Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Итоговое занятие «общие пути катаболизма. Энергетический обмен. Обмен и функции углеводов. »Содержание книги
Поиск на нашем сайте Выберите ОДИН правильный ответ: 1. Примером анаболического пути может служить: А. образование моносахаридов из полисахаридов Б. образование жирных кислот и глицерола из жиров В. образование нуклеотидов из нуклеиновых кислот Г. образование пирувата из глюкозы Д. образование жирных кислот из ацетил-КоА 2. Примером катаболического пути может служить: А. образование пирувата из глицерола Б. образование жирных кислот из ацетил-КоА В. образование аминокислот из пирувата Г. образование жиров из жирных кислот и глицерола Д. образование нуклеиновых кислот из нуклеотидов 3. К первой стадии катаболизма питательных веществ относится превращение: А. глюкозы в пируват Б. белков в аминокислоты В. жирных кислот в ацетил-КоА Г. пирувата в ацетил-КоА Д. аланина в пируват 4. Ко второй стадии катаболизма питательных веществ относится превращение: А. крахмала в глюкоза Б. жирных кислот в ацетил-КоА В. жиров в жирные кислоты и глицерол Г. белков в аминокислоты Д. ацетил-КоА в СО2 и Н2О 5. Аккумуляцией энергии в АТФ сопровождается превращение: А. ацетил-КоА в жирные кислоты Б. аминокислот в белки В. пирувата в аминокислоты Г. жирных кислот и глицерола в жиры Д. моносахаридов в пируват 6. Потреблением энергии АТФ с образованием АДФ и фосфата сопровождается: превращение: А. жиров в жирные кислоты и глицерол Б. аминокислот в пируват В. ацетил-КоА в жирные кислоты Г. жирных кислот в ацетил-КоА Д. белков в аминокислоты 7. Ковалентно связанными коферментами α-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса являются: А. ТДФ, липоевая кислота, ФАД Б. HS-КоА, ФАД, НАД В. ТДФ, липоевая кислота, HS-КоА Г. липоевая кислота, ФАД, НАД Д. ТДФ, HS-КоА, НАД 8. Скорость пируватдегидрогеназной реакции уменьшается при: А. снижении соотношения НАДН/НАД+ Б. снижении концентрации ГТФ В. увеличении соотношения АТФ/АДФ Г. увеличении концентрации АМФ Д. снижении концентрации ацетил-КоА 9. Диссоциирующими коферментами -кетоглутаратдегидрогеназного комплекса являются: А. ТДФ и липоевая кислота Б. НАД и ФАД В. ФАД и ТДФ Г.HS-KoA и НАД Д. липоевая кислота и HS-KoA 10. Коферменты вступают в реакцию окислительного декарбоксилирования пирувата в следующей последовательности: А. ТДФ, липоевая кислота, ФАД, НАД, КоА-SH Б. ТДФ, КоА-SH, НАД, ФАД, липоевая кислота В. ТДФ, липоевая кислота, КоА-SH, ФАД, НАД Г. НАД, ФАД, КоА-SH, липоевая кислота, ТДФ Д. ТДФ, КоА-SH, ФАД, липоевая кислота, НАД 11. Ферменты пируватдегидрогеназного мультиферментного комплекса вступают в реакцию в следующей последовательности: А. дигидролипоилдегидрогеназа, трансацилаза, пируватдекарбоксилаза Б. пируватдекарбоксилаза, дигидролипоилдегидрогеназа, трансацилаза В. трансацилаза, дигидролипоилдегидрогеназа, пируватдекарбоксилаза Г. пируватдекарбоксилаза, трансацилаза, дигидролипоилдегидрогеназа Д. дигидролипоилдегидрогеназа, пируватдекарбоксилаза, трансацилаза 12. Витамин РР входит в состав кофермента: А. НS-КоА Б. НАД В. ФАД Г. ТДФ Д. Липоевой кислоты 13. Реакция дегидрирования субстрата в цикле Кребса происходит при превращении: А. фумарата в малат Б. цитрата в цис-аконитат В. ацетил-КоА и оксалоацетата в цитрат Г. цис-аконитата в изоцитрат Д. сукцината в фумарат 14. Субстратным фосфорилированием сопровождается реакция цикла трикарбоновых кислот: А. переход цис-аконитата в изоцитрат Б. превращение фумарата в малат В. превращение α-кетоглутарата в сукцинил-КоА Г. переход сукцинил-КоА в сукцинат Д. превращение цитрата в цис-аконитат 15. Продукт, содержащий макроэргическую связь, образуется в реакции цикла трикарбоновых кислот: А. цитрат ® цис-аконитат Б. α-кетоглутарат ® сукцинил-КоА В. изоцитрат ® α-кетоглутарат Г. сукцинат ® фумарат Д. малат ® оксалоацетат 16. Реакция дегидрирования субстрата в цикле Кребса происходит при превращении: А. цис-аконитата в изоцитрат Б. сукцинил-КоА в сукцинат В. фумарата в малат Г. цитрата в цис-аконитат Д. изоцитрата в α-кетоглутарат 17. Реакция декарбоксилирования субстрата в цикле Кребса происходит при превращении: А. фумарата в малат Б. α-кетоглутарата в сукцинил-КоА В. сукцинил-КоА в сукцинат Г. цис-аконитата в изоцитрат Д. цитрата в цис-аконитат 18. Скорость цикла трикарбоновых кислот снижается при: А. увеличении соотношения АТФ/АДФ
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.005 с.) |