click below
click below
Normal Size Small Size show me how
MBiC
| Question | Answer |
|---|---|
| U kogo nie zachodzi cykl glikoksalowy? | U kręgowców |
| Wybierz wzór glikoksalany | H-CO-COO- |
| W którym enzymie w CKT występuje FAD? | Dehydrogenaza bursztynianowa |
| W którym etapie CKT występuje fosforylacja substratowa? | Przemiany bursztynylo-CoA w bursztynian |
| Co jest potrzebne do reakcji pirogronian->acetyloCoA | FAD, TPP, lipoamid, NAD+, CoASH |
| Jaki enzym powoduje przejście glukozy w glukozo-5-fosforan | heksokinaza |
| Etap glikolizy z fosforylacją substratową | 7: 1,3-bisfosfoglicerynian → 3-fosfoglicerynian 10: Fosfoenolopirogronian → pirogronian |
| Gdzie zachodzi glikoliza | w cytoplazmie |
| Czy węgiel zmienia stopień utlenienia w glikolizie? | Tak. Zmiana stopnia utlenienia węgla zachodzi podczas reakcji z NAD. |
| Czym jest choryzmian? | Pośredni związek w szlaku biosyntezy fenyloalaniny. |
| Cykl Corich | Mleczan →┴(Dehydrogenaza mleczanowa) ) ->Pirogronian→ Glukoza |
| Aminokwas ketogenny rozpada się do acetonu i…? | Acetylo-CoA |
| Co przenosi elektrony przez błony? | Wahadłowiec – wejście e z NADH do mitochondrium |
| tRNA | Terminacja – rozpoczyna się z momentem osiągnięcia przez rybosom kodonu STOP mRNA. |
| Hamowanie jednego enzymu z CKT. | Cytrynian → Izocytrynian – Enzym: akonitaza; Inhibitor: fluorooctan Izocytrynian → α-ketoglutaran – Enzym: dehydrogenaza izocytrynianowa, inhibitor: ATP, NAD |
| N2 przez nitrogenazę jest zmieniane w: | N2 + 10H+ + 8e- → 2NH4+ + H2 |
| Jaki enzym katalizuję reakcję przejścia glukozo-1-fosforanu w glukozo-6-fosforan? | Fosfoglukomutaza |
| Potrzebne w syntezie glikogenu | Enzym: pirofosforylaza UDP-glukozy; Polimeryzacja: syntaza glikogenowa; Rozgałęzienie łańcucha: amylo-(1,4→1,6)-transglukozydaza |
| Nie zachodzi u roślin | Cykl Corich |
| Gradient protonów i elektronów i Na+ i K+ | Potrzebny w mózgu do odpowiedniego transportu sygnału. |
| Blokada przepływu elektronu z cytochromu b na c, który element będzie utleniony przy dobrych warunkach? | Cyt. C będzie w stanie utlenionym a cyt. B w zredukowanym |
| Ostatni akceptor e w fermentacji alkoholowej | aldehyd octowy |
| Jaki jest sens fermentacji mlekowej (wytwarzanie mleczanu w wątrobie i mięśniach) | Regeneracja NAD+ z NADH, bez tlenu. |
| THF - tetrahydrofolian | Przenoszenie 1C grup w biosyntezie aminokwasów, puryn i pirymidyn. Może zmienić stopień utlenienia. Włączenie 1C do THF – konwersja Ser do Gly |
| Jaki jest początkowy i końcowy element CKT | sczawiooctan |
| prekursor aromatycznych | rośliny - PEP zwierzęta - KWAS CHORYZMOWY |
| Wydajność glikolizy netto | 2 cząsteczki ATP z jednej cząsteczki glukozy |
| Jak powstają barwniki żółciowe. | Przemiany hemu w wątrobie na bilirubinę i bilwerydynę |
| Równanie reakcji glikolizy zachodzące w mózgu. | Glukoza (albo ciała ketonowe) + ADP + Pi → CO2+ATP) |
| Wiązania w CoA | N-glikozydowe, fosforanowe, peptydowe |
| Produkty degradacji puryn i pirymidyn. | Puryn: kwas moczowy Pirymidyn: CO2, jon amonowy |
| Inhibitor biosyntezy, który jest toksyczny dla eucaryiota | Cykloheksymid, rycyna, toksyna błonicza, puromycyna |
| Prekursor adrenaliny, noradrenaliny. | Tyrozyna |
| Co jest potrzebne w reakcji dekarboksylacji aminokwasów | Fosforan pirydoksalu (PLP), dekarboksylaza |
| Związek odszczepiany przez syntazę glikogenową. | Reszta glukozowa z UDP-glukozy, który po odszczepieniu przyjmuję formę oxoniowege jonu pośredniego |
| Która reakcja glukoneogenezy jest sprzężona z hydrolizą ATP | Przekształcanie pirogronianu do szczawiooctanu |
| Produkt, ktorego stężenie się zwiększy po zastosowaniu inhibitora dehydrogenazy bursztynianowej. | Bursztynian |
| Wydajność reakcji dwóch pirogronianów w glukoneogenezie | 2×Pirogronian + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 2H+ +6H2O ↔ Glukoza + 4ADP + 2GDP + 6Pi + 2NAD+ |
| Która z reakcji pentozo-fosforanowego nie należy do reakcji utleniających | Utleniające to: Glukozo-6-P → 6-fosfoglukono-lakton 6-fosfoglukono-lakton → 6-fosfoglukonian 6-fosfoglukonian → D-rybulozo-5-fosforan |
| Jaki enzym bierze udział w fosforylacji oksydacyjnej? | Kompleks enzymatyczny: cytochrom a, b, c, i białko żelazowo-siarkowe |
| Dlaczego glikoliza jest preferowana w mięśniach | Duże zapotrzebowanie na energię, duża ilość mitochondriów idostępność tlenu, dużo materiału możliwego do zużywania w glikolizie (glikogen, białka). |
| Hamuje fosfofrutkokinaze | ATP, cytrynian – allosterycznie i PEP na zasadzie sprzężenia zwrotnego |
| Glukozo-1-P do glukozo-6-P jaki enzym działa | Fosfoglukomutaza |
| Ile NADH powstaje w cyklu Krebsa? | Z jednej reszty octanowej: 3NADH Z jednej cząsteczki glukozy: 10NADH |
| Co wchodzi w skład III łańcucha transportu elektronów? | Zredukowany koenzym Q, cytochrom c, 3 cytochormy, białko żelazowo-siarkowe (rieskiego) |
| W jakim szlaku metabolicznym są syntetyzowane związki, które będą węglowodanami? | cykl glikoksalowy |
| Co hamuje penicylina u bakterii? | Budowa ścian, sieciowanie ścian -> Transpedycje |
| Znakowanie ubikwidyna zachodzi u | Eukariota |
| Sekwencje Sine- Dalgarno łączą się z: | 16 s podjednostki rybosomu |
| Przekształcenie pirogronianiu do acetyloCoA gdzie zachodzi: | macierzy miotchondrialnej |
| Który enzym w CKT jest związany z błoną mitochondrialną? | Dehydrogenaza bursztynianowa |
| Inhibitory fosforylacji oksydacyjnej. | Rotenon, pterycyna, amytal, barbiturany, demerol – inh. kompleks I 2-tenoilofluorooctan, karboksyna – inhibuje Kompleks II Antymycyna, myksotiazol – inhibuje Kompleks III Cyjanek, azydek, tlenek węgla – inhibuje kompleks IV |
| Jak nazywa się proces ATP ↔ ADP? | Hydroliza |
| Proteoliza nie zachodzi | Podczas dezaktywacji części regulatorowych enzymu |
| Na czym może polegać proteoliza? | Hydrolityczne odcięcie N konca peptydu Usunięcie N-terminalnej metioniny przez Met-aminopeptydazę |
| Który enzym w glukoneogenezie jest zależny od biotyny? | Karboksylaza pirogronianowa |
| . Gdzie zachodzi glikoliza u prokariota? | cytoplazma |
| W której reakcji glikolizy potrzebne jest ATP? | Glukoza → glukozo-6-fosforan Fruktozo-6-fosforan → fruktozo-1,6-bisfosforan |
| Jaki enzym katalizuję w fermentacji alkoholowej przejście do aldehydu? | Dekarboksylaza pirogronianowa |
| Jaki enzym katalizuje przeniesienie fosforanu z ATP na AMP | Kinaza adenylowa |
| Prekursor pirymidyn | Karbamoilofosforan i asparaginian |
| Z jednego mola glukozy powstaje: | Glukoza + 2ADP + 2Pi2 mleczany + 2ATP + 2H+ + 2H2O |
| Który z procesów jest anaboliczny? | Glukoneogeneza |
| Do syntezy jakiego aminokwasu jest potrzebny THF | Jest prekursorem: Asn, Lys, Ile, Met, Thr |
| Jaki aminokwas usuwa jon amonowy? | Kwas glutaminowy |
| Jaki aminokwas bierze udział w sygnalizacji z NO? | Arginina |
| Po co kiełkom cykl glioksalowy? | Umożliwia wykorzystanie tłuszczu do budowy węglowodanów, umożliwia wykorzystanie octanu do budowy wszystkich związków węglowych (Acetylo- CoA, substrat w tym cyklu pochodzi z degradacji kwasów tłuszczowych. |
| Produkt pośredni pomiędzy glukozo-1-P a glikogenem w syntezie glikogenu: | UDP glukoza |
| Inhibitor enolazy to | Fluorki |
| Mózg jako energie zużywa | glukozę lub ciała ketonowe |
| Podane reakcje i w której powstanie GTP? | GDP+ATP → GTP+ADP |
| W jakim enzymie jest FAD? | dehydrogenaza bursztynianowa |
| Co nie jest wymagane w N-glikozylacji? | histydyna |
| Od jakiej czynności u prokariota pochodzi ubikwitynacja u eukariota | Od biosyntezy koenzymu – tiaminy |
| Glikogenina | Łańcuch glikogenu zbudowany jest wokół małego rdzenia białkowego (glikogeniny) wiążącego się z pierwszą resztą glukozy wiązaniem acetylowym przez grupy OH tyrozyny. |
| Czaperony | Białka opiekuńcze pomagające w prawidłowym sfałdowaniu białka |
| Gdzie występuje fosfofruktokinaza | Fosfofruktokinaza występuje w glikolizie a w glukoneogenezie nie |
| akonitaza | Cytozolowy izoenzym; katalizuje reakcję Cytrynian → Izocytrynian; jego inhibitorem jest: fluorooctan |
| Reakcja w cyklu mocznikowym, w której zużywany jest ATP to | syntetaza karbamoilofosforanowa |
| Co jest ostatnim wspólnym elementem szlaku syntezy wszystkich aminokwasów aromatycznych | choryzmian |
| Sygnał SRP | Do powstającej N-końcowej sekwencji sygnałowej wiąże się w cytosolu nukleoproteinowa cząstka rozpoznająca sygnał (SRP). |
| polisom | Rybosomy gromadzą się w polirybosomy (polisomy), które przesuwają się wzdłuż mRNA i produkują równocześnie wiele cząsteczek tego samego białka |
| Czego nie ma w strukturze NAD? | Nie ma : nukleotyd lawidnowy Jest: nukleotyd adeninowy i nikotynowy |
| Jak użyjemy inhibitora enolazy to czego będzie mało | Mało będzie PEP, natomiast będzie się akumulował 2-fosfoglicerynian |
| Teoria chemisomotyczna które zdanie z nią zgodne | Syteza ATP przy wykorzystaniu gradientu protonów |
| Rozprzęgacze | związki rozprzęgające transport elektronów od syntezy ATP. Działają przez likwidację gradientu protonów – są transporterami protonów Należą tu 2,4-dinitrofenol, dikumarol, karbonylocyjanek-p-trifluorometoksy-fenylohydrazonu (FCCP) |
| Delta G = -40kJ i co wtedy się dzieje | Zachodzi samorzutnie z lewo na prawo |
| Różnica w rybosomach | Większy jest u eukariota niż u prokariota |
| Synteza wszystkich białek E.Coli rozpoczyna się | od formylometioniny |
| Który kompleks nie ma kontaktu z ubichinonem | IV |
| Która z podanych witamin/koenzymów nie jest przenośnikiem elektronów | CoA |
| Glukokinaza ma Km = 10mM, a heksokinaza km=1mM to oznacza, ze | Glukokinaza jest aktywowana tylko przy wysokich stężeniach glukozy można to samemu wymyślić, patrząc na 10x wyższą wartość Km, więc jej powinowactwo jest mniejsze niż heksokinazy |
| Synteza glikogenowa | jest hamowana przez fosgorylacje |
| Najwcześniejszy wspólny związek w katabolizmie AMP i GMP | IMP - inozynomonofosforan |
| Azaseryna czy blokuje syntezę puryn czy pirymidyn | Azaseryna – blokuje syntezę Puryn: PRPP → 5-fosforybozylo-beta-amina; FGAR → FGAM |
| Wpływ fosforylacji na syntazę/fozforylazę glikogenową | Aktywacja fosforylazy glikogenowej jest związana z inhibicją syntazy glikogenowej i odwrotnie. Fosforylacja aktywuje fosforylazę glikogenową i dezaktywuje syntazę. |
| Z czego zbudowanu pierscien u pirymidyn | Karbamoilofosforan i asparaginian |
| Biosynteza deoksyrybonukleotydów, gdzie powstaje wolny rodnik | Reszta tyrozylowa u reduktazy rybonukleotydowej |
| Proces przybierania na wadze kontrolowany jest przez | Leptyne |
| Co wpływa na synteze glikogenu | Defosforylacja reszt serynowych syntazy glikogenowej/ insulina |
| Fosfofrouktokinaza kontrolowana jest przez | PEP i F2,6-BF |
| Czym są reakcje anaploretyczne | Są to reakcje uzupełniające, dostarczające dodatkowe cząsteczki intermediatów, wykorzystywane np. do potrzymania cyklu |
| Celem szlaku pentozo fosforanowego jest: | Produkowanie NADPH ,wytworzenie rybozo-5-fosforanu |
| Który ze związków nie wchodzi w skald NAD | Nukleotyd flawionowy |
| Metotreksat hamuje | biosyntezę puryn |
| Gluokokinaza jest | izoenzymem heksokinazy |
| Inhibitory oligomycyna i dicykloheksylkarbodiimid (DCCD) co inhibują w łańcuchu oddechowym | Syntaze ATP |
| Związki zawierające wysokoenergetyczne wiązanie pozwalające na przeprowadzenie fosforylacji substratowej | Fosfoendopirogronian i acetylo-CoA PEP i 1,3-bisfosfoglicerynian |
| Erytrozo-4-fosforan jest prekursorem aminokwasu | Tyr i Phe |
| Które z opisujących stwierdzeń opisujących mitochondrialną b-oksydację jest prawdzie: | Głównym enzymem ograniczającym ten proces jest palmitoilo transferaza karnitynowa I Cząsteczką regulującą jest malonylo-CoA |
| intermediatem TCA NIE jest | AcetyloCoA |
| Koenzymem w reakcji transaminacji jest | PLP - fosforan pirydoksalu |
| Przykładem cytosolowej fosforylacji substratowej jest reakcja katalizowana przez | Kinaza pirogronianowa Kinaza fosfoglicerolawą |
| Reakcje anaplerotyczne są to reakcje katalizowane m.in. przez | Karboksykinaze PEP i enzym jabłczanowy Karboksylaza pirogronianowa i karboksylaza PEP |
| Rozprzężenie w błonie mitochondrailnej doprowadzi do | Braku syntezy ATP elektrony przechodzą normalnie |
| Enzymy zawierające pochodną Wit b2 i redukujące koenzym Q (ubichinon) | Dehydrogenaza 3-fosfoglicerolowa i dehydrogenaza bursztynianowa |
| Glukuronian i wit C powstają z | UDP-glukozy |
| Związki nazywane ciałami ketonowymi to | 3-hydroksymaślan, acetooctan, aceton |
| Mitochondrialne enzymy redukujące pochodną niacyny | dehydrogenza izocytrynianowa i dehydrogenaza jabłczanowa |
| Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa potrzebuję | NAD+ i CoA |
| Powstaje z fenyloalaniny | Tyrozyna |
| Aktywacja glukozy wymaga | pirofosforylaza ADP-glukozowa |
| Glicerol wchodzi w glukoneogenezę przekształcony w | fosfodihydroksyaceton |