wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Углеводы 2

Total questions: 107

Worksheet time: 1hrs 5mins

Name
Class
Date
1.

В аэробном гликолиз участвует дегидрогеназа

a)

Глицеральдегидрофосфатдегидрогеназа

b)

Сукцинатдегидрогеназа

c)

Лактатдегидрогеназа

d)

Пируватдегидрогеназа

e)

Изоцитратдегидрогеназа

2.

Аэробный распад глюкозы до CO2 и H2O служит источником

a)

Субстратов для синтеза некоторых аминокислот

b)

Субстратов для ОПК и ЦПЭ

c)

АТФ для жизнедеятельности эритроцитов

d)

Субстратов для синтеза ТАГ в печени

e)

Субстратов для синтеза NADPH в жировой ткани

3.

Катаболизм глюкозы до CO2 и H2O

a)

Угнетается при гиповитаминозах PP,B2,B1

b)

Включает общий путь катаболизма

c)

Сопряжен с ЦПЭ

d)

Обеспечивает синтез 8 мало АТФ путем субстратного фосфорилирования

e)

Происходит только в цитозоле клетки

4.

Анаэробный гликолиз

a)

Обеспечивает окисление глюкозы и образование АТФ без использования кислорода

b)

обеспечивает энергией мышцы при длительной физической работе

c)

Служит основным поставщиком энергии для эритроцитов

d)

Происходит только при условии регенерации NAD+ с помощью пирувата

e)

Включает две реакции субстратного фосфорилирования

5.

Анаэробный гликолиз

a)

обеспечивает синтез АТФ в клетках без митохондрий

b)

Обеспечивает синтез 38 моль АТФ на 1 моль глюкозы

c)

ускоряется в тканях в условиях гипоксии

d)

Протекает при условии регенерации на с помощью пирувата

e)

образует метаболиты, которые используются в ОПК

6.

В анаэробном гликолизе NADH:

a)

Восстанавливает пируват под действием лактатдегидрогеназы

b)

Восстанавливает 1,3-бисфосфоглицерат в глицеральдегид-3-фосфат

c)

Зобразуется в реакции, сопряженной с синтезом АТФ

d)

Превращается в NAD+ при участии митохондриальной дегидрогеназы

e)

образуется при окислительном декарбоксилировании пирувата

7.

В анаэробном гликолизе:

a)

Синтезируется 8 моль АТФ на 1 моль глюкозы

b)

образующийся пируват включается в общий путь катаболизма

c)

Синтез АТФ происходит путем субстратного фосфорилирования

d)

Синтез АТФ происходит путем окислительного фосфорилирования

e)

Регенерация NAD связана с ЦПЭ

8.

Пируват

a)

Карбоксилируется с образованием оксалоацетата

b)

превращается в лактат под действием лактатдегидрогеназы

c)

Окисляется до конечных продуктов с образованием 15 моль АТФ

d)

Образуется в гликолизе в реакции, связанной с синтезом АТФ

e)

Превращается в фосфоенолпируват под действием пируваткиназы

9.

Ферменты гликолиза, катализирующие реакции сопряженные с синтезом АТФ, без участия ЦПЭ

a)

фосфоглицераткиназа

b)

фосфофруктокиназа

c)

Гексокиназа

d)

Пируваткиназа

e)

Глицеральдегидфосфатдегидрогеназа

10.

Соединение, являющееся акцептором водорода от NADH + H+ при анаэробном гликолие

a)

Пируват

b)

2-фосфоглицерат

c)

Диоксиацетонфосфат

d)

Фосфоенолпируват

e)

Лактат

11.

Ферменты гликолиза, катализирующие образование продуктов с макроэнергетическими связями:

a)

фосфофруктокиназа

b)

Альдолаза

c)

Гексокиназа

d)

Енолаза

e)

Глицеральдегидросфатдегидрогеназа

12.

Ингибирование ферментов ЦПЭ может привести к лактат-апидозу, потому что:

a)

увеличивается скорость реакций цитратного цикла

b)

Уменьшается активность пируватдегидрогеназного комплекса

c)

уменьшается рн крови

d)

увеличивается соотношение NADH/NAD+

e)

Лактатпегипрогеназа катализирует реакцию превращения лактата в пируват

13.

Катаболизм глюкозы до СО2 и Н20 в скелетных мышцах регулируется путем:

a)

частичного протеолиза

b)

фосфорилирования - дефосфорилирования ферментов

c)

Аллостерического способа изменения активности ферментов

d)

Интибирования активности ферментов продуктами реакции

e)

Активирования ферментов повышением концентрации субстратов

14.

Малат-аспартатный челночный механизм включает:

a)

Реакцию, катализируемую митохондриальной малатдегидрогеназой

b)

Реакцию окисления цитозольного NADH с участием оксалоацетата

c)

Перенос водорода от NADH из цитозоля в митохондрии

d)

Реакнию окисления цитозольного NADH с участием пирувата

e)

Реакцию превращения оксалоацетата в аспартат в митохондриях

15.

Регенерацию NAD+ в анаэробном гликолизе катализирует фермент:

a)

Лактатдетидрогеназа

b)

Малатдегидрогеназа

c)

глицеральдегидфосфатдегидрогеназа

d)

Пируватдегидрогеназа

e)

NADH дегидрогеназа

16.

Фермент, участвующий в регенерации NAD+ в анаэробном гликолизе:

a)

гексокиназа

b)

фосфотриозоизомераза

c)

Глицеральдегидфосфатдегидрогеназа

d)

Енолаза

e)

Лактатдегидрогеназа

17.

В аэробном гликолизе образуются

a)

CO2

b)

H2O

c)

АТФ

d)

Ацетил-КоА

e)

Цитрат

18.

Фермент гликолиза, катализирующий отщепление от субстрата воды с образованием в продукте макроэргической связи

a)

фосфоглицеромутаза

b)

Альдолаза

c)

Енолаза

d)

Гексокиназа

e)

Фосфоглюкоизомераза

19.

При окислении глюкозы до СО2 и Н20 соединение с макроэргической связью образуется в реакции

a)

глюкозо- 6-фосфат -> фруктозо-6-фосфат

b)

3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат

c)

альфа-кетоглутарат -> Сукцинил-КоА

d)

фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6-бифосфат

20.

Глицераль дегид-3-фосфатдегидрогеназа в эритроцитах катализирует реакцию:

a)

Образования продукта, содержащего макроэргическую связь

b)

субстратного фосфорилирования

c)

Образования восстановленного NAD

d)

Сопряженную с ЦПЭ

e)

необратимую

21.

Аэробный катаболизм глюкозы до СО2 и Н20

a)

обеспечивает синтез 6 молей АТ® путем субстратного фосфорилирования (на 1 моль

г люко зы)

b)

происходит только в цитозоле клетки

c)

сопряжен с цПЭ

d)

включает ОПК

e)

бугнетается при гиповитаминозач РР, B2, B1

22.

В эригроцитах глюкоза окисляется в метаболическом пути, который:

a)

Локализован в цитоплазме

b)

Включает две окислительно-восстановительные реакции

c)

Регулируется аллостерически

d)

Обеспечивает синтез 2 АТФ

e)

Содержит реакции, сопряженные с ЦПЭ

23.

Малат-аспартатный челнок

a)

Приводит к повышенной концентрации NAD+ в цитозоле при недостаточной активности участвующих ферментов

b)

Включает перенос малата из цитозоля в матрикс митохондрий

c)

Включает реакции, транспорта аспартата из митохондрий в цитозоль

d)

Обеспечивает синтез 2 молекул АТФ при участии цПЭ

e)

Обеспечивает транспорт протонов и электронов из цитозоля в митохондрии

24.

Скорость анаэробного гликолиза в скелетных мышцах зависит от:

a)

Интенсивности транспорта 02 в митохондрии клетки

b)

Соотношения NADPH/NADP+

c)

Соотношения АТФ/АДФ в клетке

d)

Активности пируватдегидрогеназного комплекса

e)

бактивности малат-аспартатного челнока

25.

В катаболизме глюкозы для СО2 и Н2О участвуют дегидрогеназы:

a)

Глицеральдегидфосфатьдегидрогеназа

b)

Изоцитратдегидрогеназа

c)

Сукцинатдетидрогеназа

d)

пируватдегидрогеназа

e)

Лактатдегидрогеназа

26.

Специфический путь аэробного распада глюкозы до СОг и Н20 включает:

a)

Две необратимые реакции

b)

Две реакции субстратного фосфорилирования

c)

одну окислительно-восстановительную реакцию

d)

Три реакции, требующие затраты АТФ

e)

Одну реакцию, сопряженную с ЦПЭ

27.

Скорость гликолиза в эритроцитах зависит от:

a)

Скорости окисления пирувата

b)

Скорости регенерации NAD в ЦПЭ

c)

Потребности клетки в энергии

d)

Активности цитратсинтазы

e)

скорости цитратного цикла

28.

Анаэробный гликолиз может происходить в:

a)

Цитозоле мышечных клеток

b)

клетках опухолевой ткани

c)

Митохондриях нейронов

d)

митохондриях мышечных клеток

e)

Эритроцитах

29.

Лактатдегидрогеназа

a)

Обеспечивает регенерацию цитозольного NAD+

b)

Катализирует необратимую реакцию

c)

Катализируют регуляторную реакцию

d)

имеет органоспецифические изоформы

e)

используется в диагностике заболеваний

30.

Окисление NADH происходит в результате реакции.

a)

Глицеральдегид-3-фосфат →> 1,3-бифосфог лицерат

b)

фосфоенолпируват -> Пируват

c)

Пируват

—> Лактат

d)

Глюкоза -> Глюкозо-6-фосфат

e)

3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат

31.

Реакции, происходящие с участием NAD+:

a)

Глицеральдегиц-3-фосфат -> 1, 3-бифосфоглицерат

b)

3-фосфоглицерат

-> 2-фосфоглицерат

c)

Фосфоенолпируват -> Пируват

d)

лактат -> Пируват

e)

Глицеральдегид-3-фосфат -> Дигидроксиацетонфосфат

32.

Малатдегидрогеназа

a)

Катализирует реакцию анаэробного гликолиза

b)

участвует в реакциях глицерофосфатного челночного механизма

c)

Относится к классу оксидоредуктаз

d)

Катализируют реакцию, протекающую в ЦТК

e)

Является NAD-зависимым ферментом

33.

Ферменты гликолиза

a)

Фосфофруктокиназа

b)

Пируваткарбоксилаза

c)

Пируваткиназа

d)

Гликогенфосфорилаза

e)

Гексокиназа

34.

При анаэробном гликолизе происходит

a)

Образование NADH и его последующее окисление в ЦПЭ

b)

образование лактата

c)

фосфорилирование АДФ за счет энергии субстрата

d)

Дегидрирование пирувата

e)

Превращение глюкозы в триозы

35.

При анаэробном гликолизе происходит

a)

фосфорилирование глюкозы с использованием АТФ

b)

Распад глюкозы с образованием ацетил-КоА

c)

Перенос водорода с NADH на пируват

d)

Субстратное фосфорилирование АДФ

e)

окислительное фосфорилирование АДФ

36.

В анаэробном гликолизе образование конечного продукта катализирует:

a)

Альдолаза

b)

Лактатдегидрогеназа

c)

Гексокиназа

d)

фосфофруктокиназа

e)

Пируваткиназа

37.

Ферменты анаэробного гликолиза, чувствительные к дефициту витамина РР

a)

Енолаза

b)

Малатдегидрогеназа

c)

лактатдегидрогеназа

d)

Альдолаза

e)

Глицеральдетидросфат-дегидрогеназа

38.

В анаэробном гликолизе участвуют витамины:

a)

B2

b)

Липоевая кислота

c)

B1

d)

PP

e)

Биотин

39.

Повышение уровня лактата в крови может быть обусловлено

a)

Повышением уровня NADPH

b)

Повышением скорости ЦПЭ

c)

Снижением активности ферментов цитратного цикла

d)

Недостатком витамина А

e)

Недостатком витамина B1

40.

Ферменты гликолиза, катализирующие необратимые реакции:

a)

Пируваткиназа

b)

фосфоглюкоизомераза

c)

Фосфофруктокиназа

d)

Глицеральдегидросфатдегидрогеназа

e)

Гексокиназа

41.

Фермент гликолиза, катализирующий окисление и фосфорилирование субстрата с образованием макроэргической связи

a)

лактатдегидрогеназа

b)

фосфоглицераткиназа

c)

Пируваткиназа

d)

фосфофруктокиназа

e)

глицеральцетил-3-фосфавдегидрогеназа

42.

Ферменты, активность которых зависит от соотношения NADH/NAD+ в клетке:

a)

Пируваткиназа

b)

Пируватдегидрогеназный комплекс

c)

Изоцитратдегидрогеназа

d)

Глюкокиназа

e)

глицеральдегидросфатдегидрогеназа

43.

Катаболизм глюкозы, обеспечивающий энергией длительную работу скелетных мышц

a)

образует 38 моль АТФ на 1 моль глюкозы

b)

образует метаболиты, используемые для синтеза других веществ

c)

При гиповитаминозах группы в снижает скорость

d)

Происходит при условии регенерации NAD в ЦПЭ

e)

локализован только в цитозоле клетки

44.

Этапы аэробного гликолиза, сопряженные с образованнем АТФ

a)

3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат

b)

Глицеральдегид-3-фосфат -> 1, 3-бифосфоглицерат

c)

фосфоенолпируват -> Пируват

d)

Глюкозо-6-фосфат -> фруктозо-6-фосфат

e)

фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6-бифосфат

45.

Метаболиты катаболизма глюкозы до СО2 и Н20, содержащие макроэнергическую связь

a)

Ацетил-КоА

b)

1, 3-бифосфоглицерат

c)

фосфоенолпируват

d)

3-фосфоглицерат

e)

Сукцинил-коА

46.

Этап гликолиза: Дигидроксиацетонфосфат -> Фосфоенолпируват

a)

Включает все обратимые реакции

b)

образует продукт, используемый в ЦПЭ

c)

может быть этапом аэробного распада глюкозы

d)

Содержит метаболит, используемый для синтеза 2, 3-бисфосфоглицерата

e)

в аэробных условиях сопряжен с синтезом 5 моль АТФ

47.

Лактат

a)

Служит источником энергии при усиленной работы сердца

b)

образуется при регенерации NAD в анаэробном гликолизе

c)

Образуется в митохондриях

d)

образуется в эритроцитах

e)

может дегидрироваться с образованием ФАДНа

48.

NAD+ в процессе аэробного гликолиза участвует в:

a)

Переносе водорода с глицеральдегидфосфата на фосфоенол-пируват

b)

восстановлении пирувата

c)

Переносе водорода с глицеральдегидфосфата на ферменты ЦПЭ

d)

образовании метаболита с макроэргической связью

e)

Дегидрировании глицеральдегид-3-фосфата

49.

Пируваткиназа катализирует:

a)

образование ацетил-коА

b)

Относится к классу трансфераз

c)

субстратное фосфорилирование АДФ

d)

обратимую реакцию

e)

образование продукта, который может окисляется в митохондриях

50.

Ферменты гликолиза, использующие в реакции энергию АТФ

a)

Гексокиназа

b)

Енолаза

c)

Фосфофруктокиназа

d)

Пируваткиназа

e)

Фосфоглицераткиназа

51.

Гексокиназа

a)

Катализирует реакцию с использованием энергии АТФ

b)

Образует продукт реакции, который не дроходит через клеточную мембрану

c)

Катализируют образование глюкозо-1-фосфата

d)

Имеет более низкое значение Км для глюкозы, чем глюкокиназа

e)

Присутствует только в печени

52.

Гексокиназа и глюкокиназа

a)

Катализируют реакцию с образованием глюкозо-1-фосфата

b)

Активны в печени в постабсорбтивном периоде

c)

Катализируют реакцию с затратой АТФ

d)

относятся к классу трансфераз

e)

являются изоферментами

53.

Анаэробный гликолиз

a)

Сопряжен с ЦПЭ

b)

обеспечивает энергией интенсивную длительную работу мышц

c)

Характерен для метаболизма клеток опухоли

d)

Протекает в цитозоле клетки

e)

обеспечивает распад глюкозы и образование АТФ Без участия ЦПЭ

54.

Анаэробный гликолиз служит источником АТФ в клетках:

a)

Сердечной мышцы при длительной интенсивной работе

b)

Печени

c)

Скелетных мышц в первые минуты интенсивной работы

d)

Мозга

e)

Эритроцитов

55.

Реакции анаэробного гликолиза, сопряженные с субстратным фосфорилированием АДФ

a)

Глицераль дегид-3-фосфат -> 1, 3-Бисфосфоглицерат

b)

фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6- дифосфат

c)

1, 3-дифосфоглицерат -> 3-фосфоглицерат

d)

Фосфоенолпируват -> Пируват

e)

2-фосфоглицерат -> фосфоенолпируват

56.

NAD+ в аэробном гликолизе:

a)

содержит витамин

B2

b)

кофермент ЛДГ

c)

регенерирует в цПЭ при участии малат-аспартатного челнока

d)

восстанавливается при окислении пирувата

e)

кофермент глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы;

57.

Промежуточные соединения катаболизма глюкозы до СО2 и H20 могут быть использованы в синтезе:

a)

Глицерола

b)

Аланина

c)

незаменимых аминокислот

d)

Жирных кислот

e)

Гема

58.

Промежуточные соединения катаболизма глюкозы до конечных продуктов могут быть использованы

a)

Гема

b)

Глицерола

c)

Аланина

d)

Жирных кислот

e)

Нуклеотидов

59.

В ходе гликолиза в эритроцитах протекает реакция:

a)

• с участием кофермента FAD

b)

локализованная в митохондриях

c)

с образованием метаболита, используемого для образования 2, 3-БФГ

d)

Связанная с ЦПЭ

e)

Декарбоксилирования

60.

В аэробном гликолизе происходят превращения:

a)

Глицеральдегид-3-фосфат -> 1,3-бисфосфоглицерат

b)

фосфоенолпируват -> Фруктозо-1, 6-бифосфат

c)

Пируват -> Оксалоацетат

d)

Пируват -> Ацетил-КоА

e)

фруктозо-6-фосфат -> Фруктозо-1, 6-бисфосфат

61.

Этан анаэробного гликолиза, сопряженный с фосфорилированием АДФ

a)

Глицеральдегид-3-фосфат -> Пируват

b)

3-фосфоглицерат -> фосфоенолпируват

c)

Пируват -> Ацетил-КоА

d)

3-фосфоглицерат -> 2-фосфоглицерат

e)

фруктозо-1, 6-бисфосфат -> Глицераль дегид- 3-фосфат

62.

Происходит восстановление с участием NADH

a)

Фосфоенолпируват → Лактат

b)

Глицеральдегидфосфат →

→ Пируват

c)

Глюкозо-6-фосфат →

→ 3-фосфоглицерат

d)

Глюкоза -

→ Фруктозо-1,6-бисфосфат

e)

Цитрат → Сукцинат

63.

Включают две реакции суб-стратного фосфорилирования

a)

Фосфоенолпируват → Лактат

b)

Глицеральдегидфосфат →

→ Пируват

c)

Глюкозо-6-фосфат →

→ 3-фосфоглицерат

d)

Глюкоза -

→ Фруктозо-1,6-бисфосфат

e)

Цитрат → Сукцинат

64.

Происходит окислительное декарбоксилирование

a)

Фосфоенолпируват → Лактат

b)

Глицеральдегидфосфат →

→ Пируват

c)

Глюкозо-6-фосфат →

→ 3-фосфоглицерат

d)

Глюкоза -

→ Фруктозо-1,6-бисфосфат

e)

Цитрат → Сукцинат

65.

Содержит макроэргическую связь

a)

Фосфоенолпируват

b)

2-фосфоглицерат

c)

Дигидроксиацетонфосфат

d)

NAD+

e)

Лактат

66.

Восстанавливается с образованием глицерол -з-фосфата

a)

Фосфоенолпируват

b)

2-фосфоглицерат

c)

Дигидроксиацетонфосфат

d)

NAD+

e)

Лактат

67.

Дегидрируется с образованием пирувата

a)

Фосфоенолпируват

b)

2-фосфоглицерат

c)

Дигидроксиацетонфосфат

d)

NAD+

e)

Лактат

68.

Участвует в окислении глицеральдегид-з-фосфата

a)

NAD+

b)

Пируват

c)

Фосфоенолпируват

d)

Фруктозо-1,6-бифосфат

e)

2-фосфоглицерат

69.

Включается в общий путь катаболизма

a)

NAD+

b)

Пируват

c)

Фосфоенолпируват

d)

Фруктозо-1,6-бифосфат

e)

2-фосфоглицерат

70.

Включается в реакцию субстратного

Фосфорилирования АДФ

a)

NAD+

b)

Пируват

c)

Фосфоенолпируват

d)

Фруктозо-1,6-бифосфат

e)

2-фосфоглицерат

71.

Происходит дегидрирование и декарбоксилирование

a)

3-фосфоглицерат →

→ Фосфоенолпируват

b)

Пируват → Ацетил-КоА

c)

1,3-бисфосфоглицерат → Пируват

d)

Глицеральдегид-3-фосфат →

→ 1,3-бисфосфоглицерат

e)

Глюкоза-> глюкозо-6-фосфат

72.

Происходит субстратное фосфорилирование 2 молекул АТФ

a)

3-фосфоглицерат →

→ Фосфоенолпируват

b)

Пируват → Ацетил-КоА

c)

1,3-бисфосфоглицерат → Пируват

d)

Глицеральдегид-3-фосфат →

→ 1,3-бисфосфоглицерат

e)

Глюкоза-> глюкозо-6-фосфат

73.

Не сопряжён с синтезом з моль

АТФ в анаэробных условиях

a)

3-фосфоглицерат →

→ Фосфоенолпируват

b)

Пируват → Ацетил-КоА

c)

1,3-бисфосфоглицерат → Пируват

d)

Глицеральдегид-3-фосфат →

→ 1,3-бисфосфоглицерат

e)

Глюкоза-> глюкозо-6-фосфат

74.

15 моль АТФ

a)

Общий путь катаболизма

b)

Аэробный распад глюкозы до

СО2 и H2O

c)

Анаэробный гликолиз

d)

Аэробный гликолиз

e)

Окислительное декарбоксилирование

75.

8 моль АТФ

a)

Общий путь катаболизма

b)

Аэробный распад глюкозы до

СО2 и H2O

c)

Анаэробный гликолиз

d)

Аэробный гликолиз

e)

Окислительное декарбоксилирование

76.

3 моль АТФ

a)

Общий путь катаболизма

b)

Аэробный распад глюкозы до

СО2 и H2O

c)

Анаэробный гликолиз

d)

Аэробный гликолиз

e)

Окислительное декарбоксилирование

77.

2 моль АТФ

a)

Аэробный гликолиз

b)

Окислительное декарбоксилирование

c)

Анаэробный гликолиз

d)

Цитратный цикл

e)

Катаболизм глюкозы до

СО2 и H2O

78.

12 моль АТФ

a)

Аэробный гликолиз

b)

Окислительное декарбоксилирование

c)

Анаэробный гликолиз

d)

Цитратный цикл

e)

Катаболизм глюкозы до

СО2 и H2O

79.

38 моль АТФ

a)

Аэробный гликолиз

b)

Окислительное декарбоксилирование

c)

Анаэробный гликолиз

d)

Цитратный цикл

e)

Катаболизм глюкозы до

СО2 и H2O

80.

Регенерирует в ЦПЭ при участии малат-аспартатного челнока

a)

NAD+

b)

NADH + H*

c)

FAD

d)

Биотин

e)

NADP+

81.

Содержит витамин В2

a)

NAD+

b)

NADH + H*

c)

FAD

d)

Биотин

e)

NADP+

82.

Участвует в реакции карбоксилирования пирувата

a)

NAD+

b)

NADH + H*

c)

FAD

d)

Биотин

e)

NADP+

83.

Аэробный гликолиз

a)

Сопряжен с окислительным фосфорилированием

b)

Сопровождается синтезом

12АТФ

c)

Включает реакцию с участием витамина В1

d)

Преобладает в клетках опухолей

e)

Не содержит реакции с использованием АТФ

84.

Анаэробный гликолиз

a)

Сопряжен с окислительным фосфорилированием

b)

Сопровождается синтезом

12АТФ

c)

Включает реакцию с участием витамина В1

d)

Преобладает в клетках опухолей

e)

Не содержит реакции с использованием АТФ

85.

Мобилизация гликогена

a)

Сопряжен с окислительным фосфорилированием

b)

Сопровождается синтезом

12АТФ

c)

Включает реакцию с участием витамина В1

d)

Преобладает в клетках опухолей

e)

Не содержит реакции с использованием АТФ

86.

Фосфофруктокиназа

a)

Образования продукта, необходимого для синтеза гема

b)

Самую медленную

c)

Фосфорилирования АДФ

d)

Образования конечного продукта

e)

С участием витамина В1

87.

Пируваткиназа

a)

Образования продукта, необходимого для синтеза гема

b)

Самую медленную

c)

Фосфорилирования АДФ

d)

Образования конечного продукта

e)

С участием витамина В1

88.

Лактатдегидрогеназа

a)

Образования продукта, необходимого для синтеза гема

b)

Самую медленную

c)

Фосфорилирования АДФ

d)

Образования конечного продукта

e)

С участием витамина В1

89.

Образуется при карбоксилировании пирувата

a)

Оксалоацетат

b)

Глицеральдегидфосфат

c)

3-фосфоглицерат

d)

a-кетоглуторат

e)

Сукцинат

90.

Дегидрируется в цитозоле

a)

Оксалоацетат

b)

Глицеральдегидфосфат

c)

3-фосфоглицерат

d)

a-кетоглуторат

e)

Сукцинат

91.

Декарбоксилируется с участием кофермента ТДФ

a)

Оксалоацетат

b)

Глицеральдегидфосфат

c)

3-фосфоглицерат

d)

a-кетоглуторат

e)

Сукцинат

92.

NADH + H+

a)

Окисляется в ЦПЭ с образованием

3 моль АТФ

b)

Используется в реакции превращения лактата в пируват

c)

Продукт неокислительного пути пентозофосфатного превращения

глюкозы

d)

Образуется в реакции, катализируемой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой

e)

Продукт реакции, катализируемой сукцинатдегидрогеназой

93.

NADPH+ H+

a)

Окисляется в ЦПЭ с образованием

3 моль АТФ

b)

Используется в реакции превращения лактата в пируват

c)

Продукт неокислительного пути пентозофосфатного превращения

глюкозы

d)

Образуется в реакции, катализируемой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой

e)

Продукт реакции, катализируемой сукцинатдегидрогеназой

94.

FADH2

a)

Окисляется в ЦПЭ с образованием

3 моль АТФ

b)

Используется в реакции превращения лактата в пируват

c)

Продукт неокислительного пути пентозофосфатного превращения

глюкозы

d)

Образуется в реакции, катализируемой глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой

e)

Продукт реакции, катализируемой сукцинатдегидрогеназой

95.

Аэробный распад глюкозы до конечных продуктов

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

96.

Анаэробный гликолиз

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

97.

Общий путь катаболизма

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

98.

Окисление и декарбоксилирование пирувата

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

99.

Аэробный гликолиз

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

100.

Общий путь катаболизма

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

101.

2 моль АТФ

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

102.

38 моль АТФ

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

103.

30 моль АТФ

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

104.

8 моль АТФ

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

105.

6 моль АТФ

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

106.

30 моль АТФ

a)

А

b)

Б

c)

В

d)

Г

e)

Д

107.

.

a)

Цитратный цикл

b)

Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

c)

Синтез глюкозы

d)

Гликолиз

e)

Синтез гликогена