Fiszki
biochemia 2 egzamin
Test w formie fiszek
Ilość pytań: 91
Rozwiązywany: 1336 razy
Pochodne aminokwasów:
- tlenek azotu, będący ubocznym produktem przekształcenia argininy w cytrulinę, jest cząsteczką sygnałową o krótkotrwałym czasie działania
- choryzmian jest prekursorem biosyntezy tryptofanu, tyrozyny i fenyloalaniny
- aminokwasy mogą być prekursorami zasad azotowych wchodzących w skład DNA
- hem powstający w wyniku chelatacji protoporfiryny IX w reakcji katalizowanej przez ferrochelatazę jest grupą prostetyczną takich białek jak hemoglobina lub cytochrom c
- histydyna powstaje z rybozo-5-fosforanu
- bilirubina i biliwerdyna nie należą do intermediatów hemu, bo powstają po jego degradacji
- tyrozyna jest prekursorem adrenaliny
- aminokwasy mogą być prekursorami zasad azotowych wchodzących w skład RNA
- tlenek azotu, będący ubocznym produktem przekształcenia argininy w cytrulinę, jest cząsteczką sygnałową o krótkotrwałym czasie działania
- choryzmian jest prekursorem biosyntezy tryptofanu, tyrozyny i fenyloalaniny
- aminokwasy mogą być prekursorami zasad azotowych wchodzących w skład DNA
- hem powstający w wyniku chelatacji protoporfiryny IX w reakcji katalizowanej przez ferrochelatazę jest grupą prostetyczną takich białek jak hemoglobina lub cytochrom c
- histydyna powstaje z rybozo-5-fosforanu
- bilirubina i biliwerdyna nie należą do intermediatów hemu, bo powstają po jego degradacji
- tyrozyna jest prekursorem adrenaliny
Potencjalny lek o największym prawdopodobieństwie dobrego wchłaniania:
- masa cząsteczkowa: 450
- liczba donorów wiązań wodorowych: 4
- liczba akceptorów wiązań wodorowych: 9
- współczynnik podziału (log(P)): 2
Kwas acetylosalicylowy - aspiryna:
- hamuje przekształcenie arachidonianu w lokalnie działające mediatory stanu zapalnego
- należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
- należy do grupy steroidowych leków przeciwzapalnych
- hamuje przekształcenie arachidonianu w lokalnie działające mediatory stanu zapalnego
- należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Lipidy błonowe:
- fosfatydylocholina może być syntetyzowana z fosfatydyloetanoloaminy przy dziale donora jednostek jednowęglowych
- palmitoilo-CoA i seryna są prekursorami sfingomieliny
- difosfatydyloglicerol zawiera jedną cząsteczkę glicerolu i dwa łańcuchy acylowe
- difosfatydyloglicerol zawiera jedną cząsteczkę glicerolu i cztery łańcuchy acylowe
- aktywacja substratów do syntezy fosfolipidów odbywa się kosztem energii zgromadzonej w CTP
- fosfatydyloetanoloamina i fosfatydyloseryna mogą być syntetyzowane z CDP-diacyloglicerolu i odpowiedniego alkoholu
- fosfatydylocholina może być syntetyzowana z fosfatydyloetanoloaminy przy dziale donora jednostek jednowęglowych
- palmitoilo-CoA i seryna są prekursorami sfingomieliny
- difosfatydyloglicerol zawiera jedną cząsteczkę glicerolu i cztery łańcuchy acylowe
- aktywacja substratów do syntezy fosfolipidów odbywa się kosztem energii zgromadzonej w CTP
- fosfatydyloetanoloamina i fosfatydyloseryna mogą być syntetyzowane z CDP-diacyloglicerolu i odpowiedniego alkoholu
System regulacji szlaku biosyntezy steroidów:
- wysoki poziom cholesterolu w komórce indukuje degradację reduktazy HMG-CoA
- w stanie głodu wzrasta synteza HMG-CoA
- kinaza białkowa zależna od AMP fosforyluje reduktazę HMG-CoA, co ją inaktywuje
- enzymy proteolityczne uwalniają czynnik regulatorowy SRE, co prowadzi do aktywacji transkrypcji genu kodującego reduktazę HMG-CoA
- domena wiążąca DNA białka SREBP wiąże się z sekwencją regulatorową SRE, zwiększając szybkość transkrypcji genu kodującego reduktazę HMG-CoA
- niskie poziom cholesterolu w komórce indukuje degradację reduktazy HMG-CoA
- wysoki poziom cholesterolu w komórce indukuje degradację reduktazy HMG-CoA
- w stanie głodu wzrasta synteza HMG-CoA
- kinaza białkowa zależna od AMP fosforyluje reduktazę HMG-CoA, co ją inaktywuje
- enzymy proteolityczne uwalniają czynnik regulatorowy SRE, co prowadzi do aktywacji transkrypcji genu kodującego reduktazę HMG-CoA
- domena wiążąca DNA białka SREBP wiąże się z sekwencją regulatorową SRE, zwiększając szybkość transkrypcji genu kodującego reduktazę HMG-CoA
Intermediaty syntezy fosfatydyloetanoloaminy:
1. - glicerolo-3-fosforan
2. - glicerolo-1-fosforan
3. - acylo-CoA
4. - CDP-etanoloamina
5. - glukoza
6. - arginina
7. - kwas fosfatydowy
8. - diacyloglicerol
1. - glicerolo-3-fosforan
2. - acylo-CoA
3. - CDP-etanoloamina
4. - kwas fosfatydowy
5. - diacyloglicerol
Biosynteza lipidów i steroidów błon komórkowych:
- triacyloglicerole są cząsteczkami o dużej wydajności energetycznej
- triacyloglicerole są cząsteczkami o małej wydajności energetycznej
- cząsteczka pięciowęglowa pirofosforan izopentylu jest prekursorem rozmaitych biocząsteczek
- kwas fosfatydowy jest wykorzystywany do syntezy fosfolipidów, triacylogliceroli i sfingolipidów
- najważniejszymi pochodnymi cholesterolu są sole żółciowe i hormony steroidowe
- triacyloglicerole są cząsteczkami o dużej wydajności energetycznej
- cząsteczka pięciowęglowa pirofosforan izopentylu jest prekursorem rozmaitych biocząsteczek
- kwas fosfatydowy jest wykorzystywany do syntezy fosfolipidów, triacylogliceroli i sfingolipidów
- najważniejszymi pochodnymi cholesterolu są sole żółciowe i hormony steroidowe
Lipoproteiny i ich główne funkcje fizjologiczne:
- chylomikrony
- lipoproteiny o dużej gęstości
- lipoproteiny o pośredniej gęstości
- lipoproteiny o małej gęstości
- lipoproteiny o bardzo małej gęstości
transport tłuszczu z pożywienia
zwrotny transport cholesterolu
prekursor LDL
transport cholesterolu
transport tłuszczu endogennego
- chylomikrony
transport tłuszczu z pożywienia
- lipoproteiny o dużej gęstości
zwrotny transport cholesterolu
- lipoproteiny o pośredniej gęstości
prekursor LDL
- lipoproteiny o małej gęstości
transport cholesterolu
- lipoproteiny o bardzo małej gęstości
transport tłuszczu endogennego
Ile równoważników cząsteczek ATP powstanie:
- z aldehydu 3-fosfoglicerynowego:
- z fosfoenolopirogronianu:
- z acetylo-CoA:
- z fosforylacji oksydacyjnej:
- z utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla:
- z utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 16 atomach węgla:
- z utlenienia lauroilo-CoA:
- z utlenienia stearoilo-CoA:
- z rozkładu danego fragmentu glikogenu:
- z aldehydu 3-fosfoglicerynowego:
16
- z fosfoenolopirogronianu:
13,5
- z fosforylacji oksydacyjnej:
25
- z utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla:
120
- z utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 16 atomach węgla:
106
- z utlenienia lauroilo-CoA:
80
- z utlenienia stearoilo-CoA:
122
- z rozkładu danego fragmentu glikogenu:
371
Ile cząsteczek NADPH potrzeba do syntezy cząsteczki kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla:
16
Ile cząsteczek NADPH potrzeba do syntezy cząsteczki kwasu tłuszczowego o 16 atomach węgla:
14