Font size
WorksheetsВопросы по синтезу нуклеотидов и метаболизму АТФ
Total questions: 106
Worksheet time: 1hrs 23mins
Процесс синтеза АТФ из АДФ происходит с участием
Фермента АТФ-синтазы
Нуклеотид-дифосфатазы
Цикл Кребса
Гликолиза
РНК-полимеразы
Нуклеотиды синтезируются из
Прекурсоров аминокислот
РНК
ДНК
Глюкозы
Жиров
Процесс, при котором АТФ превращается в АДФ
Гидролиз
Реакция окисления
Синтез
Репликация
Конденсация
Основной способ регенерации АТФ в клетке
Окислительное фосфорилирование
Гликолиз
Цикл Кребса
Система ферментов в митохондриях
Реакция конденсации
Реакция, при которой образуются нуклеотиды
Фосфорилирование
Конденсация
Гликолиз
Оксиление
Репликация
Молекулы, из которых синтезируются нуклеотиды
Пурины и пиримидины
Глюкоза и кислород
РНК и ДНК
Белки и жиры
Нуклеозиды
Основной источник энергии для синтеза нуклеотидов
Гидролиз АТФ
Гликоген
Глюкоза
Кислород
Никотинамид
Какой процесс использует АТФ для образования ДНК
Репликация
Реакция гидролиза
Синтез белков
Окислительное фосфорилирование
Генетическая рекомбинация
Прекурсоры, из которых синтезируются нуклеотиды
Рибоза и фосфаты
Глюкоза и кислород
Цитозин и урацил
Аденозин и гуанозин
Рибонуклеозиды
Прекурсор для синтеза пуриновых нуклеотидов
Фосфорибозилпирофосфат
Цитозин
Глутамин
Глицин
Аланин
Дефект какого фермента приводит к накоплению гипоксантина и ксантинов в организме
Гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза
АДФ-азотазазовая фосфатаза
Глутаминсинтетаза
Цитозин-метилтрансфераза
ДНК-полимераза
Образование нуклеотидов из фосфорибозилпирофосфата происходит в процессе
Пуринового пути синтеза
Глюконеогенеза
Репликации
Цикле Кребса
Гликолизе
Синтез пиримидиновых нуклеотидов начинается с
Карбамоила-фосфата
Цитозина
Адениозина
Глутамина
Глюкозы
Какой путь используется для синтеза рибонуклеотидов
Пуриновый путь
Глюкозный путь
Цикл Кребса
Гликолиз
Уреазный путь
Реакция метилирования, используемая для синтеза тимидина
Метилирование дегидрогеназа
Синтез дифосфатного радикала
Реакция восстановительного фосфорилирования
Превращение ацетил-КоА
Взаимодействие с метилтрансферазой
Процесс восстановления нуклеотидов происходит в
Антиоксидантной системе клеток
Цитоплазме
Ядре
Гликолизе
Лизосомах
Прекурсоры для синтеза АТФ
Глицин и глутамат
Рибоза и углекислый газ
Глюкоза и фосфаты
Цитозин и гуанин
Гидроксиэстилфосфат
Молекулы, участвующие в синтезе рибонуклеотидов
АДФ
Глюкоза
Цитозин
Глутамин
Никотинамид
Какой процесс участвует в синтезе пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов
Реакция фосфорилирования
Гликолиз
Цикл Кребса
Генетическая рекомбинация
Репликация
Что является конечным продуктом обмена пуринов
Мочевая кислота
Цитозин
Глюкоза
Уракалит
Глутамин
Этапы, через которые проходит синтез рибонуклеотидов
Фосфорилирование
Гликогенез
Реакция окисления
Реакция метилирования
Реакция конденсации
Какие нуклеотиды участвуют в синтезе ДНК
Дезоксигуанозинтрифосфат
Цитозин
Глицин
Рибоза
Глутаминовая кислота
Какой процесс включает образование АТФ из фосфатной группы и рибозы
Фосфорилирование
Конденсация
Реакция гидролиза
Цикл Кребса
Гликогенез
Функция пуринового катаболизма в организме
Превращение пуринов в мочевую кислоту
Превращение пуринов в аминокислоты
Синтез АТФ с участием фосфорибозилпирофосфата происходит в
Пуриновом пути синтеза
Репликации
Гликогенезе
Цикле Кребса
Гликолизе
Конечный продукт метаболизма пиримидинов
Урат
Лактат
Цитозин
Глюкоза
Глицин
Ферменты, участвующие в ресинтезе пуриновых нуклеотидов
Гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза
Аденин-фосфорибозилтрансфераза
АДФ-синтаза
Рибонуклеотидредуктаза
Конечный продукт катаболизма пуринов у человека
Мочевая кислота
Урат
Ксантин
Аллантоин
Важные предшественники в синтезе пуринов
Глицин
Глутамин
Лейцин
Цистеин
Основные этапы катаболизма пуриновых оснований
Образование гипоксантина
Образование ксантина
Распад до мочевины
Синтез из фосфорибозы
Реакции синтеза пиримидинов начинаются с
Карбамоилфосфата
Аспартата
Гуанозина
Глицина
Метаболизм АТФ при дефиците кислорода приводит к
Накоплению гипоксантина
Ацидозу
Образованию уреиды
Активному синтезу мочевины
Специфическая особенность обмена пуринов
Синтез начинается с PRPP
Конечный продукт — мочевая кислота
Синтез требует фолиевой кислоты
Распад происходит в митохондриях
В синтезе нуклеотидов участвует
Фосфорибозилпирофосфат (PRPP)
Глутамин
Глюкоза
Глюкагон
Пуриновые основания включают
Аденин
Гуанин
Урацил
Цитозин
При синдроме Леша-Найхана нарушается
Фермент HGPRT
Путь утилизации пуринов
Синтез мочевины
Фермент аденозиндезаминаза
Промежуточные продукты катаболизма пуринов
Гипоксантин
Ксантин
Фенилаланин
Аллантоин (у человека)
Для синтеза пиримидинов требуется
Карбамоилфосфат
Аспартат
Глицин
Гуанин
Рециклинг пуринов — это
Повторное использование оснований
Использование PRPP и ферментов
Образование пиримидинов
Разрушение рибозы
При подагре наблюдается
Повышение уровня мочевой кислоты
Отложение уратов в суставах
Повышение образования мочевины
Снижение активности аденилатциклазы
Нуклеозид отличается от нуклеотида
Отсутствием фосфатной группы
Наличием только сахара и основания
Содержанием трёх фосфатов
Наличием пептидной связи
Для образования тимидилата необходим
Урацил
Фолиевая кислота
Гуанин
Рибоза
Рибонуклеотиды превращаются в дезоксирибонуклеотиды с помощью
Рибонуклеотидредуктазы
Тиоредоксинредуктазы
Гипоксантинфосфорибозилтрансферазы
Лигазы
Пиримидиновые нуклеотиды включают
Цитидин
Уридин
Гуанозин
Аденозин
Мочевая кислота может кристаллизоваться в
Почках
Суставах
Лёгких
Эритроцитах
Нарушение обмена пуринов может привести к
Подагре
Нефролитиазу
Гипогликемии
Кетоацидозу
Дезаминирование аденина приводит к
Гипоксантину
Аммонию
Цитозину
Тимину
Нуклеотиды участвуют в
Хранении генетической информации
Энергетических реакциях
Разложении белков
Гликолизе
Участники синтеза PRPP
Рибозо-5-фосфат
АТФ
ФАД
Пируват
Нуклеотиды играют роль в
Сигнальных путях клетки
Коферментной активности
Синтезе жирных кислот
Образовании пептидов
При нарушении ADA (аденозиндезаминазы) развивается
Тяжёлый комбинированный иммунодефицит
Накопление дезоксиаденозина
Аллантоин — это конечный продукт пуринового обмена у
Млекопитающих, кроме человека
Некоторых рептилий
Ураты — это соли
Мочевой кислоты
Катионов натрия/калия
Функции нуклеотидов включают
Передачу фосфатной энергии
Участие в синтезе РНК
В структуру нуклеотида входит
Азотистое основание
Фосфатная группа
Синтез пуриновых нуклеотидов включает
Формирование инозинмонофосфата (IMP)
Использование фосфорибозилпирофосфата (PRPP)
Коферменты, содержащие нуклеотидные компоненты
НАД+
ФАД
При подагре назначаются
Аллопуринол
Диета с ограничением пуринов
Функции АТФ в клетке
Источник энергии
Донор фосфатной группы
Прекурсоры для синтеза пиримидинов
Карбамоил фосфат
Аспартат
Пуриновое основание аденин образуется из
Глицина
Глутамина
Причины гиперурикемии
Избыточное потребление мяса
Дефицит фермента HGPRT
Состояния, сопровождаемые накоплением мочевой кислоты
Подагра
Лизис опухолевых клеток
Включённые в синтез рибонуклеотидов
Рибоза-5-фосфат
Глутамин
Пути деградации пуринов
Образование гипоксантина
Образование мочевой кислоты
Компоненты структуры нуклеотида
Азотистое основание
Моносахарид
Нуклеотиды как коферментные компоненты
Участвуют в окислительно-восстановительных реакциях
Входят в состав НАД+ и ФАД
Синдром Леша-Найхана характеризуется
Неврологическими расстройствами
Аутоагрессией
Механизмы регуляции синтеза нуклеотидов
Обратная связь с конечными продуктами
Активность PRPP-синтетазы
Результаты распада АМФ
Аденозин
Инозин
Рибонуклеотиды превращаются в дезоксирибонуклеотиды
С участием рибонуклеотидредуктазы
В цитоплазме и ядре
Нуклеотиды участвуют в
Энергетическом обмене
Синтезе ДНК и РНК
Причины дефицита дезоксинуклеотидов
Нарушение рибонуклеотидредуктазы
Дефицит липазы
Органы, активные в обмене пуринов
Печень
Почки
Костный мозг
Органы, активные в обмене пуринов
Пиримидиновые нуклеотиды используются в
Биосинтезе РНК
Биосинтезе ДНК
Мембранном транспорте (через UTP)
Пиримидиновые нуклеотиды используются в
Ферменты катаболизма пуринов
Ксантиноксидаза
Аденозиндезаминаза
Гуаназиназа
Ферменты катаболизма пуринов
Фосфорибозилпирофосфат используется в
Синтезе пуринов
Синтезе пиримидинов
Синтезе NAD+
Фосфорибозилпирофосфат используется в
Метаболические эффекты накопления мочевой кислоты
Образование уратов
Воспаление суставов
Повреждение почек
Метаболические эффекты накопления мочевой кислоты
АТФ используется в
Активном транспорте
Фосфорилировании белков
Синтезе нуклеиновых кислот
АТФ используется в
Пуриновая структура включает
Пятичленный и шестичленный кольца
Двойные связи
Атомы азота в кольцах
Пуриновая структура включает
Дезоксинуклеотиды содержат
Дезоксирибозу
Фосфатную группу
Азотистое основание
Дезоксинуклеотиды содержат
Участие нуклеотидов в сигнальных путях
цАМФ как вторичный мессенджер
ГТФ в передаче сигналов
цГМФ в сосудистой регуляции
Участие нуклеотидов в сигнальных путях
Циклические нуклеотиды
цАМФ
цГМФ
Образуются при действии аденилатциклазы
Циклические нуклеотиды
Компоненты NAD+
Никотинамид
АДФ
Рибоза
Компоненты NAD+
Ферменты, участвующие в синтезе нуклеотидов
PRPP-синтетаза
Глутаминамидтрансфераза
Дигидрооратдегидрогеназа
Ферменты, участвующие в синтезе нуклеотидов
Первым азотистым основанием, образующимся при распаде АМФ, является
Гуанин
Аденин
Гипоксантин
Инозин
Ксантин
Основная функция PRPP в нуклеотидном метаболизме
Инактивация пуринов
Субстрат для начала синтеза нуклеотидов
Образование креатина
Окисление рибозы
Синтез пиримидинов из глюкозы
Роль HGPRT в пуриновом обмене
Синтез мочевой кислоты
Восстановительное использование гипоксантина
Утилизация пиримидинов
Обратный синтез PRPP
Образование карбамоилa
Синтез дезоксирибонуклеотидов регулируется на уровне
Пируваткиназы
Рибонуклеотидредуктазы
Ксантиноксидазы
АДФ-синтетазы
Оротатдекарбоксилазы
Мочевая кислота образуется в результате
Расщепления пиримидинов
Окисления ксантина
Синтеза аденозина
Гидролиза гуанозина
Реакции между рибозой и уратом
Роль оротовой кислоты в обмене
Фермент в синтезе пуринов
Метаболит распада аденина
Промежуточный продукт в синтезе пиримидинов
Кофермент для ДНК-полимеразы
Стимулятор синтеза НАДФН
Для репарации ДНК необходимы
Нуклеотиды FAD-типа
Урацил
Аденозин
Дезоксинуклеотиды
Пиримидины в свободной форме
Субстратом для синтеза уридинмонофосфата является
Глицин
Оротат
Гуанин
Ксантин
Фумарат
Уровень мочевой кислоты в плазме можно понизить приёмом
НПВС
Аллопуринола
Фолиевой кислоты
Кальция
Цианокобаламина
