Font size
WorksheetsУглеводы 2
Total questions: 107
Worksheet time: 1hrs 5mins
В аэробном гликолиз участвует дегидрогеназа
Глицеральдегидрофосфатдегидрогеназа
Сукцинатдегидрогеназа
Лактатдегидрогеназа
Пируватдегидрогеназа
Изоцитратдегидрогеназа
Аэробный распад глюкозы до CO2 и H2O служит источником
Субстратов для синтеза некоторых аминокислот
Субстратов для ОПК и ЦПЭ
АТФ для жизнедеятельности эритроцитов
Субстратов для синтеза ТАГ в печени
Субстратов для синтеза NADPH в жировой ткани
Катаболизм глюкозы до CO2 и H2O
Угнетается при гиповитаминозах PP,B2,B1
Включает общий путь катаболизма
Сопряжен с ЦПЭ
Обеспечивает синтез 8 мало АТФ путем субстратного фосфорилирования
Происходит только в цитозоле клетки
Анаэробный гликолиз
Обеспечивает окисление глюкозы и образование АТФ без использования кислорода
обеспечивает энергией мышцы при длительной физической работе
Служит основным поставщиком энергии для эритроцитов
Происходит только при условии регенерации NAD+ с помощью пирувата
Включает две реакции субстратного фосфорилирования
Анаэробный гликолиз
обеспечивает синтез АТФ в клетках без митохондрий
Обеспечивает синтез 38 моль АТФ на 1 моль глюкозы
ускоряется в тканях в условиях гипоксии
Протекает при условии регенерации на с помощью пирувата
образует метаболиты, которые используются в ОПК
В анаэробном гликолизе NADH:
Восстанавливает пируват под действием лактатдегидрогеназы
Восстанавливает 1,3-бисфосфоглицерат в глицеральдегид-3-фосфат
Зобразуется в реакции, сопряженной с синтезом АТФ
Превращается в NAD+ при участии митохондриальной дегидрогеназы
образуется при окислительном декарбоксилировании пирувата
В анаэробном гликолизе:
Синтезируется 8 моль АТФ на 1 моль глюкозы
образующийся пируват включается в общий путь катаболизма
Синтез АТФ происходит путем субстратного фосфорилирования
Синтез АТФ происходит путем окислительного фосфорилирования
Регенерация NAD связана с ЦПЭ
Пируват
Карбоксилируется с образованием оксалоацетата
превращается в лактат под действием лактатдегидрогеназы
Окисляется до конечных продуктов с образованием 15 моль АТФ
Образуется в гликолизе в реакции, связанной с синтезом АТФ
Превращается в фосфоенолпируват под действием пируваткиназы
Ферменты гликолиза, катализирующие реакции сопряженные с синтезом АТФ, без участия ЦПЭ
фосфоглицераткиназа
фосфофруктокиназа
Гексокиназа
Пируваткиназа
Глицеральдегидфосфатдегидрогеназа
Соединение, являющееся акцептором водорода от NADH + H+ при анаэробном гликолие
Пируват
2-фосфоглицерат
Диоксиацетонфосфат
Фосфоенолпируват
Лактат
Ферменты гликолиза, катализирующие образование продуктов с макроэнергетическими связями:
фосфофруктокиназа
Альдолаза
Гексокиназа
Енолаза
Глицеральдегидросфатдегидрогеназа
Ингибирование ферментов ЦПЭ может привести к лактат-апидозу, потому что:
увеличивается скорость реакций цитратного цикла
Уменьшается активность пируватдегидрогеназного комплекса
уменьшается рн крови
увеличивается соотношение NADH/NAD+
Лактатпегипрогеназа катализирует реакцию превращения лактата в пируват
Катаболизм глюкозы до СО2 и Н20 в скелетных мышцах регулируется путем:
частичного протеолиза
фосфорилирования - дефосфорилирования ферментов
Аллостерического способа изменения активности ферментов
Интибирования активности ферментов продуктами реакции
Активирования ферментов повышением концентрации субстратов
Малат-аспартатный челночный механизм включает:
Реакцию, катализируемую митохондриальной малатдегидрогеназой
Реакцию окисления цитозольного NADH с участием оксалоацетата
Перенос водорода от NADH из цитозоля в митохондрии
Реакнию окисления цитозольного NADH с участием пирувата
Реакцию превращения оксалоацетата в аспартат в митохондриях
Регенерацию NAD+ в анаэробном гликолизе катализирует фермент:
Лактатдетидрогеназа
Малатдегидрогеназа
глицеральдегидфосфатдегидрогеназа
Пируватдегидрогеназа
NADH дегидрогеназа
Фермент, участвующий в регенерации NAD+ в анаэробном гликолизе:
гексокиназа
фосфотриозоизомераза
Глицеральдегидфосфатдегидрогеназа
Енолаза
Лактатдегидрогеназа
В аэробном гликолизе образуются
CO2
H2O
АТФ
Ацетил-КоА
Цитрат
Фермент гликолиза, катализирующий отщепление от субстрата воды с образованием в продукте макроэргической связи
фосфоглицеромутаза
Альдолаза
Енолаза
Гексокиназа
Фосфоглюкоизомераза
При окислении глюкозы до СО2 и Н20 соединение с макроэргической связью образуется в реакции
глюкозо- 6-фосфат -> фруктозо-6-фосфат
3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат
альфа-кетоглутарат -> Сукцинил-КоА
фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6-бифосфат
Глицераль дегид-3-фосфатдегидрогеназа в эритроцитах катализирует реакцию:
Образования продукта, содержащего макроэргическую связь
субстратного фосфорилирования
Образования восстановленного NAD
Сопряженную с ЦПЭ
необратимую
Аэробный катаболизм глюкозы до СО2 и Н20
обеспечивает синтез 6 молей АТ® путем субстратного фосфорилирования (на 1 моль
г люко зы)
происходит только в цитозоле клетки
сопряжен с цПЭ
включает ОПК
бугнетается при гиповитаминозач РР, B2, B1
В эригроцитах глюкоза окисляется в метаболическом пути, который:
Локализован в цитоплазме
Включает две окислительно-восстановительные реакции
Регулируется аллостерически
Обеспечивает синтез 2 АТФ
Содержит реакции, сопряженные с ЦПЭ
Малат-аспартатный челнок
Приводит к повышенной концентрации NAD+ в цитозоле при недостаточной активности участвующих ферментов
Включает перенос малата из цитозоля в матрикс митохондрий
Включает реакции, транспорта аспартата из митохондрий в цитозоль
Обеспечивает синтез 2 молекул АТФ при участии цПЭ
Обеспечивает транспорт протонов и электронов из цитозоля в митохондрии
Скорость анаэробного гликолиза в скелетных мышцах зависит от:
Интенсивности транспорта 02 в митохондрии клетки
Соотношения NADPH/NADP+
Соотношения АТФ/АДФ в клетке
Активности пируватдегидрогеназного комплекса
бактивности малат-аспартатного челнока
В катаболизме глюкозы для СО2 и Н2О участвуют дегидрогеназы:
Глицеральдегидфосфатьдегидрогеназа
Изоцитратдегидрогеназа
Сукцинатдетидрогеназа
пируватдегидрогеназа
Лактатдегидрогеназа
Специфический путь аэробного распада глюкозы до СОг и Н20 включает:
Две необратимые реакции
Две реакции субстратного фосфорилирования
одну окислительно-восстановительную реакцию
Три реакции, требующие затраты АТФ
Одну реакцию, сопряженную с ЦПЭ
Скорость гликолиза в эритроцитах зависит от:
Скорости окисления пирувата
Скорости регенерации NAD в ЦПЭ
Потребности клетки в энергии
Активности цитратсинтазы
скорости цитратного цикла
Анаэробный гликолиз может происходить в:
Цитозоле мышечных клеток
клетках опухолевой ткани
Митохондриях нейронов
митохондриях мышечных клеток
Эритроцитах
Лактатдегидрогеназа
Обеспечивает регенерацию цитозольного NAD+
Катализирует необратимую реакцию
Катализируют регуляторную реакцию
имеет органоспецифические изоформы
используется в диагностике заболеваний
Окисление NADH происходит в результате реакции.
Глицеральдегид-3-фосфат →> 1,3-бифосфог лицерат
фосфоенолпируват -> Пируват
Пируват
—> Лактат
Глюкоза -> Глюкозо-6-фосфат
3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат
Реакции, происходящие с участием NAD+:
Глицеральдегиц-3-фосфат -> 1, 3-бифосфоглицерат
3-фосфоглицерат
-> 2-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват -> Пируват
лактат -> Пируват
Глицеральдегид-3-фосфат -> Дигидроксиацетонфосфат
Малатдегидрогеназа
Катализирует реакцию анаэробного гликолиза
участвует в реакциях глицерофосфатного челночного механизма
Относится к классу оксидоредуктаз
Катализируют реакцию, протекающую в ЦТК
Является NAD-зависимым ферментом
Ферменты гликолиза
Фосфофруктокиназа
Пируваткарбоксилаза
Пируваткиназа
Гликогенфосфорилаза
Гексокиназа
При анаэробном гликолизе происходит
Образование NADH и его последующее окисление в ЦПЭ
образование лактата
фосфорилирование АДФ за счет энергии субстрата
Дегидрирование пирувата
Превращение глюкозы в триозы
При анаэробном гликолизе происходит
фосфорилирование глюкозы с использованием АТФ
Распад глюкозы с образованием ацетил-КоА
Перенос водорода с NADH на пируват
Субстратное фосфорилирование АДФ
окислительное фосфорилирование АДФ
В анаэробном гликолизе образование конечного продукта катализирует:
Альдолаза
Лактатдегидрогеназа
Гексокиназа
фосфофруктокиназа
Пируваткиназа
Ферменты анаэробного гликолиза, чувствительные к дефициту витамина РР
Енолаза
Малатдегидрогеназа
лактатдегидрогеназа
Альдолаза
Глицеральдетидросфат-дегидрогеназа
В анаэробном гликолизе участвуют витамины:
B2
Липоевая кислота
B1
PP
Биотин
Повышение уровня лактата в крови может быть обусловлено
Повышением уровня NADPH
Повышением скорости ЦПЭ
Снижением активности ферментов цитратного цикла
Недостатком витамина А
Недостатком витамина B1
Ферменты гликолиза, катализирующие необратимые реакции:
Пируваткиназа
фосфоглюкоизомераза
Фосфофруктокиназа
Глицеральдегидросфатдегидрогеназа
Гексокиназа
Фермент гликолиза, катализирующий окисление и фосфорилирование субстрата с образованием макроэргической связи
лактатдегидрогеназа
фосфоглицераткиназа
Пируваткиназа
фосфофруктокиназа
глицеральцетил-3-фосфавдегидрогеназа
Ферменты, активность которых зависит от соотношения NADH/NAD+ в клетке:
Пируваткиназа
Пируватдегидрогеназный комплекс
Изоцитратдегидрогеназа
Глюкокиназа
глицеральдегидросфатдегидрогеназа
Катаболизм глюкозы, обеспечивающий энергией длительную работу скелетных мышц
образует 38 моль АТФ на 1 моль глюкозы
образует метаболиты, используемые для синтеза других веществ
При гиповитаминозах группы в снижает скорость
Происходит при условии регенерации NAD в ЦПЭ
локализован только в цитозоле клетки
Этапы аэробного гликолиза, сопряженные с образованнем АТФ
3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат
Глицеральдегид-3-фосфат -> 1, 3-бифосфоглицерат
фосфоенолпируват -> Пируват
Глюкозо-6-фосфат -> фруктозо-6-фосфат
фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6-бифосфат
Метаболиты катаболизма глюкозы до СО2 и Н20, содержащие макроэнергическую связь
Ацетил-КоА
1, 3-бифосфоглицерат
фосфоенолпируват
3-фосфоглицерат
Сукцинил-коА
Этап гликолиза: Дигидроксиацетонфосфат -> Фосфоенолпируват
Включает все обратимые реакции
образует продукт, используемый в ЦПЭ
может быть этапом аэробного распада глюкозы
Содержит метаболит, используемый для синтеза 2, 3-бисфосфоглицерата
в аэробных условиях сопряжен с синтезом 5 моль АТФ
Лактат
Служит источником энергии при усиленной работы сердца
образуется при регенерации NAD в анаэробном гликолизе
Образуется в митохондриях
образуется в эритроцитах
может дегидрироваться с образованием ФАДНа
NAD+ в процессе аэробного гликолиза участвует в:
Переносе водорода с глицеральдегидфосфата на фосфоенол-пируват
восстановлении пирувата
Переносе водорода с глицеральдегидфосфата на ферменты ЦПЭ
образовании метаболита с макроэргической связью
Дегидрировании глицеральдегид-3-фосфата
Пируваткиназа катализирует:
образование ацетил-коА
Относится к классу трансфераз
субстратное фосфорилирование АДФ
обратимую реакцию
образование продукта, который может окисляется в митохондриях
Ферменты гликолиза, использующие в реакции энергию АТФ
Гексокиназа
Енолаза
Фосфофруктокиназа
Пируваткиназа
Фосфоглицераткиназа
Гексокиназа
Катализирует реакцию с использованием энергии АТФ
Образует продукт реакции, который не дроходит через клеточную мембрану
Катализируют образование глюкозо-1-фосфата
Имеет более низкое значение Км для глюкозы, чем глюкокиназа
Присутствует только в печени
Гексокиназа и глюкокиназа
Катализируют реакцию с образованием глюкозо-1-фосфата
Активны в печени в постабсорбтивном периоде
Катализируют реакцию с затратой АТФ
относятся к классу трансфераз
являются изоферментами
Анаэробный гликолиз
Сопряжен с ЦПЭ
обеспечивает энергией интенсивную длительную работу мышц
Характерен для метаболизма клеток опухоли
Протекает в цитозоле клетки
обеспечивает распад глюкозы и образование АТФ Без участия ЦПЭ
Анаэробный гликолиз служит источником АТФ в клетках:
Сердечной мышцы при длительной интенсивной работе
Печени
Скелетных мышц в первые минуты интенсивной работы
Мозга
Эритроцитов
Реакции анаэробного гликолиза, сопряженные с субстратным фосфорилированием АДФ
Глицераль дегид-3-фосфат -> 1, 3-Бисфосфоглицерат
фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6- дифосфат
1, 3-дифосфоглицерат -> 3-фосфоглицерат
Фосфоенолпируват -> Пируват
2-фосфоглицерат -> фосфоенолпируват
NAD+ в аэробном гликолизе:
содержит витамин
B2
кофермент ЛДГ
регенерирует в цПЭ при участии малат-аспартатного челнока
восстанавливается при окислении пирувата
кофермент глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы;
Промежуточные соединения катаболизма глюкозы до СО2 и H20 могут быть использованы в синтезе:
Глицерола
Аланина
незаменимых аминокислот
Жирных кислот
Гема
Промежуточные соединения катаболизма глюкозы до конечных продуктов могут быть использованы
Гема
Глицерола
Аланина
Жирных кислот
Нуклеотидов
В ходе гликолиза в эритроцитах протекает реакция:
• с участием кофермента FAD
локализованная в митохондриях
с образованием метаболита, используемого для образования 2, 3-БФГ
Связанная с ЦПЭ
Декарбоксилирования
В аэробном гликолизе происходят превращения:
Глицеральдегид-3-фосфат -> 1,3-бисфосфоглицерат
фосфоенолпируват -> Фруктозо-1, 6-бифосфат
Пируват -> Оксалоацетат
Пируват -> Ацетил-КоА
фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6-бисфосфат
Этан анаэробного гликолиза, сопряженный с фосфорилированием АДФ
Глицеральдегид-3-фосфат -> Пируват
3-фосфоглицерат -> фосфоенолпируват
Пируват -> Ацетил-КоА
3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат
фруктозо-1, 6-бисфосфат -> Глицераль дегид- 3-фосфат
Происходит восстановление с участием NADH
Фосфоенолпируват → Лактат
Глицеральдегидфосфат →
→ Пируват
Глюкозо-6-фосфат →
→ 3-фосфоглицерат
Глюкоза -
→ Фруктозо-1,6-бисфосфат
Цитрат → Сукцинат
Включают две реакции суб-стратного фосфорилирования
Фосфоенолпируват → Лактат
Глицеральдегидфосфат →
→ Пируват
Глюкозо-6-фосфат →
→ 3-фосфоглицерат
Глюкоза -
→ Фруктозо-1,6-бисфосфат
Цитрат → Сукцинат
Происходит окислительное декарбоксилирование
Фосфоенолпируват → Лактат
Глицеральдегидфосфат →
→ Пируват
Глюкозо-6-фосфат →
→ 3-фосфоглицерат
Глюкоза -
→ Фруктозо-1,6-бисфосфат
Цитрат → Сукцинат
Содержит макроэргическую связь
Фосфоенолпируват
2-фосфоглицерат
Дигидроксиацетонфосфат
NAD+
Лактат
Восстанавливается с образованием глицерол -з-фосфата
Фосфоенолпируват
2-фосфоглицерат
Дигидроксиацетонфосфат
NAD+
Лактат
Дегидрируется с образованием пирувата
Фосфоенолпируват
2-фосфоглицерат
Дигидроксиацетонфосфат
NAD+
Лактат
Участвует в окислении глицеральдегид-з-фосфата
NAD+
Пируват
Фосфоенолпируват
Фруктозо-1,6-бифосфат
2-фосфоглицерат
Включается в общий путь катаболизма
NAD+
Пируват
Фосфоенолпируват
Фруктозо-1,6-бифосфат
2-фосфоглицерат
Включается в реакцию субстратного
Фосфорилирования АДФ
NAD+
Пируват
Фосфоенолпируват
Фруктозо-1,6-бифосфат
2-фосфоглицерат
Происходит дегидрирование и декарбоксилирование
3-фосфоглицерат →
→ Фосфоенолпируват
Пируват → Ацетил-КоА
1,3-бисфосфоглицерат → Пируват
Глицеральдегид-3-фосфат →
→ 1,3-бисфосфоглицерат
Глюкоза-> глюкозо-6-фосфат
Происходит субстратное фосфорилирование 2 молекул АТФ
3-фосфоглицерат →
→ Фосфоенолпируват
Пируват → Ацетил-КоА
1,3-бисфосфоглицерат → Пируват
Глицеральдегид-3-фосфат →
→ 1,3-бисфосфоглицерат
Глюкоза-> глюкозо-6-фосфат
Не сопряжён с синтезом з моль
АТФ в анаэробных условиях
3-фосфоглицерат →
→ Фосфоенолпируват
Пируват → Ацетил-КоА
1,3-бисфосфоглицерат → Пируват
Глицеральдегид-3-фосфат →
→ 1,3-бисфосфоглицерат
Глюкоза-> глюкозо-6-фосфат
15 моль АТФ
Общий путь катаболизма
Аэробный распад глюкозы до
СО2 и H2O
Анаэробный гликолиз
Аэробный гликолиз
Окислительное декарбоксилирование
8 моль АТФ
Общий путь катаболизма
Аэробный распад глюкозы до
СО2 и H2O
Анаэробный гликолиз
Аэробный гликолиз
Окислительное декарбоксилирование
3 моль АТФ
Общий путь катаболизма
Аэробный распад глюкозы до
СО2 и H2O
Анаэробный гликолиз
Аэробный гликолиз
Окислительное декарбоксилирование
2 моль АТФ
Аэробный гликолиз
Окислительное декарбоксилирование
Анаэробный гликолиз
Цитратный цикл
Катаболизм глюкозы до
СО2 и H2O
12 моль АТФ
Аэробный гликолиз
Окислительное декарбоксилирование
Анаэробный гликолиз
Цитратный цикл
Катаболизм глюкозы до
СО2 и H2O
38 моль АТФ
Аэробный гликолиз
Окислительное декарбоксилирование
Анаэробный гликолиз
Цитратный цикл
Катаболизм глюкозы до
СО2 и H2O
Регенерирует в ЦПЭ при участии малат-аспартатного челнока
NAD+
NADH + H*
FAD
Биотин
NADP+
Содержит витамин В2
NAD+
NADH + H*
FAD
Биотин
NADP+
Участвует в реакции карбоксилирования пирувата
NAD+
NADH + H*
FAD
Биотин
NADP+
Аэробный гликолиз
Сопряжен с окислительным фосфорилированием
Сопровождается синтезом
12АТФ
Включает реакцию с участием витамина В1
Преобладает в клетках опухолей
Не содержит реакции с использованием АТФ
Анаэробный гликолиз
Сопряжен с окислительным фосфорилированием
Сопровождается синтезом
12АТФ
Включает реакцию с участием витамина В1
Преобладает в клетках опухолей
Не содержит реакции с использованием АТФ
Мобилизация гликогена
Сопряжен с окислительным фосфорилированием
Сопровождается синтезом
12АТФ
Включает реакцию с участием витамина В1
Преобладает в клетках опухолей
Не содержит реакции с использованием АТФ
Фосфофруктокиназа
Образования продукта, необходимого для синтеза гема
Самую медленную
Фосфорилирования АДФ
Образования конечного продукта
С участием витамина В1
Пируваткиназа
Образования продукта, необходимого для синтеза гема
Самую медленную
Фосфорилирования АДФ
Образования конечного продукта
С участием витамина В1
Лактатдегидрогеназа
Образования продукта, необходимого для синтеза гема
Самую медленную
Фосфорилирования АДФ
Образования конечного продукта
С участием витамина В1
Образуется при карбоксилировании пирувата
Оксалоацетат
Глицеральдегидфосфат
3-фосфоглицерат
a-кетоглуторат
Сукцинат
Дегидрируется в цитозоле
Оксалоацетат
Глицеральдегидфосфат
3-фосфоглицерат
a-кетоглуторат
Сукцинат
Декарбоксилируется с участием кофермента ТДФ
Оксалоацетат
Глицеральдегидфосфат
3-фосфоглицерат
a-кетоглуторат
Сукцинат
NADH + H+
Окисляется в ЦПЭ с образованием
3 моль АТФ
Используется в реакции превращения лактата в пируват
Продукт неокислительного пути пентозофосфатного превращения
глюкозы
Образуется в реакции, катализируемой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой
Продукт реакции, катализируемой сукцинатдегидрогеназой
NADPH+ H+
Окисляется в ЦПЭ с образованием
3 моль АТФ
Используется в реакции превращения лактата в пируват
Продукт неокислительного пути пентозофосфатного превращения
глюкозы
Образуется в реакции, катализируемой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой
Продукт реакции, катализируемой сукцинатдегидрогеназой
FADH2
Окисляется в ЦПЭ с образованием
3 моль АТФ
Используется в реакции превращения лактата в пируват
Продукт неокислительного пути пентозофосфатного превращения
глюкозы
Образуется в реакции, катализируемой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой
Продукт реакции, катализируемой сукцинатдегидрогеназой
Аэробный распад глюкозы до конечных продуктов
А
Б
В
Г
Д
Анаэробный гликолиз
А
Б
В
Г
Д
Общий путь катаболизма
А
Б
В
Г
Д
Окисление и декарбоксилирование пирувата
А
Б
В
Г
Д
Аэробный гликолиз
А
Б
В
Г
Д
Общий путь катаболизма
А
Б
В
Г
Д
2 моль АТФ
А
Б
В
Г
Д
38 моль АТФ
А
Б
В
Г
Д
30 моль АТФ
А
Б
В
Г
Д
8 моль АТФ
А
Б
В
Г
Д
6 моль АТФ
А
Б
В
Г
Д
30 моль АТФ
А
Б
В
Г
Д
.
Цитратный цикл
Пентозофосфатный путь превращения глюкозы
Синтез глюкозы
Гликолиз
Синтез гликогена
