Микроэлемент входящий в состав гемоглобина тест


Вопрос №
1

Полярность молекул воды обеспечивает следующие её функции:

несжимаемость
равномерное распределение тепла по всему организму
растворение веществ; среда для химических реакций; протекание окислительно-восстановительных реакций и гидролиза
вязкость


Вопрос №
2

Обеспечивает адсорбционные процессы, передвижение растворов по тканям, передвижение мелких организмов (водомерка) по поверхности воды:

полярность молекул воды
подвижность молекул воды
высокое поверхностное натяжение
вязкость воды


Вопрос №
3

Химический элемент, входящий в состав цистеина, метионина, витамина В1, инсулина:

сера
фтор
хлор
фосфор


Вопрос №
4

Группа химических элементов, относящихся к макроэлементам:

цинк, медь, фтор, йод
углерод, кислород, кобальт, марганец
углерод, кислород, железо, сера
ртуть, свинец, серебро, золото


Вопрос №
5

Свойство воды, обеспечивающее поддержание постоянной формы организмов (круглые черви, медузы) и тургора:

подвижность
несжимаемость
прозрачность
высокая теплопроводность


Вопрос №
6

Группа микроэлементов:

Mn, Co, Cu, F
K, Mg, Na, Cl
Se, Hg, Ra, Ag
H, C, O, N


Вопрос №
7

Свойство воды, обеспечивающее осмос, поступление воды в клетку, плазмолиз и деплазмолиз:

расширение при замерзании
полярность молекул воды
вязкость
подвижность молекул воды


Вопрос №
8

Свойство воды, способствующее уменьшению трения, образованию слизей и других смазывающих жидкостей:

подвижность
высокое поверхностное натяжение
вязкость
прозрачность


Вопрос №
9

Входит в состав некоторых ферментов и повышает их активность; участвует в развитии костей, ассимиляции азота и процессе фотосинтеза, улучшает усвоение организмом меди:

никель
хлор
марганец
железо


Вопрос №
10

Выбрать неверное суждение:

вода обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью
вода принимает участие в образовании структуры молекул растворенных веществ
жиры относятся к гидрофильным веществам
кислая среда – если ионов водорода много


Вопрос №
11

По отношению к воде химические вещества делят на:

гидрофобные и мезофобные
гидрофильные и гидрофобные
гидрофильные и мезофильные
мезофильные и мезофобные


Вопрос №
12

Входит в состав витамина В12; участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями и развитии эритроцитов, синтезе гемоглобина:

кобальт
марганец
натрий
цинк


Вопрос №
13

Фосфатная буферная система поддерживает рН внутриклеточной среды в пределах:

4-5
6-7
6,9-7,4
5-6


Вопрос №
14

Соотношение ионов калия и натрия по обе стороны наружной клеточной мембраны:

натрия и калия снаружи клетки всегда больше, чем внутри
натрия и калия внутри клетки всегда больше, чем снаружи
снаружи клетки всегда больше ионов калия и меньше натрия, чем внутри
снаружи клетки всегда больше натрия и меньше калия, чем внутри


Вопрос №
15

Наиболее распространенная классификация химических элементов живых организмов:

макроэлементы, микроэлементы, мезоэлементы
верны все ответы
макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы
макро- и микроэлементы


Вопрос №
16

Функции связанной воды в клетке:

растворитель полярных веществ
участвует в химических реакциях
образует гидратные оболочки и коллоидные растворы
участвует в теплообмене


Вопрос №
17

Группа химических элементов, относящихся к макроэлементам первой группы:

Na, Ca, Fe, S
H, C, O, N
Zn, Cu, F, I
Hg, Se, Ag, Au


Вопрос №
18

Входит в состав многих ферментов, гемоглобина и миоглобина; участвует в биосинтезе хлорофилла, в процессах дыхания и фотосинтеза:

кобальт
цинк
медь
железо


Вопрос №
19

Обеспечивает возможность фотосинтеза в воде на глубине:

высокая удельная теплоемкость воды
подвижность молекул воды
несжимаемость воды
прозрачность воды


Вопрос №
20

Входит в состав витамина В1 – составной части фермента, участвующего в расщеплении пировиноградной кислоты:

железо
молибден
магний
бром


Вопрос №
21

Входит в состав некоторых ферментов, расщепляющих полипептиды и угольную кислоту, участвующих в спиртовом брожении у бактерий; участвует в синтезе растительных гормонов:

цинк
медь
кобальт
железо


Вопрос №
22

Группа химических элементов, относящихся к макроэлементам второй группы:

Zn, Cu, F, I
S, P, K, Mg
Hg, Se, Ag, Au
H, C, O, N


Вопрос №
23

Входит в состав некоторых ферментов; участвует в процессах связывания атмосферного азота клубеньковыми бактериями; регулирует работу устьичного аппарата у растений:

магний
цинк
молибден
фосфор


Вопрос №
24

К гидрофильным веществам относятся:

мрамор и уксусная кислоа
этанол и поваренная соль
тристеарат и карбонат кальция
этанол и стеариновая кислота


Вопрос №
25

В клетке поддерживается определенная концентрация водородных ионов: слабощелочная, почти нейтральная. Поддерживают рН:

буферные системы
реакции конденсации
реакции гидролиза
реакции гидратации


Вопрос №
26

Обеспечивает теплоизоляцию организмов в воде в зимнее время:

вязкость воды
высокое поверхностное натяжение
расширение при замерзании
подвижность молекул воды


Вопрос №
27

Входит в состав эмали зубов и костей; влияет на метаболизм стронция:

йод
бор
бром
фтор


Вопрос №
28

В растворах кислых солей при электролитической диссоциации могут присутствовать:

катионы кислотного остатка и анионы металлов
катионы металлов, анаоны водорода и кислотного остатка
только катионы металлов и гидроанионы кислотных остатков
катионы металлов, катионы водорода, анионы кислотного остатка


Вопрос №
29

Бикарбонатная буферная система поддерживает рН внутриклеточной среды на уровне:

7,4
11
9,2
8,6


Вопрос №
30

Неверное суждение:

молекулы воды удерживаются друг около друга водородными связями
ковалентные связи прочнее в 15-20 раз водородных
вода имеет максимальную плотность при температуре 4 градуса Цельсия
молекулы воды удерживаются друг около друга ковалентными связями


Вопрос №
31

Группа ультрамикроэлементов:

H, C, O, N
S, Na, Si, Fe
Au, Ag, F, Se
B, Cu, Mn, F


Вопрос №
32

Входит в состав молекул хлорофилла, костей и зубов, некоторых ферментовдля функционирования мышечной, нервной и костной тканей; активирует энергетический обмен и синтез ДНК:

медь
ртуть
магний
цинк


Вопрос №
33

Защищает ткани растений и животных от быстрого и сильного повышения температуры, так как значительная часть тепловой энергии тратится на разрыв водородных связей, а высокая теплота парообразования обеспечивает надежную стабилизацию температуры тела организма:

наивысшая удельная теплоемкость воды
несжимаемость воды
прозрачность воды
высокя теплопроводность воды


Вопрос №
34

Утверждение “Дигидрофосфат-ионы способны понизить рН клетки, превращаясь в гидрофосфат-ионы”:

ошибочно
верно
верных ответов нет
частично верно, частично ошибочно


Вопрос №
35

Химический элемент: преобладает в организмах животных в виде аниона, входит в состав соляной кислоты желудочного сока, плазмы крови, участвует в создании мембранных потенциалов клетки:

йод
хлор
селен
сера


Вопрос №
36

Входит в состав гемоцианинов у беспозвоночных, некоторых ферментов; участвует в процессах кроветворения, фотосинтеза, синтеза гемоглобина:

цинк
сера
медь
селен


Вопрос №
37

Верное суждение о молекуле воды:

молекула воды – диполь: на кислороде небольшой отрицательный заряд, на водороде – положительный
молекула воды – диполь: на кислороде небольшой положительный заряд, на водороде – отрицательный
молекула воды не имеет заряда
молекула воды – триполь.


Вопрос №
38

Химический элемент, входящий в состав клеточной стенки растений, костной ткани и зубной эмали животных, активирующий свертывание крови и сокращение мышечных волокон, регулирующий избирательную проницаемость клеточных мембран, участвующий в синаптической передаче нервного импульса, образовании желчи:

кальций
магний
фтор
натрий


Вопрос №
39

Химический элемент, содержащийся в клетках только в ионном виде, активирующий ферменты белкового синтеза, обеспечивающий нормальный сердечный ритм, участвующий в процессе фотосинтеза, создании мембранных потенциалов клетки, регулирующий водный обмен; вместе с натрием формирует осмотический потенциал плазмы крови

кальций
магний
железо
калий


Вопрос №
40

Химический элемент, входящий в состав костной ткани, зубной эмали, нуклеиновых кислот, АТФ, НАД, НАДФ, ФАД, фосфолипидов, фосфатной буферной системы:

магний
кальций
сера
фосфор

Источник

Комплексное исследование, позволяющее оценить содержание витаминов и микроэлементов, влияющих на состояние и функционирование сердечно-сосудистой системы человека.

Синонимы русские

Витамины; микроэлементы; сердечно-сосудистая система.

Синонимы английские

Vitamins; minerals; cardiovascular system.

Метод исследования

Высокоэффективная жидкостная хроматография.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

  • Не принимать пищу в течение 8 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.
  • Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Нормальное состояние и функционирование сердечно-сосудистой системы зависит от множества причин. Большую роль в нормальной работе системы играют микроэлементы и витамины. Они обеспечивают постоянство клеточного состава, работу кардиомиоцитов, процессов сокращения сердечной мышечной ткани, проведении нервного импульса, состояние сосудистой стенки. К наиболее значимым микроэлементам, влияющим на функционирование сердечно-сосудистой системы, относятся калий (K), натрий (Na), кальций (Сa), магний (Mg), фосфор (P), железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), медь (Cu).

Калий является основным внутриклеточным катионом, участвующим в водно-электролитном обмене, поддержании кислотно-основного равновесия. Он взаимодействует с другими электролитами (натрием, хлором, бикарбонатом) и участвует в поддержании заряда мембран клеток, механизмах возбуждения мышечных и нервных волокон. Натрий представляет собой катион, который присутствует во всех жидкостях и тканях организма человека. В наибольшей концентрации, около 96 %, он содержится во внеклеточной жидкости и крови. Изменение уровня калия в сыворотке крови имеет важное клиническое значение, требует своевременных мер диагностики и лечения. Гипокалиемия и гиперкалиемия характеризуются изменениями со стороны работы сердечно-сосудистой системы и имеют специфические проявления при электрокардиографическом исследовании. Повышение уровня калия может приводить к серьезным нарушениям ритма, вплоть до прогрессирующей фибрилляции желудочков сердца.

Кальций к числу важнейших минералов организма человека. Около 99  % ионизированного кальция сосредоточено в костях и лишь менее 1  % циркулирует в крови. Концентрация кальция в цитоплазме значительно превышает его количество во внеклеточной жидкости. Он необходим для нормального сокращения сердечной мышцы, поперечно-полосатых мышц, для передачи нервного импульса, является компонентом свертывающей системы крови, каркаса костной ткани и зубов. Нарушение регуляции метаболизма кальция могут приводить к отклонениям в проводимости нервного импульса, мышечной возбудимости, сократительной способности миокарда и гладких мышц сосудистой стенки. Магний также является компонентом костной ткани, участвует в механизмах мышечных сокращений и проведении нервного импульса. По ряду эффектов является антагонистом кальция. При гипомагниемии возможно появление нарушений сердечного ритма в виде желудочковой экстрасистолии. При гипермагниемии – возникновение брадикардии, атриовентрикулярных блокад. Фосфор в составе органических и неорганических соединений участвует в метаболизме костной ткани, осуществлении нервно-мышечных сокращений, поддержании кислотно-щелочного баланса, в энергетическом обмене. Около 70-80  % фосфора в организме связано с кальцием, формируя каркас костей и зубов, 10  % находится в мышцах и около 1  % в нервной ткани. Клиническая симптоматика при гиперфосфатемии, как правило, обусловлена одновременно развивающейся гипокальциемией.

Железо является микроэлементом, входящим в состав гемоглобина, миоглобина, некоторых ферментов и других белков, которые участвуют в обеспечении тканей кислородом. В плазме крови ионы железа связаны с транспортным белком трансферрином. При дефиците железа развивается такое состояние, как анемия. Она характеризуется слабостью, головокружением, головными болями, одышкой. При повышении концентрации железа наряду с общими симптомами могут отмечаться нарушения сердечного ритма. Цинк – это микроэлемент, необходимый для нормального роста и дифференцировки клеток. Он является кофактором множества ферментов, входит в состав некоторых транскрипционных факторов и стабилизирует клеточные мембраны. При увеличении концентрации цинка отмечаются слабость, лихорадка, симптомы общей интоксикации организма, миалгии, нарушение сердечной деятельности. Марганец – это микроэлемент, необходимый для нормального формирования костной ткани, синтеза белков и регуляции клеточного метаболизма. При его повышении в крови могут отмечаться симптомы общей интоксикации, поражается множество систем и органов, в том числе печень, нервная и сердечно-сосудистая система. Отмечаются нарушения нервно-мышечной проводимости, характеризующиеся различными нарушениями ритма. Медь входит в состав многих ферментов, которые принимают участие в метаболизме железа, формировании соединительной ткани, выработке энергии на клеточном уровне, в нормальном функционировании нервной системы. При избытке меди отмечаются симптомы интоксикации. Недостаток меди может привести к развитию тяжелой анемии, характеризующейся наличием дефектных эритроцитов.

Витамины – это органические низкомолекулярные биологические вещества, которые не синтезируются в организме человека и поэтому должны поступать с пищей. Они обеспечивают нормальные метаболические процессы в организме и играют большую роль в профилактике и лечении многих заболеваний. По биохимическим свойствам все витамины делятся на две группы: жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые витамины способны всасываться в кишечнике только при наличии липидов и желчных кислот. Водорастворимые витамины не накапливаются в тканях, и их избыток удаляется из организма с мочой.

Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) относится к водорастворимым витамином, является кофактором в реакциях декарбоксилирования аминокислот, превращения пирувата в ацетилкоэнзим А; играет роль в углеводном обмене; принимает участие в передаче нервного импульса. Нарушения в сердечно-сосудистой системе проявляются одышкой, тахикардией, повышением артериального давления, отеками.

Витамин В5 (пантотеновая кислота) является водорастворимым, входит в состав коэнзима А, необходимого для обмена жиров, углеводов, синтеза холестерола, стероидных гормонов, гемоглобина. При недостатке этого витамина поражаются практически все системы и органы организма человека, развивается слабость, потеря веса, анемии, появляются симптомы поражения нервной и костно-мышечной систем.

Витамин В9 (фолиевая кислота) – водорастворимый витамин, необходимый для синтеза нуклеиновых кислот, некоторых аминокислот, белков, фосфолипидов, повышает всасывание витамина В12. При нехватке фолиевой кислоты могут отмечаться нарушения в виде мегалобластной анемии, глоссита, эзофагита, атрофического гастрита, энтерита. Отмечается слабость сосудистой стенки, проявляющаяся кровоточивостью слизистых оболочек.

Витамин В12 (цианокобаламин) относится к группе водорастворимых витаминов. Он необходим для синтеза нуклеиновых кислот, образования эритроцитов, клеточного и тканевого обменов, участвует в поддержании нормального функционирования нервной системы. Недостаточность витамина приводит к развитию злокачественной (пернициозной) макроцитарной анемии.

Витамин Е (токоферол) представляет собой группу из нескольких соединений, относится к группе жирорастворимых витаминов и содержится в растительных маслах, зернах злаковых растений, орехах, зеленых овощах. Данный витамин входит в состав всех органов и тканей организма человека, больше всего его в жировой ткани, печени, мышцах и нервной системе. Витамин Е обладает антиоксидантной функцией, предохраняет от окисления ненасыщенные жирные кислоты, защищая от повреждения липидные структуры клеточных мембран и субклеточные структуры. Участвует в образовании гемоглобина, снижает риск развития атеросклероза и тромбозов. При дефиците данного витамина, в первую очередь, страдают ткани с высокой пролиферативной активностью и высокой интенсивностью процессов окисления: нервная ткань, мышечная ткань, эпителий половых желез, эндометрий, структуры печени, почек. Витамин Е необходим для профилактики и лечения злокачественных опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза. При гипервитаминозе отмечаются нарушения в свертывающей системе крови, тромбоцитопатии.

Для определения количественного состава микроэлементов и витаминов в сыворотке крови используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Он относится к современным хроматографическим методам анализа. Хроматография – это метод разделения и определения веществ, основанный на распределении компонентов между двумя фазами – подвижной и неподвижной. Жидкостная хроматография – метод разделения и анализа сложных смесей веществ, в котором подвижной фазой является жидкость. Он позволяет разделить и выявить количественно более широкий круг веществ с различной молекулярной массой и размерами.

Для чего используется исследование?

  • Для диагностики концентрации микроэлементов и витаминов, влияющих на состояние и функционирование сердечно-сосудистой системы человека;
  • для диагностики недостатка или избытка исследуемых микроэлементов/витаминов.

Когда назначается исследование?

  • При симптомах недостатка микроэлементов и/или витаминов, характеризующихся нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы;
  • при симптомах токсического действия витаминов и микроэлементов при их избыточном содержании;
  • при клинических признаках моно- или поливитаминной недостаточности, недостаточности микроэлементов в результате нарушения питания, нарушения всасывания, гипотрофиях, при парентеральном питании.

Что означают результаты?

Референсные значения

Селен в сыворотке: 23 – 190 мкг/л

Кобальт в сыворотке: 0,1 – 0,4 мкг/л

Хром в сыворотке: 0,05 – 2,1 мкг/л

Цинк в сыворотке: 650 – 2910 мкг/л

Никель в сыворотке: 0,6 – 7,5 мкг/л

Марганец в сыворотке: 0 – 2 мкг/л

Железо в сыворотке: 270 – 2930 мкг/л

Витамин В12 (цианокобаламин): 189 – 833 пг/мл

Витамин B9 (фолиевая кислота): 2,5 – 15 нг/мл

Витамин А (ретинол): 0,3 – 0,8 мкг/мл

Витамин С (аскорбиновая кислота): 4 – 20 мкг/мл

Фосфор: 22 – 517,1 мг/л

Причины повышения:

  • нарушение метаболизма микроэлементов и витаминов;
  • избыточное поступление микроэлементов;
  • нарушение баланса микроэлементов;
  • пероральное или парентеральное введение препаратов витаминов.

Причины понижения:

  • недостаточное поступление микроэлементов в организм человека;
  • недостаточное поступление и всасывание витаминов в организме;
  • повышенное использование микроэлементов, нарушение их баланса в организме;
  • повышенное использование витаминов в метаболизме.

Что может влиять на результат?

  • Прием некоторых лекарственных препаратов может влиять на содержание электролитов в исследуемом биоматериале;
  • прием витаминов и витаминсодержащих лекарственных препаратов влияет на истинный результат исследования.



Также рекомендуется

[06-250] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6)

[06-251] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6)

[06-244] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)

[06-230] Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6)

[06-245] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12)

[06-246] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5)

[06-247] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты)

Кто назначает исследование?

Терапевт, врач общей практики, кардиолог, гематолог, невролог, дерматолог.

Литература

  1. Taguchi K, Fukusaki E, Bamba T Simultaneous analysis for water- and fat-soluble vitamins by a novel single chromatography technique unifying supercritical fluid chromatography and liquid chromatography. / J Chromatogr A. 2014 Oct 3;1362:270-7.
  2.  Долгов В.В., Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство. – Т. I. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 928 с.
  3. Камышников В.С. и др. Методы клинических лабораторных исследований / под ред. В.С. Камышникова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МеУДпресс-информ, 2009. – 752 с.: ил.
  4. Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo Harrison’s principles of internal medicine, 17th edition, 2009.

Источник