Font size
Worksheetsдыхание
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Укажите первичный акцептор электронов дыхательной цепи
NADH-дегидрогеназа (комплекс 1)
ФАД-зависимая дегидрогеназа (сукцинатдегидрогеназа-комплекс 2)
Убихинон (KoQ)
Укажите фермент, осуществляющий перенос электронов на кислород в ЦПЭ:
Цитохромоксидаза (комплекс 4)
Сукцинатдегидрогеназа
Цитохром b
Цитохром с1
Укажите атомы, ионы которых являются кофактором ферментов дыхательной цепи:
Магний, кальций, натрий
Хлор, фосфор, кремний
Водород, кислород, углерод
Железо, сера, медь
Найдите простетическую группу НАДН-дегидрогеназы ЦПЭ:
Гем
FMN, FeS
FAD
Коэнзим Q
Назовите комплекс, который получает электроны от НАДН-дегидрогеназы:
Цитохром с
Сукцинатдегидрогеназа
Убихинон (KoQ)
Цитохромоксидаза (комплекс 4)
Назовите фермент дыхательной цепи, содержащий цитохромы b и с1:
NADH-дегидрогеназа (комплекс I)
Цитохромоксидаза (комплекс IV)
QH2 -дегидрогеназа (коэнзим Q-цитохром с-редуктаза, комплекс III)
Сукцинатдегидрогеназа (комплекс II)
Назовите место расположения всех компонентов ЦПЭ:
Внутренняя мембрана митохондрий
Наружная мембрана митохондрий
Матрикс митохондрий
Цитоплазма
Назовите класс сложных белков, к которым по классификации относят цитохромы:
Липопротеины
Металлопротеины
Флавопротеины
Гемопротеины
Ферменты, передающие электроны от первичных доноров в ЦПЭ:
Коэнзим Q и цитохром с
Глутатионредуктаза и каталаза
Цитохромоксидаза и АТФ-синтаза
NADH-дегидрогеназа и сукцинатдегидрогеназа
Единственный небелковый переносчик в дыхательной цепи:
Убихинон (KoQ)
Цитохром с
FeS-кластер
FMN
Единственный небелковый переносчик в дыхательной цепи:
Убихинон (KoQ)
Цитохром с
FeS-кластер
FMN
Назовите фермент, который переносит электроны через FeS-центры на убихинон:
NADH-дегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа
ТФ-синтаза
Сукцинатдегидрогеназа
Цитохромоксидаза
Укажите конечный метаболит дыхательной цепи:
АТФ
H₂O
CO₂
АТФ
Определите действие фермента НАДН-дегидрогеназного комплекса дыхательной цепи:
Синтезирует АТФ
Переносит ионы водорода в ядро
Принимает электроны от НАДН и передаёт их на коэнзим Q
Расщепляет глюкозу
В цепи переноса электронов особенностью цитохромоксидазы является наличие в ее составе вещества:
FAD
убихинон
железопорфириновая простетическая группа (гем А) или медь
кальций
Назовите ион металла, наличие которого в составе цитохромоксидазы является отличительной особенностью:
Железо
Медь (Cu)
Магний
Цинк
Назовите фермент дыхательной цепи, содержащий цитохромы a и a₃:
Цитохромоксидаза (комплекс IV)
QH2-дегидрогеназа
комплекс II
сукцинатдегидрогеназа
Укажите фермент, в активный центр которого входят атомы и железа, и меди:
сукцинатдегидрогеназа
цитохромоксидаза
пероксидаза
цитохром b
Конечным акцептором электронов в дыхательной цепи является:
FAD
кислород
цитохром c
убихинон
Выберите правильную последовательность переноса электронов в дыхательной цепи
НАДН → FMN → FeS → убихинон
НАДН → убихинон → цитохром b
FAD → цитохром c → АТФ
сукцинат → FMN → O₂
Назовите механизм токсического действия цианидов:
Ингибирование цитохромоксидазы
Нарушение синтеза АТФ
Блокада НАДН
Ускорение гликолиза
Назовите фермент дыхательной цепи, активность которого резко снижается при отравлении угарным газом:
сукцинатдегидрогеназа
цитохромоксидаза
QH2-дегидрогеназа
АТФ-синтаза
Назовите токсичный газ, блокирующий цитохромоксидазу:
Азот
Угарный газ
Метан
Кислород
Назовите ингибитор переноса электронов от комплекса I на убихинон:
ротенон, амобарбитал(барбитурат)
Олигомицин
Цианид
Сукцинат
Укажите ингибитор цитохромоксидазы:
Аспирин
Глюкоза
CO, цианид, H₂S
Лактат
. Назовите ингибиторы НАДН-дегидрогеназы:
Сукцинат
АТФ
Углекислый газ
Ротенон, амитал (барбитурат)
Укажите место локализации процесса окислительного фосфорилирования:
Внутренняя митохондриальная мембрана
Ядро
Цитозоль
Плазматическая мембрана
Назовите процесс, идущий одновременно с тканевым дыханием в ЦПЭ:
Синтез белка
Бета-окисление
Гликолиз
Энергетическое сопряжение
Коэффициентом Р/О называется:
Соотношение АТФ к глюкозе
Соотношение фосфата к кислороду
Скорость дыхания
Количество воды
Укажите коэффициент Р/О при поступлении электронов от НАДН:
1
23
3
4
Укажите коэффициент Р/О при поступлении электронов от ФАДН₂:
2
1
3
4
Сколько АТФ образуется от НАДН в ЦПЭ:
2
3
4
1
Сколько АТФ образуется от ФАДН₂ в ЦПЭ:
1
4
3
2
Назовите комплекс, с участием которого происходит синтез АТФ:
Цитохром c
АТФ-синтаза (комплекс V)
Убихинон
Комплекс III
Укажите процесс, возникающий при разобщении дыхания и фосфорилирования:
Исчезает потенциал, прекращается синтез АТФ, тепло
Усиление синтеза АТФ
Гипоксия
Анаэробный гликолиз
Ингибитор тканевого дыхания и фосфорилирования:
Глюкоза
2,4-динитрофенол, цианид
Сукцинат
НАД
Что происходит после изоляции разобщителей:
Снижение дыхания
Восстановление синтеза АТФ
Ингибирование комплекса IV
Повреждение митохондрий
Что приводит к исчезновению потенциала и прекращению синтеза АТФ:
Разобщение дыхания и фосфорилирования
Анаэробный гликолиз
Понижение pH
Повреждение цитоплазмы
Процесс при разобщении тканевого дыхания и фосфорилирования:
Усиление синтеза глюкозы
Снижение гликолиза
Прекращение синтеза АТФ, тепло
Активация цитохромов
Влияние повышенной концентрации АДФ:
Ускоряет тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование
Угнетение ЦПЭ
Инактивация ферментов
Увеличение pH
Назовите соединение, участвующее в антиоксидантной защите эритроцитов
ФАДН
НАДН₂, глутатион
цитохромоксидаза
барбитурат
Укажите витамин, производное которого является коферментом сукцинатдегидрогеназы:
Витамин B6
Витамин B1
Витамин B2
Витамин K
Крем с коэнзимом Q10 улучшает дыхание клеток. Назовите метаболические процессы, идущие с участием этого соединения
Цикл Кребса
Гликолиз
Окислительное фосфорилирование
Пентозофосфатный путь
Крем с коэнзимом Q10 улучшает дыхание клеток. Дайте название этому соединению:
Цитохром C
Сукцинил-КоА
Карнитин
Убихинон
Крем с коэнзимом Q10 улучшает дыхание клеток. Укажите доноры электронов и протонов в ЦПЭ для Q:
АТФ и НАДФН
H2O и CO2
NADH2 и FADH2
НАД+ и АДФ
. В клинической практике барбитураты применяют в качестве снотворных средств. Объясните биохимический механизм действия барбитуратов на ЦПЭ:
Ингибитор 1 комплекса ЦПЭ
Активация 4 комплекса ЦПЭ
Активация цитратсинтазы
Стимуляция синтеза АТФ
Процесс образования АТФ за счет энергии макроэргических соединений называется:
Пентозофосфатный путь
Цикл Кребса
Окислительное фосфорилирование
Субстратное фосфорилирование
Процесс образования АТФ, сопряженный с переносом электронов и протонов в ЦПЭ называется:
Окислительное фосфорилирование
Субстратное фосфорилирование
Анаэробный гликолиз
Цикл Кори
Укажите механизм передачи протонов и электронов от НАДН•Н+, образующегося в процессе аэробного гликолиза в митохондрию:
Активный транспорт
Челночный механизм
Диффузия
Конвекция
Определите движущую силу переноса протонов и электронов по ЦПЭ:
Температурный градиент
Осмотическое давление
Электрохимический потенциал
Уровень кислорода
Определите процесс, в ходе которого происходит регенерация восстановленных коферментов в ЦТК:
Гликолиз
Дегидрирование / Окислительное фосфорилирование / Дыхательная цепь
Трансаминирование
Цикл Кори
Укажите метаболит ЦТК, участвующий в синтезе гема:
Сукцинил-SKoA
Цитрат
Оксалоацетат
Альфа-кетоглутарат
Назовите фермент и кофермент, регулирующий синтез гема:
Гемсинтаза и FAD
Аминолевулинатдегидратаза и NAD+
Сукцинатдегидрогеназа и В2
5-Аминолевулинатсинтаза, кофермент пиридоксальфосфат (B6)
Определите метаболический процесс, поставляющий сукцинил-SКоА для синтеза гема:
ЦТК
Гликолиз
Пентозофосфатный путь
Цикл мочевины
Укажите фермент, необходимый для образования гема из протопорфирина IX:
Феррохелатаза (гемсинтаза)
Протопорфиринсинтаза
Гемоксигеназа
АЛА-синтаза
Назовите аллостерический ингибитор регуляторного фермента 5-аминолевулинатсинтазы реакции синтеза гема:
Гем
Протопорфирин IX
Цитрат
Сукцинил-КоА
Определите фермент синтеза гема, катализирующий образование порфобилиногена:
АЛА-синтаза
Феррохелатаза
Гемоксигеназа
Аминолевулинатдегидратаза
Укажите источник железа для синтеза гема:
Миоглобин
Гемоглобин
Депонирующий железо белок ферритин
Трансферрин
Назовите функцию гемоглобина, участвующий в процессе газообмена:
Связывание O₂ и CO₂
Перенос глюкозы
Определите изменение сродства кислорода к гемоглобину и транспорт кислорода в ткани при увеличении концентрации протонов:
Сродство не изменяется
Сродство снижается, транспорт кислорода в ткани увеличивается
Сродство увеличивается, транспорт снижается
Снижается транспорт кислорода в ткани
Назовите аллостерический регулятор сродства кислорода к гемоглобину:
2,3-БФГ, CO₂, H⁺
Глюкоза
Гем
Лактат
Укажите органоид клетки, в котором протекает большинство реакции синтеза гема:
Митохондрии
Цитозоль
ЭПС
Лизосомы
Назовите белок, участвующий в депонировании ионов железа в клетке:
Трансферрин
Ферритин
Гемоглобин
Миоглобин
Укажите основную функцию пентозофосфатного пути окисления глюкозы в эритроцитах:
Является источником NADPH, необходимого для восстановления глутатиона (окисл этап)
Образование АТФ
Образование лактата
Образование гема
Укажите основную функцию анаэробного окисления глюкозы в эритроцитах:
Образование АТФ, обеспечивающего работу Na,K-АТФ-азы и поддержание самого гликолиза
Образование лактата для печени
Образование 2,3-БФГ
Поддержание рН
Назовите промежуточный метаболит окисления глюкозы, участвующий в синтезе 2,3-бисфосфоглицерата в эритроцитах:
Глюкозо-6-фосфат
Фруктозо-1,6-бисфосфат
1,3-бисфосфоглицерат
Пируват
. Укажите наиболее активную токсичную форму кислорода:
Супероксид анион (O₂⁻), гидроксил радикал (OH•), пероксид водорода (H₂O₂)
Озон
Молекулярный кислород
Карбонильные соединения
Укажите среди предложенных ниже витамин, обладающий антиоксидантными свойствами:
Витамин Е (токоферол), витамин С, β-каротин
Витамин В1
Витамин В12
Витамин К
Укажите витамин, взаимодействующий с водорастворимыми активными формами кислорода:
Витамин Е
Витамин А
Витамин С
Витамин D
Назовите витамин, антиоксидантное действие которого заключается в инактивации окисленного продукта — радикала липида, путем передачи электрона:
Витамин Е
Витамин С
Витамин В2
Витамин К
Назовите витамин, поддерживающий необходимую концентрацию витамина Е путем его восстановления в липидном слое клеточных мембран:
Витамин С
Витамин В1
Витамин А
Витамин D
Укажите частицы, участвующие в процессах защиты организма от бактерий в фагоцитирующих клетках:
Гемоглобин, миоглобин, пероксидаза
Альдегиды и кетоны
H₂O₂, OH•, O₂⁻; фагосома, фаголизосома, комплекс антиген-антитело
Простагландины и лейкотриены
Назовите явление резкого увеличения потребления кислорода в фагоцитирующих клетках:
Цитолиз
Хемотаксис
Респираторный взрыв
Пиноцитоз
Укажите источник O₂⁻, H₂O₂, OH• в фагоцитирующих клетках:
Активация NADPH-оксидазы
Активация каталазы
Распад митохондрий
Пероксидазная реакция
Назовите реакцию, которая является источником NO в макрофагах:
Окислительное дезаминирование аргинина, фермент — NO-синтаза
Трансметилирование
Гидролиз аргинина
Превращение орнитина
Назовите фермент реакции превращения аргинина в цитруллин в макрофагах:
Аргининтрансфераза
Аргиназа
NO-синтаза
Уреаза
Назовите соединение, необходимое для образования пероксинитрита ONOO⁻ из NO, обладающее сильными бактерицидными свойствами:
H₂O₂
O₂⁻ (супероксид анион)
CO₂
O₂
Назовите гемсодержащий фермент в гранулах нейтрофилов, катализирующий процесс образования HOCl, необходимого для разрушения бактериальной клетки:
Каталаза
Миелопероксидаза
Супероксиддисмутаза
Гемоксигеназа
Назовите фермент реакции превращения O₂ в H₂O₂, из которого образуются необходимые для разрушения бактериальной клетки O₂⁻ и OH•:
Супероксиддисмутаза
Каталаза
Миелопероксидаза
Пероксидаза
Укажите важный регулятор связывания кислорода к гемоглобину, который синтезируется из промежуточного продукта гликолиза:
Лактат
2,3-бисфосфоглицерат
Пируват
НАДН
Укажите соединение, присутствие которого в эритроцитах снижает сродство гемоглобина к кислороду:
2,3-бисфосфоглицерат
СО
АТФ
Гем
Укажите из перечисленных ниже регулятор связывания кислорода к гемоглобину в тканях:
Уровень глюкозы
2,3-бисфосфоглицерат, концентрации CO₂ и H⁺
Температура тела
Плотность эритроцитов
Укажите изменение сродства гемоглобина к кислороду при увеличении концентрации H⁺:
Сродство повышается
Сродство снижается
Не изменяется
Повышается и затем падает
. Укажите из перечисленных ниже регулятор связывания кислорода к гемоглобину в тканях:
2,3-бисфосфоглицерат, концентрации CO₂ и H⁺
Уровень гемоглобина
Содержание железа
Температура тела
Укажите из перечисленных ниже регулятор, усиливающий функцию связывания кислорода к гемоглобину в лёгких:
Повышение концентрации 2,3-БФГ
Высокое парциальное давление кислорода
Повышенное содержание СО₂
Повышенная температура
Укажите из перечисленных ниже регулятор, усиливающий функцию освобождения кислорода от гемоглобина в тканях:
Углекислый газ в лёгких
Высокое парциальное давление кислорода
Гемоглобин F
2,3-бисфосфоглицерат, протоны H⁺
Укажите из перечисленных ниже регулятор, усиливающий функцию освобождения кислорода от гемоглобина в тканях:
Высокое содержание O₂
2,3-бисфосфоглицерат, протоны H⁺
Щелочная среда
Оксигемоглобин
Укажите протомеры в молекуле дезоксигемоглобина, которые принимают участие в связывании 2,3-бисфосфоглицерата:
α-цепи
γ-цепи
Положительно заряженные группы двух β-цепей гемоглобина
Все четыре цепи гемоглобина
Назовите функциональную группу остатков аминокислот в протомерах дезоксигемоглобина, за счёт которых осуществляется связывание отрицательно заряженного 2,3-бисфосфоглицерата:
Положительно заряженные радикалы Лизина-82 и Гистидина-143 β-цепей и N-концевого валина β-цепей
Карбоксильные группы аспартата
Тирозины α-цепей
Гидроксильные группы серина
Назовите условия для ускорения процесса образования 2,3-бисфосфоглицерата из 1,3-бисфосфоглицерата в эритроцитах:
Гипергликемия
Анемия
Гипоксия, высокогорье
Переохлаждение
Укажите кофермент метгемоглобинредуктазы:
NADH
NADPH
Биотин
FAD
. Назовите соединение — донор атомов водорода для представленного процесса: Г-S-S-Г → 2 Г-SH:
H₂O
FADH₂
NADPH₂
FADH
Опишите представленную схему процесса: Г-S-S-Г → 2 Г-SH:
Восстановление окисленного глутатиона с помощью глутатионредуктазы
Окисление глутатиона
Деградация глутатиона
Пероксидазная реакция
Опишите представленную схему процесса: NADPH + Г-S-S-Г → 2 Г-SH + NADP⁺:
Окисленный глутатион восстанавливается NADPH-зависимой глутатионредуктазой
Окисление глутатиона
Реакция каталазы
Реакция глутатионпероксидазы
Укажите процесс, протекающий в эритроцитах и вызывающий изменение в полипептидной цепи гемоглобина при повышении содержания активных форм кислорода:
Окисление гемоглобина в метгемоглобин, окислительная денатурация гемоглобина
Окислительное фосфорилирование
Ферментативная деградация
Дефосфорилирование гемоглобина
Назовите фермент, превращающий 1,3-бисфосфоглицерат в 2,3-бисфосфоглицерат в эритроцитах:
Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа
Фосфоглицераткиназа
Бисфосфоглицератмутаза
Энолаза
Назовите клетку, где происходит превращение 1,3-бисфосфоглицерата в 2,3-бисфосфоглицерат:
нейтрофил
эритроцит
гепатоцит
тромбоцит
Назовите источник NADH, необходимого для восстановления железа метгемоглобина:
Поступает из митохондрий
Синтезируется в пентозофосфатном пути
Образуется в глицеральдегидфосфатдегидрогеназной реакции гликолиза
Продуцируется в цикле Кребса
Выберите одну из возможных причин снижения потенциала глутатионовой защиты в эритроцитах:
дефицит альбумина
избыток кислорода
дефект глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, НАДФН, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы
недостаток пирувата
Выберите одну из причин нарушения процесса восстановления глутатиона в эритроцитах:
недостаток кислорода
избыток глюкозы
недостаток кофермента НАДФН, глутатионредуктазы, дефект глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
дефицит глютарата
