроцитах
35.
Укажите донор атомов водорода для микросомального окисления:
a)
НAДPH+
b)
НАД+
c)
ФAДH+H+
d)
убихинон
e)
сукцинат
36.
К общим путям катаболизма относятся:
a)
окислительное декарбоксилирование пирувата
b)
пентозофосфатный путь
c)
гликолиз
d)
цикл Кребса
e)
β- окисление жирных кислот
37.
Продуктами окислительного декарбоксилирования пирувата являются:
a)
ацетил-КоА, CO2, НАДН2
b)
ФАДН2, вода, СО2
c)
сукцинил-КоА, СО2, НАДН2
d)
малонил-КоА, НАДН2, вода
e)
изоцитрат, вода, СО2
38.
Кофактор сукцинатдегидрогеназы содержит витамин:
a)
В2
b)
В1
c)
В3
d)
В5
e)
В6
39.
Конечным продуктом общих путей катаболизма являются:
a)
НAДH2, ФАДН2, CO2
b)
НАД+, ФАД, АТФ
c)
АТФ, НАДН2
d)
АТФ, CO2
e)
ГТФ и АТФ
40.
Биологическая роль цикла трикарбоновых кислот:
a)
образование субстратов для цепи переноса электронов
b)
образование воды как конечного продукта
c)
образование субстратов для реакций анаболизма
d)
образование субстратов для общего пути катаболизма
e)
образование СО2 как конечного продукта метаболизма
41.
В цикле Кребса декарбоксилируются:
a)
изоцитрат, кетоглутарат
b)
изоцитрат, оксалоацетат
c)
цитрат, сукцинат
d)
малат, фумарат
e)
кетоглутарат и цитрат
42.
Укажите вещество при увеличении концентрации которого, активность цитратного цикла возрастает:
a)
АДФ
b)
креатин
c)
фосфатидилхолин
d)
холестерол
e)
АТФ
43.
Определите количество молекул АТФ, образующегося при полном окислении 1 молекулы пирувата до СО2 и Н2О:
a)
15
b)
2
c)
6
d)
8
e)
12
44.
Окислительное декарбоксилирование пирувата происходит при участии коферментов:
a)
НАД, ФАД, амида липоевой кислоты, ТДФ, КоА
b)
Глутатиона, ТДФ, КоQ, гема
c)
АДФ, ц-АМФ, липоевой кислоты, ГМФ
d)
ЦДФ, КоQ, аскорбиновой кислоты,
e)
КоQ, ретинола, УТФ, ц-ГМФ
45.
Укажите кофермент, участвующий в реакции превращения сукцината в фумарат:
a)
ФАД
b)
коэнзим Q
c)
НАД
d)
глютатион
e)
липоевая кислота
46.
Реакция гидратации в цикле трикарбоновых кислот происходит в результате превращения:
a)
Фумарата в малат
b)
Оксалоацетата в цитрат
c)
Сукцинил-КоА в сукцинат
d)
Сукцината в фумарат
e)
Малата в оксалоацетат
47.
Реакция субстратного фосфорилирования в цикле Кребса происходит в результате превращения:
a)
сукцинил-КоА в сукцинат
b)
ацетил-КоА в цитрат
c)
цитрата в изоцитрат
d)
изоцитрат в альфа-кетоглутарат
e)
альфа-кетоглутарат в сукцинил-КоА
48.
Функцией анаплеротических реакций цикла Кребса являются:
a)
Повышение концентрации промежуточных метаболитов этого цикла
b)
Участие в синтезе ФАД
c)
Участие в образовании НАД
d)
Угнетение синтеза оксалоацетата
e)
Торможение синтеза АТФ
49.
Выберите верную последовательность метаболитов согласно их образованию в реакциях цикла трикарбоновых кислот:
a)
Сукцинил-КоА, сукцинат, фумарат
b)
Цитрат, альфа-кетоглутарат, малат
c)
Изоцитрат, альфа-кетоглутарат, оксалоацетат
d)
Изоцитрат, малат, фумарат
e)
Изоцитрат, цитрат, альфа -кетоглутарат
50.
Определите количество восстановленных коферментов дегидрогеназ в цикле трикарбоновых кислот:
a)
3 НАДН+, 1 ФАДН2
b)
1 НАДН+, 1 ФАДН2
c)
2 НАДН+, 2 ФАДН2
d)
2 НАДН+, 1 ФАДН2
e)
3 НАДН+, 2 ФАДН2
51.
Определите количество молекул АТФ, синтезирующегося за счет реакции субстратного фосфорилирования при окислении 1 молекулы ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот:
a)
1
b)
11
c)
12
d)
15
e)
24
52.
Центральным промежуточным продуктом обмена белков, липидов, углеводов являются:
a)
Ацетил-КоА
b)
Лактат
c)
Сукцинил-КоА
d)
Щавелевоуксусная кислота
e)
Цитрат
53.
Определите количество молекул АТФ, которое может синтезироваться при полном окислении ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот:
a)
12
b)
1
c)
3
d)
5
e)
8
54.
Цикл трикарбоновых кислот представляет собой заключительный этап катаболизма углеводов, аминокислот, жирных кислот. Укажите вещество, которое вступает в первую реакцию цикле трикарбоновых кислот:
a)
Оксалоацетат
b)
Цитрат
c)
Изоцитрат
d)
Фумарат
e)
Малат
55.
При сердечных заболеваниях для улучшения энергообеспечения за счет интенсификации окислительных процессов применяют тиаминпирофосфат. Укажите метаболический процесс, которого активирует тиаминпирофосфат:
a)
Окислительное декарбоксилирование пирувата
b)
Окислительное фосфорилирование
c)
Субстратное фосфорилирование
d)
Дегидрирования сукцината
e)
Фосфорилирования фруктозо-6-фосфата
56.
Укажите первый этап энергетического обмена:
a)
специфические пути распада веществ до ацетил-КоА
b)
цикл трикарбоновых кислот
c)
биологическое окисление
d)
окислительное фосфорилирование
e)
пентозофосфатный цикл
57.
Укажите процесс, который происходит в цикле трикарбоновых кислот:
a)
Ацетил- КоА + 2СО2 + 3НАДН2 + ФАДН2 +12АТФ
b)
Ацетил- КоА + 2СО2 + 3НАДН2 + FADH2 + АТФ
c)
Ацетил- КоА + 2СО2 + НАДН2 + 3ФАДН2 + АТФ
d)
Ацетил- КоА + 2СО2 + 2НАДН2 + 2ФАДН2 + АТФ
e)
Ацетил- КоА + 2СО2 + 4НАДН2 + ФАДН2 + 4АТФ
58.
Янтарная кислота окисляется ферментом:
a)
сукцинатдегидрогеназой
b)
каталазой
c)
гидроксилазой
d)
убихиноном
e)
оксидазой
59.
Восстановленные коферменты дегидрогеназ цикла трикарбоновых кислот окисляются:
a)
в цепи биологического окисления
b)
при окислительном фосфорилировании
c)
при взаимодействии с кислородом
d)
при перефосфорилировании ГДФ
e)
путем восстановительного аминирования
60.
Укажите пpоцесс, сопpовождающийся синтезом АТФ
a)
обpазование воды
b)
мышечное сокpащение
c)
тpанспоpт веществ чеpез мембpану
d)
гидpолиз белков
e)
обезвpеживание ядов
61.
Укажите пpоцесс, который относится к общим путям катаболизма:
a)
окисление ацетил КоА до СО2 и H2О
b)
окисление глюкозы до пиpувата
c)
окисление жиpных кислот до ацетил КоА
d)
обpазование ацетил КоА из аминокислот
e)
обpазование пиpувата из аминокислот
62.
Выберите анаболитический пpоцесс:
a)
обpазование глюкозы из пиpувата
b)
обpазование пиpувата из глюкозы
c)
протеолиз белков
d)
обpазование пиpувата из аминокислот
e)
гидpолиз жиpов на глицеpин и жиpные кислоты
63.
Укажите пpоцесс, относящийся к специфическим путям катаболизма:
a)
pаспад жиpных кислот до ацетил КоА
b)
синтез белков из аминокислот
c)
синтез гликогена из глюкозы
d)
окисление пиpувата до ацетил КоА
e)
окисление ацетил КоА до СО2 и H2О
64.
Выберите реакцию, катализируемой малик ферментом:
a)
малат →пируват
b)
сукцинат →фумарат
c)
оксалоацетат→цитрат
d)
фумарат→малат
e)
пируват→оксалоацетат
65.
Укажите фермент, расщепляющий связи между мономерами при переваривании углевода следующего строения: глюкоза-фруктоза (альфа,бета-1,2гликозидная связь):
a)
сахараза
b)
лактаза
c)
мальтаза
d)
альфа амилаза
e)
изомальтаза
66.
Укажите фермент, расщепляющий связи между мономерами при переваривании углевода следующего строения: галактоза-глюкоза (бета-1,4гликозидная связь):
a)
лактаза
b)
сахараза
c)
мальтаза
d)
альфа амилаза
e)
изомальтаза
67.
Укажите фермент, расщепляющий связи между мономерами при переваривании углевода следующего строения: глюкоза-глюкоза- глюкоза -...(альфа -1,4-гликозидная связь):
a)
альфа амилаза
b)
сахараза
c)
лактаза
d)
мальтаза
e)
изомальтаза
68.
Укажите ткани, клетками которых синтезируется сахаразо-изомальтазный комплекс:
a)
слизистая тонкого кишечника
b)
поджелудочная железа
c)
слизистая желудка
d)
слизистая толстого кишечника
e)
гепатоциты
69.
Определите клетки, где синтезируется лактаза:
a)
слизистая тонкого кишечника
b)
поджелудочная железа
c)
слизистая желудка
d)
слизистая толстого кишечника
e)
слюнные железы
70.
Причиной развития рвоты и поноса у взрослых людей после приема молока является недостаточность фермента:
a)
лактазы
b)
сахаразы
c)
мальтазы
d)
альфа амилазы
e)
изомальтазы
71.
При гидролизе сахарозы образуются:
a)
фруктоза и глюкоза
b)
галактоза и глюкоза
c)
манноза и глюкоза
d)
изомальтоза и глюкоза
e)
галактоза и фруктоза
72.
Продуктом действия панкреатической альфа-амилазы на крахмал является дисахарид:
a)
глюкозо(альфа-1,4)-глюкоза
b)
глюкозо(альфа-1,2)-глюкоза
c)
глюкозо(бета-1,4)-глюкоза
d)
галактозо(бета-1,4)-глюкоза
e)
глюкозо(альфа-1,2)-фруктоза
73.
Мальтоза в тонком кишечнике гидролизуется при участии фермента:
a)
сахаразо-изомальтазного комплекса
b)
альфа-амилазы слюны
c)
панкреатической альфа-амилазы
d)
бета-гликозидазного комплекса
e)
гексокиназы
74.
Глюкоза всасывается в клетки слизистой оболочки кишечника путем:
a)
облегченной диффузии
b)
простой диффузии
c)
пассивного симпорта
d)
транспорта, зависимого от инсулина
e)
первично-активного транспорта
75.
Потребление глюкозы клетками тканей из кровотока происходит путем:
a)
облегченной диффузии
b)
простой диффузии
c)
симпорта
d)
первично-активного транспорта
e)
вторично-активного транспорта
76.
Транспорт глюкозы из крови в клетки мышечной и жировой ткани происходит:
a)
при участии инсулина
b)
против градиента концентрации
c)
при участии Na+, К+-АТФазы
d)
при участии ГЛЮТ-2
e)
во время длительного голодания (более суток)
77.
Определите гормон, стимулирующий транспорт глюкозы в клетки жировой ткани:
a)
инсулин
b)
адреналин
c)
вазопрессин
d)
норадреналин
e)
глюкагон
78.
Определите оптимум рН для амилазы слюны:
a)
6,8-7,0
b)
1,5-2,0
c)
3,3-5,5
d)
8,0-8,3
e)
10,0-11,0
79.
Назовите инсулин зависимый транспортер глюкозы:
a)
ГЛЮТ-4
b)
ГЛЮТ-1
c)
ГЛЮТ-2
d)
ГЛЮТ-3
e)
ГЛЮТ-5
80.
При аэробном гликолизе происходит расщепление молекулы:
a)
глюкозы с образованием двух молекул пирувата
b)
фруктозы с образованием двух молекул пирувата
c)
сахарозы с образованием двух молекул пирувата
d)
глюкозы с образованием трех молекул пирувата
e)
глюкозы с образованием двух молекул лактата
81.
При анаэробном гликолизе из одной молекулы глюкозы образуется:
a)
2 молекулы лактата
b)
2 молекулы пирувата
c)
4 молекулы пирувата
d)
1 молекула пирувата
e)
2 молекулы пирувата и 2 молекулы лактата
82.
Укажите процесс, который происходит на втором этапе гликолиза:
a)
образование NADНН+
b)
регенерация NADР+
c)
образование фруктозо-1,6-бисфосфат
d)
образование глицеральдегид-3- фосфата
e)
завершение гликолиза с образованием фосфоенолпирувата
83.
Субстрат для реакции субстратного фосфорилирования:
a)
фосфоенолпируват
b)
глюкозо-6-фосфат
c)
глюкозо-1-фосфат
d)
пируват
e)
лактат
84.
На втором этапе гликолиза происходит процесс:
a)
регенерация NAD+
b)
образование NADР+
c)
образование фруктозо-1,6-бисфосфат
d)
образование глицеральдегид-3- фосфата
e)
завершение гликолиза с образованием фосфоенолпирувата
85.
Место, где происходят реакции гликолитического окисления глюкозы:
a)
В цитозоле
b)
на клеточной мембране
c)
В митохондриях
d)
в матриксе митохондрий
e)
в межмембранном пространстве митохондрий
86.
В реакции образования 3-фосфоглицерата из 1,3-бисфосфоглицерата синтез АТФ осуществляется путем:
a)
субстратного фосфорилирования
b)
окислительного фосфорилирования
c)
субстратного и окислительного фосфорилирования
d)
дефосфорилирования АТФ
e)
распада АДФ на АМФ
87.
АТФ при анаэробном гликолизе образуется только путем:
a)
субстратного фосфорилирования
b)
окислительного фосфорилирования
c)
субстратного и окислительного фосфорилирования
d)
дефосфорилирования АТФ
e)
распада АДФ на АМФ
88.
Клетки мозга потребляют энергию в результате процесса:
a)
аэробного окисления глюкозы
b)
анаэробного окисления глюкозы
c)
окисления жирных кислот
d)
окисления белков
e)
как аэробного, так и анаэробного окисления глюкозы
89.
Синтез АТФ в эритроцитах возможен в результате процесса:
a)
только анаэробного гликолиза
b)
окислительного фосфорилирования
c)
окисления жирных кислот
d)
только аэробного гликолиза
e)
окисления кетоновых тел
90.
Суммарный энергетический эффект аэробного гликолиза глюкозы до пирувата равен:
a)
8 АТФ
b)
12 АТФ
c)
11 АТФ
d)
10 АТФ
e)
2 АТФ
91.
Количество АТФ, который синтезируется при окислительном декарбоксилировании пирувата:
a)
3 АТФ
b)
38 АТФ
c)
8 АТФ
d)
12 АТФ
e)
2 АТФ
92.
Энергетический эффект окисления пирувата в расчете на 1 молекулу в общем пути катаболизма составляет
a)
15 моль АТФ
b)
38 моль АТФ
c)
3 моль АТФ
d)
8 моль АТФ
e)
11 моль АТФ
93.
В условиях ограниченного снабжения органов кислородом происходит процесс:
a)
анаэробный гликолиз
b)
регенерация NADН+
c)
образование пирувата
d)
аэробный гликолиз
e)
завершение гликолиза с образованием СО2 и Н2О
94.
Определите количество АТФ, которое образуется при анаэробном гликолизе в расчете на 1 моль глюкозы:
a)
2 моль
b)
3 моль
c)
8 моль
d)
12 моль
e)
11 моль
95.
Одной из причин уменьшения значения рН плазмы крови является недостаточная активность:
a)
пируватдегидрогеназного комплекса
b)
ферментов гликолиза
c)
FAD-зависимой дегидрогеназы
d)
окислительного фосфорилирования
e)
дефосфорилирования АТФ
96.
Образование АТФ при аэробном гликолизе происходит при осуществлении этого процесса:
a)
субстратном и окислительном фосфорилировании
b)
окислительном фосфорилировании
c)
субстратном фосфорилировании
d)
микросомальном окислении
e)
микросомальном окислении и окислительном фосфорилировании
97.
При ряде патологических состояний, когда нарушается снабжение тканей кислородом, может возникать данное состояние:
a)
лактоацидоз
b)
кетоацидоз
c)
окисление лактата до СО2 и Н2О
d)
синтез глюкозы из лактата
e)
аэробный гликолиз
98.
Регуляция скорости гликолиза определяется данным соотношением:
a)
АТФ/АДФ
b)
концентрацией лактата
c)
АДФ/АМФ
d)
Р/О
e)
образованием ортофосфорной кислоты
99.
Гликолиз регулируется активностью соединения:
a)
фосфофруктокиназы
b)
ферментов ЛДГ
c)
FAD-зависимой дегидрогеназы
d)
субстратного фосфорилирования
e)
дефосфорилирования АДФ
100.
Ингибитором фосфофруктокиназы является:
a)
АТФ
b)
ферменты ЛДГ
c)
FAD-зависимая дегидрогеназа
d)
субстратное фосфорилирование
e)
дефосфорилирование АДФ