Twój wynik:

Analiza

Rozwiąż ponownie
Moja historia
Powtórka: Wybierz pytania
Pytanie 1
Proszę wskazać, które z poniższych cech są wspólne dla procesów fosforylacji oksydacyjnej i fotosyntezy.
w skład siły protonomotorycznej napędzającej syntezę ATP wchodzi gradient protonowy w poprzekbłony
wykorzystywany jest transport wysokoenergetycznych elektronów przez cząsteczki posiadające malejący potencjał oksydoredukcyjny
wytwarzany jest transport wysokoenergetycznych elektronów przez cząsteczki posiadające malejący potencjał oksydoredukcyjny
cząsteczki ATP uwalniane są w wyniku przepływu jonów H+ przez syntazę ATP
Jednym z produktów jest NADPH
Pytanie 2
W szlaku glikolitycznym zachodzą zarówno reakcje, które wytwarzają ATP, jak i takie, które zużywają ATP. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
ATP jest wytwarzane przy przekształcaniu 1,3-bisfosfoglicerynianu w 3-fosfoglicerynian oraz fosfoenolopirogronianu w pirogronian
żadne z podanych twierdzeń nie jest prawdziwe
ATP jest zużywane przy przekształceniu glukozy w glukozo-6-fosforan oraz 2-fosfoglicerynianu w fosfoenolopirogronian
ATP jest wytwarzane przy przekształceniu aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian oraz 1,3-bisfosfoglicerynianu w 3-fosfoglicerynian
ATP jest zużywane przy przekształcaniu glukozy w glukozo-6-fosforan i fruktozo-1,6-bisfosforanu w aldehyd 3-fosfoglicerynowy
ATP jest wytwarzane przy przekształcaniu 1,3-bisfosfoglicerynianu w 3-fosfoglicerynian oraz 2-fosfoglicerynianu w fosfoenolopirogronian
ATP jest zużywane przy przekształceniu: glukozy w glukozo-6-fosforan oraz fruktozo-6-fosforanu we fruktozo-1,6-bisfosforan
TP jest wytwarzane przy przekształceniu aldehydu 3-fosfoglicerynowego w fosfodihydroksyaceton oraz 1,3-bisfosfoglicerynianu w w 3-fosfoglicerynian
Pytanie 3
Proszę wskazać, które z poniższych zdań dotyczących cyklicznej fosforylacji są poprawne?
wykorzystuje elektrony dostarczane przez fotosystem I
w jej wyniku powstaje NADPH
prowadzi do tworzenia ATP, wykorzystując do pompowania protonów głównie kompleks fotosystemuII
prowadzi do tworzenia ATP, wykorzystując do pompowania protonów głównie cytochromu bf.
wykorzystuje elektrony dostarczone przez fotosystem II
w jej wyniku powstaje H2O
w jej wyniku powstaje tlen cząsteczkowy O2
jest aktywowana, gdy stężenie NADP+ jest niskie
jest aktywowana, gdy stężenie NADPH jest wysokie
Pytanie 4
Dopasuj opis do odpowiadającego mu metabolitu
stymuluje aktywność karboksylazy pirogronianowej
Acetylo COA
stymuluje aktywność fosfofruktokinazy oraz hamuje aktywność fruktozo-1,6-bisfosfatazy
AMP
hamuje aktywność fosfofruktokinazy oraz stymuluje aktywność fruktozo-1,6-bisfosfatazy
Cytrynian
hamuje aktywność fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej
ATP
Pytanie 5
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są prawdziwe?
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
utrzymuje reszty cysteilowe białek w formie utlenionej
Jego poziom w stosunku do utlenionego glutationu ulega obniżeniu w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
glutation to inaczej gamma-glutamylocysteiloglicyna
Reaguje z nadtlenkiem wodoru i organicznymi tlenkami
powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową
odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu
ilość zredukowanego glutationu w komórce jest silnie zależna od stężenia NADH
Pytanie 6
Które ze stwierdzeń dotyczących syntezy heksoz przez rośliny są prawdziwe?
dzięki specyficznemu składowi aminokwasowemu, enzymy cyklu Calvina są aktywne w niskim pH powstającym w wyniku utworzenia gradientu protonów
aldolaza i transketolaza umożliwiają regenerację akceptora cząstek CO2
rośliny posiadające szlak C-4 mają przewagę ewolucyjną w gorącym klimacie
rośliny posiadające szlak C-4 mają przewagę ewolucyjną w mroźnym klimacie
szlak C-4 jest ślepą ścieżką ewolucji, ponieważ wymaga wyższego nakładu energii do cząsteczki glukozy niż szlak klasyczny
Włączenie cząsteczki CO2 do cząsteczki fosfopentozy wymaga uprzedniej aktywacji akceptora przez fosforylację
Synteza heksoz jest regulowana przez dostępność jonów Mg2+
Synteza heksoz jest regulowana przez dostępność jonów Cu2+
Pytanie 7
Które z poniższych stwierdzeń dotyczą kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej?
aktywność tego kompleksu jest regulowana przez modyfikacje potranslacyjne
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten kompleks powstaje wysokoenergetyczne wiązanie tioestrowe
produktami reakcji katalizowanej przez ten kompleks są: acetylo-CoA, dwutlenek węgla i NADPH
aktywność tego kompleksu jest regulowana przez fosforylację
kompleks dehydrogenazy pirogronianowej zawiera mobilny kofaktor przenoszący elektrony o wysokim potencjale redoks
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten kompleks powstaje wysokoenergetyczne wiązanie fosfodiestrowe
aktywność tego kompleksu jest regulowana przez sprzężenie zwrotne
kompleks dehydrogenazy pirogronianowej może przekształcić pirogronian w mleczan, dzięki czemu może dojść do regeneracji NAD+ niezbędnego dla procesu glikolizy
Pytanie 8
Które ze stwierdzeń dotyczących pirogronianu są prawdziwe
pirogronianwytworzony z mleczanu jest głównym źródłem energii dla mózgu
włączenie pirogronianu w szlak glukoneogenezy wymaga wyższego nakaładu energii niż uzyskuje się w wyniku jego utworzenia w procesie glikolizy
włączenie pirogronianu w szlak glukoneogenezy wymaga enzymu o aktywności karboksylazowej
pirogronian może ulecprzekształceniu w mleczan w mięśniach szkieletowych w warunkach anaerobowych
pirogronian może zostać utworzony z acetylo-CoA w wątrobie
pirogronian może ulec przekształceniu w etanol w mięśniach szkieletowych w warunkach anaerobowych
pirogronian swobodnie dyfunduje przez zewnętrzną błonę mitochondrialną
enzym katalizujący wytworzenie pirogronianu prowadzi fosforylację substratową
Pytanie 9
Które z określeń systemów czucia są prawdziwe?
w odczuwaniu smaku glukozy, fruktozy i sacharozy zaangażowane są te same receptory
w rozpoznawaniu smaku słonego zaangażowane są kanały jonowe o względnie niskiej specyficzności
za odczuwanie zapachu danej substancji, na przykład benzaldehydu, geraniolu czy alkoholu etylowego, odpowiada jeden receptor
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
istnieją 4 różne białka zaangażowane w widzenie w ciemności i rozpoznawanie kolorów, za to mają one wspólny chromofor
istnieją 4 różne chromofory zaangażowane w widzenie w ciemności i rozpoznawanie kolorów
Pytanie 10
Proszę wskazać, które z poniższych związków służą jako giętkie ramię przenoszące intermediaty pomiędzy różnymi składnikami enzymatycznymi kompleks dehydrogenazy pirogronianowej
biotyna
deoksyadenozynokobalamina
lipoamid
koenzym A
NAD+
hydroksyetylo-TPP
nukleotyd adenylowy
Pytanie 11
Proszę wybrać, które z poniższych cech są wspólne dla procesów fosforylacji oksydacyjnej i fotosyntezy
wykorzystywane są wysokoenergetyczne elektrony wzbudzone światłem
wytwarzany jest gradient protonów i potencjał błonowy w poprzek błony
w skład siły protonomotorycznej napędzającej syntezę ATP wchodzi gradient protonowy w poprzekbłony.
wykorzystywane są wysokoenergetyczne elektrony wzbudzone światłem
Cząsteczki ATP uwalniane są w wyniku przepływu jonów H+przez syntazę ATP
Pytanie 12
Pytanie 13
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu
glicerol
łatwo przekształcany w fosfodihydroksyaceton
acetylo-CoA
produkt dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
mleczan
.produkt karboksylacji redukcyjnej pirogronianu
Pytanie 14
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących cyklu Corich oraz jego fizjologicznych konsekwencji dla organizmu są poprawne?
cykl Corich przesuwa obciążenie metabolityczne z wątroby do mięśni
w cyklu Corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
w cyklu Corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
w cyklu Corich synteza glukozy zachodzi w mózgu
w cyklu Corich mleczan wydzielany jest z wątroby
w cyklu Corich synteza mleczanu zachodzi w mięśniach szkieletowych w warunkach tlenowych
w cyklu Corich synteza mleczanu zachodzi w mięśniach szkieletowych
Pytanie 15
Które ze stwierdzeń dotyczących szlaku pentozofosforanowego są prawdziwe
szlak pentozofosforanowyjest źródłem prekursora kwasów tłuszczowych
szlak pentozofosforanowy jest głównym źródłem NADPH do syntezy ATP
dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu jest wrażliwa na stosunek NADPH do NADH
niektóre intermediaty cyklu pentozofosforanowego są również intermediatami cyklu Krebsa
szlak pentozofosforanowy może prowadzić do całkowitego utleniania cząsteczki glukozy do CO2
dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu jest wrażliwa na stosunek NADPH do NADP+
szlak pentozofosforanowy jest głównym źródłem NADH do syntezy ATP
Pytanie 16
Szlak pentozofosforanowy
Cytozol
Cykl kwasów trójkarboksylowych
Matrix mitochondrialna
Cykl Calvina
Stroma chloroplastów
Defosforylacja glukozo-6-fosforanu
Retikulum endoplazmatyczne
Glikoliza
Cytoplazma
Budowanie gradientu protonów (ssaki)
Wewnętrzna błona mitochondrialna
Cykl glioksalowy
Peroksysomy
Budowanie gradientu protonów (fotosynteza)
Światło tylakoidów
Synteza ATP (w fotosyntezie)
Światło tylakoidów
Synteza ATP (ssaki)
Przestrzeń międzybłonowa, syntaza ATP –enzym znajduje się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
Pytanie 17
Które stwierdzenia na temat cyklu Q zachodzącego podczas fosforylacji oksydacyjnej są prawdziwe?
cykl Q zachodzi na kompleksie I, zwanym też oksydoreduktazą NADH-Q
protony uwalniane są po cytoplazmatycznej stronie wewnętrznej błony mitochondrialnej
dwie cząsteczki QH2 wiążą się do kompleksu kolejno przekazując elektrony i uwalniając protony
dwie cząsteczki Q wiążą się do kompleksu kolejno przyjmując elektrony
cykl Q przyczynia się do tworzenia gradientu protonowego w poprzek zewnętrznej mitochondrialnej
cykl Q zachodzi na kompleksie III, zwanym też oksydoreduktazą Q-cytochrom c
jeden elektron z ubichinolu jest przekazywany na ubichinon, a drugi na cytochrom c.
protony uwalniane są do macierzy mitochondrialnej
cykl Q przekazuje elektrony z nośnika jednoelektronowego do dwuelektronowego
Pytanie 18
Przyporządkuj poszczególnym przenośnikom elektronów odpowiedni opis
cytochrom C
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów, występuje w mitochondrium
plastocyjanina
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów, występuje po wewnętrznej stronie błony tylakoidu
koenzym Q
mobilny przenośnik dwóch elektronów, swobodnie porusza się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
plastochinon
. mobilny przenośnik dwóch elektronów umiejscowiony w błonie chloroplastów
plastochinol
forma zredukowana plastochinonu, która powstaje po przyłączeniu dwóch elektronów i dwóch protonów pobranych ze stromy chloroplastów
Pytanie 19
Które z odpowiedzi dotyczące powrotu do stanu wyjściowego pobudzonego fotoreceptora są prawdziwe?
zaktywowana rodopsyna jest blokowana w wyniku fosforylacji reszt seryny i treoniny
GTP związane z białkiem G jest hydrolizowane, pozwalając transducynie i fosfodiesterazie na powrót do stanu wyjściowego
poziom cGMP podnosi się, aby ponownie otworzyć kanał jonowy
ATP związane z białkiem G jest hydrolizowane, pozwalając transducynie i fosfodiesterazie na powrót do stanu wyjściowego
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
arestyna wiąże się do ufosforylowanej rodopsyny i zapobiega jej oddziaływaniu z transducyną
poziomcAMP podnosi się, aby ponownie otworzyć kanał jonowy
Pytanie 20
Które reakcje są punktami kontroli w glikolizie?
Pirogronian -> Szczawiooctan
Fruktozo-1,6-bisfosforan -> Fruktozo-6-fosforan
Glukozo-6-fosforan -> Fruktozo-6-fosforan
Fruktozo-6-fosforan -FOSFOFRUKTOKINAZA-> Fruktoza-1,6-bisfosforan
Fruktozo-6-fosforan -> Fruktozo-2,6-bisfosforan
Glukoza -HEKSOKINAZA-> Glukozo-6-fosforan
Aldehyd-3-fosfoglicerynowy -> Fosfodihydroksyaceton
Pytanie 21
Które stwierdzenia dotyczące szlaku c4 występującego u roślin tropikalnych są prawdziwe?
Rośliny C4 zużywają 12 dodatkowych cząsteczek ATP na 1 cząsteczkę heksozy w porównaniu z roślinami klimatu umiarkowanego
CO2 jestprzyłączany do fosfoenelopirogronianu tworząc pirogronian, który jest następnie transportowany do tkanki w której zachodzi cykl Calvina
Rośliny C4 zużywają 6 dodatkowych cząsteczek NADPH na jedną cząsteczkę heksozy w porównaniu z roślinami klimatu umiarkowanego
Jest potrzebny aby zminimalizować aktywność oksygenazową Rubisco
Roślinytropikalne zwiększają lokalne stężenie CO2 w tkankach gdzie zachodzi cykl Calvina
W roślinach tropikalnych w których funkcjonuje szlak C4, fotooddychanie jest niewielkie ponieważ duże stężenie CO2 w komórkach przeprowadzających cykl Calvina przyspiesza reakcję karboksylacji w stosunku do oksygenacji
Pytanie 22
Wejście elektronów NADH powstającego w cytoplazmie komórki do wnętrza mitochondrium następuje:
Swobodnie, gdyż NADH po przejściu przez wewnętrzną błonę mitochondrium przekazuje swoje elektron na enzymy łańcucha oddechowego
W wynikudziałania wahadła jabłczanowo-asparaginowego w przypadku gdy stosunek NADH/NAD+ jest wyższy w cytoplazmie niż w matriks mitochondrium
W wyniku działania wahadła glicerolo-fosforanowego, w którym glicerolo-3-fosforan przekazuje elektrony na flawoproteinę związaną z wewnętrzną błoną mitochondrialną nawet wbrew gradientowi stężeń NADH
Przez przejście szczawiooctanu w jabłczan który może swobodnie dyfundować przez wewnętrzną błonę mitochondrialną, gdy stosunek NADH/NAD+ jest niższy niż w cytoplazmie niż w matriks mitochondrium
W wyniku działania wahadła glicerolo-jabłczanowego, w którym glicerolo-3-fosforan przekazuje elektrony na flawoproteinę związaną z wewnętrzną błoną mitochondrialną nawet wbrew gradientowi stężeń NADH
Pytanie 23
Pytanie 24
Pytanie 25
Pytanie 26