wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

энергообмен 1

Total questions: 77

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Для совершения различных видов работы у человека используется энергия

a)

Водорода в составе кофермента NADH

b)

Гидролиза АТФ

c)

Тепловая энергия

d)

Химических связей компонентов пиши

e)

Трансмембранного электрохимического потенциала

2.

Путь водорода от NADH к кислороду включает:

a)

Транспорт протонов при участии АТФ-азы в межмембранное пространство

b)

Синтез 3- моль АтФ на моль субстрата

c)

Транспорт АДФ в цитозоль

d)

Гидролиз АТФ

e)

Два этапа сопряжения

3.

При отравлении СО происходит:

a)

Снижение транспорта кислорода в митохондрии

b)

Ингибирование АТФ-синтазы

c)

Ингибирование цитохромоксидазы

d)

Связывание СО с убихиноном и нарушение переноса электронов от комплекса II

e)

Ингибирование комплекса I

4.

Цикл АТФ/АДФ включает:

a)

Лучастие АТФ в анаболических процессах

b)

Использование АТФ в транспорте веществ через мембраны

c)

Синтез АТФ за счет тепловой энергии реакций катаболизма

d)

Гидролиз макроэргических связей АТФ с выделением теплоты

e)

Синтез АТФ за счет энергии окисления веществ

5.

АТФ

a)

в сутки синтезируется в количестве, равном массе тела

b)

Является универсальным аккумулятором энергии реакций катаболизма

c)

Синтезируется путем окислительного фосфорилирования

d)

участвует в реакциях, катализируемых лигазами

e)

запасается в клетках в значительных количествах

6.

АТФ-синтаза

a)

Интегральный белок внутренней мембраны митохондрий

b)

образует протонный канал

c)

Активируется АТФ

d)

Взаимодействует с O2

e)

бсостоит из нескольких протомеров

7.

Разобщение дыхания и фосфорилирования приводит к уменьшению

a)

коэффициента фосфорилирования (Р/О)

b)

Скорости переноса электронов по дыхательной цепи

c)

Поглощения 02

d)

Количества АДФ в матриксе митохондрий

e)

теплопродукции

8.

При действии барбитуратов:

a)

Активность АТФ-синтазы повышается

b)

Окисление сукцината продолжается

c)

Большая часть энергии окисления NADH в ЦПЭ рассеивается в виде теплоты

d)

Скорость окисления малата снижается

e)

Активность NADH-дегидрогеназы увеличивается

9.

Для реакции окислительного фосфорилирования укажите исходные вещества:

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

10.

Укажите витамин, который входит в состав кофермента FMN:

a)

Пантотеновая кислота

b)

Рибофлавин

c)

Липовая кислота

d)

Тиамин

e)

Никотинамид

11.

Укажите формулы коферментов, принимающих участие в реакциях ЦПЭ

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

12.

Компонент ЦПЭ, взаимодействующий с 02:

a)

0н2- дегидрогеназа

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Зубихинон

d)

Цитохромоксидаза

e)

Цитохром с

13.

Реакции, сопряжённые с синтезом АТФ

a)

Сукцинат + Q -

> Фумарат + QH2

b)

цит С(Fe) + ½02 → > 2 цит С(Fe3) +½ 02

c)

цнт С(Ре) + 2 цит аз (Fe3t) → 2 цит С(Fe'*) + 2 аз(Fe2*)

d)

NADH + Q → NAD+ + QH2

e)

QH2 + 2 цит C(Fe) →

Q + 2 ur C(Fe2) + 2H*

14.

FMN

a)

Кофермент NADH-дегидрогеназы

b)

кофермент сукцинатдегидрогеназы

c)

восстановленной форме может быть донором водорода для убихинона

d)

Содержит витамин В1

e)

Акцептор водорода от NADH

15.

Для хемиосмотической теории сопряжения характерно,

a)

Однонаправленный транспорт протонов в межмембранное пространство создает градиент рн

b)

АТФ-синтаза осуществляет транспорт протонов в межмембранное пространство

c)

Энергия электронов, переносимых по цПэ, трансформируется в энергию электрохимического

потенциала

d)

Протонофоры разобщают дыхание и фосфорилирование

e)

энергия электрохимического градиента используется для синтеза АТФ

16.

QH2-дегидрогеназа :

a)

Акцептор электронов для сукцинатдетидрогеназы

b)

содержит кофермент FAD

c)

донор электронов для цитохромоксидазы

d)

находится в матриксе митохондрий

e)

состоит из двуг типов цитохромов

17.

Кофермент NADH

a)

прочно связан с апоферментом

b)

Донор водорода для FAD-зависимых дегидрогеназ

c)

Акцептор водорода от FMNH2

d)

Донор водорода для QН2

e)

субстрат NADH-дегидрогеназы

18.

Радиоактивный кислород в СО2 , выделившемся при тканевом дыхании, не мог содержаться в:

a)

Глицерине

b)

Поглащенном кислороде

c)

Галактозе

d)

Воде

e)

Глюкозе

19.

Убихинон

a)

Донор электронов для цитохромоксидазы

b)

Акцептор водорода от флавиновых ферментов

c)

Кофермент NADH-Дегидрогеназы

d)

прочно связан с белками внутренней мембраны митохондрий

e)

Первичный акцептор водорода от различных субстратов

20.

Дыхательный контроль

a)

Снижение скорости дыхания при повышении отношения АДФ/АТФ

b)

ускорение дыхания при повышении концентрации АДФ в клетке

c)

Изменение величины Р/О в зависимости от редокс-потенциалов субстратов

d)

Снижение скорости дыхания при увеличении концентрации АТФ

e)

увеличение поглощения 02 митохондриями при повышении концентрации АТФ

21.

Антимицин - ингибитор 2QH2- дегидрогеназв

a)

Тормозит перенос электронов без нарушения синтеза АТФ

b)

Снижает коэффициена р/O( если 1 то только он правильный)

c)

увеличивает поглощение кислорода в митохондриях

d)

Повышает концентрацию NADH в митохондриях

e)

5нарушает перенос электронов только от флавиновых дегидрореназ

22.

Разобщителем дыхания и фосфорилирования может быть:

a)

Жирные кислоты

b)

АДФ

c)

NADH

d)

2,4-динитрофенол

e)

Тироксин

23.

При действии разобщителей

a)

Увеличивается потребление кислорода, но синтез АТФ не происходит

b)

гускоряется синтез АТФ

c)

увеличивается теплопродукция

d)

снижается потребление кислорода

e)

увеличивается отношение NADH/WAD+

24.

Меченый кислород был использован при изучении тканевого дыхания. В каких продуктах он был обнаружен?

a)

ATP

b)

Глюкозе

c)

CO2

d)

Пируват

e)

H2O

25.

Ротенон - рыбный яд и инсектицид

a)

Тормозит взаимодействие кислорода с цитохромоксидазой

b)

Разобщает процесс дыхания и фосфорилирования

c)

ингибирует NADH-дегидрогеназу

d)

образует неактивный комплекс с ато-синтазой

e)

Ингибирует восстановление цитогрома с

26.

Ротенон - рыбный яд и инсектицид ингибирует перенос электронов от:

a)

Сукцината

b)

альфа-кетоглутарат

c)

изоцитрата

d)

Малата

e)

Глутамата

27.

Окисление сукцината сопровождается:

a)

Окислением NADH

b)

Восстановлением FAD

c)

Восстановлением NAD

d)

Восстановлением FMN

e)

образованием CO2

28.

NADH-дегидрогеназа:

a)

1участвует в транспорте протонов в из межмембранного пространства в матрикс

b)

2Содержит кофермент NAD

c)

Содержит в своём составе FMN

d)

4 Донор электронов для цитохрома с

e)

находится в митохондриальном матриксе

29.

Скорость поглощения кислорода клетками животных в основном зависит от

a)

1объема легочной вентиляции

b)

уровня NADH в клетках

c)

природы окисляемых субстратов

d)

Отношения АДФ/АТФ

e)

количества пищевых веществ, поступаюших в организи

30.

Общий переносчик электронов от малата и сукцината в ЦПЭ

a)

FMN

b)

NADH-дегидрогеназа

c)

Убихинол

d)

FAD

e)

NADH

31.

Формула FAD

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

32.

Укажите витамин, который входит в состав кофермента FAD:

a)

Липовая кислота

b)

Пантотеновая кислота

c)

Тиамин

d)

Рибофлавин

e)

Никотинамид

33.

ЦПЭ

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

34.

NAD+

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

35.

Укажите витамин, который входит в состав кофермента NAD+:

a)

Тиамин

b)

Липовая кислота

c)

Пантотеновая кислота

d)

Никотинамид

e)

Рибофлавин

36.

Окисление субстрата NADH-зависимыми дегидрогеназами сопровождается

a)

Образованием СО2

b)

Образованием NADH

c)

Восстановлением FMN

d)

Образованием QH2

e)

Восстановлением FAD

37.

При отравлении цианидами

a)

Большая часть энергии окисления выделяется в форме теплоты

b)

Перенос электронов и синтез АТФ прекращается

c)

Перенос электронов в ЦПЭ продолжается, а синтез АТФ прекращается

d)

возврат протонов в митохондриальный матрикс ускоряется

e)

Протонный градиент возрастает

38.

Амитал натрия

a)

Ингибирует цитохромоксидазу

b)

2Тормозит перенос протонов в межмембранное пространство(Если несколько)

c)

Разобщает перенос электронов и синтез АТФ

d)

Ингибирует NADH-дегидрогеназу

e)

Ингибирует АТФ-синтазу

39.

В транспорте электронов к кислороду участвуют:

a)

Убихинон

b)

АТФ-синтаза

c)

Сукцинатдегидрогеназа

d)

QH2-дегидрогеназа

e)

Цитохромоксидаза

40.

Направление переноса электронов в ЦПЭ зависит от

a)

величины редокс-потенциала кислорода

b)

Величины окислительно-восстановительных потенциалов компонентов ЦПЭ

c)

3Строения окисляемого субстрата

d)

Прочности связи апофермента и кофермента

e)

5субстратной специфичности ферментов

41.

Кофермент FAD

a)

Донор водорода для FMN

b)

Включается в состав фермента только в момент реакции

c)

ЗВосстанавливает цитохром с

d)

Прочно связан с ферментом

e)

Окисляется NADH

42.

При тканевом дыхании происходит:

a)

Энергия электронов используется для транспорта протонов в матрикс митохондрий

b)

Дегидрирование различных субстратов и включение электронов в NADH и FADH2

c)

АТФ-синтаза активируется и катализирует синтез АТФ

d)

Электрохимический и протонный градиенты обусловливают образование электрохимического

потенциала

e)

прохождение протонов через протонный канал АТФ-синтазы вызывает конформационные изменения ее каталитических протомеров

43.

Стадии катаболизма энергетических субстратов включают.

a)

Перенос водорода с восстановленных коферментов NADH и FADHг в ЦПЭ

b)

Окисление ацетил-КоА в цитратном цикле

c)

Превращение жирных кислот в ацетил-КоА

d)

Расщепление гликогена панкреатической амилазой

e)

Превращение метаболитов, образованных в специфических путях катаболизма, до СО2 и H20

44.

При метаболизме происходит

a)

Транспорт электронов к кислороду по ЦПЭ

b)

Включение метаболитов в общий путь катаболизма

c)

Превращение метаболитов в специфических путях катаболизма

d)

Образование восстановленных коферментов NADH И EADH2

e)

Синтез АТФ путем окислительного фосфорилирования

45.

NAD

a)

PP

b)

B6

c)

B2

d)

Липоевая кислота

e)

B1

46.

FMN

a)

PP

b)

B6

c)

B2

d)

Липоевая кислота

e)

B1

47.

FAD

a)

PP

b)

B6

c)

B2

d)

Липоевая кислота

e)

B1

48.

NAD+/NADH

a)

+0,12

b)

+0,25

c)

-0,32

d)

+0,82

e)

+0,21

49.

H2O/O2

a)

+0,12

b)

+0,25

c)

-0,32

d)

+0,82

e)

+0,21

50.

NADH-дегидрогеназа

a)

Цитохромы b,c1

b)

Цитохромы а,а3

c)

Убихинон

d)

Цитохром с

e)

O2

51.

QH2-дегидрогеназа

a)

Цитохромы b,c1

b)

Цитохромы а,а3

c)

Убихинон

d)

Цитохром с

e)

O2

52.

Цитохромоксидаза

a)

Цитохромы b,c1

b)

Цитохромы а,а3

c)

Убихинон

d)

Цитохром с

e)

O2

53.

NADH-дегидрогеназа

a)

NAD

b)

FMN

c)

FAD

d)

Гем

e)

Гем,Cu2+

54.

QH2-дегидрогеназа

a)

NAD

b)

FMN

c)

FAD

d)

Гем

e)

Гем,Cu2+

55.

Цитохромоксидаза

a)

NAD

b)

FMN

c)

FAD

d)

Гем

e)

Гем,Cu2+

56.

FADH2

a)

Содержит витамин В2

b)

Кофермент NADH-дегидрогеназы

c)

Содержит витамин В1

d)

Непрочно связан с апофеоментом

e)

Простетическая группа QH2- дегидрогеназы

57.

NADH

a)

Содержит витамин В2

b)

Кофермент NADH-дегидрогеназы

c)

Содержит витамин В1

d)

Непрочно связан с апофеоментом

e)

Простетическая группа QH2- дегидрогеназы

58.

гем

a)

Содержит витамин В2

b)

Кофермент NADH-дегидрогеназы

c)

Содержит витамин В1

d)

Непрочно связан с апофеоментом

e)

Простетическая группа QH2- дегидрогеназы

59.

FAD-зависимая дегидрогеназа

a)

В структуру включен витамин PP

b)

Содержит в своем составе витамин В2

c)

Содержит в своем составе мононуклеотид

d)

Переносит электроны на цитохромоксидазу

e)

Содержит в своём составе гем

60.

QH2 -дегидрогеназа

a)

В структуру включен витамин PP

b)

Содержит в своем составе витамин В2

c)

Содержит в своем составе мононуклеотид

d)

Переносит электроны на цитохромоксидазу

e)

Содержит в своём составе гем

61.

Цитохромоксидаза

a)

2цит с(Fe2*) + 1/202 →

→ 2цит с(Fe3+) + 1/202

b)

Малат + NAD+ → → Оксалоацетат + NADH+H*

c)

QН2 + 2цит с(Fe3+) →

→ Q + 2цит с(Fe?*) + 2н+

d)

FADH2 + Q → FAD + Q H2

e)

NADH+H +®→NAD*+ OH2

62.

QH2-дегидрогеназа

a)

2цит с(Fe2*) + 1/202 →

→ 2цит с(Fe3+) + 1/202

b)

Малат + NAD+ → → Оксалоацетат + NADH+H*

c)

QН2 + 2цит с(Fe3+) →

→ Q + 2цит с(Fe?*) + 2н+

d)

FADH2 + Q → FAD + Q H2

e)

NADH+H +®→NAD*+ OH2

63.

NADH-дегидрогеназа

a)

2цит с(Fe2*) + 1/202 →

→ 2цит с(Fe3+) + 1/202

b)

Малат + NAD+ → → Оксалоацетат + NADH+H*

c)

QН2 + 2цит с(Fe3+) →

→ Q + 2цит с(Fe?*) + 2н+

d)

FADH2 + Q → FAD + Q H2

e)

NADH+H +®→NAD*+ OH2

64.

NADH-дегидрогеназа

a)

Ротенон

b)

Антимицин

c)

Цианиды

d)

Эритромицин

e)

Стрептомицин

65.

QH-дегидрогеназа

a)

Ротенон

b)

Антимицин

c)

Цианиды

d)

Эритромицин

e)

Стрептомицин

66.

Цитохромоксидаза

a)

Ротенон

b)

Антимицин

c)

Цианиды

d)

Эритромицин

e)

Стрептомицин

67.

2,4-динитрофенол

a)

Разобщает процесс дыхания и фосфорилирования

b)

Ингибирует цитохромоксидазу

c)

Ингибирует АТФ-синтазу

d)

Увеличивает протонный градиент

e)

Ингибирует

NADH-дегидрогеназу

68.

Цианид

a)

Разобщает процесс дыхания и фосфорилирования

b)

Ингибирует цитохромоксидазу

c)

Ингибирует АТФ-синтазу

d)

Увеличивает протонный градиент

e)

Ингибирует

NADH-дегидрогеназу

69.

Олигомицин

a)

Разобщает процесс дыхания и фосфорилирования

b)

Ингибирует цитохромоксидазу

c)

Ингибирует АТФ-синтазу

d)

Увеличивает протонный градиент

e)

Ингибирует

NADH-дегидрогеназу

70.

АТ Ф-синтаза

a)

Активируется протонами

b)

Ингибируются цианидами

c)

Ковалентно связывает с 2,4-динитрофенол

d)

Ингибируются барбитуратами

e)

Взаимодействуют с QH2

71.

Цитохромоксидаза

a)

Активируется протонами

b)

Ингибируются цианидами

c)

Ковалентно связывает с 2,4-динитрофенол

d)

Ингибируются барбитуратами

e)

Взаимодействуют с QH2

72.

NADH-дегидрогеназа

a)

Активируется протонами

b)

Ингибируются цианидами

c)

Ковалентно связывает с 2,4-динитрофенол

d)

Ингибируются барбитуратами

e)

Взаимодействуют с QH2

73.

NADH-дегидрогеназа

a)

NADH

b)

FADH2

c)

Убихинол

d)

Сукцинат

e)

Цитохром с

74.

QH2-дегидрогеназа

a)

NADH

b)

FADH2

c)

Убихинол

d)

Сукцинат

e)

Цитохром с

75.

Цитохромоксидаза

a)

NADH

b)

FADH2

c)

Убихинол

d)

Сукцинат

e)

Цитохром с

76.

При действии барбитуратов:

a)

Скорость окисления малата снижается

b)

Активность АТФ-синтазы повышается

c)

Активность NADH-дегидрогеназы увеличивается

d)

Большая часть энергии окисления NADH в ЦПЭ рассеивается в виде теплоты

e)

Окисление сукцината продолжается

77.

Антимицин - ингибитор QH2 дегидрогеназы:

a)

Повышает концентрацию NADH в митохондриях

b)

Тормозит перенос электронов без нарушения синтеза АТФ

c)

Увеличивает поглощение кислорода в митохондриях

d)

Нарушает перенос электронов только от флавиновых дегидрогеназ

e)

Снижает коэффициент ₽/0