201
10. Zdolność łączenia się z cząsteczką ATP i jej hydrolizy posiadają cząsteczki:
a) dyneiny i miozyny,
b) miozyny i tubuliny,
c) tubuliny i aktyny,
d) dyneiny i flageliny.
^1* Podczas skurczu mięśnia:
a) kurczy się pasmo A i strefa H,
b) kurczy się pasmo I i strefa H,
c) skraca się filament miozynowy,
d) skraca się filament aktynowy.
12. Usunięcie blokady aktyny i jej interakcja z główkami miozyny jest skutkiem:
a) hydrolizy ATP,
b) odcięcia dopływu jonów wapnia,
c) wytworzenia kompleksu troponina—Ca2+,
d) przyłączenia cząsteczki ATP do miozyny.
13. Wskaż prawidłowo sformułowany opis zmian interakcji między miozyną i aktyną zachodzących podczas cyklu skurcz—rozkurcz mięśnia.
a) Miozyna łączy się z cząsteczką ATP i następuje odłączenie główki miozyny od filamentu aktynowego.
b) Stymulacja mięśnia powoduje rozkład ATP i przyłączenie główek miozyny do filamentu aktynowego.
ć) Podczas relaksacji mięśnia główki miozyny nie są związane z żadnym nukleotydem.
d) Zmiana orientacji przestrzennej cząsteczki aktyny względem filamentu miozynowego jest spowodowana przyłączeniem ATP.
14. Cyklaza adenylanowa jest enzymem, który:
a) powoduje rozkład białka G;
b) katalizuje przemianę ATP w cAMP;
c) warunkuje przyłączenie cząsteczki sygnałowej do receptora błonowego;
d) katalizuje transport grupy fosforanowej na cząsteczkę kinazy.