![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Примеры тестов контроля исходного уровня знаний
Вид 1. Выберите один наиболее верный ответ. 1.1. Гемоглобин связывает углекислый газ … . а) через гем б) через железо гема в) по типу карбаминового связи через аминогруппы остатков аминокислот г) сложно-эфирной связью д) гликозидной связью
1.2. … является гликопротеином. а) инсулин б) тиреотропный гормон в) вазопрессин г) глюкагон д) окситоцин
1.3. Избирательная проницаемость мембран достигается путем активного транспорта. Активный транспорт отличается от пассивного тем, что … . а) требует энергии, но не требует переносчика б) зависит преимущественно от диффузии и осмоса в) требует специфического переносчика, но не требует энергии г) ассоциирован с пиноцитозом д) требует энергии и специфического переносчика
Вид 2. 2.1. Сывороточные липопротеины – содержание белка и липидов. 1. хиломикроны а. 10% белка и 90% липидов 2. a-липопротеины (ЛПВП) б. 2% белка и 98% липидов 3. пре-b-липопротеины (ЛПОНП) в. 22% белка и 78% липидов 4. b-липопротеины (ЛПНП) г. 50% белка и 50% липидов
2.2. Класс сложных белков – представители. 1. хромопротеины а. цитохромы 2. гликопротеины б. хиломикроны 3. липопротеины в. гемоглобин 4. фосфопротеины г. ихтуллин 5. металлопротеины д. казеиноген е. муцин ж. ферритин 2.3.Сложные белки – преимущественная локализация. 1. липопротеины а) ядро 2.цитохромы б) внутренняя мембрана митохондрий 3. ДНК-протеины в) плазма крови 4. гликозаминопротеогликаны г) межклеточный матрикс 5. РНК-протеины д) биомембраны е) рибосомы
Вид 3. Правильное сочетание ответов. 3.1. В большинстве гликопротеинов углеводный фрагмент соединяется к белку посредством гликозидной связи через … . 1. e-аминогруппу остатка лизина 2. b-амидный азот аспарагина 3. g- амидный азот глутамина 4. b-гидроксигруппу треонина 5. a-гидроксигруппу серина
3.2. Протеогликановые комплексы (мукополисахариды) характеризуются … . 1. внеклеточной локализацией 2. цементирующей ролью кератансульфата 3. цементирующей ролью гиалуроновой кислоты 4. суперперевитой a-спиралью 5. только внутриклеточной локализацией
Вид 4. Определите правильность утверждений в предложении и наличие логической связи между ними. 4.1. Гликопротеины на поверхности липосом могут быть использованы в качестве вектора, обеспечивающего направленную доставку липосом к клеткам-мишеням, потому что мембранные гликопротеины часто играют роль специфических рецепторов.
4.2.Транспортная т-РНК участвует в синтезе белка, потому что она транспортирует и-РНК. Примеры ситуационных задач Задача 1.В приемное отделение больницы поступил 67-летний мужчина с жалобами на сжимающие боли в груди и сильную одышку. Цвет лица и конечностей синюшный, кровь, взятая на анализ, шоколадного цвета. Больной сообщил, что долгое время страдает от стенокардии и принимает препараты изосорбита тринитрата и нитроглицерин. Что послужило причиной резкого ухудшения состояния больного? Задача 2.Больная 42 лет. Жалуется на боли в области почек и при мочеиспускании. При анализе крови изменений не обнаружено. В моче обнаружена кровь, белок – 0,33%, значительное количество осадка. Содержание урогликопротеинов в суточной моче 95 мг. Какое заключение можно сделать на основе анализа мочи? Какие дополнительные биохимические исследования необходимо провести для уточнения диагноза? Самостоятельная работа студентов Работа № 1. Проба Тейхмана. Проба позволяет обнаружить наличие очень небольших количеств крови в исследуемом материале. Широко используется в судебно-медицинской практике. Проба основана на том, что при действии на гемоглобин концентрированных кислот происходит отщепление свободного гема, который в присутствии солей соляной кислоты переходит в гемин, выпадающий в форме характерных кристаллов ромбовидной формы. Ход работы. Приготовить мазок крови и осторожно подсушить его, держа стекло высоко над пламенем спиртовки. Прибавить 2-3 кристаллика NaCl и 1-2 капли концентрированной уксусной кислоты, тщательно перемешать стеклянной палочкой и нагреть до кипения на небольшом пламени.
Рисунок 4. Кристаллы гемина под микроскопом. |
||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 367. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |