Egzamin z Biochemii
Wskaż poprawne zdania dotyczące losów glukozy:
glukoza jest przerabiana na kwasy tłuszczowe
w układzie nerwowym glukoza jest magazynowana w postaci glikogenu
mięśnie dostarczają glukozę do krwi
komórki nerwowe zużywają glukozę
Wiązania peptydowe są charakterystyczne dla tworzenia struktury białka
alpha-helisy
I-rzędowej
III- rzędowej
beta-harmonijki
kreatyna bierze udział w:
fosforylacji ADP
transporcie wyższych kwasów tłuszczowych przez błonę mitochondrialną
aktywatorem skurczu mięśni szkieletowych
fosforyluje karnitynę
Mioglobina jest:
Dodatkowym transporterem tlenu do mięśni
b) ufosforylowaną formą hemoglobiny
c). magazynem tlenu w mięśniach
d) formą hemoglobiny ze związanym tlenkiem węgla
glukoza do krwi dostarczana jest z:
mięśni
komórek nerwowych
wątroby
Wskaż poprawne zdanie dotyczące biochemicznego podłoża skurczu mięśnia
hydroliza ATP przez aktynę powoduje przesuwanie się filamenów aktynowych względem miozonowych
skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów miozynowych pod wpływem hydrolizy ATP
hydroliza ATP przez miozynę powoduje przesuwanie się filamenów aktynowych względem miozynowych
skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów aktynowych
glukagon:
Wnikanie glukozy do mięśni
glikogenolizę
uwalnianie glukozy przez wątrobę
syntezę glikogenu w wątrobie i glikolizę
Aminokwasów hydrofilowych grupy boczne
mają ładunek ujemny
mają ładunek dodatni
nie mają ładunku ale są polarne
nie mają ładunku i nie są polarne
W cyklu Krebsa z 1 cząsteczki pirogronianu uzyskiwane są:
3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP
1 NADH, 3 FADH2
3 NADH, 1 FADH2, 2 ATP
3 NADPH2, 1 FADH2, 1 ATP
Na ile czasu starcza energii pochodzącej z fosforanu kreatyny w kurczącym się mięśniu. podczas intensywnego wysiłku
kilka sekund
minutę
10 min
godzinę
Mięsień czerpie energię głównie z procesów beztlenowych:
podczas maksymalnego wysiłku
gdy jest nadmiar NAD+
przy wartości HRmax wynoszącej 70%
w ciągu pierwszych sekund intensywnego wysiłku
rozkurcz mięśni szkieletowych spowodowany jest:
10 krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
10 krotnym obniżeniem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
2 krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
2 krotnym obniżeniem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
czynnikami niezależnymi od jonów wapnia
glukagon jest:
podstawowym surowcem energetycznym dla komórek nerwowych
nośnikiem wyższych kwasów tłuszczowych przez błonę mitochondrialną
hormonem podwyższającym poziom cukru we krwi
forma zmagazynowanej glukozy.
Jakie funkcje można przypisać dwutlenkowi węgla we krwi:
regulacja ciśnienia osmotycznego
transport glukozy
synteza ATP z ADP
stabilizacji pH krwi
Najwięcej glikogenu procentowo (w stosunku do masy) jest :
w mięśniach
w komórkach nerwowych
w wątrobie
w tkance tłuszczowej
Całkowite utlenianie glukozy (do CO2 i H2O) w mięśniach jest hamowane przez:
nadmiar tlenu w mięśniach
brak NAD+
brak FADH2
nadmiar glikogenu
brak tlenu
Czy wątroba może uwalniać glukozę do krwi:
tak bo zawiera fosfatazę defosforylującą ufosforylowaną glukozę
tak ale tylko podczas intensywnego wysiłku
tak ale tylko wtedy gdy mięśnie nie pracują
nie
Wśród wymienionych cech zaznacz te które dotyczą mięśni szkieletowych:
ich komórki są wielojądrowe o kształcie cylindrycznym
budują ściany narządów wewnętrznych
skurcz tych mięśni jest szybki
regulacja ich skurczów jest niezależna od woli organizmu
W trakcie relaksacji skurczu mięśni szkieletowych
troponina wiąże wapń i powoduje przesunięcie tropomiozyny na filamencie aktynowym która blokuje wiązanie miozyny z aktyną
tropomiozyna uwalnia wapń i przesuwa się na filamencie aktynowym blokując wiązanie miozyny z aktyną
tropomiozyna wiążę wapń i przesuwa się na filamencie aktynowym blokując wiązanie miozyny z aktyną
troponina uwalnia wapń i powoduje przesunięcie tropomiozyny na filamencie aktynowym która blokuje wiązanie miozyny z aktyną
Jaki jest procentowy udział całkowitych zasobów energetycznych człowieka pochodzących od:
białek.................................
tłuszczy..............................
węglowodanów..................
W cyklu Corich zachodzi:
proces zamiany kwasu mlekowego w pirogronian
proces syntezy glukagonu
proces syntezy glukozy
proces utleniania glukozy
:Po jakim czasie organizm może czerpać energie z utleniania kwasów tłuszczowych w trakcie ciągłego wysiłku?.
po 10 sekundach
po 1 minucie
po kilku minutach
możliwe jest to tylko po zakończeniu wysiłku
W mięśniach szkieletowych wyróżniamy włókna szybkie i wolne.
Włókna szybkie mają dużo siły i się szybko kurczą
Włókna szybkie są mniej czerwone niż włókna wolne.
Włókna szybkie mają dużo siły i mogą pracować przez długi czas
Włókna wolne czerpią energię głównie z procesów beztlenowych
Zaznacz prawdziwe zdania,
Proces beta-oksydacji kwasów tłuszczowych jest poprzedzony ich aktywacją
Aktywacja kwasów tłuszczowych zużywa AMP i acetylo-CoA
Aktywną postacią kwasu tłuszczowego jest jego połączenie z CoA
Aktywacja kwasów tłuszczowych dostarcza energii gdyż w trakcie samej aktywacji powstaje ATP
W warunkach niewystarczającej ilości tlenu dominują następujące reakcje
przemiana glukozy w pirogronian
tworzenie acetyloCoA z pirogronianu
*-oksydacja kwasów tłuszczowych
powstawanie kwasu mlekowego z pirogronianu
Czy glukoza może wydostać się z mięśni?
tak ale tylko wtedy gdy stężenie glukozy we krwi jest niskie
tak, nawet przy wysokim stężeniu glukozy we krwi
tak bo glukoza w mięśniu nie ulega fosforylacji
nie, bo brak w mięśniach fosforylazy defosforylującej glukozę
Jakie są losy mleczanu powstającego w mięśniach podczas intensywnego wysiłku
jest rozkładany w mięśniach do CO2 i H2O
jest zamieniany w mięśniach w glukozę
trafia do wątroby po przez krew i służy do syntezy glukozy
jest zamieniany w mięśniach w glikogen
Każdorazowo w reakcji, w której asparaginian jest dawcą grupy aminowej powstaje z niego jako jeden z produktów takiej reakcji znany metabolit cyklu Kresa:
a. bursztynian
b. jabłczan
c. fumaran
d. szczawiooctan
e. żaden z wymienionych powyżej w odpowiedziach A - D
Całkowite utlenienie 1 cząsteczki kwasu palmitynowego (16 atomów węgla) prowadzi do powstania
3 cząsteczek ATP
113 cząsteczek ATP
48 cząsteczek ATP
86 cząsteczek ATP
208 cząsteczek ATP
w wyniku reakcji glikolizy zachodzącej w warunkach tlenowych powstaje
z jednej cząsteczki glukozy ponad 30 cząsteczek ATP
kwas mlekowy
mocznik
CO2
Tylko 18 cząsteczek ATP
2 cząsteczki ATP