Биохимия‎ > ‎ФФ‎ > ‎

Вопросы к экзамену

Экзаменационные вопросы по биохимии для студентов 3 курса дневного отделения фармфакультета 2016/2017.

 

1.     Классификация, строение и физико-химические свойства протеиногенных аминокислот.

2.     Физико-химические свойства белков. Первичная структура белка, биологическая роль. Образование и свойства пептидной связи.

3.     Вторичная структура белка: α-спираль, β-структура. Роль водородных связей  в формировании вторичной структуры.

4.     Третичная и четвертичная структура белка, связи их стабилизирующие. Понятие о доменной структуре.

5.     Характеристика простых и сложных белков, классификация, основные представители, их биологические функции.

6.     Структура и функции гемоглобина. Кооперативные механизмы связывания кислорода гемоглобином.

7.     Уровни структурной организации ДНК и ее биологическая роль.

8.     Функциональные типы РНК, структура и биологическая роль.

9.     Физико-химические свойства нуклеиновых кислот.

10.  Ферменты – классификация, структура. Свойства ферментов как биокатализаторов.

11.  Структурно-функциональная организация активного центра ферментов. Единицы активности ферментов.

12.  Механизм действия ферментов. Значение образования фермент-субстратного комплекса в процессе катализа.

13.  Основные положения ферментативной кинетики. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата и фермента, pH-среды, температуры.

14.  Уравнение скорости ферментативной реакции Михаэлиса-Ментен. Характеристика и определение Vmax и Km. Уравнение Лайниуивера-Берка.

15.  Механизм действия активаторов и ингибиторов на скорость ферментативной реакции. Ингибиторы, их типы и характеристика.

16.  Основные типы регуляции активности ферментов. Полиферментные комплексы.

17.  Аллостерические ферменты, их структура и роль в регуляции метаболических процессов. Белок-белковое взаимодействие. Химическая ковалентная модификация. Ограниченный протеолиз (проэнзимы). Изоферменты.

18.  Ферменты и ингибиторы как лекарственные вещества.

19.  Современная теория биологического окисления. Структурная организация функционирование компонентов дыхательной цепи митохондрий.

20.  Строение НАДН и флавинзависимых дегидрогенах. Механизм восстановления коферментных форм.

21.  Хемиосмотическая теория сопряжения окисления и фосфорилирования. Строение и функционирование Н-АТФ-синтетазы.

22.  Ингибиторы дыхания и разобщители дыхания и фосфорилирования как лекарственные вещества.

23.  Гликолиз, химизм, регуляция, энергетический баланс. Связь гликолиза и спиртового брожения.

24.  Окислительное декарбоксилирование пирувата, химизм, регуляция, биологическая роль.

25.  Цикл трикарбоновых кислот, химизм, энергетический эффект и биологическая роль и регуляция.

26.  Гликогенолиз и гликогенез химизм и регуляция.

27.  Глюконеогенез, реакции специфичные для данного процесса. Напишите суммарное уравнение реакции биосинтеза глюкозы.

28.  Переваривание и всасывание жиров в ЖКТ. Образование хиломикронов и транспорт липидов.

29.  Активация ВЖК, транспорт в матрикс митохондрий, механизм β-окисления высших жирных кислот. Энергетический эффект окисления стеариновой кислоты.

30.  Биосинтез ВЖК, его химизм, регуляция и локализация в клетке.

31.  Биосинтез и распад глицерофосфолипидов в организме.

32.  Биосинтез и распад триацилглицеридов. Биологическая роль, регуляция.

33.  Биосинтез холестерина, его основные этапы, регуляция.

34.  Переваривание белков в ЖКТ. Протеолитические ферменты, механизм их активации, свойства.

35.  Дезаминирование аминокислот. Трансаминрование аминокислот, механизм, роль в метаболизме аминокислот. Непрямое дезаминирование аминокислот. Роль глутаминовой кислоты в этом процессе.

36.  Декарбоксилирование аминокислот. Образование биогенных аминов и пути их детокстикации.

37.  Заменимые аминокислоты и пути их синтеза в организме.

38.  Источники аммиака и пути его детоксикации. Механизм синтеза мочевины, его локализация.

39.  Аминокислоты как лекарственные вещества.

40.  Гемопротеиды, основные представители. Синтез гема и его регуляция.

41.  Распад гемоглобина. Образование желчных пигментов, их детоксикация и выведение из организма.

42.  Биосинтез и распад пуриновых нуклеотидов, регуляция.

43.  Синтез и распад пиримидиновых нуклеотидов.

44.  Молекулярный механизм действия гормонов белково-пептидной природы. Функционирование аденилатциклазной системы.

45.  Вторичные посредники действия гормонов их строение и биологическая роль.

46.  Строение, молекулярный механизм действия стероидных гормонов.

47.  Биосинтез, биологическая роль и механизм действия тиреоидных гормонов.

48.  Инсулин, строение, биосинтез, биологическая роль, молекулярный механизм действия.

49.  Гормоны мозгового слоя надпочечников. Адреналин, его структура, биосинтез, биологическая роль и молекулярный механизм действия.

50.  Структура, биосинтез, молекулярный механизм действия гормонов коркового слоя надпочечников.

51.  Половые гормоны, их биосинтез, структура, механизм действия, биологическая роль.

52.  Витамины. Определение, классификация, биологические функции. Антивитамины, механизм их действия, применение в медицине.

53.  Витамины группы Е, структура, биологическая роль.

54.  Витамины группы А, их провитамины и биологическая роль.

55.  Витамины группы Д, их провитамины, метаболически активные формы, биологическая роль, авитаминоз.

56.  Витамины группы К, строение, биологическая роль.

57.  Витамины С и Р, структура, биологические функции, авитаминоз.

58.  Витамины В1, В2 , В3, Н,  В5 – структура, метаболически активные формы, роль в обмене веществ, связь с ферментами.

59.  Антианемические витамины В9 и В12, их коферментные функции. Объясните, почему недостаток этих витаминов вызывает нарушение процессов репликации ДНК.

60.  Витамин В6, структура, коферментные формы, роль в обмене веществ.

61.  Молекулярная организация биологических мембран, их химический состав, свойства и функции. Липосомы как модельная система биомембран, их применение в медицине и фармации.

62.  Типы транспорта веществ через мембрану. Механизм простой и облегченной диффузии, активного транспорта.

63.  Типы активного транспорта через мембраны. Функционирование К+-Na+  насоса.

64.  Метаболизм лекарств. Общие положения фармакокинетики (всасывание, транспорт, распределение по органам).

65.  Характеристика и биологическая роль реакций 1-й и 2-й фаз биотрансформации.

66.  Микросомальное окисление. Механизм монооксигеназных реакций.

67.  Строение и функционирование цитохрома Р450. Биологическая роль в реакциях биотрансформации.

68.  Сравнительная характеристика механизма и функций процессов микросомального и митохондриального окисления.

 

 

В экзаменационные билеты включены ситуационные задачи. Типовые задачи приведены в учебном пособии «Метаболическая биохимия», СПб 2012 г. и учебном пособии, рабочая тетрадь «Метаболическая биохимия», СПб 2015 г.

 

 


ĉ
Кафедра биохимии,
30 окт. 2014 г., 2:59