Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






диагностическое значение.






 

Принцип метода основан на определении количества аммиака, высвобождаемющегося при разложении мочевины сыворотки или цельной крови под действием уреазы, колориметрическим методом с использование метода Несслера.

 

Диагностическое значение имеет повышение концентрации мочевины, которое встречается при хронических поражениях почек, усиленном распаде белков в тканях, непроходимости кишечника, закупорке мочевыводящих путей. Снижение уровня мочевины встречается при голодании, безбелковой диете, ферментных дефектах мочевинообразования.

 

45. Образование и выведение солей аммония. Глутаминаза почек.

46. Распад нуклеиновых кислот, нуклеазы пищеварительного тракта и

тканей.

47. Распад пуриновых нуклеотидов.

48. Биосинтез пуриновых нуклеотидов, происхождение атомов «С» и «N» в

пуриновом кольце.

49. Инозиновая кислота как предшественник пуриновых мононуклеотидов.

50. Распад пиримидиновых нуклеотидов.

51. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов.

52. Регуляция биосинтеза пуриновых и пиримидиновых мононуклеотидов.

53. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов.

54. Применение ингибиторов синтеза дезоксирибонуклеотидов для лечения

злокачественных опухолей.

55. Нарушения обмена нуклеотидов: оротацидурия, ксантинурия.

56. Подагра, причины возникновения. Применение аллопуринола для

лечения подагры.

57. Строение нуклеиновых кислот, связи, формирующие первичную

структуру нуклеиновых кислот. Видовая специфичность первичной

структуры нуклеиновых кислот.

58. Биосинтез (репликация) ДНК, Общая характеристика процесса,

биологическое значение. Этапы репликации.

59. ДНК–репликативный комплекс: субстраты, источники энергии,

ферменты, белки. Механизм репликации.

60. Синтез ДНК и фазы клеточного деления. Роль циклинов и

циклинзависимых протеинкиназ в продвижении клетки по клеточному

циклу.

61. Повреждение и репарация ДНК. ДНК-репарирующий комплекс, механизм

процесса и условия репарации.

62. Биосинтез РНК. Особенности процесса транскрипции, этапы. РНК-

полимеразы, их роль.

63. Понятие о мозаичной структуре генов, первичном транскрипте; механизм

созревания РНК (посттранскрипционный процессинг).

64. Биосинтез белков. Понятие о коллинеарности кода. Этапы процесса.

65. Биосинтез белков. Основные компоненты белоксинтезирующей системы.

Биосинтез и созревание м-РНК.

66. Понятие о биологическом коде, свойства биологического кода.

Универсальность биологического кода и процессов биосинтеза белка.

67. Транспортная РНК как адаптор аминокислот. Биосинтез аминоацил-т-

РНК.

68. Субстратная специфичность АРС-аз, их роль. Изоакцепторные т-РНК.

69. Строение рибосом. Последовательность событий на рибосоме при сборке

полипептидной цепи, функционирование полирибосом.

70. Посттрансляционный процессинг белков.

71. Адаптивная регуляция экспрессии генов у прокариотов и эукариотов.

72. Теория оперона. Строение и функционирование лактозного оперона.

73. Роль энхансеров, селенсеров, амплификации в регуляции биосинтеза

белка у эукариотов.

74. Распад клеточных белков. Время полужизни разных белков.__






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.