Цитология. Тесты с ответами (2019-2020 год) - часть 2

 

  Главная      Тесты     Цитология. Тесты с ответами (2019-2020 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

Цитология. Тесты с ответами (2019-2020 год) - часть 2

 

 

Микрофибриллы - производные:
цитоплазмы;
цитоплазматической мембраны;
ядра;
пероксисом;
У простейших реснички служат органеллами движения:
инфузорий;
споровиков;
жгутиконосцев;
саркодовых;
У человека реснички имеют клетки, выстилающие:
яйцеводы;
пищевод;
воздухоносные пути;
тонкий кишечник.
Жгутики служат органеллами движения у:
ряда бактерий;
саркомастигофор (класс жгутиковые),
инфузорий;
сперматозоидов многоклеточных животных.
????
Оосбенности жгутиков бактерий:
меньший диаметр;
больший диаметр;
окружены мембраной;
не окружены мембраной;
нить жгутика состоит из 3 - 11 винтообразно скрученных фибрилл;
нить жгутика содержит 9 дуплетов микротрубочек по периферии и пары осевых;
способны изгибаться, движутся, вращаясь в мембране;
источникэнергии - электрохимический градиент ионов водорода на бактериальной
мембране.
Особенности жгутиков эукариот:
меньший диаметр;
больший диаметр;
не окружены мембраной;
нить жгутика содержит 9 дуплетов микротрубочек по периферии и пары осевых;
не способны изгибаться, движутся волнообразно или воронкообразно за счет скольжения
микротрубочек относительно друг друга;
используют энергию АТФ.
Базальные тельца ресничек и жгутиков представляют собой:
цилиндр, стенка которого образована девятью триплетамии микротрубочек;
цилиндр из 9 дуплетов микротрубочек по периферии и 2 центральных микротрубочек;
цилиндр из 9 дуплетов микротрубочек.
цилиндр из 12 дуплетов микротрубочек по периферии и 2 центральных микротрубочек;
Способностью к амебоидному движению обладают следующие клетки человека:
жировые;
макрофаги
яйцеклетка;
лейкоциты
первичные половые клетки;
эритроциты.
Цитоскелет клетки - это:
система внутриклеточных мембран;
матрикс;
опорно-двигательная система, состоящая из нитчатых структур
(филаментов) и микротрубочек.
кариолемма;
Цитоскелет имеется у:
вирусов;
клеток прокариот;
клеток эукариот;
архей;
Цитоскелет клетки включает в себя:
микрофиламенты;
эндоплазматический ретикулум;
микротрубочки;
промежуточные филаменты;
диктиосомы.
Микрофиламенты - это:
относительно толстые нитчатые образования различной длины с диаметром 24 нм;
тонкие нити с диаметром 6 нм, состоящие в основном из глобулярного белка актина;
пучки фибрилярных белков диаметром 10 нм;
пучки фибрилярных белков - тубулинов;
Микрофиламенты в клетках:
входят в состав жгутиков;
участвуют в формировании цитоскелетных структур;
входят в состав микроворсинок;
служат частью сократительного аппарата.
Миофибриллы - это:
сократимые белковые нити мышечных клеток;
пучки жгутиков;
пучки микротрубочек;
занимают большую часть мышечного волокна.
???
Структурные компоненты миофибрилл:
белки-тубулины;
пучки микротрубочек;
комплекс из сократительных белковых нитей - толстых (миозиновыз) и
тонких (актиновыъх).
волокна виментина;
Поперечная исчерченность миофибрилл зависит от:
регулярного хъарактера расположения составляющих их нитей -
миозиновых и актиновых;
чередования участков, содержащих белковые нити актина и десмина, и участков, не
содержащих их;
чередования участков, содержащих белковые нити миозина и тубулина;
чередования участков, содержащих тканеспецифичные белковые нити и участков, не
содержащих их;
?????
Сокращение миофибрилл происходит за счет:
уменьшения длины белковых молекул;
перемещения миозиновых и актиновых нитей относительно друг друга
(модель скользящих нитей).
за счет увеличения длины белковых молекул;
перемещения тубулиновых и актиновых нитей относительно друг друга;
Микротрубочки:
пучки микрофиламентов;
фибриллярные белки;
трубчатые образования диаметром 24 нм, состоящие в основном из белков тубулинов;
сходны с микротрубочками центриолей и жгутиков;
беспорядочно рассеяны в цитоплазме или сгруппированы в пучки.
Микротрубочки:
являются органеллами движения;
выполняют опорную функцию;
участвуют в перемещении внутриклеточных компонентов.
выполяют запасающую функцию;
Микротрубочки входят в состав:
цитоплазмы свободном состоянии);
веретена деления;
центриолей;
ресничек;
микроворсинок;
митохондрий;
В состав микротрубочек входят белки:
только фибриллярные;
глобулярный - актин;
глобулярный - тубулин.
фибрилярный белок десмин;
Все цитоплазматические микротрубочки образуются в:
ядре;
клеточном центре ентросоме);
комплексе Гольджи;
митохондрии.
Промежуточные филаменты наиболее многочисленны в:
лимфоцитах;
клетках эпидермиса;
отростках нервных клеток;
мышечных волокнах;
меланоцитах.
Клеточный центр ентросома) включает в себя:
гиалоплазму;
пару центриолей, расположенных перпендикулярно друг другу;
кинетохор;
центросферу (совокупность тонких радиальных фибрилл).
Центриоли характерны для:
всех прокариотических клеток;
клеток животных;
клеток высших растений.
архей;
Центриоли отсутствуют в клетках:
высших растений;
низших растений;
низших грибов;
простейших.
Основу центриоли составляют:
12 триплетов микротрубочек, образующих полый цилиндр диаметром 250 нм;
9 микротрубочек, образующих цилиндр диаметром 30 нм;
9 триплетов микротрубочек, образующих полый цилиндр диаметром 150 нм. 9
дуплетов микротрубочек, образующих полый цилиндр диаметром 250 нм;
Клеточный центр располагается:
в цитоплазматической мембране;
вблизи ядра;
в ядре.
в митохондриях;
Функции центриолей:
формирование веретена деления в делящихся клетках;
цитотомия;
образование хромоцентра;
распределение хромосом к полюсам клетки.
Дочерняя центриоль образуется рядом с материнской путем:
матричного синтеза;
простого деления (перешнуровки) материнской центриоли;
самосборки дочерней центриоли на базе материнской.
самосборки дочерней центриоли в ядрышк вым организаторе;
Удвоение центриолей происходит в:
метафазу митоза;
телофазу;
синтетический период интерфазы и после него.
анафазу;
???????????????
Микротельца (пероксисомы):
пузырьки диаметром 0,1 - 1,5 мкм;
двумембранные органеллы;
имеют мелкозернистый матрикс;
содержат ферменты-оксидазы, катализирующие образование перекиси водорода, и
ферменты-пероксидазы, разрушающие ее;
содержатся в клетках позвоночных, высших растений;
не участвуют в обмене липидов, углеводов;
не содержат собственного генома.
Значение пероксисом клеток печени и почек человека:
окисляют алкоголь до ацетальдегида;
расщепляют жирные кислоты;
двигательная, сокращаясь обеспечивают перемещение веществ в клетке;
формообразующая;
Геном эукариотической клетки:
генетическая система только ядра;
генетическая система всех ДНК-содержащих структур;
совокупность генов митохондрий;
генетическая система нуклеоида;
Ядерный наследственный материал представлен ДНК, локализованной:
только в ядре;
в ядре и митохондриях;
только в митохондриях;
в ядре, митохондриях, хлоропластах, клеточном центре;
Характеристика ядерного генома клеток человека:
48 хромосом (2n);
????????????
количество нуклеотидов в ДНК а гаплоидный набор) около 3 млрд.;
количество генов от 20 до 10 тыс.;
каждая хромосома контактирует с оболочкой ядра;
хромосома в митозе и мейозе сегрегирует;
обеспечивает цитоплазматическую наследственность;
наследование генов его подчиняется законам Менделя.
Характеристика внеядерного (митохондриального) генома клет к человека:
хромосома одна (n);
количество нуклеотидов в хромосоме около 17 тыс.;
кодирует ~ 50 % белков митохондрий;
в митозе и мейозе сегрегирует;
обеспечивает ядерную наследственность;
наследование его генов не подчиняется законам Менделя.
Жизненный цикл клетки:
период деления;
время подготовки к делению;
период существования клетки от момента ее рождения (путем деления
материнской клетки) до следующего деления или смерти.
период цитокинеза;
Типы деления эукаориотических клеток:
амитоз;
митоз;
мейоз.
гаметогенез;
За счет какого типа деления соматических клеток идет размножение клеток?
мейоза;
митоза;
амитоза.
эндорепродукции;
Период онтогенеза человека с наиболее интенсивным делением клеток в организме:
эмбриональный;
постэмбриональный;
пострепродуктивный.
дорепродуктивный;
?????
Жизненный цикл клеток, способных к делению, состоит из:
гетерокаталитической интерфазы;
автокаталитической интерфазы;
митоза.
эндорепродукции;
??????
Клетки человека, которые делят я постоянно:
базального слоя эпидермиса;
печени;
дифференцированные нейроны;
эритроциты;
кардиомиоциты.
Как называются недифференцированные клетки,из которых могут развиваться разные, но
близкородственные клетки?
тучные;
стволовые;
фибробласты.
остеоциты;
Примеры стволовых клеток человека:
клетки красного костного мозга;
клетки базального слоя эпидермиса кожи;
клетки однослойного эпителия.
фибробласты;
??????
Каким дифференциированным клеткам дают начало стволовые клетки красного костного
мозга?
гранулоцитам;
фибробластам;
эритроцитам;
тромбоцитам;
Последовательность фаз жизненного цикла клеток,способных к делению, начиная с
телофазы:
1 телофаза;
6 метафаза;
7 анафаза;
5 профаза;
8 гетерокаталитическая интерфаза;
3 S-период;
4 G2-период;
2 G1-период.
Гетерокаталитическая интерфаза - период, в ходе которого клетка:
растет после деления;
специализируется (становится дифференцированной);
готовится к делению;
выполняет специфические функции.
У каких клето жизненный цикл состоит только из гетерокаталитической интерфазы?
высокодифференцированных;
менее дифференцированных;
недифференцированных.
клетках-предшественников;
?????
Период репродуктивного "покоя" (Gо) в жизненном цикле клеток:
снижение интенсивности метаболизма и других показателей функции клетки;
судьба клетки не определена - она может начать подготовку к митозу или стать на путь
специализации.
идет интенсивный синтез гистонов в цитоплазме;
формирование микроскопически видимых хромосом;
Особенности жизненного цикла стволовых клеток:
находятся в состоянии покоя (Gо-период);
получив сигнал к делению, вступают в митотический цикл;
часть образовавшихся клеток остается в Gо-периоде, другая часть дифференцируется;
все образовавшиеся клетки дифференцируются.
Как называется период в жизненном цикле клетки, когда она готовится к делению и
делится?
митотический цикл;
митоз;
гетерокаталитическая интерфаза;
автокаталитическая интерфаза.
Автокаталитическая интерфаза подразделяется на периоды:
пресинтетический (G1);
синтетический (S);
постсинтетический (G2).
интеркинез;
В G1-период происходит:
накопление энергии;
синтез различных видов РНК;
синтез гистонов;
репликация ДНК;
синтез ферментов.
В какой период митотического цикла клетки происходит репликация ДНК и
авторепродукция хромосом:
G1;
S;
G2.
В G2-период происходит интенсивный синтез:
ДНК;
белков убулины), необходимых для митоза;
АТФ;
РНК.
Набор хромосом (n) и количество ДНК (с) в клетке в гетерокаталитической интерфазе:
nс;
n2с;
2n2с;
2n4с.
Сколько хроматид и молекул ДНК в одной хромосоме в гетерокаталитической интерфазе?
одна;
две;
четыре.
восемь;
Количество хроматид и молекул ДНК в одной хромосоме в G1-периоде:
одна;
две;
четыре.
шесть;
?????
Сколько старых и новых полинуклеотидных цепей входит в состав дочерних ДНК,
образовавшихся в результате репликации?
одна;
две;
четыре.
шесть;
Репликация ДНК обеспечивает:
генетическую идентичность дочерних клеток в митозе;
сохранность наследственной информации в процессе митоза;
редукцию числа хромосом в мейозе.
снабжение потомства генетической информацией;
Как называются дочерние хромосомы, образовавшиеся в S-перио е?
хроматиды;
хромонемы;
хромомеры.
хроматофор;
Сколько ДНК содержится в соматической клетке в конце синтетического периода?
1с;
2с;
4с.
8с;
Сестринский хроматидный обмен:
обмен гомологичных хромосом гомологичными участками;
обмен сестринских хроматид небольшими районами;
происходит во время репарации ДНК;
происходит направленно;
Примерный процент клеток в норме с сестринскими хроматидными обменами:
от 4 до 20%;
от 20 до 50%;
от 50 до 70%.
от 70 до 100%;
Количество ДНК в клетке в G2-период:
2с;
4с;
n;
1;
2;
2n;
Основные характеристики митоза:
из одной материнской клетки образуется две дочернии;
каждая из двух, вновь возникших клеток, получает генетический материал,
идентичный исходной клетке;
обычно возникают одноядерные клетки;
образуются клетки с гаплоидным набором хромосом;
Правильный порядок следования фаз митоза:
2 метафаза.
4 телофаза;
1 профаза;
3 анафаза;
Характеристика профазы митоза:
начало конденсации хромосом;
уменьшение транскрипционной активности хроматина;
ядрышко исчезает;
ядерная оболочка фрагментируется на мелкиие вакуоли;
начинает формироваться веретено деления;
происходит дезорганизация ЭПС (распадается на мелкие вакуоли) и аппарата Гольджи
(распадается на отдельные диктиосомы).
Сколько хроматид в профазной хромосоме?
одна;
две;
четыре.
восемь;
В образовании веретена деления принимают участие:
центриоли;
центромеры хромосом;
микротрубочки;
теломеры хромосом.
Характеристика метафазы митоза:
хромосомы максимально конденсированы;
микротрубочки веретена деления связаны с центромерами хромосом;
контакт между хроматидами сохраняется только в области центромеры;
хромосомы расположены в плоскости экватора клетки;
хроматиды расходятся к полюсам клетки.
Сколько хроматид и молекул ДНК в составе одной метафазной хромосомы ?
одна;
две;
четыре.
восемь;
Характеристика анафазы митоза:
хроматиды теряют центромерные связи;
хроматиды расходятся к противоположным полюсам клетки;
у каждого полюса 2n хромосом;
разрушение ядрышек;
Сколько хроматид и молекул ДНК в составе анафазной хромосомы?
одна;
две;
четыре.
шесть;
Характеристика телофазы митоза:
деконденсация хромосом; монтаж
новой ядерной оболочки;
формирование ядрышек;
цитотомия;
в клетке 2n2с.
Сколько хроматид и молекул ДНК в одной хромосоме в телофазе?
одна;
две;
четыре.
три;
В какую фазу митоза начинается конденсация хромосом?
профаза;
метафаза;
анафаза;
телофаза.
В какую фазу митоза хро осомы располагаются в плоскости экватора клеткии?
профаза;
метафаза;
анафаза;
телофаза.
????
Периоды и фазы жизненного цикла соматической клетки , во время которых хромосомы
состоят из двух хроматид:
S-период;
G2-период;
G1-период;
профаза;
метафаза;
анафаза;
телофаза.
?????
В какие периоды жизненного цикла клетки хромосомы транскрипционно не активны?
G1-период;
S-период;
G2-период;
профаза;
метафаза;
анафаза;
телофаза;
гетерокаталитическая интерфаза.
Сколько дочерних клеток образуется из одной материнской клетки в результате митоза?
две;
четыре;
шесть.
одна;
Биологическое значение митоза:
уравнивает число хромосом в дочерних клетках;
дочерние клетки генетически идентичны между собой и материнской клеткой;
обеспечивает передачу генетической информации на клеточном уровне у всех
многоклеточных организмов, размножающихся половым и бесполым путем, и на
организменном уровне у тех,кто размножается бесполым путем;
не лежит в основе роста, развития, регенерации;
Амитоз - это прямое деление ядра, при котором:
происходит конденсация хромосом;
не происходит конденсация хромосом;
образуется веретено деления;
ядро делится перетяжкой,оставаясь в интерфазном состоянии;
цитотомия не всегда происходит;
обычно возникают многоядерные клетки;
хромосомы распределяются между дочерними клетками равномерно.
Для каких клеток человека характерно амитотическое деление?
отмирающих эпителиальных клеток;
эритроцитов;
фолликулярных клеток яичников;
клеток злокачественных опухолей.
Какие клетки делятся мейозом?
первичные половые онии);
гаметы.
соматические;
кардиомиоциты;
Сколько образуется дочерних клеток из одной материнской при делении мейозом?
две;
четыре
одна;
три;
Мейоз и последующее оплодотворение обеспечивают:
сохранение у нового поколения организмов диплоидного кариотипа;
формирование в ряде поколений особей данного вида определенных
видовых характеристик;
существование вида продолжительное время.
сохранение у нового поколения организмов гапплоидного кариотипа;
Некроз - это гибель клеток многоклеточного организма:
генетически запрограммированная;
генетически незапрограммированная.
при нарушении развивается заболевание красная волчанка;
восполительного процесса не возникает;
Изменения, происходящие в клетке при апоптозе:
конденсация цитоплазмы и ядра;
агрегация хроматина с фрагментацией генома;
пикноз ядра;
целостность цитоплазматической мембраны не сохраняется;
Роль апоптоза:
формирование органов в онтогенезе;
????
синтез не нужных структур;
контроль числа клеток;
ликвидацияклеток с нарушениями структуры или функции генетического аппарата;
производство особо дифференцированных клеток;
самопрофилактика онкологических заболеваний;
защита от инфекционных и вирусных болезней;
участие в процессах старения и поддержания клеточного гомеостаза.
Изменения в клетке при некрозе:
набухание клетки из- а нарушения вязкости цитоплазмы;
сморщивание и распад ядра;
организация ферментативных систем;
разрушение цитоплазматической мембраны.
Роль некроза:
сопровождает ряд патологических процессов в организме;
вызывает эмоционально-болевой стресс;
провоцирует гибель клеток в очаге поражения и находящихся в отдалении.
Развивается болезнь Паркинсона;
Две линии клет к, которым «удалось избежать» старения и гибели:
опухолевые;
половые;
нервные;
эритроциты;
кожи;
пищеварительного тракта.
Быстрая смена процессов деления, дифференцировки, старения и смерти .е. быстрая
регенерация) характерна для клеток:
кожи;
слизистой пищеварительного тракта;
кардиомиоцитов;
гепатоцитов.
Регуляция митотической активности осуществляется за счет:
изменения соотношений объема ядра и цитоплазмы;
гормонов;
нейромедиаторов;
тканеспецифических кейлонов.
В результате нарушений процесса митоза могут возникнуть клетки:
полиплоидные;
многоядерные;
безъядерные.
Гаплоидные;
Характерные ососбенности опухолевых клеток:
?
округлая форма;
изменение антигенного состава клеточных мембран;
повышение адгезивных свойств;
характерен специфический синтез;
редукция цитоскелета;
преобладание анаэробного гликолиза;
вариабельность числа и структуры хромосом в ядре;
активность онкогенов.
???7
Бессмертие опухолевых клеток связано с:
инактивацией антионкогенов;
нарушение апоптоза;
инактивацией гена теломеразы;
ингибирование онкогенов;
Ядро - это:
основной компонент любой клетки;
основной компонент прокариотической клетки;
основной компонент эукариотической клетки.
Основной компонент архей;;
Объем ядра от общего объема клетки составляет примерно:
1%;
10%;
более 50%.
От 50 до 75%;
Размеры ядра зависят от:
числа хромосом;
стадии жизненного цикла клетки;
размеров клетки;
плоидности клетки;
дифференцировки клетки.
Клетка, искусственно л шенная ядра:
погибает в течении года;
не погибает;
погибает в течение 1 - 3 суток;
погибает в течении 2 - 3 недель.
Многоядерные клетки у многоклеточных:
зрелые эритроциты млекопитающих;
эпителиальные клетки;
клетки печени;
клетки поперечно-полосатых мышц;
тромбоциты;
клетки ситовидных трубок растений;
клетки костного мозга;
малярийный плазмодий;
??????????????
Функции ядра:
хранение и передача генетической информации;
аккумуляция энергии;
регулирование всех процессов в клетке;
запасание питательных веществ.
Основные структурные компоненты ядра:
рибосомы;
ядерная оболочка;
хромосомы;
гиалоплазма;
кариоплазма;
митохондрии;
ядрышки;
комплекс Гольджи.
Ядерная оболочка:
состоит из двух липопротеидных мембран, разделенных
перинуклеолярным пространством;
одномембранная сплошная структура;
пористая;
гладкая;
отделяет содержимое ядра от цитоплазмы.
Функции ядерной оболочки:
обособление генетического материала;
регуляция двусторонних взаимодействий ядра и
цитоплазмы; разграничение транскрипции и трансляции;
защита молекул ДНК от механических воздействий цитоскелета.
????
Наружная мембрана оболочки ядра переходит в:
гликокаликс;
полость аппарата Гольджи;
полость ЭПС;
мембрану ЭПС.
Внутреннюю мембрану ядерной оболочки подстилает:
слой гликокаликса;
слой липидов;
белковый слой (плотная пластинка).
рибосомы;
Функции плотной пластинки оболочки ядра:
подразделяет кариоплазмы на ячейки;
регулирует химический состав кариоплазмы;
опорная;
способствует упо ядоченному расположению хромосом в ядре.
????
Из ядра в цитоплазму транспортируются:
ДНК;
иРНК;
субчастицы рибосом;
предшественники рибосом;
рибосомы;
хлорофилл;
жиры;
углеводы;
АТФ;
предшественники ферментов;
рибонуклеопротеины.
Химический состав кариоплазмы:
белки;
нуклеиновые кислоты;
углеводы;
минеральные соли;
вода;
гормоны;
ионы;
аминокислоты;
кислая;
Роль кариоплазмы:
обеспечивание функционирования генетического материала;
поддрежание формы ядра;
участие в транспорте веществ и ядерных структур;
участие в синтезе АТФ.
Ядрышко:
органелла цитоплазмы;
компонент ядра;
активный участок хромосомы;
неактивный участок хромосомы;
его организатор имеет постоянную локализацию в хромосомах, специфическую для
каждого вида;
связано с определенными ядрышкообразующими хромосомами;
не имеет постоянной локализации в ядре;
постоянно на всех стадиях клеточного цикла;
демонстрируется в начале профазы митоза и монтируется в телофазу.
Количество ядрышек в эукариотических клетках:
только одно;
всегда два;
от 1 до 5.
много;
Химический состав ядрышка:
ДНК;
рРНК;
иРНК;
тРНК;
белки.
Функции ядрышка:
участие в транспорте веществ из ядра в цитоплазму;
синтез ДНК;
синтез и формирование субчастиц рибосом;
синтез АТФ;
синтез белка.
Хромосомы человека, содержащие ядрышковые организаторы:
9 - 12;
13 - 15;
21 - 22;
Х-хромосома;
Y-хромосома.
Ядрышки в кариотипе человека расположены в 13, 14, 15, 21, 22 хромосомах в области:
первичной перетяжки;
вторичной перетяжки ph;
вторичной перетяжки qh;
теломеры;
спутника;
ядрышкового организатора.
Хромосома прокариот:
органелла клеточного ядра;
расположена в кариоплазме;
расположена в цитоплазме;
является носителем генетической информации;
способна к самовоспроизведению с сохранением структурно-функциональной
индивидуальности в ряду поколений;
основу составляет непрерывная двухцепочечная молекула ДНК, связанная с белками;
основу составляет олая" (без белков) ДНК.
Хромосома эукариот:
органелла клеточного ядра;
расположена в кариоплазме;
расположена в цитоплазме;
является носителем генетической информации;
способна к самовоспроизведению с сохранением структурно-функциональной
индивидуальности в ряду поколений;
основу составляет непрерывная двухцепочечная молекула ДНК, связанная с белками;
основу составляет олая" (без белков) ДНК.
Химический состав хромосом прокариот:
белки - только гистоновые;
40% ДНК и 60% белков;
олая" (без белков) молекула ДНК.
белки - только негистоновые;
Химический состав хромосом эукариот:
40% ДНК и 60% белков;
60% ДНК и 40% белков;
РНК;
белки - только гистоновые;
белки и гистоновые и негистоновые;
олая" (без белков) молекула ДНК.
Хроматида:
одна из двух копий реплицировавшийся хромосомы, соединенных в области центромеры;
дочерняя хромосома.
дочерняя хромонема;
вторичная перетяжка;
?????
Хромосомы - это:
структуры ядра;
материальные носители генетической информации;
состоят из ДНК;
имеют непостоянную структуру на разных стадиях жизненного цикла клетки.
Окрашенные хромосомы в период интерфазы выявляются в виде:
глыбок хроматина;
нуклеосом;
утолщенных двухроматидных образований.
нуклеомер;
Хроматин:
нуклеопротеидный комплекс, составляющий хромосом эукариот; в
цитологии - дисперсное состояние хромосом в интерфазе.
наружная оболочка ядра
часть полового аппарата клетки;
Основные структурные компоненты хроматина:
ДНК (40%);
гистоновые белки (более 30%);
негистоновые белки (до 30%).
витамины;
Последовательность степени компактизации ДНП у эукариот в жизненном цикле клетки,
начиная с нуклеосомного уровня:
1 нуклеосомный;
4 метафазная хромосома;
2 фибриллярный;
3 интерфазная хромосома.
Нуклеосомный уровень организации хроматина беспечивают белки:
гистоны;
негистоновые.
кислые;
нейтральные;
Нуклеосома - это:
структура интерфазной хромосомы диаметром 10 нм;
элементарная единица упаковки хромосомной ДНК в ДНП;
глобула (кор), состоящая из * молекул негистонов, на поверхности которой накручена
ДНК;.
структура метафазной хромосомы;
Функция белков, принимающих участие в структурной организации хроматина у
эукариот, - гистонов Н2А, Н2В, Н3, Н4:
"узнают" специфические нуклеотидные последовательности вненуклеосомной ДНК при
укладке хроматиновой фибриллы в петли;
"узнает" линкерную ДНК и, соединяясь с ней и двумя соседними белковыми телами,
сближает их друг с другом, образуя соленоид;
образуют белковые тела (коры) - структурный компонент нуклеосом.
формируют ядерную ламину;
Количество пар нуклеотидов ДНК, контактирующих с кором:
100;
146;
от 15 до 100 среднем 60).
200;
Линкерная ДНК:
"свободная" нуклеотидная последовательность ДНК нуклеосомы между
белковыми корами, включающая от 15 до 100 пар нуклеотидов;
нуклеотидная последовательность, контактирующая с кором;
нуклеотидная последовательность, контактирующая с ядерной ламиной;
нуклеотидная последовательность, контактирующая с теломером;
Число оборотов молекулы ДДНК вокруг кора:
один;
примерно полтора;
два;
три;
Количество пар нуклеотидов на участке ДНК между соседними нуклеосомами:
около 60;
65;
73;
85;
Гистоны, участвующие в образовании кора:
Н1;
Н2А;
Н2В;
Н3;
Н4.
Гистоны, участвующие в связывании нуклеосом друг с другом:
Н1;
Н2А;
Н2В.
Н3;
Молекула ДНК после нуклеосомной упаковки уменьшается в:
6 - 7;
40;
80;
10 000 раз.
Второй уровень компактизации ДНП:
нуклеосомный;
фибриллярный.
серия петельных доменов;
эухроматидный;
Третий уровень компактизации ДНП соответствует:
метафазной хромосоме;
интерфазной хромосоме.
нуклеосоме;
телофазной хромосоме;
Степень укорочения хроматина по сравнению с молекулой ДНК на уровне нуклеосомной
нити:
7;
42;
100;
1600;
8000;
Степень укорочения хроматина по сравнению с молекулой ДНК на уровне интерфазной
хромосомы:
7;
42;
100;
1600;
8000.
Длина первой аутосомы человека - скусственно растянутой, составляет:
11 мкм;
13 мм;
7,2 см;
10 см.
В зависимости от компактизации хроматина в интерфазный период различают:
эухроматин;
половой хроматин;
гетерохроматин.
хромосомный;
Характеристика эухроматина:
в интерфазе деконденсирован;
сильно окрашивается;
генетически неактивен;
транскрибируется;
реплицируется в начале S-периода;
содержит уникальные и умеренные повторы нуклеотидов, кодирующие белки,
тРНК, рРНК;
даже незначительная потеряего участков ведет к гибели клетки.
Характеристика гетерохроматина:
всегда конденсирован;
генетически активен;
транскрибируется;
реплицируется в конце S-периода;
в его состав входят часто повторяющиеся последовательтности нуклеотидов,
некодирующие белки;
интенсивно окрашивается;
потеря его участков может не отражаться на жизнедеятельности клетки.
????
Политенные (гигантские) хромосомы:
многонитчатые (многохроматидные) структуры;
структурно неоднородны по длине - состоят из дисков и междисков;
имеют четкую поперечную исчерченность.
двунитчатые (двухроматидные)
структуры; образованы в результате
амитоза; образованы в результате
эндомитоза; проходят все стадии митоза;
функционально неактивны;
участвуют в синтезе ДНК и РНК;
??????????
Ядра с политенными хромосомами встречаются в клетках:
слюнных желез личинок двукрылых насекомых;
зародышевого мешка растений;
злокачественных опухолей у млекопитающих;
эритроцитах млекопитающих.
Значение политенных хромосом в цитогенетических исследованиях - позволяют
исследовать:
структурную организацию метафазной хромосомы эукариот;
генетическую ранскрипционную) активность ядрышкообразующих локусов;
локализацию генов в хромосоме и составлять хромосомные карты;
хромосомные аберрации типа инверсий, делеций и дупликаций в гомо- и гетерозиготном
состоянии;
филогенетические отношения между близкородственными видами.
Хромосомы типа амповых щеток":
мультиваленты, образованные в результате многократной репликации ДНК;
биваленты, в которых каждый гомолог окружен петлями из нитчатых структур;
находятся в ядрах ооцитов и сперматозоидов животных и растений;
у человека встречаются в ооцитах 1 порядка на стадии диплотены профазы мейоза 1.
Строение хромосом типа амповых щеток":
состоят из петель, оси, хромомер;
дисков и междисков;
петли парносимметричные, отходят от оси и представляют собой
деконденсированные участки активного хроматина;
ось представлена спаренными сестринскими хроматидами;
хромомеры представлены двойными участками конденсированного хроматина.
Хромомера:
плотно конденсированный участок хроматиновой нити;
деконденсированный участок;
соответствует диску политенной хромосомы;
в раскрученном состоянии представляет собой петлю хромосом типа амповых щеток";
представлен одной функциональной единицей генома;
интенсивно прокрашивается красителем.
Часть эухроматина ядра клеток, находящаяся в течении жизни организма в
конденсированном неактивном состоянии:
~10%
; 90%;
~50%.
100%;
Наиболее точное определение понятия криотип:
хромосомный набор соматических клеток вида;
хромосомный набор половых клеток;
совокупность данных о числе, размерах и форме метафазных хромосом,
характерных для диплоидных соматических клеток вида;
графическое изображение метафазных хромосом.
Наиболее точное определение понятия идиограмма:
хромосомный набор соматических клеток вида;
хромосомный набор половых клеток;
совокупность данных о числе , размерах и форме метафазных хромосом, характерных для
диплоидных соматических клеток вида;
графическое изображение метафазных хромосом.
Набор хромосом в соматитческих клетках:
46, хх;
46, ху;
23, х;
23, у;
24, хх;
24, ху.
Набор хромосом в яйцеклетках:
46, хх;
46, ху;
23, х;
23, у.
Число аутосом в соматических клетках человека:
одна;
две;
22;
24;
44.
Число половых хромосом в соматических клетках человека:
одна;
две;
22;
24;
44.
Число аутосом в половых клетках человека:
одна;
две;
22;
23;
44.
Число половых хромосом в половых клетках человека:
одна;
две;
22;
23.
Гетерогаметный пол человека - это пол:
с одинаковыми половыми хромосомами;
с разными половыми хромосомами;
женский;
мужской.
Гетерологичность половых хромосом означает, что хромосомы:
не отличаются повнешнему строению и генному составу;
отличаются только по внешнему строению;
отличаются только генным составом;
отличаются по внешнему строению и составу генов.
Хромосомы, одинаковые по длине, строению и набору генных локусов, но отличные по
происхождению (одна хромосома от отца, другая - от матери) называются:
негомологичные;
гомологичные;
гомеологичные.
гаплоидными;
В кариотипе мужчин пар гомологичных хромосом:
одна;
две;
22;
23;
44.
Хромосомный мозаицизм - это:
наличие в организме соматических клеток с разным числом хромосом;
разное число хромосом в соматических и половых клетках организма;
набор з негомологичных хромосом в соматических клетках мужчины.
набор из гомологичных хромосом в соматических клетках мужчины.
Непостоянство структуры хромосом в разные периоды жизненного цикла клетки
выражено:
в разной степени их конденсации по длине; в
разной степени их активности;
разном числе хромосом;
одинаковым числом хромосом;
При прямом методе (без культивирования) изучения хромосом человека используются
клетки:
красного костного мозга;
опухолей;
эритроциты;
поперечно-полосатой мускулатуры;
Кариотип человека изучают на стадии клеточного цикла:
синтетический период;
профаза;
метафаза
анафаза;
телофаза.
Непрямой метод кариотипического анализа человека заключается в предварительном
культивировании вне организма (in vitro):
лимфоцитов крови;
фибробластов кожи;
клеток околоплодной жидкости.
эритроцитов;
В метафазных хромосомах различают:
первичную перетяжку ентромеру);
плечи (p и d);
вторичную перетяжку;
спутник;
теломеры.
Первичная перетяжка ентромера):
генетически инертный участок хромосомы;
место активной транскрипции РНК;
представлена гетерохроматином;
представлена эухроматином;
участок, соединяющийсестринские хроматиды между собой;
делит хромосому на плечи, р - короткое и d - длинное;
является местом прикрепления нитей веретена деления;
содержит ядрышко.
??????
Ядрышковый организатор:
участок хромосомы, в районе которого расположены гены рРНК;
принимает участие в формировании ядрышка;
является местом прикрепления нитей веретена деления.
обеспечивают ситтез рибосомных белков;
??????
Концевые участки хромосом:
центромеры;
теломеры;
связаны с внутренней мембраной ядерной оболочки;
представлены гетерохроматином;
состоят из сотен повторов нуклеотитдов ТТАGGG;
место локализации ядрышкового организатора;
способны периодически наращиваться специальными ферментами
засчет самовосстановления теломерной ДНК.
Спутник:
участок хромосомы, отделяемый вторичной перетяжкой;
является обязательным компонентом любой хромосомы;
имеется только у хромосом с ядрышковым организатором.
является обязательным компонентомполовых хромосомы;
Вторичная перетяжка:
обозначается как ph или dh.
обязательный компонент любой хромосомы;
может быть представлена гетерохроматином;
может содержать ядрышковый организатор;
????
Идентификация хромосом, окрашенных рутинным методом, основана на показателях:
абсолютная длина хромосом в мкм;
относительная длина хромосом в промилле;
центромерный индекс.
относительной длины хромосом;
Центромерный индекс- это отношение %):
длины короткого плеча хромосомы к длинному;
длины короткого плеча к длине всей хромосомы;
длины хромосомы к ее ширине в области центромеры;
длины хромосомы к ее длине в области центромеры;
Типы хромосом в зависимости от величины центромерного индекса:
метацентрические;
субметацентрические;
акроцентрические.
мезоцентрические;
Метацентрические хромосомы человека:
равноплечие с центромерой посередине и центромерным индексом 45-49%;
резко неравноплечие, центромера сдвинута к краю хромосомы, центромерный индекс 18-
25%;
неравноплечие, центромерный индекс 33-40%;
неравноплечие, центромерный индекс 24-35%;
Идентификация хромосом - это:
определение хромосом до группы;
установление номера хромосом;
подсчет числа хромосом в кариотипе;
выявление половой хромосомы в половых клетках.
Денверская классификация хромосом человека (1964) основана на:
абсолютной длине хромосом;
относительной длине хромосом;
соотношении хромосомных плеч;
выявлении морфофункциональных особенностей хромосом (вторичных
перетяжек, спутников).
Парижская классификация хромосом человека (1970) основана на:
выявлении линейной гетерогенности еоднородности) хромосом;
результатах дифференциальной окраски;
на абсолютной длине хромосом;
соотношении хромосомных плеч;
При построении идиограммы и делении хромосом на группы учитывают следующие
морфологические признаки хромосом:
абсолютную длину;
относительную длину;
центромерный индекс;
наличие спутника;
наличие и расположение вторичной перетяжки;
локализацию эу- и гетерохроматина.
Набор аутосом человека подразделяют на
ГРУПП:
5;
7;
10;
34;
Размеры метафазных хромосом человека варьируют в пределах:
11-2,3 мкм;
15-5 мкм;
20-10 мкм.
30 - 5 мкм;
При утинной окраске возможна идентификация только:
1, 2, 3;
13, 14, 15;
16;
21, 22;
х хромосом;
у хромосом.
????
Хромосомы человека группы А -
1:
длина 11 мкм;
10,8 мкм;
8,3 мкм;
метацентрическая;
субметацентрическая;
имеет gh;
Характеристика хромосомы А1 человека - тносительная длина :
самая крупная;
средня;
11 мкм;
10 мкм;
13 мм.
Характеристика хромосомы А1 человека - лина в интерфазный период:
самая крупная;
средняя;
11 мкм;
10 мкм;
13 мм;
6,8 мм.
Количество пар хромосом в группе В:
одна;
две;
три;
шесть;
семь.
Количество пар хромосом в группе С:
одна;
две;
три;
шесть;
семь.
Хромосомы человека группы В:
крупные;
средние;
метацентрические;
субметацентрические;
спутничные;
9 хромосома имеет gh;
5 хромосома с gh.
Хромосомы человека группы С:
крупные;
средние;
метацентрические;
субметацентрические;
спутничные;
хромосома имеет gh;
5 хромосома с gh.
Количество пар хромосом в группе D:
одна;
две;
три;
семь.
Количество пар хромосом в группе G:
одна;
две;
три;
семь.
Хромосомы человека группы D:
средние;
мелкие;
акроцентрические;
метацентрические;
субметацентрические;
спутничные;
ядрышкообразующие;
имеют ph;
имеют gh.
Хромосомы человека группы G:
средние;
мелкие;
акроцентрические;
метацентрические;
субметацентрические;
спутничные;
ядрышкообразующие;
имеют ph;
имеют gh.
Количество пар хромосом в группе Е:
одна;
две;
три;
четыре;
семь.
Хромосомы человека группы F:
средние;
?????????????
мелкие;
акроцентрические
субметацентрические;;
метацентрические;
16 хромосомы с gh;
9 хромосома с gh.
Хромосомы человека, имеющие спутник:
1;
9;
13;
14;
15;
16;
21;
22;
х;
У- ромосома человека внешне сходна с хромосомой:
7 группы С;
9 группы С;
21 группы G;
22 группы G.
???????
Х-хромосома:
мелкая (2,8 мкм);
средняя;
спутничная;
имеет ph;
имеет gh;
акроцентрическая;
субметацентрическая.
??????
Акроцентрические хромосомы в кариотипах женщин:
6;
13;
14;
15;
17;
18;
21;
22;
х-хромосома;
у-хромосома.
Абсолютная длина мкм) хромосом человека - С 7:
8,3;
11,0;
2,8;
3,6;
6,8;
2,3;
2,9.
Группы с двумя парами хромосом:
А;
В;
С;
D;
Е;
F;
G.
Группа и номер самой крупной хромосомы человека:
А1;
А2;
В1;
С1.
Группа хромосом с ядрышковым организатором:
первичная перетяжка;
вторичная перетяжка;
вторичная перетяжка длинного плеча;
теломерный район;
А;
C;
D;
Е;
G.
Группа и номера хромосом метацентрических:
А1;
А2;
А3;
В4-В5;
С6-С12;
F19-F20.
При кариотическом анализе в женском кариотипе в норме выявляется мелких
акроцентриков:
2;
4;
5.
7;
Хромосомы мужского кариотипа с вторичной перетяжкой gh:
1;
5;
9;
13;
14;
15;
16;
21;
22;
у;
х.
Хромосомы мужского кариотипа с вторичной перетяжкой ph:
1;
5;
9;
13;
14;
15;
16;
21;
22;
у;
х.
По морфологическим признакам (рутинная окраска) сожно идентифицировать все
хромосомы внутри групп:
F;
G;
С9;
Е16.
А;
В;
С;
D;
Е;
По морфологическим признакам (рутинная окраска) можно идентифицировать отдельные
хромосомы:
В;
С;
Е;
С9;
Е16.
В соматических клетках женщин в период интерфазы одна из двух х-хромосом находится
в состоянии:
инактивированном еактивном) ;
конденсированном.
активном;
функциональном;
В большинство соматических клеток женщин на перифирии интерфазного ядра
выявляется глыбка хроматина, называемая:
тельцем Барра;
х-хроматином;
у-хроматином;
половым хроматином.
????
Тельце Барра (х-хроматин):

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..