Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Biokeemia kontrollküsimused vastustega: valgud ja lipiidid. (0)

1 Hindamata
Punktid




Kontrolltöö  Iga küsimus annab 1 p. Kokku 55 p.  1) Mis komponentidest koosnevad lipiidid? Alkoholist ja rasvhappest 2) Millest koosnevad valgud? Aminohapetest 3) Mis biomolekulid moodustavad rakumembraani? Fosfo- ja glükolipiidud 4) Mida nimetatakse neutraalrasvadeks? Triglütseriide 5) Mis   on   valesti   kokkupakitud   valgud?  Valgus   olevate   aminohapete   mutatsioon   või väline faktor, mis segab valgu korrektset kokkupakkimist. 6) Miks vaadeldakse lipiide estritena? Neil on alkoholi gruppNad on rasvhappe estrid 7) Mis biomolekul on translokaas ning mis on selle ülesanne?   Ensüüm, atsetüülkarnitiini transport mitokondri maatriksisse 8) Läbi   milliste   kovalentsete   sidemete   on   valkudes   aminohapped   omavahel   seotud? Peptiidsidemete 9) Mis sildistusega valgud suunatakse lõhustamisele? Ubikvitiiniga 10) Mis   juhtub   valesti   kokkupakitud   valkudega   inimese   organismis?  Lõhustatakse proteosoomides 11) Millistel   valkudel   on   kõige   lühem   eluiga?  Destabiliseerivad   N-terminaalsed aminohapped 12) Millistel valkudel on kõige pikem eluiga?  Valgud, mis sisaldavad stabiliseerivad N- terminaalsed aminohapped 13) Miks on rasvhappe triglütseriidid inimkeha suurim energiavaru? Rohkem redutseeritud kui valgud ja süsivesikud; on anhüdreeritud vormis. Annab 9 kcal/g energiat. 14) Miks maks ei kasuta ketokehasid energia saamiseks? Tal puudub vajalik ensüüm  selleks. 15) Mis   organi   energiaga   varustamiseks   pikema   nälgimise   korral   toodab   organism ketokehasid? Aju, vähemal määral südame-ja skeletilihased. 16) Miks peab atsetüül-CoA muutma tsitraadiks enne rasvhapete de novo sünteesi? Tsitraat saab läbida mitokondrite membraani. 17) Mida   põhjustab   adrenaliinitaseme   tõus   organismis   triglütseriidide   metabolismis? Triglütseriidide   lõhustamise   tõusu   keha   glükoosivajaduste   täitmiseksintensiivne katabolism.rgneb intensiivselt 


18) Mis biomolekulide metabolism rahuldab 50-60%  organismi päevasest energiavajadusest? Süsivesikute 19) Mis biomolekule kasutatakse energia saamise eesmärgil kõige vähem? Valke 20) Mis on transamiinimise lõpp-produkt? Vastav a-ketohape ja a-aminohape 21) Mis funktsionaalrühm asetseb polüpeptiidahela C-terminuses? Karboksüülrühm 22) Mis hormooni taseme tõus initsieerib triglütseriidide mobiliseerimise?  Adrenaliin ja glükagoon 23) Mitu süsiniku aatomit lisatakse iga rasvhapete de novo tsükli ringiga? 2 aatomit 24) Mis   on   rasvhapete   β-oksüdatsioon?  Rasvhappe   molekulie   lisatakse   CoA molekul(Beeta-oksüdatsioonon metaboolne tsükkel, täidab olulist energeetilist rolli. Tsükli iga ringiga lühendatakse rasvhappe ahelat 2-süsinikulise atsetüüljäägi võrra. Atsetüüljääk   väljub   B-OX-st   atsetüül-CoA   vormis   ja   lülitub   TKT-sse   lõplikuks lõhustumiseks,   tsükli   iga   ring   toodab   ühe   FADH2ja  ühe   NADH,   mis reoksüdeeritakse hingamisahelas tootmaks ATP-d. 25) Mitu süsiniku aatomit eemaldatakse iga  β-oksüdatsiooni ringiga? 2 süsiniku aatomit.  1 aatom 26) Mida põhjustab kõrgenenud ammoniaagi tase organismis? KOksüdatiivne  desamiinimine(kahjustab aju. Pikaajaline ammoniaagi tase võib lõppeda surmaga) 
(0p)
27) Kuidas organism vähendab ammoniaagi tsütotoksilist effekti? Muudab selle uureaks 28) Läbi   mis   vaheühendi   lülitub   triglütseriidide   metabolism   glükoosi   metabolismi?   Läbi glütserooli, mis konverteeritakse glütseraldehüüd-3-fosfaadiks. 29) Mis   molekul   on   ornitiin   ning   mis   on   selle   eesmärk   organismis?  Aminohape; karbamoüülgrupi võtmine karbamiidi biosünteesi tsüklis 30) Mis funktsionaalrühm asetseb polüpeptiidahela N-terminuses? Aminorühm 31) Mis kujul esinevad lipiidid organismi energiavaruna? Triglütseriididena 32) Mis   on   rasvhapete   oksüdeerumise   vähemkasutatavad   rajad?  Omega-   ja   alfa- oksüdeerumine, mis toimub ER’is. 33) Mis on rasvhapete oksüdeerumise peamine rada? β-oksüdatsioon 34) Millised   kaks   nukleotiidide   biosünteesi   rada   esinevad   inimorganismis? Puriinnukleotiidide ja pürimidiinnukleotiidide biosüntees. 35) Mida varustatakse adipotsüütides? Triglütseriide 36) Selgitage karnitiini ülesannet organismis.  Transpordib atsetüül-CoA läbi mitokondri membraani maatriksisse.


37) Selgitage   valge   ja   pruuni   rasvkoe   erinevust.  Valge   rasvkude   on   hoida   lipiide varuenergiaks. Pruuni rasvkoe eesmärk on termoregulatsioon. 38) Mis biomolekule organism ei säilita energiavarudena? Valke, nukleiinhappeid. 39) Mis   eesmärgil   muudetakse   transamiinimise   läbi   aminohapped   glutamaadiks? Inimorganismis on aminorühma vastuvõtjaks enamasti α-ketoglutaraat, millest tekib glutamaat. 40) Kus toimub enamus valkude metabolismist? Maksas. 41) Kuidas aktiveeritakse rasvhapped? Nad lagundatakse atsetüül-CoA’ks. 42) Miks ei ole inimorganism võimeline sünteesima asendamatuid aminohappeid? Puuduvad vajalikud ensüümid selleks. 43) Milleks   sünteesitakse   liigsed   sahhariidid   inimorganismis?  Glükogeeniks   või   ka vajadusel rasvkoeks. 44) Mis   on   biogeensed   amiinid?  Tugeva   bioaktiivse   toimega   hormoonid   või neurotransmitterid. 45) Kust saadakse rasvhapete biosünteesiks vajaminev atsetüül-CoA?  Kõigi biomolekulide katabolismist. 46) Milleks   kasutatakse   aminohapete   lagundamisel   allesjäänud   süsinikuahelad? Konverteeritakse   kas   atsetüül-CoA-ks,   atsetoatsetüül-CoA-ks,   püruvaadiks   või mõneks tsitraaditsükli vaheühendiks. 47) Mis   tagab   rasvhappe   süntaasi   suure   efektiivsuse?  Tegemist   on   multiensüümiga,   kus erinevad alaühikud osalevad erinevates reaktsioonides. 48) Millest   tuleneb   tsitraaditsükli   nimetus?  Tsitraadist,   mis   on   esimene   vaheühend tsitraaditsüklis peale atsetüül-CoA ühinemist. 49) Milleks lõhustatakse inimorganismis DNA? Et saada lämmastikaluseid ja riboosi. 50) Kuidas   tekivad   inimorganismi   biogeensed   amiinid?  Rakkudes   toimub dekarboksüülimine. 51) Mis on rasvhappe süntaasi eesmärk? Peamine eesmärk on sünteesida palmitaati. 52) Mida sünteesitakse läbi rasvhappe de novo sünteesi? Palmitaati. 53) Milleks lõhustatakse inimorganismis DNA? Et saada lämmastikaluseid ja riboosi. 54) Kus   toimub   põhiline   osa   triglütseriidide   biosünteesist   inimorganismis?  Maksas   ja rasvkoes 55) Selgitage mis on fosfatidaat.  Vaheühend, mis on vajalik fosfolipiidide biosünteesiks. Kasutatakse kahel viisil: muundatakse aktiivseks CDP-diglütseriidiks, muundatakse diglütseriidiks.
Biokeemia kontrollküsimused vastustega-valgud ja lipiidid #1 Biokeemia kontrollküsimused vastustega-valgud ja lipiidid #2 Biokeemia kontrollküsimused vastustega-valgud ja lipiidid #3
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 3 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2021-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 0 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Hans Jürgen Teras Õppematerjali autor
Biokeemia kontrollküsimused valkudest ja lipiididest.

Sarnased õppematerjalid

BIOKEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED JA VASTUSED
5
doc

BIOKEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED JA VASTUSED

Ornitiin transporditakse mitokondritesse, kus ta lülitub uureatsükli uude ringi. Argininosuktsinaadi lõhustumisel tekkinud fumaraat konverteeritakse tsitraaditsüklis oksaloatsetaadiks, mille edasine transamiinimine annab aspartaadi, mis lülitub uureatsüklisse. 11. Kirjeldage aminohapete süsinikskeleti lagundamist. Aminohapete süsinikskeletid kas lõhustatakse energia saamise eesmärgil tsitraaditsüklis või kasutatakse glükoosi ja lipiidide biosünteesiks. Süsinikskeleti lülitumiseks tsitraaditsüklisse muundatakse aminohapped võtmeühenditeks. 20 aminohappe süsinikskeletid kanaliseeritakse seitsmeks võtmeühendiks: püruvaadiks, atsetüül-CoA-ks, atsetoatsetüül-CoA-ks, - ketoglutaraadiks, suktsinüül-CoA-ks, fumaraadiks või oksaloatsetaadiks. Kolmesüsinikulised aminohapped konverteeruvad püruvaadiks (nt alaniin transamineeritakse püruvaadiks ja glutamaadiks).

Biokeemia
Biokeemia
19
doc

Biokeemia

ehitusüksusteks 2. Monomeeride, ehitusüksuste muundamine metabolismi võtmeühenditeks 3. Atsetüül-CoA ja Krebsi tsükli komponentide oksüdatiivne lõhustamine lihtsateks lõpp-produktideks Anabolismi staadiumid: 1. Vaheühenditest sünteesitakse eelühendid 2. Eelühenditest sünteesitakse biomolekulide ehitusüksused (aminohapped, rasvhapped, nukleotiidid jne) 3. Ehitusüksustest sünteesitakse valgud, nukleiinhapped jne. 32. Seedimine, põllumajandusloomade seede iseärasusi 33. Energeetiliste protsesside spetsiifika loomoeganismis, makroergilised ühendid 34. Sahhariidide ainevahetuse üldiseloomustus. Sahhariidide seedimine ja imendumine. Sahhariidide tähtsus toitumisel. · Süsivesikute metabolism peab rahuldama üle poole (50-60%) organismi energiavajadusest. · Süsivesikute metabolism tagab veresuhkru (glükoosi) taseme hoidmise normi piirides.

Biomeditsiin
Biokeemia MLK6008 eksami küsimused
9
docx

Biokeemia MLK6008 eksami küsimused

sünteesitakse.Osaliselt saadakse Püruvaadist otse oksaloatsetaati. Seda saadakse püruvaadi karboniseermise läbi. 4. Millises vormis säilitatakse organismis rasvhappeid? Rasvhappeid säilitatakse organismis peamiselt triglütseriididena. Nende lõhustamisel saadaud rasvhapete edasisel töötlemisel saadakse Atsetüül-CoA. Triglütseriididest jätkub organismile mitmeks nädalaks energiat. Rasvhappe täielik oksüdatsioon annab 9 kcal/g energiat. Süsivesikud ja valgud vaid 4 kcal/g. Triglütseriidid( neutraalrasvad ): glütserool +3rasvhapet. Lipiidid ehk rasvad. Rasvhapete ja alkoholide estrid. Lipiididon veesmitelahustuva,aga lahustuvad orgaanilistes lahustites. Koosenvad vähemalt kahest komponendist. Mida pikem, seda kehvemini vees lahustub. Süsivesikud annavad ööpäevast üle poole kogu energiavarust ja lipiidid ligi 30%. Lipiidides on olemas pikaajaline energiavaru. Häired lipiidide metabolisimis võib tekkida rasvumine. 5

Biokeemia
Biokeemia konspekt
5
doc

Biokeemia konspekt

millelt omakorda eemaldatakse aminogrupp ammoniaagi vormis. Transamiinimine (NH3 ülekanne α-aminohappelt α-ketohappele) Oksüdatiivne desamiinimine (Aminohappelt aminogrupi elimineerimine) Inimorganismil toimub vaid glutamaadi oksüdatiivne desamiinimine 10. Kirjeldage nii üksiskasjalikult kui suudate uureatsüklit. 11. Kirjeldage aminohapete süsinikskeleti lagundamist. Aminohapete süsinikskeletid lõhustatakse energia saamiseks tsitraaditsüklis või kasutatakse glükoosi ja lipiidide biosunteesiks. 20 aminohappe süsinikskeletid muudetakse 7 ühendiks: Püruvaat, atsetüül-CoA, atsetoatsetüül-CoA, α-ketoglutaraat, suktsinüül-CoA, fumaraat, oksaloatsetaat 3C aminohapped püruvaadiks 4C aminohapped oksaloatsetaadiks 5C aminohapped α-ketoglutaraadiks Kõik 20 aminohapet liiguvad uuel kujul tsitraaditsüklisse. 12. Kirjeldage puriin- ja pürimidiinnukleotiidide biosünteesi. Puriin sünteesiks kasutatakse glütsiini, aspartaati, glutamiini, CO2, formüüljääki

Bioloogia
Biokeemia täielik kordamine
26
docx

Biokeemia täielik kordamine

1. Bioeemia areng ja seos teiste teadusharudega Esimesed sammud biokeemias tegi Scheele aastatel 1770.....1786 eraldades orgaanilisi happeid ja glütserooli. Aastatel 1770...1774 avastas Priestley hapniku- keemilise ühendi, mida loomad neelavad aga taimed toodavad. Olenevalt uurimisobjektist eristatakse biokeemias kolme erinevat suunda: staatiline, dünaamiline ja funktsionaalne biokeemia. Varasem biokeemia areng oli seotud 19. sajandi keskpaiku, kui hakkas tunnustust võitma seisukoht, et elusorganismide keemia ei ole põhimõtteliselt erinev eluta aine keemiast 20. sajandi esimesel poolel algas biokeemia kiirem areng. Võeti kasutusele kaasaegsed analüüsimeetodid, tehti kindlaks peamised ainevahetusrajad (O. Warburg, O. F. Meyerhof, H. A. Krebs, M. Calvin jpt). 1944 tõestasid Oswald Avery ja Colin MacLeod lõplikult nukleiinhapete seose geenidega. Järgnev biokeemia areng on

Biokeemia
Biokeemia eksami variandid
18
docx

Biokeemia eksami variandid

glükosiidsidemete hüdrolüüsi. Süstemaatilise nimetusega -D-fruktofuranosiid fruktohüdrolaas e -fruktofuranosidaas. Invertaasi produtseerivad pärmid, hallitusseened, paljud taimed ja ka mesilased. On oluline seedeensüüm. c) RNA - biopolümeer, mille monomeerideks on ribonukleotiidid. Ribonukleotiidid on kolmeosalised: nad on moodustatud lämmastikaluse, riboosi ja fosfaatrühma liitmisel. d) müoglobiin ­ tegu on valguga. Valgud ehk proteiinid on biopolümeerid, mille monomeerideks on aminohappejäägid. Tegu on väikese molekulmassiga heemi sisaldav valk. e) uurea ­ e karbamiid e kusiaine on orgaaniline ühend süsinikust, lämmastikust, hapnikust ja vesinikust, keemilise valemiga CON2H4 või (NH2)2CO. Normaaltingimustel valge, lõhnatu, tahke, vees hästi lahustuv aine. f) GTP ­ on nukleotiid. (e nukleiinhappe monomeer). Tegu on makroenergilise ühendiga.

Biokeemia
Biokeemia II EKSAMiks kordamine
32
docx

Biokeemia II EKSAMiks kordamine

dehüdrogenaas, glütserool-fosfaadi dehüdrogenaas, rasvhappe CoA dehüdrogenaas). Suktsinaadi dehüdrogenaas ­ elektronid liiguvad suktsinaadilt ubikinoonile. Glütserool-fosdaadi dehüdrogenaas ­ elektronid liiguvad UQ-le. Rasvhappe CoA dehüdrogenaas ­ loovutavad elektronid samuti UQle. 7. Kirjeldage tsütokroomi struktuuri ja omadusi. Tsütokroomid b, c1, a ja a3. Tsütokroom b ja c1 ­ heemi sisaldavad valgud. Kompleks III elektronide ülekandjad. C1 paikneb membraani tsütosoolsel küljel. b ­ koosneb umbes 400 aminohappest. Tsütokroom a ja a3 ­ heemid. kompleks IV. Cu tsentrilt liiguvad elektronid heemile a ja siis heemile a3. Heem a3 ja CuB moodustavad binukleaarse tsentri. A ja b tsütokroomid ­ integraalsed membraanivalgud. C tsütokroom ­ integraalne või perifeerne. 8. Kirjeldage tsütokroomi reduktaasi kompleksi struktuuri. Selgitage kuidas elektronid kantakse üle

Biokeemia
Biokeemia
18
doc

Biokeemia

Biokeemia 1.Biokeemia areng ja seos teiste teadusharudega. Varasem biokeemia areng oli seotud orgaanilise keemia arenguga. Omaette uurimisvaldkonnaks hakkas ta kujunema 19. sajandi keskpaiku, kui hakkas tunnustust võitma seisukoht, et elusorganismide keemia ei ole põhimõtteliselt erinev eluta aine keemiast Meditsiinilise biokeemia baasteadmised on aluseks füsioloogiale, immunoloogiale, farmakoloogiale, farmaatsiale, endokrinoloogiale, molekulaargeneetikale, geenitehnoloogiale jt uutele spetsiifilistele arengutrendidele. 2. Keemilised elemendid ja ühendid looduses ja loomorganismis Elementaarkoostis on elava ehituse/talitluse alus. Elavast leitud üle 70 keemilise elemendi hulgas on talitlusteks vajalik miinimum 27 bioelementi, mis jaotuvad inimkehas:

Biokeemia




Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun