АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

для подготовки к экзаменам

Прочитайте:
  1. II. Задачи (кейсы для подготовки – Aslakhanova, Janowiec, von Hannover, Al-Skeini, Finogenov – см. ниже)
  2. АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ
  3. Базовый уровень подготовки
  4. Базовый уровень подготовки
  5. В соответствии с государственным стандартом послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности
  6. В соответствии с государственным стандартом послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности
  7. Вопр.1 Значение возрастной физиологии и школьной гигиены в системе подготовки педагогических кадров. Школьная гигиена и возрастная физиология как науки.
  8. Время для самоподготовки - 180 минут.
  9. Диагностический (или этап предварительной подготовки)
  10. Для подготовки к семинару по фармакологии по теме

 

1. Предмет биохимии. Важные этапы развития биохимии. Обмен веществ и энергии, Гетеротрофные и аутотрофные организмы: различия по питанию и источникам энергии; катаболизм и анаболизм. Важнейшие отечественные биохимики. Основные разделы и направления в биохимии: биоорганическая химия, динамическая, функциональная биохимия, молекулярная биология. Значение биохимии для биологии и медицины. Проблемы биохимии.

2. Характеристика белковых веществ. Элементарный состав белка. Значение белков для организма: белки - ферменты, белки - гормоны, структурные белки, белки - рецепторы, транспортные белки, антитела.

3. Физико-химические свойства белков: молекулярный вес, методы его определения. Диализ.

4. Физико-химические свойства белков: растворимость и содержание белков в растворах. Денатурация белков. Использование процесса денатурации в медицине.

5. Белки как амфотерные электролиты. Поведение белков в электрическом поле. Электрофорез. Применение его во врачебной практике. Изоэлектрическая точка белков.

6. Методы выделения, разделения и очистки индивидуальных белков.

7. Аминокислоты как структурные элементы белка. Классификация аминокислот. Физико-химические свойства аминокислот. Общность строения, оптическая изомерия, амфотерность, сродство радикалов к воде.

8. Полипептидная теория строения (А.Я. Данилевский, Э. Фишер). Глутатион, карнозин, ансерин, строение и роль в организме.

9. Типы связей в молекуле белка. Пептидные, водородные, дисульфидные и неполярные связи.

10. Размеры и форма белковых молекул. Глобулярные и фибриллярные белки. Различия их во вторичной и третичной структуре и по свойствам.

11. Первичная структура белка. Методы определения аминокислотного состава белка. Зависимость биологических свойств белка от их первичной структуры (инсулины различных животных).

12. Вторичная структура белка. Конфигурация пептидной цепи. Значение водородных связей в стабилизации вторичной структуры.

13. Третичная и четвертичная структура белка. Типы связей: зависимость биологической активности белков четвертичной структуры: кооперативные изменения конформации протомеров (на примере гемоглобина в сравнении с миоглобином). Конфигурация белковых молекул.

14. Классификация белков. Важнейшие представители протеинов и протеидов. Биологические функции белков. Изменение белкового состава при онтогенезе и болезнях.

15. Нуклеопротеиды. Роль Мишера в изучении нуклеопротеидов. Химический состав белковой и простетической группы. Строение хромосом. Самосборка нуклеопротеидных частиц.

16. Структурные компоненты нуклеиновых кислот. Номенклатура нуклеотидов, нуклеозидов, азотистых оснований. Их химическое строение.

17. Современные представления о химическом строении ДНК (Уотсон, Крик). Комплементарность оснований. Правила Чаргаффа. Видовая специфичность, коэффициент специфичности ДНК. Денатурация и ренативация ДНК. Гибридизация ДНК - ДНК, ДНК - РНК. Биологическая роль ДНК.

18. Химическое строение РНК. Особенности строения иРНК, тРНК и их роль в организме. Роль А. Баева и Х. Холли в изучении структуры тРНК.

19. Хромопротеиды, гемоглобин, миоглобин, каталаза, цитохромоксидаза, цитохромы. Их химическая природа и значение для организма.

20. Возрастные разновидности гемоглобина. Химическое строение и биологическая роль в организме. Синтез гемоглобина у человека на стадиях: эмбрион®плод®взрослый организм.

21. Гемоглобин. Строение и свойства. Окси-, карбокси-,карб- метгемоглобин. Вариации первичной структуры и свойства гемоглобина. Гемоглобинопатии.

22. Аномальные формы гемоглобина. Гемоглобинопатии, серповидноклеточная анемия.

23. Гликопротеиды. Строение и функции углеводной части гликопротеидов. Гликозаминогликаны и протеогликаны. Сиаловые кислоты, гепарин, гиалуроновая кислота, хондроитинсерная кислота: строение, распространение и функции. Применения в медицине.

24. Фосфопротеиды. Способ связи простетической группы с белковым компонентом. Значение в обмене веществ. Металлопротеиды и их биологическая роль в тканевом дыхании.

25. Липопротеиды. Химическое строение, представители, роль в обмене веществ. Состав и строение транспортных липопротеидов крови. Гиперлипидемии.

26. Общая характеристика углеводов и их биологическая роль. Моносахариды. Важнейшие представители и их свойства. Наследственные нарушения обмена галактозы и фруктозы. Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена.

27. Важнейшие представители дисахаридов. Строение, свойства и биологическая роль. Наследственные нарушения обмена дисахаридов.

28. Полисахариды. Химическое строение, свойства, биологическая роль.

29. Гликозаминогликаны (мукополисахариды). Представители. Протеогликаны (мукопротеиды). Строение, свойства и роль в организме.

30. Важнейшие липиды тканей человека. Химическое строение. Физико-химические свойства. Классификация. Характеристика липидного состава, диета и потребности в липидах детей разного возраста.

31.Простые липиды (жиры, воска). Химическое строение и роль в организме.

32. Основные фосфолипиды человека: глицерофосфолипиды (фосфатидилхолины, фосфатидилэтаноламины, фосфатидилсерины, плазмалогены, фосфатидилинозиты). Химическое строение и биологическая роль.

33. Сфинголипиды (сфингомиелины). Цереброзиды. Строение, свойства, роль.

34. Гликолипиды. Цереброзидсульфатиды.Ганглиозиды. Строение, свойства, роль.

35. Стерины и стериды. Химическое строение. Биологически активные вещества- производные стеринов. Провитамины группы А, гормоны коры надпочечников, половые гормоны, желчные кислоты.

36. Значение белков в питании. Баланс азота и азотистое равновесие, заменимые и незаменимые аминокислоты. Коэффициент изнашивания. Биологическая ценность белков.

37. Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот. Парные желчные кислоты. Механизм всасывания жиров. Судьба всосавшихся продуктов гидролиза жира. Нарушение и переваривание липидов.

38. Роль углеводов в питании. Биологическая и физиологическая роль углеводов. Потребность в углеводах детей разного возраста. Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте. Возрастная характеристика в процессах переваривания и всасывания углеводов. Судьба всосавшихся моносахаридов.

39. Переваривание и всасывание белков в желудочно-кишечном тракте. Протеолитические ферменты. Всасывание продуктов гидролиза белков. Гормональная регуляция желудочно-кишечной секреции. Возможные пути использования аминокислот в организме. Возрастная характеристика процессов переваривания и всасывания белков. Белковая недостаточность. Квашиоркор.

40. Переваривание нуклео- и хромопротеидов в желудочно-кишечном тракте. Нуклеазы пищеварительного тракта, всасывание продуктов их распада. Судьба продуктов распада гемоглобина.

41. Ферменты. История открытия и изучения ферментов. Ферменты как биологические катализаторы. Роль и значение ферментов в процессе жизнедеятельности. Кирхгоф, Манасеина, Нортроп, Самнер.

42. Химическая природа ферментов. Ферменты простые и сложные. Апофермент и кофермент.

43. Свойства ферментов как биологических катализаторов. Термолабильность, зависимость действия от рН среды, специфичность действия.

44. Коферментная функция витаминов. Кокарбоксилаза, липоевая кислота,HS КоА.

45. Коферментная функция витаминов. Коферменты, содержащие рибофлавин, никотинамид, пиридоксин, биотин.

46. Понятие об изоферментах. Лактатдегидрогеназа. Определение изоферментов с целью диагностики болезней.

47. Кинетика ферментативных реакций. Факторы, определяющие скорость ферментативных реакций.

48. Общие представления о катализе. Типы реакций. Энергетический барьер и энергия активации. Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации субстрата и фермента.

49. Механизм действия ферментов. Михаэлис-Ментен, Фишер, Кошланд.

50. Ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Конкурентное, неконкурентное, аллостерическое ингибирование. Применение ферментов в клинике.

51. Регуляция действия ферментов. Аллостерические ингибиторы и активаторы. Каталитический и регуляторный центры, изменение активности как результат реактивных изменений конформации протомеров ферментов.

52. Проферменты желудочно-кишечного тракта. Биологическое значение в жизнедеятельности организма. Механизм активации ферментов.

53. Изменение активности ферментов при болезнях. Наследственные энзимопатии. Определение активности ферментов в плазме с целью диагностики болезней.

54. Ферменты пищеварительной системы, гидролизующие углеводы, липиды, белки.

55. Важнейшие методы получения и очистки ферментов. Применение ферментативных препаратов в клинике.

56. Современная классификация ферментов. Номенклатура. Тип катализируемых реакций.

57. Оксидоредуктазы. Общая характеристика класса, подкласса, тип и химизм катализируемых ими реакций.

59. Гидролазы. Лиазы. Общая характеристика класса, подкласса, тип и химизм катализируемых ими реакций.

60. Витамины. Роль Н.И. Лунина в изучении витаминов. Понятие о гипо- и гипервитаминозах. Механизм действия витаминов. Классификация витаминов. Важнейшие представители витаминов. Их биологическое значение.

61. Жирорастворимые витамины. Витамин А. Химическая природа, свойства, распространение, потребность, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

62. Витамины группы Д. Химическая природа и свойства. Роль в обмене веществ. Биохимическая характеристика патогенеза рахита.

63. Витамин Е. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

64. Витамин К. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

65. Водорастворимые витамины. Витамин В1 . Химическая природа нарушений в обмене веществ при В1 -авитаминозе. Распространение, потребность.

66. Витамин В2.. Химическое строение, распространение, суточная потребность, участие в построении флавиновых ферментов. Авитаминоз В2.

67. Витамин В6, его производные. Химическое строение, распространение, суточная потребность, симптомы авитаминозов. Коферментная роль витамина В6.

68. Витамины В12, В15. Химическая природа. Роль в обмене веществ. Авитаминозы.

69. Витамин РР. Химическая природа, роль в обмене веществ, суточная потребность, распространение, участие в построении коферментов дегидрогеназ. Симптомы авитаминозов. Нарушение окислительно-восстановительных процессов при недостатке витамина РР.

70. Пантотеновая кислота. n-Аминобензойная кислота. Химическая природа, свойства, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

71. Витамин Н (биотин). Биологическая роль, участие в обмене веществ. Химическая природа, авитаминозы.

72. Фолиевая кислота. Тетрагидрофолиевая кислота. Синтез одноуглеродистых радикалов. Химическая природа, биологическая роль. Авитаминозы. Участие в обмене веществ.

73. Витамин С. Авитаминоз. Химическая природа, содержание в пищевых продуктах, потребность, роль в обмене веществ.

74. Антивитамины. Химическая природа отдельных представителей, их роль в обмене веществ.

75. Гормоны. Бейлис, Старлинг, Вернар. Химическая природа гормонов. Механизмы действия гормонов, их роль в регуляции обмена веществ.

76. Гормоны щитовидной железы. Их химическая природа, биологическая роль. Изменения в обмене веществ при гипертиреозе и гипотиреозе.

77. Гормоны панкреатической железы. Химическая природа и биологическая роль. Нарушение секреции. Механизм действия на обмен веществ.

78. Гормоны мозгового вещества надпочечников. Химическая природа, биологическое действие.

79. Гормоны коры надпочечников. Химическая природа, биологическое действие. Нарушение секреции. Биосинтез и метаболизм кортикостероидов.

80. Гормоны передней доли гипофиза. Их химическая природа и биологическое действие.

81. Гормоны задней доли гипофиза. Их химическая природа и биологическое действие.

82. Женские половые гормоны. Химическая природа и биологическое действие. Нарушение секреции. Место образования женских половых гормонов.

83. Мужские половые гормоны. Химическая природа и биологическое значение. Место образования.

84. Регуляция секреции гормонов аденогипофиза. Роль гипоталамуса в биосинтезе рилизинг-фактора.

85. Тканевые гормоны. Специфическая роль в организме.

86. Механизм действия гормонов. Мембранный и внутриклеточный типы гормональной регуляции.

87. Механизм гормональной регуляции углеводного обмена. Роль инсулина, глюкагона, адреналина, протеинкиназ, аденилатциклазной и инозитолфосфатной систем в углеводном обмене.

88. Простогландины. Их роль в регуляции метаболизма и физиологических функций.

89. Понятие об обмене веществ в организме. Превращение химической энергии. Циклический
3/, 5/ - АМФ как посредник между гормонами и внутриклеточными механизмами регуляции.

90. Обмен веществ как питание, метаболизм и выделение продуктов метаболизма. Основные вещества. Понятие о метаболизме и метаболических путях. Основные конечные продукты метаболизма у человека.

91. Макроэргические соединения. Образование и типы макроэргических соединений. АТФ как универсальный аккумулятор и источник энергии.

92. Развитие учения о биологическом окислении. Современные теории биологического окисления. Схема дыхательной цепи переброски электронов в норме и при гипоксии.

93. Субстраты тканевого дыхания. Ферменты, коферменты (НАД+, НАДФ+, ФАД, убихинон, цитохромоксидаза). Химическое строение коферментов. Локализация дыхательных ферментов в клетке.

94. Механизм образования АТФ. Окислительное фосфорилирование. Отличие от субстратного фосфорилирования.

95. Схема метаболизма основных пищевых веществ: углеводов, жиров, белков. Понятие о специфических путях катаболизма (до образования пирувата из углеводов и аминокислот), об общих путях катаболизма (окисления пирувата в ацетил-КоА и ЦТК).

96. Анаэробное расщепление глюкозы в тканях. Гликолиз и гликогенолиз. Ферменты, роль этого процесса. Реакции гликолитической оксидоредукции. Обратимость гликолиза.

97. Образование и утилизация молочной кислоты. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори).

98. Биосинтез и мобилизация гликогена в тканях. Активная и неактивная форма гликогенфосфорилазы и гликогенсинтетазы, механизм их взаимодействия, физиологическое значение резервирования и мобилизации гликогена. Гликогенозы и агликогенозы.

99. Аэробное окисление углеводов. Ферменты участвующие в этих процессах. Пируватоксидазная система.

100. a -Кетоглутаратоксидазная система ЦТК, ее аналогия с пируватоксидазной системой. Роль витамина В1 в энергетическом обмене.

101. Окисление ацетил-КоА в цикле Кребса. Связь между общими путями катаболизма и цепью переноса электронов и протонов.

102. Пути образования пировиноградной кислоты в организме. Ее дальнейшее превращение.

103. Апотомический распад углеводов. Биологическое значение пентозофосфатного цикла.

104. Энергетический выход окисления одной молекулы глюкозы при гликолизе, аэробном окислении и прямом окислении. Регуляция углеводного обмена.

105. Связь между ферментами цитозоля и митохондрий. Челночный механизм переноса водорода из цитозоля в митохондрии (глицерофосфатный челночный механизм. Понятие о других механизмах).

106. Окисление глицерина и жирных кислот. Ферменты и их коферменты. Биологическое значение окисления липидов.

107. Современная теория окисления жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов. Общий выход энергии при окислении жирных кислот до СО2 и Н2О.

108. Пути образования и использования ацетоуксусной кислоты в организме. Нарушение и регуляция липидного обмена.

109. Биосинтез высших жирных кислот. Источники цитоплазматического ацетил-КоА.

110. Роль биотина, НАДФН2, АПБ в синтезе жирных кислот.

111. Биосинтез триацилглицеридов и фосфолипидов. Функции фосфолипидов. Регуляция и патология липидного обмена.

112. Обмен стероидов. Биосинтез холестерина. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Нарушение обмена холестерина.

113. Переваривание и всасывание белков в желудочно-кишечном тракте. Механизм действия протеолитических ферментов. Гниение белков в кишечнике под влиянием микроорганизмов. Обезвреживание продуктов гниения.

114. Промежуточный обмен аминокислот. Типы дезаминирования. Понятие о непрямом трансаминировании, переаминировании, дезаминировании. Роль глютаматдегидрогеназы.

115. Трансаминирование, переаминирование. Аминотрансферазы, принимающие участие в этом процессе. Роль пиридоксальфосфата. Определение активности трансаминаз при диагностики ряда заболеваний.

116. Декарбоксилирование аминокислот. Роль и значение биогенных аминов в жизнедеятельности организма (АМК, гистамин, серотонин, триптамин). Окисление биогенных аминов (аминооксидазы).

117. Основные источники аммиака в организме. Пути его обезвреживания.

118. Биосинтез мочевины. Связь орнитинового цикла с превращениями фумаровой и аспарагиновой кислоты. Нарушение синтеза и выделения мочевины. Гипераммониемии.

119. Превращение безазотистого остатка аминокислот в организме. Гликогенные и кетогенные аминокислоты.

120. Особенности обмена некоторых аминокислот. Обмен глицина, его участие в синтезе креатина и глутатиона.

121. Обмен метионина. Образование цистеина из метионина. Биосинтез креатина, холина, адреналина.

122. Значение дикарбоновых кислот в процессе обмена белков. Участие в катаболических и анаболических путях превращений веществ.

123. Пути превращения тирозина. Нарушения обмена тирозина.

124. Пути превращения фенилаланина и нарушения обмена фенилаланина.

125. Биосинтез и распад пиримидиновых нуклеотидов.

126. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Происхождение атомов пуринового ядра. Начальные стадии биосинтеза (от рибозо-5-фосфата до 5-фосфорибозиламина). Инозиновая кислота как предшественник адениловой и гуаниловой кислот. Нарушения в обмене нуклеиновых кислот.

127. Распад пуриновых нуклеотидов. Конечные продукты пуринового обмена у разных видов живых организмов. Нарушения обмена (подагра, ксантинурия). Применение аллопуринола для лечения подагры.

128. Биосинтез ДНК (репликация). Принцип комплементарности азотистых оснований. Биологический генетический код.

129. Биосинтез РНК (транскрипция). РНК-полимеразы. Типы РНК, их биологическая роль. Полинуклеотидфосфорилаза. Сравнение матричных и безматричных синтезов.

130. Современные представления о синтезе белка. Регуляция биосинтеза белка.

131. Биосинтез гема и гемоглобина.

132. Распад хромопротеинов. Желчные пигменты. Их образование и выделение. Нарушения пигментного обмена. Гипербилирубинемия (гемолитическая, обтурационная, печеночно-клеточная). Желтуха новорожденных.

133. Взаимосвязь обмена углеводов, липидов. Синтез глюкозы из аминокислот и глицерина. Биосинтез жиров и аминокислот из углеводов.

134. Понятие о регуляторных механизмах в живых организмах.

135. Нарушение азотистого обмена (белковое голодание, алкаптонурия, фенилкетонурия, альбинизм, цистинурия).

136. Регуляция и патология углеводного обмена.

137. Биохимические представления о сахарном диабете: важнейшие изменения обмена веществ, сахарная нагрузка как метод диагностики диабета. Особенности сахарного диабета в детском организме.

138. Биохимические представления о наследственных заболеваниях.

139. Роль печени в углеводном обмене, липидном, белковом. Биохимические методы диагностики поражения печени.

140. Роль печени в обезвреживании конечных продуктов обмена: окисление (гидроксилирование и конъюгации).

141. Роль печени в метаболизме чужеродных лекарственных веществ. Представления о химическом канцерогенезе.

142. Водно-солевой обмен. Регуляция водно-солевого обмена. Биохимические механизмы возникновения почечной гипертонии, отеков, дегидратации.

143. Роль минеральных солей в организме. Роль солей в буферной системе организма. Всасывание минеральных солей и выделение из организма. Нарушения минерального обмена.

144. Химический состав нервной ткани. Различия в составе белого и серого вещества мозга. Особенности метаболизма в нервной ткани.

145. Химический состав поперечно-полосатых мышц. Саркоплазматические белки: миоглобин, его строение и функции.

146. Небелковые экстрактивные вещества мышц. Их образование и биологическая роль.

147. Биохимия крови. Химический состав крови. Основные белковые фракции крови и значение их определения для диагностики заболеваний. Возрастная динамика белковых фракций. Эмбрионспецифические белки и их диагностическое значение.

148. Безазотистые органические компоненты крови (глюкоза, молочная кислота, ПВК), изменение содержания их при нарушении различных видов обмена.

149. Ферменты крови, методы их исследования и диагностическое значение.

150. Гликозаминогликаны, протеогликаны соединительной ткани.

151. Строение клеточных мембран. Общие свойства мембран. Разнообразие мембранных структур клетки. Роль повреждения лизосом при воспении, развитии токсикоза и подагры.

152. Основы молекулярной генетики. Молекулярные мутации: замены, делеции, вставки нуклеотидов. Молекулярные мутации, как первичный источник генетической изменчивости.

153. Коллаген: особенности аминокислотного состава, Роль аскорбиновой кислоты в гидроксилировании пролина и лизина. Оксипролинурия при коллагенозах.


 

 


Дата добавления: 2015-10-20 | Просмотры: 774 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.015 сек.)