Молекул ацетил-КоА и 5 молекул АТФ

 

Выберите верные утверждения о превращении ГМГ-КоА в мевалоновую кислоту:

+Эту реакцию катализирует ГМГ-КоА редуктаза

+Источником водорода является НАДФН.Н+

+Поступающий в клетку холестерол снижает скорость этой реакции

- Поступающий в клетку холестерол повышает скорость этой реакции

-Это ключевая реакция синтеза кетоновых тел

-Скорость этой реакции сравнительна высока, поэтому от нее зависит скорость синтеза холестерола в клетке

 

Источниками восстановленного НАДФ для обеспечения ГМГ-КоА редуктазной реакции в синтезе холестерола являются:

+Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

+Реакция расщепления малата до пирувата в цитозоле клеток

+Реакция, которую катализирует малик-фермент

-Реакция расщепления малата до пирувата в митохондриях клеток

-Окислительное декарбоксилирование пирувата

 

Процесс образования мевалоната из ГМГ-КоА является ключевым в синтезе холестерола, так как:

+Скорость этой реакции самая медленная

-Скорость этой реакции самая высокая

+Эта реакция необратима

+От скорости этой реакции зависит скорость синтеза холестерола

-Это единственная обратимая реакция в пути синтеза холестерола

 

Снижение активности клеточной b-гидрокси-b-метилглутарил-КоА редуктазы у людей может быть результатом:

+Длительного приема ловастатина

+Приема мевакора

-Диеты с низким содержанием холестерола

-Введением активаторов ГМГ-КоА редуктазы

+Длительной высокохолестероловой диеты

 

Выберите правильные фразы относительно ГМГ-КоА редуктазы:

+Высокий уровень холестерола уменьшает ее синтез

-Проявляет активность в кровотоке

-Синтезируется в адипоцитах

-Участвует в образовании транспортных форм липидов в крови

+Обеспечивает образование холестерола de novo

+Синтезируется во всех клетках, имеющих ядро

-Катализирует реакцию образования ацетил-КоА из ГМГ-КоА

Установите соответствие между участниками синтеза холестерола в клетках организма и их конкретным участием в этом процессе:

10Его алифатическая структура образуется из двух молекул фарнезилилпирофосфата и в последующем подвергается циклизации

8Ключевой промежуточный субстрат, который образ в рез-те восстановления ГМГ-КоА

9Является продуктом конденсации трех молекул ацетил-КоА

6Непосредственный циклический предшественник холестерола

7Исходный субстрат

0Ланостерол

0Ацетил-КоА

0Мевалонат

0ГМГ-КоА

0Сквален

Установите соответствие между участниками синтеза холестерола в клетках организма и их конкретным участием в этом процессе:

8Конечный продукт

6Образуется при взаимодействии геранилпирофосфата и диметилаллилпирофосфата

10Образуется при взаимодействии диметилаллилпирофосфата и изопентенилпирофосфата

9Является изомером изопентенилпирофосфата

7Образуется при декарбоксилировании мевалоната

0Фарнезилпирофосфат

0Изопентенилпирофосфат

0Холестерол

0Диметилаллилпирофосфат

0Геранилпирофосфат

 

Укажите, какое количество углеродных атомов соответствует каждому из нижеприведенных участников биосинтеза холестерола:

6Изопентенилпирофосфат

10Ланостерол

9Фарнезилпирофосфат

7Мевалоновая кислота

8Геранилпирофосфат

 

Укажите, какое количество углеродных атомов соответствует каждому из нижеприведенных участников биосинтеза холестерола:

85С

927С

74С

610С

106С

0Геранилпирофосфат

0Ацетоацетил-КоА

0Диметилаллилпирофосфат

0Холестерол

0ГМГ-КоА

 

 

Установите соответствие между субстратом и возможностью его использования в клетках печени для синтеза холестерола:

7Ацетил-КоА в митохондриях

8ГМГ-КоА в митохондриях

9ГМГ-КоА в цитозоле

10Ацетоацетил-КоА в митохондриях

11Ацетил-КоА в цитозоле

12Ацетоацетил-КоА в цитозоле

0Может в случае избыточного содержания и выхода в цитозоль использоваться в качестве исходного субстрата для образования ГМГ-КоА

0Не может, используется для синтеза кетоновых тел

0Может, используется для образования мевалоната

0Не может, используется для образования кетоновых тел и является промежуточным субстратом в-окисления жирных кислот в митохондриях

0Может, является исходным субстратом для синтеза холестерола

0Может, является промежуточным субстратом для образования мевалоновой кислоты – ключевого метаболита в синтезе холестерола