Тематический план лекций по общей биохимии для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и мед. Проф. Факультета биохимия и ее задачи. Значение биохимии для медицины. Физико-химические свойства белков

Вид материалаТематический план

Содержание


Стоматологический факультет
Тема и вопросы рассматриваемые на лекции
Обмен веществ.
Основы биоэнергетики.
Обмен белков и аминокислот.
Метаболизм аминокислот.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6


Экзаменационные вопросы по биохимии для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов
  1. Биохимия и ее задачи. Значение биохимии для медицины. Современные биохимические методы исследования.
  2. Аминокислоты, их классификация. Строение и биологическая роль аминокислот. Хроматография аминокислот.
  3. Строение белков. Уровни структурной организации белка. Характеристика связей, стабилизирующих их. Доменные белки.
  4. Физико-химические свойства белков как основа методов их исследования. Гель - фильтрация, ионообменная и афинная хроматография, шапероны и их биологическая роль.
  5. Принципы классификации белков.Простые и сложные белки. Классы сложных белков. Фосфопротеины и металлопротеины, их роль в клетке.
  6. Характеристика простых белков. Альбумины и глобулины крови, их физико-химические сваойства, функции. Методы фракционирования белков крови. Электрофорез.
  7. Современные представления о структуре и функциях нуклеиновых кислот. Первичная и вторичная структуры ДНК. Типы РНК, рибозимы. Строение мономеров нуклеиновых кислот.
  8. Нуклеопротеины. Хроматин - комплекс ДНК с белками. Строение нуклеосомы. Характеристика гистонов и протаминов.
  9. Хромопротеины. Строение гема гемоглобина. Т- и R - конформации гемоглобина. Типы гемоглобинов. Миоглобин.
  10. Углевод-белковые комплексы. Строение углеводных компонентов. Гликопротеины и протеогликаны, примеры белков и их функции в организме.
  11. Липид-белковые комплексы. Строение липидных компонентов. Структурные протеолипиды и липопротеины, их функции. Характеристика липопротеинов крови.
  12. Ферменты, их химическая природа, структурная организация. Активный центр ферментов, его строение. Роль металлов в ферментативном катализе, примеры. Строение НАД.
  13. Коферменты и их функции в ферментативных реакциях. Витаминные коферменты (пиридиновые, флавиновые, тиаминовые, пиридоксиновые, пантотеновые). Примеры реакций с участием витаминных коферментов. Строение ФАД.
  14. Свойства ферментов. Лабильность конформации, влияние температуры и рН среды на активность фермента. Специфичность действия ферментов, виды специфичности, примеры реакций.
  15. Номенклатура ферментов. Принципы классификации ферментов. Характеристика класса лиаз, лигаз (синтетаз) и изомераз, примеры реакций.
  16. Характеристика классов ферментов оксидоредуктаз. Дегидрогеназы, редуктазы, оксидазы, оксигеназы (гидроксилазы). Примеры ревкций с участием оксидоредуктаз
  17. Характеристика класса ферментов трансфераз. Примеры реакций с участием данных ферментов.
  18. Класс гидролаз. Примеры реакций с участием данных ферментов. Единицы активности ферментов, условия определения активности.
  19. Основы кинетики ферментативных реакций. Зависимость скорости реакции от количества фермента и субстрата, t и рН сре­ды. Примеры реакций с участием ферментов изомераз.
  20. Современные представления о механизме действия ферментов. Стадии ферментативной реакции, молекулярные эффекты, примеры.
  21. Ингибирование ферментов. Конкурентное и неконкурентное ингибирование, примеры. Лекарственные вещества как ингибиторы ферментов.
  22. Способы регуляции активности ферментов, примеры. Аллостерический центр ферментов и аллостерическая регуляция. Особенности строения и функционирования аллостерических ферментов.
  23. Понятие об изоферментах. Характеристика изоферментов лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и креатинкиназы (КК). Специфиче­ское распределение изоферментов в тканях и органах.
  24. Ферменты в медицине. Энзимодиагностика и энзиотерапия. Требования, предъявляемые к диагностическим ферментам. Им мобилизованные ферменты. Клинико-диагностическое значение определения активности в сыворотке крови АлАТ и АсАТ, щелочной фосфатазы, изоферментов ЛДГ и др.
  25. Потребность человека в белках. Строение незаменимых аминокислот. Азотистый баланс, его виды.
  26. Превращение белков в органах пищеварительной системы. Роль соляной кислоты в переваривании белков. Показать действие пептидаз.
  27. Протеолитические ферменты ЖКТ и их характеристика. Покажите их действие на конкретных примерах.
  28. Гниение белков и аминокислот в кишечнике. Пути образования продуктов гниения. Примеры.
  29. Качественный и количественный анализ желудочного содержимого. Патологические компоненты желудочного сока. Диагностическое значение.
  30. Механизм обезвреживания продуктов гниения белков. Роль ФАФС и УДФ-ГК в этом процессе (конкретные примеры).
  31. Переаминирование и декарбоксилирование аминокислот. Химизм процессов, характеристика ферментов и коферментов.
    Образование амидов.
  32. Дезаминирование аминокислот. Виды дезаминирования. Окислительное дезаминирование. Непрямое дезаминирование аминокислот на примере тирозина.
  33. Синтез мочевины (орнитиновый цикл), последовательность реакций. Гипераммониемия. Метод и диагностическое значение определения остаточного азота в сыворотке крови.
  34. Особенности обмена нуклеотидов. Их строение и распад. Образование мочевой кислоты. Подагра.
  35. Основные проявления патологии обмена белков на различных его этапах. Написать примеры уравнений реакций, отражаю щих нарушения обмена аминокислот при дефиците витаминов.
  36. Генетические дефекты обмена аминокислот.
  37. Обмен фенилаланина и тирозина. Наследственные нарушения.
  38. Развитие учения о биологическом окислении. Современные представления о биологическом окислении. НАД-зависимые дегидрогеназы. Строение окисл. и восст. форм НАД.
  39. Компоненты дыхательной цепи и их характеристика. ФМН и ФАД-зависимые дегидрогеназы. Строение окисленной и вос­становленной форм ФМН.
  40. Пути синтеза АТФ. Субстратное фосфорилирование (примеры).
  41. Молекулярные механизмы окислительного фосфорилирования (теория Митчелла).
  42. Альтернативные пути биологического окисления, оксигеназный путь. Микросомальные монооксигеназы.
  43. Свободно-радикальное окисление. Токсичность кислорода. Активные формы кислорода. Антиокислительная защита. Роль ПОЛ в патологии.
  44. Функции биологических мембран. Молекулярные компоненты биологических мембран: белки, липиды, углеводы. Характе­ ристика мембранных белков эритроцитов. Типы подвижности липидных и белковых компонентов в мембране.
  45. Проницаемость клеточных мембран для различных веществ. Механизмы трансмембранного переноса: пассивный и активный транспорт. Антипорт, симпорт и унипорт (примеры). Транспорт макромолекул. Эндоцитоз и экзоцитоз.
  46. Цитратный цикл, его биологическое значение, последовательность реакций.
  47. Сопряжение реакций цикла трикарбоновых кислот с дыхательной цепью ферментов. Написать эти реакции.
  48. Пути образования углекислого газа в организме. Декарбоксилирование пирувата, альфа-кетоглутарата, изоцитрата.
  49. Современные представления о структурно-функциональной организации ДНК: генная и негенная области, тандемные повто­ры, псевдогены, мобильные генетические элементы, структурные и регуляторные элементы ДНК.
  50. Механизмы репликации и репарации ДНК.
  51. Биосинтез РНК (транскрипция). Обратная транскрипция. Онкогены.
  52. Биосинтез белка. Этапы трансляции и их характеристика. Белковые факторы биосинтеза белка. Энергетическое обеспечение биосинтеза белка.
  53. Строение оперона. Регуляция биосинтеза белка у прокариот. Функционирование лактозного и гистидиновых оперонов.
  54. Особенности и уровни регуляции биосинтеза белка у эукариот. Амплификация генов, энхансерные и сайленсерные элемен­ ты.
  55. Посттрансляционный процессинг. Фолдинг и адресование белков. Шапероны, прионы, убиквитин и протеосомы - их роль в стабилизации протеома.
  56. Виды молекулярных мутаций и их метаболические последствия.
  57. Биохимический полиморфизм. Генотипическая гетерогенность популяций. Наследственная непереносимость пищевых ве­ществ и лекарств. Причины полиморфизма и динамичности белкового состава клеток (протеома) при определенной консер вативности генома: роль особенностей транскрипции, трансляции, процессинга белка. Понятие о протеомике. Критика прин­ципа Билла и Тейтума: "1 ген - 1 фермент".
  58. Блокаторы белковых синтезов, апоптоз.
  59. Биологическая роль теломер и теломераз. Молекулярные основы онкогенеза. Онкогены. ГСО.
  60. Характеристика перспективной триады молекулярной биологии XXI века (геномика, протеомика, биоинформатика). Генотерапия: определение, виды генотерапии, способы достижения лечебного эффекта.
  61. Основные углеводы организма человека, их строение и классификация, биологическая роль.
  62. Роль углеводов в питании. Переваривание и всасывание углеводов в органах пищеварительной системы. Написать реакции. Непереносимость дисахаридов.
  63. Катаболизм глюкозы в анаэробных условиях. Гликолитическая оксидоредукция, ее субстраты. Биологическая роль этого процесса. Методы и диагностическое значение определения концентрации глюкозы в крови.
  64. Катаболизм глюкозы в тканях в аэробных условиях. Гексозодифосфатный путь превращения глюкозы и его биологическая роль. Эффект Пастера.
  65. Гексозомонофосфатный путь превращения глюкозы в тканях и его биологическая роль. Реакции окислительной стадии обра­зования пентоз.
  66. Биосинтез и распад гликогена в тканях. Биологическая роль этих процессов. Гликогеновые болезни.
  67. Глюконеогенез. Возможные предшественники, последовательность реакций, биологическая роль.
  68. Пути образования глюкозы в организме. Гликемия как показатель состояния углеводного обмена. Количественная оценка гликемии в норме и при патологии.
  69. Основные проявления патологии углеводного обмена и возможные причины нарушения обмена углеводов на различных этапах обмена веществ. (Написать реакции).
  70. Биохимические основы развития сахарного диабета. Использование метода измерения толерантности к глюкозе в клинико-диагностической практике.
  71. Характеристика основных липидов организма человека, их строение, классификация, суточная потребность и биологическая роль.
  72. Фосфолипиды, их химическое строение и биологическая роль.
  73. Биологическая ценность липидов пищи. Переваривание, всасывание и ресинтез липидов в органах пищеварительной системы.
  74. Желчные кислоты. Их строение и роль в липидном обмене. Желчнокаменная болезнь.
  75. Окисление высших жирных кислот в тканях. Окисление жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов.
  76. Окисление глицерина в тканях. Энергетический эффект этого процесса.
  77. Биосинтез высших жирных кислот в тканях. Биосинтез жиров в печени и жировой ткани.
  78. Холестерин. Его химическое строение, биосинтез и биологическая роль. Причины гиперхолестеринемии.
  79. Биохимические основы развития атеросклероза. Роль липопротеинов в патогенезе атеросклероза. Коэффициент атерогенности крови и его клинико-диагностическое значение.
  80. Основные проявления патологии липидного обмена и возможные причины их возникновения на различных этапах обмена веществ. Образование кетоновых тел в тканях. Кетоацидоз. Качественная реакция на кетоновые тела в моче.
  81. Транспортные липопротеины крови человека, их образование и функции. Написать строение липидных компонентов. Диагностическая роль. Определение липопртотеинов сыворотки крови.
  82. Витамины, их характеристика, отличительные признаки. Обеспеченность населения витаминами в современных условиях. Коферментная функция витаминов (примеры).
  83. Понятие о гипо-, гипер- и авитаминозах. Причины гиповитаминозов. Примеры метаболических нарушений. Причины недостаточной обеспеченности,организма витаминами.
  84. Структура и функции витамина А.
  85. Витамин Д, его строение, метаболизм и участие в обмене веществ. Авитаминоз.
  86. Участие витамина Е и К в метаболических процессах, их применение в мед. практике.
  87. Структура витамина В1, его участие в метаболических процессах, примеры реакций.
  88. Витамин В2. Строение, участие в обмене веществ.
  89. Витамин В6 и PP. Роль в обмене аминокислот, примеры реакций, строение.
  90. Характеристика витамина С и Р. Их участие в обмене веществ, проявление гиповитаминозов.
  91. Витамин В12 и фолиевая кислота. Их химическая природа, участие в метаболических процессах. Причины гиповитаминозов.
  92. Биотин, пантотеновая кислота, их роль в обмене веществ.
  93. Сигнальные молекулы, их классификация. Виды регуляторных эффектов сигнальных молекул. Факторы роста. Отличительные признаки гормонов. Классификация гормонов. Понятие о клетке мишени. Роль гипоталамуса в гормональной регуляции. Виды регуляции обмена веществ. Внешняя регуляция.
  94. Вторые посредники в действии липофобных сигнальных молекул, цАМФ и цГМФ - зависимые механизмы действия. Аденилатциклаза, протеинкиназа. Продемонстрировать эффекты гормонов, осуществляющие регуляторное действие при участии цАМФ.
  95. Механизм действия липофильных сигнальных молекул. Механизм действия N0. Принципы иммуно-ферментого анализа гормонов.
  96. Фосфорилирование - основной способ регуляции. Действие гормонов через тирозинкиназные рецепторы. Ras-путь регуляции. Ras-путь и онкогенез.
  97. Гормоны передней доли гипофиза, классификация, их химическая природа, участие в регуляции процессов метаболизма.
  98. Семейство пептидов проопиомеланокортина. Гормоны задней доли гипофиза, место их образования, химическая природа, влияние на функции органов-мишеней.
  99. Инсулин, схема строения, участие в регуляции метаболических процессов. Специфика в действии на рецепторы органов мишеней, инсулиноподобные факторы роста (ИФР)
  100. Тиреоидные гормоны, место их образования, строение, транспорт и механизм действия на метаболические процессы.
  101. Тиреокальцитонин, паратиреоидный гормон. Химическая природа, участие в регуляции обмена веществ.
  102. Глюкагон и соматостатин. Химическая природа. Влияние на обмен веществ.
  103. Участие адреналина в регуляции обмена веществ. Место выработки. Структура адреналина, механизм его гормонального
    действия, метаболические эффекты.
  104. Кортикостероидные гормоны. Структура, механизм действия, их роль в поддержании гомеостаза. Участие глюкокортикои-
    дов и минералокортикоидов в обмене веществ.
  105. Гормоны половых желез, их строение, механизм действия и биологическая роль.
  106. Простаноиды и цитокины - регуляторы обмена веществ. Биологические эффекты простаноидов и химическая природа.
  107. Важнейшие функции печени. Роль печени в обмене веществ.
  108. Обезвреживающая роль печени. Реакции микросомального окисления и реакции коньюгации токсических веществ в печени. Примеры обезвреживания (фенол, индол).
  109. Биосинтез и распад гемоглобина в тканях. Механизм образования основных гематогенных пигментов.
  110. Патология пигментного обмена. Виды желтух.
  111. Основные пути окисления этанола в организме. Нарушение обмена веществ при алкогольной интоксикации.
  112. Белки крови, их биологическая роль.
  113. Химический состав нервной ткани.
  114. Роль глутамата в обмене веществ в нервной ткани. Особенности обмена веществ в нервной ткани. Написать реакции.
  115. Биохимия передачи нервного импульса. Образование нейромедиаторов.
  116. Химический состав мышечной ткани. Креатин, креатинфосфат и продукт распада. Биохимические изменения при мышечных дистрофиях и денервации мышц. Креатинурия.
  117. Роль АТФ в мышечном сокращении. Пути ресинтеза АТФ в мышечной ткани. Написать реакции ресинтеза АТФ в анаэробных условиях. Нарушение метаболизма при ишемической болезни сердца.
  118. Современные представления о механизме сокращения мышечной ткани. Последовательность биохимических процессов при сокращении и расслаблении

119.Функции соединительной ткани, типы клеток. Характеристика коллагена и элластина. Особенности аминокислотного состава. Созревание коллагена, примеры реакций, типы коллагена. Нарушение синтеза коллагена и эластина.

120.Неколлагеновые белки межклеточного матрикса, фибронектин. Структура и функции гликозаминогликанов и протеогликанов. Строение димеров гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата.

^ Стоматологический факультет

Тематический план лекций для 1 курса стоматологического факультета на 2 семестр


^

Тема и вопросы рассматриваемые на лекции




1

БЕЛКИ, строение, физико-химические свойства.
  1. Предмет и задачи биологической химии, её значение для медицины и стоматологии.
  2. Белки, строение, функции в организме.
  3. Уровни пространственной организации белков. Понятие о доменной организации.
  4. Физико-химические свойства белков как основа методов их исследования.



2

БЕЛКИ, классификация.
  1. Принципы классификации белков.
  2. Характеристика простых белков. Альбумины и глобулины крови.
  3. Характеристика сложных белков: гликопротеинов, липопротеинов, хромопротеинов, металлопротеинов и др.


3

ФЕРМЕНТЫ.
  1. Строение ферментов. Активный центр, его строение.
  2. Коферменты, роль витаминов в ферментативном катализе.
  3. Свойства ферментов. Специфичность действия.



4

ФЕРМЕНТЫ.
  1. Этапы ферментативного катализа. Молекулярные эффекты.
  2. Кинетика ферментативного катализа. Каталитическая активность ферментов.
  3. Ингибиторы ферментов, виды ингибирования и их применение в медицине.
  4. Классификация ферментов, их номенклатура.



5

ФЕРМЕНТЫ.
  1. Способы регуляции активности ферментов. Аллостерическая регуляция.
  2. Различия ферментного спектра органов и тканей. Тканеспецифичные ферменты. Понятие об изоферментах.
  3. Энзимодиагностика. Энзимопатология. Наследственные энзимопатии. Применение ферментов в стоматологии.


6

^ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ.
  1. Обмен веществ, его этапы, связь с энергетическим обменом.
  2. Общие пути катаболизма веществ. Образование ацетил-КоА.
  3. Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК), его реакции, регуляция, связь с ЦПЭ. Энергетический итог цикла.



7

^ ОСНОВЫ БИОЭНЕРГЕТИКИ.
  1. Биологическое окисление и его значение для организма.
  2. Митохондриальное окисление – цепь переноса электронов на кислород (ЦПЭ). Характеристика компонентов ЦПЭ.
  3. Окислительное фосфорилирование – сопряжение окисления с биосинтезом АТФ. Теория Митчелла.
  4. Лекарственные вещества как ингибиторы тканевого дыхания и разобщения окисления и фосфорилирования.



8

^ ОБМЕН БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ.
  1. Биологическая ценность белков пищи. Азотистый баланс.
  2. Переваривание белков в ЖКТ. Характеристика эндо- и экзопептидаз, специфичность их действия. Роль соляной кислоты в переваривании белков в желудке.
  3. Гниение аминокислот в кишечнике. Активация гнилостных процессов при патологии в полости рта и желудке.



9

^ МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ.
  1. Источники и пути использования аминокислот в организме.
  2. Общие пути метаболизма аминокислот: декарбоксилирование, дезаминирование, переаминирование.
  3. Особенности метаболизма и генетические дефекты обмена фенилаланина и тирозина.
  4. Пути обезвреживания аммиака. Синтез мочевины.
  5. Распад пуриновых нуклеотидов, образование мочевой кислоты.
  6. Остаточный азот крови, клинико-диагностическое значение.