wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

энергообмен 2

Total questions: 83

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Превращение пирувата в ацетил-КоА сопровождается синтезом АТФ так как

a)

Протонный градиент активирует АТФ-синтазу

b)

Пируват является доноров водорода для для ЦПЭ

c)

Электроны и протоны в составе NADH передаются в ЦПЭ

d)

Протоны возвращаются в митохондриальный матрикс через сопрягающие комплексы

e)

На внутренней мембране митохондрий возникает электрохимический потенциал

2.

Витамин B6

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

3.

Скорость реакций цикла Кребса снизится при

a)

Снижении гемоглобина в крови

b)

Увеличении концентрации NAD+

c)

Интенсивной работе

d)

Длительном голодании

e)

Увеличении концентрации АТФ

4.

При превращении ацетил-КоА вЦТК до СО2 и Н20 образуется:

a)

38 моль АТФ

b)

11 моль АТФ

c)

12 моль АТФ

d)

3 моль АТФ

5.

ТДФ

a)

Переносчик электронов в ЦПЭ

b)

Простетическая группа NADH-дегидрогеназы

c)

Кофермент ПДК

d)

Изоцитратдешидрогеназы

e)

Кофермент пируваткарбоксилазы

6.

.

a)

Фумараза

b)

Изоцитратдегидрогеназа

c)

Сукцинатдешидрогеназа

d)

Цитратсинтаза

e)

Малатдегидрогеназа

7.

Превращение альфа-кетоглутарата в фумарат ЦТК

a)

Ингибируется малонатом

b)

Сопровождается образованием 2 моль CO2

c)

Сопровождается синтезом 1 моль ГТФ

d)

Нуждается в кофермент FAD

e)

Обеспечивает синтез 5 макроэргичнских соединений на моль альфа-кетоглутарата

8.

Превращение сукцината в оксалоацетат в реакциях ЦТК

a)

Сопровождается синтезом 1 моль ГТФ

b)

Требует участия NAD+ и FAD

c)

Включает реакцию изомеризации

d)

Обеспечивает образование 6 моль АТФ

e)

Происходит с участием HS-КоА

9.

.

a)

Фумараза

b)

Цитратсинтаза

c)

Малатдегидрогеназа

d)

Сукцинаттиокиназа

e)

Сукцинатдешидрогеназа

10.

Превращение сукцината в малат в цитратном цикле

a)

Включает реакцию субстратного фосфорилирования

b)

Сопровождается образованием CO2

c)

Происходит при участии FAD-зависимой дешидрогеназы

d)

Обеспечивает синтез 6 моль АТФ на моль сукцината

e)

Катализируется NAD-зависимыми дегидрогегазами

11.

Альфа-кетоглутаратдегидрогегазный комплекс

a)

Катализирует образование сукцината

b)

Состоит из 5 ферментов и 5 коферментов

c)

Активируется при высоком отношении NADH/NAD+

d)

Содержит пиридоксольфосыат

e)

Катализирует реакцию декарбоксилирования

12.

В цитратном цикле цитрат

a)

Образуется в реакции, сопряженной с синтезом ГТФ

b)

Превращается в оксалоацетат под действием малатдегидрогеназы

c)

Образуется при превращении изоцитрата в сукцинил-КоА

d)

Образуется в реакции , катализируемой фумаразой

e)

Превращается в изоцитрат под действием аконитазы

13.

Реакции ОПК тормозится под влиянием

a)

АТФ

b)

Ca2+

c)

АДФ

d)

NADH

e)

Пирувата

14.

Пируватдегидрогегазный комплекс

a)

Активируется при фосфорилировании

b)

Ингибируется АДФ и Ca2+

c)

Ингибируется ацетил-КоА и NADH

d)

Активируется пируватом

e)

Киназа ПДК ингибируется АДФ

15.

Пируватдегидрогегазный комплекс

a)

Инактивируется при дефосфорилировании

b)

Превращает пируват в окалоацетат

c)

В качестве одного из клферментов содержит тиаминдифосфат

d)

Инактивируется при высокой концентрации NADH

e)

Находится в матриксе митохондрий

16.

Пируватдегидрогегазный комплекс содержит

a)

ТДФ

b)

Пиридоксальфосфат

c)

NAD+

d)

Биотин

e)

FAD

17.

В цитратном цикле альфа-глуторат

a)

Образуется на этапе превращения цитрата в сукцинил-КоА

b)

Превращается в оксалоацетат под действием малатдегидрогеназы

c)

Превращается в изоцитрат под действием аконитазы

d)

Образуется в реакции катализуруемой фумаразой

e)

Образуется в реакции сопряженной синтезом ГТФ

18.

Общий путь катаболизма

a)

Главный источник доноров водорода для ЦПЭ

b)

Источник субстратов анаболических процессов

c)

Тормозится при снижении концентрации АДФ

d)

Включает реакции окислительного декарбоксилирования пирувата и цитратныц цикл

e)

Происходит в цитозоле клетки

19.

Изоцитратдегидрогеназа

a)

Ингибируется Ca2+

b)

Содержит кофермент FAD

c)

Катализирует реакцию образования цитрата

d)

Перенос электронов в ЦПЭ обеспечивает синтез 3 моль АТФ

e)

Аллостерически активируется АТФ

20.

.

a)

Малатдегидрогеназа

b)

Альфа-кетоглутаратдегидрогегазный комплекс

c)

Сукцинатдегидрогеназа

d)

Фумараза

e)

Цитратсинтаза

21.

Превращение изоцитрата в сукцинил-КоА в цитратном цикле

a)

Ингибируется малоновой кислотой

b)

Обеспечивает синтез 6 моль АТФ путем окислительного фосфорилирования

c)

Включает электроны и протоны в ЦПЭ при участии FAD-зависимой дегидрогеназы

d)

Включает реакцию субстратного фосфорилирования

e)

Сопровождается образованием одной молекулы CO2

22.

.

a)

Малатдегидрогеназа

b)

Фумараза

c)

Сукцинатдегидрогеназа

d)

Цитратсинтаза

e)

Сукцинаттиокиназа

23.

В цитратном цикле малат

a)

Образуется в реакции сопряженной с синтезом ГТФ

b)

Образуется при превращении цитрата из сукцинил-КоА

c)

Образуется в реакции,катализируемой сукцинатдегидрогеназой

d)

Превращается в изоцитрат под действием аконитазы

e)

Превращается в оксалоацетат под действием малатдегидрогеназы

24.

В реакциях окисления пирувата до CO2 и H2O участвуют

a)

Пантотеновая кислота

b)

Рибофлавин

c)

Тиамин

d)

Биотин

e)

Амид никотиновой кислоты

25.

Превращение альфа-кетоглутарата в сукцинат к цитратном цикле

a)

Включает реакцию субстратного фосфорилирования

b)

Обеспечивает синтез 5 моль АТФ на моль сукцината

c)

Катализуруется ферментами , локализованными во внутренней мембране митохондрий

d)

Сопровождается образованием 2 моль CO2

e)

Ингибируется малоновой кислотой

26.

Регуляторные ферменты ЦТК

a)

Аконитаза

b)

Сукцинаттиокиназа

c)

Цитратсинтаза

d)

Альфа-кетоглутаратдешидрогеназный комплекс

e)

Изоцитратдегидрогеназа

27.

Регуляторные ферменты цитратного цикла

a)

Альфа-кетоглутарататдешидрогеназный комплекс

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Изоцитратдегидрогегаза

d)

Малатдегидрогеназа

e)

Цитратсинтаза

28.

Превращение пирувата в ацетил-КоА

a)

Продукты реакции CO2 , H2O и ацетил-КоА

b)

Происходит с участием витамина В6

c)

Катализируется мультиферментным комплексом

d)

Активируется при мышечном сокращении

e)

Ингибируется путем фосфорилирования

29.

Анаплеротические реакции катализирует

a)

Изоцитратдегидрогеназа

b)

Малик фермент

c)

Сукцинатдегидрогеназа

d)

Пируваткарбоксилаза

e)

Цитратсинтаза

30.

NAD входит в состав

a)

Сукцинатдегидрогеназы

b)

Альфа-кетоглутаратдегидрогенпзного комплекса

c)

Малатдегидрогеназы

d)

NADH-дегидрогиназы

e)

Пируватдегидрогеназного комплекса

31.

При недостаточности пантотеновой кислоты снижается активность

a)

Цитратсинтазы

b)

Изоцитратдегидрогеназы

c)

Сукцинатдегидрогеназы

d)

Малатдегидрогеназы

e)

Фумаразы

32.

При гиповитаминозе В1 возникает гипоэнергетическое состояние,так как

a)

Увеличивается скорость транспорта электронов в ЦПЭ

b)

Наступает разобщение переноса электронов и синтеза АТФ

c)

Увеличивается потребление кислорода митохондриями

d)

Снижается скорость цитратного цикла

e)

Снижается скорость окислительного декарбоксилирования пирувата

33.

Пируваткарбоксилаза

a)

относится к классу лигаз

b)

фермент цитратного цикла

c)

Катализирует реакцию с образованием СО2

d)

Катализирует анаплеротическую реакцию

e)

Содержит кофермент ТДФ

34.

При окислении малата в ЦТК происходит

a)

синтез АТФ путём субстратного фосфорилирования

b)

образование NADH

c)

превращение малата в оксалоацетат

d)

Перенос электронов в ЦПЭ при участии FAD-зависимой дегидрогеназы

e)

Синтез 3 моль АТФ при окислительном фосфорилировании

35.

При окислении изоцитрата в ЦТК происходит:

a)

образование cо2

b)

Синтез 2-х моль АТФ при окислительном фосфорилировании

c)

Увеличение отношения NAD+ / NADH

d)

Перенос электронов в ЦПэ при участии NADH-дегидрогеназы

e)

образование альфа-кетоглутарата

36.

При дегидрировании сукцината происходит:

a)

Восстановление убихинона

b)

образование фумарата

c)

Зобразование NADH

d)

Перенос электронов на цитохромоксидазу

e)

Синтез ГТФ

37.

В скелетных мышцах при работе увеличевается концентрация АДФ, который:

a)

стимулирует работу АТФ-синтазы

b)

Снижает потребление клетками кислорода

c)

Снижает скорость окисления NADH в ЦПЭ

d)

увеличивает протонный градиент

e)

Стимулирует работу пируватдегидрогеназного комплекса

38.

Укажите формулу TDF

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

39.

Превращение сукцинил-КоА в оксалоацетат в ЦТК:

a)

Сопровождается синтезом 1 моль ГТФ

b)

Катализируется ферментами, расположенными в цитозоле

c)

Сопровождается образованием 1моль CО2

d)

Обеспечивает образование 6 макроэргических соединений на моль сукцинил-коа

e)

Требует участия ТДФ

40.

Окисление ацетильного остатка ацетил-КоА в цитратном цикле включает:

a)

Окислительное декарбоксилирование альфа-кетоглутарата

b)

Превращение Фумарата в малат

c)

Дегидрирование цитрата

d)

Дегидрирование сукцината

e)

Дегидрирование изоцитрата

41.

Дегидрирование изоцитрата

a)

Цитратсинтаза

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Малатдегидрогеназа

d)

Изоцитоатдегидрогеназа

e)

альфа-кетоглутратдегидрогеназный комплекс

42.

Тиаминдифосфат:

a)

кофермент пируватдегидрогеназного комплекса

b)

простетическая группа NADH-дегидрогеназы

c)

Производное витамина в6

d)

кофермент пируваткарбоксилазы

e)

кофермент изоцитратдегидрогеназы

43.

АДФ

a)

Аллостерически активирует малатдегидрогеназу

b)

Снижает поглощение кислорода митохондриями

c)

Ингибирует цитратсинтазу

d)

Активирует изоцитратдегидрогеназу

e)

стимулирует транспорт электронов по ЦПЭ

44.

В цитозоле клетки малат превращается в пируват. При этом:

a)

используется одна молекула ГТФ

b)

образуется одна молекула NADH

c)

Реакция сопряжена с окислительным фосфорилированием

d)

Происходит выделение 2-х молекул CO2

e)

Реакцию катализирует малатдегидрогеназа (малик-фермент)

45.

.

a)

Малатдегидрогеназа

b)

Фумараза

c)

Сукцинатдегидрогеназа

d)

Аконитаза

e)

Цитратсинтаза

46.

.

a)

Цитратсинтаза

b)

Малатдегидрогеназа

c)

Сукцинатдегидрогеназа

d)

фумараза

e)

Сукцинаттиокиназа

47.

В цитратном цикле сукцинат

a)

превращается в оксалоацетат

b)

образуется из сукцинил-КоА

c)

Дегидрируется NAD-зависимой дегидрогеназой

d)

образуется в реакции, ингибируемой малонатом

e)

образуется в реакции, сопряжённой с синтезом 2 моль АТФ

48.

В состав ПДК входят:

a)

Дигидролипоилдегидрогеназа

b)

Пируваткарбоксилаза

c)

Киназа

d)

Фосфотаза

e)

Пируваткарбоксилаза

49.

Цзоцитратдегидрогегаза

a)

Катализирует самую медленную реакцию ЦПЭ

b)

FAD-зависимый фермент

c)

Активируется при высокой концентрации NADH

d)

Ингибируется при высокой концентрации АТФ

e)

Аллостерически активируется АДФ

50.

.

a)

Малатдешидрогеназа

b)

Цитратсинтаза

c)

Сукцинаттиокиназа

d)

Сукцинатдегидрогеназа

e)

Изоцитратдегидрогеназа

51.

FAD кофермент следующих ферментов:

a)

Пируватдетидрогеназного комплекса

b)

Изоцитратдегидрогеназы

c)

Малатдегидрогеназы

d)

альфа-кетоглутаратдегидрореназного комплекса

e)

сукцинатдегидрореназы

52.

Скорость реакций цикла Кребеа увеличится при:

a)

Гипоксии

b)

уменьшении послупления глюкозы в клетки

c)

увеличении концентрации NAD+

d)

Увеличении концентрации АДФ

e)

увеличении концентрации сукцинил-КоА

53.

При гиповитаминозе В2 возникает гипоэнергетическое состояние, так как:

a)

Наступает разобщение переноса электронов и синтеза АТФ

b)

Снижается скорость окислительного декарбоксилирования пирувата

c)

Снижается скорость транспорта электронов в цпэ

d)

Снижается скорость цитратного цикла

e)

увеличивается потребление кислорода митохондриями

54.

Пируват + Е, ТДР →

→ CO2 + СНз - СН - ТДР Е,

a)

Пируватдекарбоксилаза

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Дигидролипоатдегидрогеназа

d)

Дигидролипоаттрансацетилаза

e)

Пируваткарбоксилаза

55.

E3 FAD Ha + NAD* →

→ E3 FAD + NADH +H*

a)

Пируватдекарбоксилаза

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Дигидролипоатдегидрогеназа

d)

Дигидролипоаттрансацетилаза

e)

Пируваткарбоксилаза

56.

HS- E2- SCO-CH3 + HSKOA →

→ HS- Ez- SH + ацетил КоА

a)

Пируватдекарбоксилаза

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Дигидролипоатдегидрогеназа

d)

Дигидролипоаттрансацетилаза

e)

Пируваткарбоксилаза

57.

Дигидролипоил трансацетилаза

a)

Взаимодействует с коферментом А

b)

В реакции участвует биотин

c)

Восстанавливает NAD+

d)

Содержит в своём составе ТДФ

e)

Ингибируется сукцинил-КоА

58.

Дигидролипоил дегидрогеназа

a)

Взаимодействует с коферментом А

b)

В реакции участвует биотин

c)

Восстанавливает NAD+

d)

Содержит в своём составе ТДФ

e)

Ингибируется сукцинил-КоА

59.

Пируватдекарбоксилаза

a)

Взаимодействует с коферментом А

b)

В реакции участвует биотин

c)

Восстанавливает NAD+

d)

Содержит в своём составе ТДФ

e)

Ингибируется сукцинил-КоА

60.

а-Кетоглутаратдегидро-

геназный комплекс

a)

Находится во внешней мембране митохондрий

b)

Ингибируется сукцинил-КоА

c)

Ингибируется малоновой

КИсЛоТОЙ

d)

Активируется пируватом

e)

Локализована в цитозоле

61.

Сукцинатдегидрогеназа

a)

Находится во внешней мембране митохондрий

b)

Ингибируется сукцинил-КоА

c)

Ингибируется малоновой

КИсЛоТОЙ

d)

Активируется пируватом

e)

Локализована в цитозоле

62.

Пируватдегидрогеназный

комплекс

a)

Находится во внешней мембране митохондрий

b)

Ингибируется сукцинил-КоА

c)

Ингибируется малоновой

КИсЛоТОЙ

d)

Активируется пируватом

e)

Локализована в цитозоле

63.

АТФ-синтаза

a)

Находится во внутренней мембране митохондрий

b)

Ингибируется малонатом

c)

Находится в цитозоле

d)

Участвует в синтезе ГТФ

e)

Входит в состав а-кетоглутарат-дегидрогеназного комплекса

64.

Сукцинаттиокиназа

a)

Находится во внутренней мембране митохондрий

b)

Ингибируется малонатом

c)

Находится в цитозоле

d)

Участвует в синтезе ГТФ

e)

Входит в состав а-кетоглутарат-дегидрогеназного комплекса

65.

а-Кетоглутаратдекарбоксилаза

a)

Находится во внутренней мембране митохондрий

b)

Ингибируется малонатом

c)

Находится в цитозоле

d)

Участвует в синтезе ГТФ

e)

Входит в состав а-кетоглутарат-дегидрогеназного комплекса

66.

Пируватдекарбоксилаза

a)

ТДФ

b)

FAD

c)

FMN

d)

NAD+

e)

HS-KoA

67.

Сукцинатдегидрогеназа

a)

ТДФ

b)

FAD

c)

FMN

d)

NAD+

e)

HS-KoA

68.

Малатдегидрогеназа

a)

ТДФ

b)

FAD

c)

FMN

d)

NAD+

e)

HS-KoA

69.

Пируватдекарбоксилаза

a)

ТДР

b)

NAD+

c)

FAD

d)

Hs-KoA

e)

FMN

70.

Сукцинатдегидрогеназа

a)

ТДР

b)

NAD+

c)

FAD

d)

Hs-KoA

e)

FMN

71.

Сукцинаттиокиназа

a)

ТДР

b)

NAD+

c)

FAD

d)

Hs-KoA

e)

FMN

72.

Пируваткарбоксилаза

a)

Биотин

b)

FMN

c)

NAD+

d)

FAD

73.

Изоцитратдегидрогеназа

a)

Биотин

b)

FMN

c)

NAD+

d)

FAD

74.

Сукцинатдегидрогеназа

a)

Биотин

b)

FMN

c)

NAD+

d)

FAD

75.

Пируваткарбоксилаза

a)

Биотин

b)

HS-KoA

c)

FMN

d)

NAD+

e)

FAD

76.

Сукцинаттиокиназа

a)

Биотин

b)

HS-KoA

c)

FMN

d)

NAD+

e)

FAD

77.

Малатдегидрогеназа

a)

Биотин

b)

HS-KoA

c)

FMN

d)

NAD+

e)

FAD

78.

Пируваткарбоксилаза

a)

Оксалоацетат

b)

а-кетоглутарат

c)

Сукцинат

d)

Ацетил-КоА

e)

Изоцитрат

79.

Изоцитратдегидрогеназа

a)

Оксалоацетат

b)

а-кетоглутарат

c)

Сукцинат

d)

Ацетил-КоА

e)

Изоцитрат

80.

Сукцинаттиокиназа

a)

Оксалоацетат

b)

а-кетоглутарат

c)

Сукцинат

d)

Ацетил-КоА

e)

Изоцитрат

81.

Цитратсинтаза

a)

Цитрат

b)

Сукцинат

c)

Сукцинил- КоА

d)

Фумарат

e)

Изоцитрат

82.

а- кетоглутаратдегидро -

геназный комплекс

a)

Цитрат

b)

Сукцинат

c)

Сукцинил- КоА

d)

Фумарат

e)

Изоцитрат

83.

Сукцинатдегидрогеназа

a)

Цитрат

b)

Сукцинат

c)

Сукцинил- КоА

d)

Фумарат

e)

Изоцитрат