Смекни!
smekni.com

Методические указания к контрольным работам и варианты контрольных работ для студентов заочного отделения медицинского факультета специальности «Фармация» Петрозаводск (стр. 8 из 11)

4. Строение и биологическая роль ДНК.

5. Аминокислота валин кодируется кодоном ГУЦ. Напишите последо-вательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.

Вариант 5

1. Какое пиримидиновое азотистое основание входит в состав любой нуклеиновой кислоты (ДНК и РНК)?

2. Напишите формулу дезоксирибозилтимидина.

3. Напишите формулу нуклеотида, используемого в клетке для активи-рования холина и других азотсодержащих соединений.

4. Строение и биологическая роль мРНК.

5. Аминокислота аланин кодируется кодоном ГЦА. Напишите после-довательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.

Вариант 6

1. Приведите примеры мажорных пуриновых оснований. Напишите их формулы.

2. Напишите формулу цитидина.

3. Напишите формулу нуклеотида, являющегося самой распростра-ненной формой запасания энергии в клетке.

4. Строение и биологическая роль рРНК и рибосом.

5. Аминокислота аспартат кодируется кодоном ГАУ. Напишите после-довательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.

Вариант 7

1. Приведите примеры мажорных пиримидиновых оснований. Напи-шите их формулы.

2. Напишите формулу дезоксирибозиладенозина.

3. Напишите формулу нуклеотида, участвующего в гормональной регуляции транспорта ионов через мембрану (цГМФ).

4. Строение и биологическая роль тРНК.

5. Аминокислота серин кодируется кодоном АГЦ. Напишите после-довательность нуклеотидов в антикодоновой петле ее тРНК.


ТЕМА 4. ГОРМОНЫ

Перечень тем рефератов:

Вариант 1

1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.

2. Гормоны гипофиза. Метаболизм, механизм действия.

Вариант 2

1. Классификация гормонов.

2. Гипоталамус, его роль в регуляции обмена веществ и физиологических функций.

Вариант 3

1. Механизм действия гормонов.

2. Строение, синтез и биологическая роль вазопрессина и окситоцина.

Вариант 4

1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.

2. Паратгормоны: строение, биологическая роль, нарушения.

Вариант 5

1. Классификация гормонов.

2. Гормоны щитовидной железы: строение, биосинтез, механизм действия, нарушение функции.

Вариант 6

1. Механизм действия гормонов.

2. Инсулин: биосинтез, строение, механизм действия, нарушения .

Вариант 7

1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.

2. Контринсулярные гормоны: строение, биосинтез, механизм действия и биологическая роль.

Вариант 8

1. Классификация гормонов.

2. Гормоны мозгового слоя надпочечников: химическое строение, биосинтез, механизм действия и биологическая роль.

Вариант 9

1. Механизм действия гормонов.

2. Химическое строение, биосинтез и биологическая роль кортикостероидов. Нарушения.

Вариант 10

1. Классификация гормонов.

2. Половые гормоны: строение, метаболизм, механизм действия.

Вариант 11

1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.

2. Эйкозаноиды (простагландина, лейкотриены и тромбоксаны).

Вариант 12

1. Механизм действия гормонов.

2. Регуляция водно-солевого обмена.

Вариант 13

1. Классификация гормонов.

2. Регуляция фосфорно-кальциевого обмена.

Вариант 14

1. Что называется гормонами, гормоноподобными соединениями? Приведите примеры. Свойства гормонов.

2. Регуляция основных энергоносителей в абсортивный и постабсортивный период.

Вариант 15

1. Механизм действия гормонов.

2. Регуляция углеводного обмена. Нарушения и причины их возникновения.

ТЕМА 5. ВИТАМИНЫ

5.1. Строение и биологическая роль жирорастворимых витаминов

Витамин А

(ретинол, антиксерофтальмический)

История. Открыт в 1916 г. Н. Друмондом. К этой группе относятся 3 витамина: А1, его стериоизомер и А2.

Состав:

1) кольцо b-ионона,

2) 2 остатка изопрена,

3) СН2ОН-группа.

Строение:

витамин А1 (ретинол)

Метаболизм:

· Поступает в организм в свободном виде (с продуктами животного происхождения) и в виде провитаминов – кароти-ноидов. Известно около 80 каротиноидов (с продуктами растительного происхождения), из них для питания животных и человека имеют значение только a-, b- и g-каротины и криптоксантин (в кукурузе).

· Каротины поступают в организм в комплексе с белками и поэтому хуже усваиваются, чем сам витамин.

· В крови витамин транспортируется в связанном со специфи-ческими ретинол-связывающими белками.

· Депонируется в печени.

· В тканях всасывается с помощью липооксигеназ, эта же система ферментов обеспечивает превращение каротинов в витамин.

Биологическая роль:

  • Образуется родопсин (состоит из ретиналя, альдегида витамина А, и белка опсина) – зрительный пурпур, участвую-щий в регуляции зрения.
  • Синтезируется ретиноевая кислота, необходимая для процессов деления клеток (контролирует ростовые процессы).
  • Необходим для синтеза мукополисахаридов.
  • Необходим для синтеза гормонов стероидной гормонов.
  • Каротины повышают устойчивость организма к воздействию радиации.

Признаки а- и гиповитаминозов:

  • куриная слепота (гемералопия) – снижение зрения в сумерках,
  • поражение глазного яблока (кератомаляция) и сухость роговой оболочки (ксерофтальмия),
  • ороговение кожи, шелушение, сухость кожных покровов,
  • поражение эпителия слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и дыхательного аппарата.

Источники:

  • Витамин содержится во всех продуктах животного происхож-дения (особенно много в рыбьем жире, печени, яичном желтке).
  • Каротины – в окрашенных в оранжевый и красный цвет продуктах растительного происхождения (морковь, шиповник, облепиха, рябина и др.).

Суточная доза: 1-1,5 мг.

Назначение:

  • при нарушении зрения,
  • инфекционных заболеваниях,
  • нарушение желудочно-кишечного тракта,
  • при комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний,
  • при действии токсических химических веществ.

Препарат вводится per os в капсулах.

Витамин D

(кальциферол, антирахитический)

История. Еще в XVII веке стало известно о детском заболевании - рахите, которое излечивалось некоторыми продуктами (рыбьим жиром). В 1924 г. было доказано, что под действием УФ активизируется синтез антирахитических факторов стероидной структуры. Впервые в 1932 г. А. Виндаус из дрожжей выделил эргокальциферол (витамин D2), через 4 года – из рыбьего жира был выделен холекальциферол (витамин D3).

Строение: Известно более 10 стероидов, обладающих витаминной активностью, но более активен D3 (в 20-30 раз, чем D2)

эргокальциферол (витамин D2) холекальциферол (D3)

Метаболизм:

  • Витамин может синтезироваться в организме человека и животных под воздействием УФ из холестерола и эргостерола.
  • Биологической активностью обладает производное витамина – 1,25-дигидроксихолекальциферол (кальцитриол).
  • Гидроксилирование осуществляется сначала в печени, затем в почках; образование метаболитов зависит от возраста, пола, гормонального статуса.
  • Транспорт витамина D в крови осуществляется спец. белками.
  • Выведение витамина и его метаболитов из организма осуществляяется через ЖКТ с желчью в виде глюкуронидов.

Биологическая роль:

  • Обеспечивает постоянный уровень фосфора и Ca в крови.
  • Активирует щелочную фосфатазу и Ca2+-зависимую АТФ-азу.
  • Участвует в реабсорбции фосфора в почках, снижает его выведение с мочой.
  • Входит в состав ядра и принимает участие в регуляции генной активности.
  • Обеспечивает минерализацию костной ткани.
  • Необходим для нормального функционирования паращито-видных желез.

Признаки а- и гиповитаминозов:

  • в детском возрасте рахит,
  • у взрослых - остеомаляция, остеопороз и остеодистрофия.

При гипервитаминозе происходит отложение кальция в органах, где он обычно не депонируется.

Источники:

  • Экзогенный – в природе широко распространен, особенно много в печени рыб и животных. Много в других продуктах животного происхождения (сливочное масло, яйцо, молоко).
  • Эндогенный – может синтезироваться под воздействие УФ-лучей.

Суточная доза: 20-25 мкг для детей и в 2-3 меньше для взрослых.

Назначение: per os или парентерально для профилактики рахита, спазмофилии, гипокальциемии, остеомаляции, остеодистрофии и остеопороза.

! В дозах, превышающих 15-20 мкг/день (для взрослых), оказывает токсическое действие на почки и ССС.

Витамин Е

(токоферол, антистерильный)

Состав. 8 соединений обладают биологической активностью витамина Е. Наиболее распространены a-, b- и g-токоферолы. В состав a-токоферола входят:

1) хромановое ядро,

2) остаток фитола.

Строение:

Метаболизм:

· Всасыванию в ЖКТ предшествует растворение в липидах и эмульгирование при помощи желчных кислот.

· Транспорт в крови в составе хиломикронов (ХМ).