Цитология. Тесты с ответами (2019-2020 год) - часть 3

 

  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 3

 

 

деконденсированная интерфазная х-хромосома соматических клеток женщин;
инактивированная и конденсированная интерфазная Х-хромосома соматических
клеток женщин;
метафазная х-хромосома;
образуется в пубертатный период;
в репродуктивный период;
на 20 эмбрионального периода.
Х-хроматин чаще исследуют в клетках :
слизистой ротовой полости;
фибробластов кожи;
амниотической жидкости;
эмбриона;
хориона;
интерфазы;
профазы;
метафазы.
Х-хроматин реже исследуют в клетках на стадии:
слизистой ротовой полости;
фибробластов кожи;
амниотической жидкости;
эмбриона;
хориона;
интерфазы;
профазы;
метафазы.
Число х-хроматина в интерфазном ядре соматических клеток человека:
равно числу х-хромасом в кариотипе;
на единицу меньше числа х-хромосом в кариотипе;
равно числу х-хромосом.
равно числу аутосом;
Число у-хроматина в интерфазхном ядре соматических клеток человека:
равно числу х--хромосом в кариотипе;
на единицу меньше числа х-хромосом в кариотипе;
равно числу х-хромосом.
равно числу аутосом;
Количество телец Барра (х-хроматина) в соматических клетках в период интерфазы при
хромосомных наборах 46, хх:
одно;
два;
три;
отсутствует.
Количество телец Барра (х-хроматина) в соматических клетках в период интерфазы при
хромосомных наборах 47, ххх:
одно;
два;
три;
отсутствует.
???
Количество телец Барра (х-хроматина) в соматических клетках в период интерфазы при
хромосомных наборах 48, ххху:
одно;
два;
три;
отсутствует.
Количество у-хроматина у индивидов с хромосомным набором -
6, ху:
отсутствует;
один;
два.
три;
Количество у-хроматина у индивидов с хромосомным набором -
6, хх:
отсутствует
один;
два.
три;
Х-хроматин образован гетерохроматином:
конститутивным;
факультативным.
структурным;
конструктивным;
У- роматин образован гетерохроматином:
конститутивным;
факультативным
. эухроматином;
нуклеомерным;
Конститутивный гетерохроматин:
образован нетранскрибируемой ДНК;
образован потенциально транскрибируемой ДНК, но транскрипция которой не требуется в
клетках данной специализации;
поддерживает структуру ядра;
прикрепляет хроматин к ядерной оболочке; взаимно
узнает гомологичные хромосомы в мейозе; разделяет
соседние структурные гены;
учавствует в регуляции активности генов;
служит механизмом выключения из активной функции групп етребуемых" генов.
Дифференциальное окрашивание хромосом:
комплекс методов окраски, выявляющих специфическую гетерогенность
отдельных хромосом;
метод, обуславливающий равномерное прокрашивание хромосом по всей длине;
в основе лежит сродство специфических красителей к определенным участкам
хромосомной ДНК.
комплекс методов окраски, выявляющих неспецифическую гетерогенность отдельных
хромосом;
???????
Причины линейной неоднородности етерогенности) хромосом:
чередование эу- и гетерохроматина;
не определенное расположение нуклеотидных последовательностей;
внутри- и внехромосомная асинхронность репликации ДНК;
асинхронность конденсации ДНК.
Методы исследования кариотипического (хромосомного) полиморфизма у человека:
сравнение полиморфных участков хромосом в кариотипах репродуктивно
разъединенных групп (изолятов, народов, рас);
изучение наследственной передачи хромосомных вариантов в семьях;
анализ связи кариотипического и фенотипического
полиморфизма. изучение закономерности появления организмов;
Отдельные полиморфные хромосомные варианты (микроаномалии) человека:
могут передаваться по наследству,подчиняясь законам Менделя;
имеют низкую частоту встречаемости;
создают предпосылки для эволюции хромосомной организации наследственного
материала.
имеют высокую частоту встречаемости;
???????
Кариотипический (хромосомный) полиморфизм человека выражается:
сбалансированной транслокацией;
потерей участка или целой аутосомы;
полиморфизмом по размерам и положению блока околоцентромерного гетерохроматина;
вариацией размера спутника;
полиморфизмом морфологии у-хромосомы;
потерей у- или х-хромосомы;
различиями гомологичных хромосом по содержанию ДНК.
Кариотипический полиморфизм может быть связан:
с изменением содержания ДНК в участках-повторах;
разной скоростью транскрипции;
неравном кроссинговером в пределах гетерохроматиновых сегментов;
неравным сестринским хроматидным обменом;
ошибками репликации - недорепликацией или избыточной репликацией отдельных
участков.
Биологическая роль полиморфизма кариотипа связана с:
адаптацией;
наличием корреляции отдельных "микроаномалий" с антрометрическими
характеристиками;
повышенной встречаемостью кариологических особенностей в специфических
группах (изоляты, демы, народности).
ароморфозом;
Обмен веществ - это совокупность протекающих в живых организмах химических
превращений, обеспечивающих:
их рост;
ароморфоз;
воспроизведение;
контакт и обмен с окружающей средой;
алаптацию к изменениям внешних условий;
Обмен веществ складывается из:
приобретения энергии и вещества из окружающей среды;
химических превращений веществ;
выведения продуктов обмена веществ в окружающую среду;
обязательного поглощения энергии света и превращения ее в химическую энергию;
Процес приобретения энергии и вещества живыми организмами называется:
дыханием;
питанием;
пищеварением;
выделением;
Автотрофные организмы:
используют органический источник углерода, т.е. питаются экзогенными органическими
веществами;
живут за счет неорганического источника углерода;
способны сами синтезировать органические вещества из неорганических;
экзогенные органические вещества служат для них одновременно источником энергии;
Гетеротрофные организмы:
используют органический источник углерода, т.е. питаются экзогенными
органическими веществами;
живут за счет неорганического источника углерода;
способны сами синтезировать органические вещества из неорганических;
экзогенные органические вещества служат для них одновременно источником
энергии;
Гетеротрофные организмы - это:
животные
грибы;
большинство
бактерий;
водоросли;
некоторые паразитические растения;
бесхлорофильные наземные растения;
цианобактерии;
хемотрофы;
Автотрофами являются:
бактерии-хемосинтетики;
синееленые
водоросли;
зеленые растения;
зеленые и пурпурные
серобактерии;
все простейшие;
бесхлорофильные наземные растения;
грибы;
Общая биомасса автотрофов по сравнению с гетеротрофами:
меньше;
больше;
одинаковая;
не имеет различий;
Роль в экосистемах автотрофных организмов:
являются
продуцентами;
консументами I порядка;
редуцентами;
консументами II порядка;
Роль в экосистемах гетеротрофных организмов:
являются продуцентами;
консументами;
редуцентами;
являются производителями;
Формы энергии, используемые организмами для процессов жизнедеятельности:
тепловая;
звуковая;
химическая;
электрическая;
световая;
Организмы, синтезирующие органические ещества за счет энергии света, называются:
хемотрофными;
фототрофными;
деструкторами;
консументами 3 порядка;
Организмы синтезирующие органические вещества за счет химической энергии,
называются:
хемотрофными
фототрофными;
деструкторы;
гетеротрофы;
В зависимости от источника энергии среди автотрофных организмлв выделяют:
фотоавтотрофных
(фотосинтезирующих);
хемоавтотрофных
(хемосинтезирующих);
хемогетеротрофных;
фотогетеротрофных (миксотрофных);
В зависимости от источника энергии среди гетеротрофных организмов выделяют:
фотоавтотрофных (фотосинтезирующих);
хемоавтотрофных (хемосинтезирующих);
хемогетеротрофных;
фотогетеротрофных (миксотрофных)
Фотосинтезирующие организмы:
способны поглощать энергию света и превращать ее в химическую энергию;
могут извлекать химическую энергию из органических соединений, синтезированных в
самой клетке;
извлекают химическую энергию из сложных органических веществ, поступивших в
клетку извне;
способны поглощать энергию окисления неорганических веществ в клетке;
Фотосинтезирующими являются:
зеленые растения;
бесхлорофильные растения;
синееленые водоросли;
зеленые и пурпурные серобактерии;
нитрифицирующие бактерии;
Хемоавтотрофные организмы:
это бактерии, не содержащие хлорофилла;
водоросли;
энергию для синтеза органических соединений из углекислого газа получают, окисляя ряд
неорганических соединений;
могут извлекать химическую энергию из экзогенных органических веществ;
запасают энергию в организме в форме АТФ;
К хемосинтезирующим относятся:
все бактерии;
серобактерии;
нитрифицирующие бактерии;
водородные бактерии;
железобактерии;
цианобактерии;
Бактерии-хемосинтетики могут окислять с выделением энергии:
кислород;
сероводород;
аммиак;
оксид железа;
магний;
Роль фотосинтезирующих автотрофных организмов в природе:
участвуют в круговороте азота и поддерживают плодородие почвы;
благодаря их жизнедеятельности образуются отложения руд железа и марганца;
образуют основную массу органического вещества в биосфере;
гетеротрофные организмы полностью зависят от автотрофов, снабжающих их
соединениями углерода и энергией;
гетеротрофы не зависят от автотрофов, т.к. способны включать в энергетический обмен
собственные углеводы, жиры и белки;
Роль фотосинтезирующих автотрофных организмов в природе:
участвуют в круговороте азота и поддерживают плодородие почвы;
благодаря их жизнедеятельности образуются отложения руд железа и марганца;
образуют основную массу органического вещества в биосфере;
гетеротрофные организмы полностью зависят от автотрофов, снабжающих их
соединениями углерода и энергией;
гетеротрофы не зависят от автотрофов, т.к. способны включать в энергетический обмен
собственные углеводы, жиры и белки;
Большинство гетеротрофов получают энергию в результате:
трансформации солнечной энергии в энергию АТФ;
окисления ряда неорганических соединений;
окисления сложных органических соединений, поступивших извне или
синтезированных в самой клеттке;
окисления неорганических соединений, поступивших извне;
Из каких типов взаимосвязанных и одновременно идущих реакций слагается обмен
веществ (метаболизм) клетки:
ассимиляция (анаболизма);
диссимиляции (катаболизма);
окислительноосстановительных;
фотосинтеза и хемосинтеза;
В каких компартаментах (органеллах) животной клетки происходят реакции
диссимиляции:
цитоплазме;
вторичных лизосомах;
рибосомах;
митохондриях;
ЭПС;
Использование энергии, освобождающейся в реакциях диссимиляции у теплокровных
животных:
часть в виде тепловой энергии рассеиваетс в окружающую
среду;
часть идет на поддержание постоянной температуры тела;
часть на синтез АТФ;
вся энергия идет на синтез АТФ;
Органические соединения, образующиеся в результате ассимиляции, используются:
как источник запасающего материала;
для обновления химического состава цитоплазмы и "изношенных" молекул;
для обновления клеточных структур и клеток;
как источник химической энергии;
Из реакций пластического обмена важнейшее значение имеют:
фотосинтез;
хемосинтез;
биосинтез белков;
дыхание;
Синтез органических соединений, осуществляемый за счет энергии, выделяющийся при
реакциях окисления различных неорганических соединений:
фотосинтез;
хемосинтез;
биосинтез белков;
транскрипция;
Основные реакции, определяющие пластический обмен в растительных клетках:
хемосинтез;
фотосинтез;
биосинтез белков;
окислительное декарбоксилирование;
Основные реакции, определяющие пластический обмен в животных клетках:
хемосинтез;
фотосинтез;
биосинтез белков;
дегидрирование;
Процесс при котором окисление органических веществ ведет к выделению химической
энергии, называется:
хемосинтезом;
питанием;
дыханием;
газообменом;
Как называется процесс клеточного дыхания, если для не о не требуется кислород:
анаэробное;
аэробное;
миксотрофное;
фотолитическое;
Как называется процесс клеточного дыхания, если для него требуется кислород:
анаэробное;
аэробное;
фотолитическое;
гидролитическое;
Эволюционно более древняя форма извлечения энергии из питательных веществ:
хемосинтез;
фотосинтез;
брожение (анаэробное дыхание);
аэробное дыхание;
Эволюционно энергетически менее выгодная форма извлечения энергии из питательных
веществ:
хемосинтез;
фотосинтез;
брожение (анаэробное дыхание);
аэробное дыхание;
Анаэробный ферментативный окислительноосстановительный процесс превращения
органических веществ, посредством которго организмы получают энергию, необходимую
для жизнедеятелности, называется:
хемосинтезом;
брожением;
аэробным дыханием;
транскрипцией;
В результате брожжения разные субстраты могут расщепляться с образованием:
спиртов;
молочной кислоты;
масляной кислоты;
ацетона;
углекислого газа и воды;
К брожжению способны:
животные;
растения;
некоторые бактерии;
грибы опята;
некоторые простейшие;
фаги;
Постоянный и универсальный источник энергии для любой клетки:
НАД*Н;
НАДФ*Н
АТФ
ФМН;
Значение АТФ:
универсальный аккумулятор солнечной и химической энергии;
используется как источник энергии в реакциях биосинтеза;
обеспечивает энергией все виды работ, совершающихся в клетках, тканях, органах;
доставляет энергию не в любую часть клетки;
Состав АТФ:
рибоза;
дезоксирибоза;
аденин;
гуанин;
одна фосфатная гру па;
три фосфатные группы;
Сколько энергии требуется для синтеза АТФ из АДФ и фосфата?
13,8 кДж;
17 кДж;
40 кДж;
80 кДж;
Сколько выделяется энергии при отщеплении каждой из двух концевых фосфатных групп
от АТФ?
17 кДж;
13,8 кДж;
40 кДж;
80 кДж;
Какие основные органические соединения служат субстратом для дыхания?
белки;
жиры;
углеводы;
витамины;
минеральные соли;
вода;
Сложные органические вещества вовлекаются в процесс дыхания лишь после
расщепления их на подготовительном этапе до:
мономеров или более мелких молекул;
пировиноградной кислоты;
молочной кислоты;
ацетил-КоА;
До каких мономеров или мелких молекул окисляются белки?
аминокислот;
глюкозы;
жирных кислот и глицерина;
нуклеотидов;
Большинство клеток используют для дыхания в первую очередь:
белки;
жиры;
углеводы;
нуклеиновые кислоты;
В клетках скелетных мышц человека при отсутствии глюкозы используются для дыхания:
аминокислоты;
жирные кислоты;
нуклеотиды ДНК;
глицерин;
Энергетическая характеристика подготовительного этапа дыхания:
энергии выделяется мало;
энергии выделяется много;
вся энергия рассеивается в виде тепла;
часть энергии аккумулируется в АТФ;
Какая из фаз окисления глюкозы является общей для анаэробного и аэробного дыхания?
гликолиз;
цикл Кребса;
дыхательная цепь;
цикл Кальвина;
Последовательность реакций, в результате которых одна молекула глюкозы расщепляется
на две молекулы пировиноградной кислоты, называют:
брожжением;
гликолизом;
циклом Кребса;
гидролизом;
При каких условиях гликолиз может преобладать над аэробным окислением?
полное отсутствие кислорода;
недостаток кислорода;
избыток кислорода в клетке;
избыток углекислого газа;
Где в клетке протекает гликолиз?
в цитоплазме;
в митохондриях;
в лизосомах;
каналах ЭПС;
В процессе гликолиза из одной молекулы глюкозы образуется:
две молекулы молочной кислоты;
две молекулы пировиноградной кислоты и четыре атома водорода ;
синтезируется две молекулы АТФ;
синтезируется 34 молекулы АТФ;
Акцептором водорода электронов), образовавшихся в процессе гликолиза, служат
молекулы:
АДФ;
НАДФ+;
НАД+;
О2;
При дефиците кислорода или полном его отсутствии молекула глюкозы расщепляется и
окисляется у аэробных животных организмов до:
двух молекул пировиноградной кислоты;
двух молекул молочной кислоты;
углекислого газа и воды;
двух молекул глицерина;
Где в клетке приоисходит кислородный этап дыхания?
в цитоплазме;
в митохондриях;
пероксисомах;
клеточном центре;
Характеристика кислородного этапа дыхания:
необходимо присутствие кислорода;
пировиноградная кислота восстанавливается до молочной кислоты;
пировиноградная кислота окисляется до углеккислого газа и воды;
необходим для синтеза ПВК;
На кислородном этапе дыхания молекулы пировиноградной кислоты поступают на
ферментативный кольцевой "конвейер", который называют:
циклом Кальвина;
циклом Кребса;
циклом трикарбоновых кислот;
циклом фиксации углекислого газа;
Ферменты цикла Кребса расположены:
на кристах;
внешней мембране;
в строме митохондрий;
в цитоплазме;
Непосредственно в цикл Кребса вступаютмолекулы:
пировиноградной кислоты;
молочной кислоты;
ацетил-КоА;
углекислого газа;
Источники ацетил-КоА, который вступает в цикл Кребса:
глюкоза;
жирные кислоты;
некоторые аминокислоты;
нуклеиновые кислоты;
Цикл Кребса служит для обеспечения дыхательной цепи:
АТФ;
НАД*Н;
НАДФ*Н;
ПВК;
Электроны от НАД*Н перемещаются по дыхательной цепи к их конечному акцеп ору:
водороду;
кислороду;
углероду;
хлору;
Укажите последовательность процессов, врезультате которых молекула глюкозы
расщепляется до СО2 и Н2О:
? 2 декарбоксилирование и дегидрирование пировиноградной
кислоты;
? 4 цикл Кребса;
? 1 гликолиз;
? 3 образование ацетил-
КоА;
? 5 дыхательная цепь;
При переходе электронов по цепи переноса освобождается энергия, которая служит для:
фосфорилирования АДФ в АТФ;
восстановления НАД в НАД*Н;
синтеза воды;
гидролиза;
Сколько всего молекул АТФ образуется в резултате полного кислородного расщепления
одной молекулы глюкозы?
32;
34;
36;
38;
Почему употребление избыточного количества пищи приводит к ожирению?
белки и углеводы могут превращаться в жиры;
жиры не вовлекаются в энергетический обмен;
жиры вовлекаются в энергетический обмен после углеводов и откладываются в запас;
нуклеиновые кислоты превращаются в жиры;
Основные реакции пластического обмена в растительной клетке:
биосинтез белков;
хемосинтез;
фотосинтез;
окисление глюкозы;
Фотосинтез - то синтез органических соединений с использованием энергии:
выделяющейся при окислении неорганических соединений;
при расщеплении и окислении сложных органических соединений;
солнечного света;
при гидролизе веществ;
Световая энергия превращается в химическую в процессе:
хемосинтеза;
биосинтеза белков;
фотосинтеза;
транскрипции;
Энергия солнечного света преобразуется в хлоропластах и запасается в молекулах:
АДФ;
АТФ;
НАДФ*Н;
воды;
глюкозы;
крахмала;
Основ ой исходный материал для фотосинтеза:
окись азота;
аммиак;
углерод;
диоксид углерода;
вода;
кислород;
Фотосинтез протекает в клетках высших растений в:
митохондриях;
цитоплазме;
хлоропластах;
лейкопластах;
хромопластах;
Строение хлоропласта:
одна ограничительная мембрана;
две ограничительные мембраны;
внутренняя мембрана гладкая;
внутренняя мембрана образует ламеллы и тилакиды раны);
в строме имеется молекула ДНК и рибосомы;
ДНК хлоропластов контролиует синтез:
всех белков хлоропластов;
ферментов, осуществляющих световые реакции;
белков мембран тилакоидов;
всех белков цитоплазмы;
Роль каротиноидов в хлоропластах:
защищают хлорофилл от избытка света и окисления кислородом, образующимся в
процессе фотосинтеза;
функционирут как дополнительные пигменты;
поглощают свет в сине-фиолетовой области спектра.
функционируют как дополнительные гормоны;
Разные формы хлорофиллов различаются:
своим расположением в мембране тилакоида;
по положению максимума поглощени в красной области спектра;
атомом химического элемента в центре порфиринового кольца.
по наличию ионов железа в центре порфиринового кольца;
В световую фазу фотосинтеза происходит:
синтез АТФ;
синтез НАДФ*Н;
превращение углерода в углеводы;
возбуждение хлорофиллов светом;
использование АТФ и НАДФ*Н;
В темновую фазу фотосинтеза приоисходит:
синтез АТФ;
синтез НАДФ;
превращение углерода в углеводы;
возбуждение хлорофилов светом;
использование АТФ и НАДФ Н;
Реакции световой фазы отосинтеза идут:
как днем, так и ночью;
только днем;
только ночью;
весной и зимой;
Реакции темновой фазы фотосинтеза идут:
как днем, так и ночью;
только днем;
только ночью;
ранней весной;
При освещении хлорофиллов светом:
некоторые его электроны поглощают квант света;
возбужденные электроны перемещаются на более высокий энергетический уровень
молекулы;
затем возбужденные электроны возвращаются на свой энергетический уровень;
возбужденные электорны перемещаются по цепи переносчиков электронов и теряют
энергию;
Какой из процессов не происходит в световую фазу фотосинтеза:
возбуждение пигментов;
переход возбужденных электронов на молекулы-переносчики;
фотолиз воды;
соединение углекислого газа и рибулозодифосфатом;
синтез АТФ;
синтез углеводов из углекислого газа и воды;
Избыточная энергия возбужденных электронов тратится на:
фотолиз воды;
синтез АТФ;
синтез НАДФ Н;
синтез ФМН;
Возбужденные электорны фотосистемы I по цепи переносчиков передаются:
на НАДФ +;
АДФ;
в фотосистему II;
ФМН;
Ионы водорода необходимые для восстановления НАДФ +, берутся из:
воды в процессе ее фотолиза;
диффундируют из цитоплазмы;
Реакционного центра Р700;
реакционного центра Р680;
Электорны, необходимые для восстановления НАДФ +, берутся из:
воды в процессе ее фотолиза;
диффундируют из цитоплазмы;
реакционного центра Р700;
реакционного центра Р680;
В процессе фотолиза воды образуются:
электроны;
ионы водорода;
кислород;
магний;
Энергию для синтеза АТФ в световую фазу фотосинтеза опосредованно доставляют
электроны:
фотосистемы I;
фотосистемы II;
образующиеся в процессе фотолиза воды;
гидролиза;
Матричные синтезы в клетке:
репликация ДНК;
транскрипция;
трансляция;
цикл Кребса;
В реакциях матричного синтеза роль матрицы выполняют:
белки;
углеводы;
липиды;
нуклеиновые кислоты;
Синтез иРНК на матрице ДНК:
трансляция;
транскрипция;
репликация;
репарация;
Транскрипция в клетке происходит в:
цитоплазме;
ядре;
пероксисомах;
ЭПС;
Трансляция в клетке происходит:
цитоплазме;
ядре;
лизосомах;
пероксисомах;
Репликация в клетке происходит в:
цитоплазме;
ядре;
ЭПС;
комплексе Гольджи;
Конечным результатом репликации является образование:
двух молекул ДНК;
рРНК;
иРНК;
полипептида;
Участок молекулы ДНК, к которому присоединяется РНК- олимераза:
интрон;
экзон;
промотор;
кодон-инициатор;
Сущность транскрипции:
присоединение РНК-полимеразы к промотору;
раскручивание и расхождение полинуклеотидных цепей ДНК;
сборка рибонуклеотидов в цепь с соблюдением комплементарности нуклеотидам ДНК;
матрицей для транскрипции служит кодогенная де находится промотор) цепь ДНК;
направление транскрипиции от 3' к 5' - концу ДНК;
Название процесса синтеза полипептидной цепи на матрице иРНК:
транскрипция;
трансляция;
репарация;
репликация;
В результате транскрипции синтезируется:
незрелая (про-иРНК);
зрелая иРНК;
полипептид;
функционально активный белок;
Функциональные зоны про- РНК:
промотор;
интроны;
экзоны;
кодон-инициатор;
кодоныерминаторы;
Функциональные зоны зрелой иРНК:
промотор;
интроны;
экзоны;
кодон-инициатор;
кодоныерминаторы;
Установите соответствия:
Типы клеток:
Организмы:
прокариот
Простейшие пр.
эукариот
водоросли синееленые пр.
водоросли бурые эу.
бактерии пр.
Дрожжи пр.
летки многоклеточных животных эу.
Установите соответствия:
Мембраны:
Органоиды:
двойная
Лизосомы. Одн.
одинарная
Митохондрии двум.
Пероксисомы Одн.
м
омплекс Гольджи Одн.
Ядро двум
Пластиды двум
ЭПС Одн.
Установите соответствия:
Виды транспорта веществ:
Характеристики:
Пассивный
перенос по градиенту концентрации. ПАС
Активный
перенос без затрат энергии ПАС
перенос против градиента концентрации АКТ
перенос с затратами энергии АКТ
Диффузия ПАС
Экзоцитоз АКТ
Установите соответствия:
Типы нуклеотидных последовательностей:
Их свойства и функции
уникальные
Транскрибирующиеся УНИК
умеренно повторяющиеся
Реплицирующиеся УНИК
часто повторяющиеся
кодируют Ирнк УМЕР
кодируют Ррнк ЧАСТО
кодирующие Трнк УМЕР
Установите соответствия:
Величина хромосом:
омера пар хромосом:
крупная субметацентрическая
2 КРУПН СУБМЕТАЦ
малая метацентрическая
19, 20 МЕЛК МЕТАЦ
малая акроцентрическая
21, 22 МЕЛК АКРО
крупная метацентрическая
1 КРУПН МЕТАЦ
Установите соответствия:
Классифика ии хромосом:
Классификационные признаки:
Парижская
число хромосом ПАР
Денверская
размеры хромосом ДЕН
расположение первичной перетяжки ДЕН
дифференциальное окрашивание хромосом ПАР
Установите соответствия:
Пары хромосом:
орма
хромосом:
4,5 СУБ
акроцентрики
6,7,8,11МЕТАЦ
метацентрики
16,17 СУБМЕТАЦ
субметацентрик
и
Y-хромосома АКРО
14,15 АКРО
19,20 МЕТАЦ
Используя рисунок, установите соответствия:
1
6 лизосома
2
7 агранулярный эндоплазматический
ретикулум
3
11 плазматическая мембрана
4
3
поры ядерной
оболочки
5
2 ядрышко
6
5 эндоцитозное
впячивание
7 1 ядро
8 4 митохондрия
9 8 гранулярный эндоплазматический ретикулум с полисомами
10 9 рибосомы
11 10 комплекс Гольджи
Какая часть жизненного цикла клетки обозначена а рисунке цифрой III?
митотический цикл;
постсинтетический цикл;
переход клетки в дифференцированное состояние;
гибель клетки;
Какая часть жизненного цикла клетки обозначена на рисунке буквой G2?
митотический период;
пресинтетический период;
период покоя;
постсинтетический период;
Используя рисунок установите соответствия:
А ПР
Телофаза
Б ТЕЛО
Профаза
В АНАФ
Анафаза
Г МЕТ
Метафаза
Определите по рисунку уровень компактизации хроматина:
нуклеосомный;
хроматидный;
серия петельных доменов;
нуклеомерный;
Цитология
1. Элементарная единица молекулярно-генетического уровня организации жизни
а) клетка
б) биосфера
в) ген
г) популяция
2. Элементарная единица клеточного уровня организации жизни
а) клетка
б) биосфера
в) ген
г) популяция
3. Элементарная единица организменного уровня организации жизни
а) клетка
б) биосфера
в) ген
г) организм
4. Элементарная единица популяционно-видового уровня организации жизни
а) клетка
б) биосфера
в) ген
г) популяция
5. Элементарная единица биосферного уровня организации жизни
а) клетка
б) биогеоценоз
в) ген
г) популяция
6. Элементарное явление молекулярно-генетического уровня организации жизни
а) онтогенез
б) конвариантная редупликация ДНК
в) метаболизм клетки
г) изменение генофонда
7. Элементарное явление клеточного уровня организации жизни
а) онтогенез
б) конвариантная редупликация ДНК
в) метаболизм клетки
г) изменение генофонда
8. Элементарное явление организменного уровня организации жизни
а) изменения организма в онтогенезе
б) конвариантная редупликация ДНК
в) метаболизм клетки
г) изменение генофонда
9. Элементарное явление популяционно-видового уровня организации жизни
а) онтогенез
б) конвариантная редупликация ДНК
в) метаболизм клетки
г) изменение генофонда
10. Элементарное явление биосферного уровня организации жизни
а) онтогенез
б) конвариантная редупликация ДНК
в) метаболизм клетки
г) вещественно-энергетический круговорот
11. Клеточные формы жизни, имеющие оформленное ядро
а) фаги
б) вирусы
в) прокариоты
г) эукариоты
12. Клеточные формы жизни, не имеющие оформленного ядра
а) фаги
б) вирусы
в) прокариоты
г) эукариоты
13. Из приведенных утверждений выберите положение современной клеточной теории
а) зигота образуется в процессе оплодотворения
б) в процессе мейоза образуются четыре дочерние клетки
в) структура клетки и ее функции находятся в тесном взаимодействии
г) клетки растений и животных сходны по строению
14. Одно из положений современной клеточной теории
а) при делении хромосомы способны к самоудвоению
б) новые клетки образуются при делении материнских клеток
в) в цитоплазме клеток содержатся разные органоиды,
г) клетка не изменяется в онтогенезе
15. Органоиды, присутствующие у про- и эукариот
а) митохондрии
б) гранулярная ЦПР
в) рибосомы
г) пластинчатый комплекс
16. Компоненты эукариотической клетки
а) ядро, цитоплазма, включения, органоиды
б) ядро, цитоплазма, гликокаликс
в) органоиды, цитолемма, цитоплазма
г) ядро, органоиды, цитолемма, цитоплазма, включения
17. Структурные компоненты цитоплазмы
а) органоиды и включения
б) органоиды, включения, гиалоплазма
в) органоиды и ядро
г) мембранные и немембранные структуры
18. Гиалоплазма - это
а) коллоидный раствор белков и других веществ цитоплазмы
б) фибриллярные структуры цитоплазмы
в) включения и микротрубочки
г) гистохимический комплекс ядра
19. Современные представления о строении мембраны отражают
а) модель бутерброда
б) жидкостно-мозаичная модель
в) модель билипидного слоя
г) модель белковых монослоев
20. Перемещение веществ против градиента концентрации с затратой энергии называется
а) диффузией
б) осмосом
в) активным транспортом
г) пассивным транспортом
21. Митохондрии участвуют в процессе синтеза
а) кислорода и липидов
б) глюкозы и ДНК
в) митохондриальных белков и АТФ
г) гидролитических белков
22. Диктиосома является структурной единицей
а) митохондрии
б) клеточного центра
в) пластиды
г) пластинчатого комплекса
23. Центриоли входят в состав
а) центромеры
б) клеточного центра
в) пластиды
г) пластинчатого комплекса
24. Лизосомы содержат
а) набор гидролитических ферментов
б) набор нуклеиновых кислот
в) углеводы и жиры
г) набор синтетических ферментов
25. Рибосомы локализуются
а) на ЦПР и плазмолемме
б) на ЦПР и цитоплазме
в) на ЦПР, в ядре и цитоплазме
г) в митохондриях и лизосомах
26. Только с помощью электронного микроскопа обнаруживаются
а) ЦПР, митохондрии, пластинчатый комплекс
б) рибосомы и ЦПР
в) центросома и пластиды
г) митохондрии и лизосомы
27. Пероксисомы - это
а) включения специализированных клеток
б) трофические включения
в) органоиды, содержащие оксидазы и пероксидазы
г) вакуоли с клеточным соком
28. Субъединицы рибосом образуются в
а) пластинчатом комплексе
б) эндоплазматической сети
в) ядрышках
г) кариоплазме
29. Основным химическим компонентом плазматической мембраны являются
а) белки и углеводы
б) фосфолипиды, белки, углеводы и РНК
в) углеводы и фосфолипиды
г) нуклеотиды, АТФ и белки
30. Кристы внутренней мембраны митохондрий увеличивают её поверхность и число расположенных на ней
а) молекул АТФ
б) молекул хлорофилла
в) ферментов
г) гормонов
31.Органоиды клетки, имеющие собственные рибосомы
а) агранулярная ЦПР
б) центросома
в) митохондрии
г) пластинчатый комплекс
32. В клетках прокариот отсутствуют
а) включения
б) ДНК И РНК
в) митохондрии
г) рибосомы
33. Плазматическая мембрана клетки не участвует в процессах
а) осмоса
б) пиноцитоза,
в) фагоцитоза
г) синтеза молекул АТФ
34. Функции пластинчатого комплекса
а) трансмембранный транспорт веществ
б) образование лизосом, выделительная, секреторная
в) проницаемость мембран клетки, разложение перекисей
г) адгезивная, выделительная
35. Главным структурным компонентом ядра является
а) хроматин
б) рибосомы
в)митохондрии
г) хлоропласты
36. Кариолемма ядра образована
а) двумя типичными мембранами
б) полисахаридами
в) одной мембраной
г) слоем белка
26. Основной признак прокариот - наличие в клетке
а) нуклеоида
б) оформленного ядра
в) специализированных органов размножения
г) нескольких линейных хромосом
37. Исключите компонент, который не является признаком эукариот
а) оформленное ядро
б) органоиды
в) нуклеоид
г) включения
38. Строение и функции плазмалеммы обусловлены, входящими в ее состав,
а) гликогеном и крахмалом
б) ДНК и АТФ
в) белками и фосфолипидами
г) целлюлозой и глюкозой
39. Избирательное поступление в клетку веществ через плазматическую мембрану связано с
а) наличием целлюлозной оболочки
б) постоянством концентрации веществ в цитоплазме
в) особенностями строения билипидного слоя
г) наличием гликокаликса
40. Цитолемма животной клетки в отличие от клеточной стенки растений
а) состоит из клетчатки
б) состоит из белков, липидов, углеводов, РНК
в) прочная, неэластичная
г) проницаема для всех веществ.
41. Гликокаликс клетки образован
а) липидами, нуклеотидами, белками
б) жирами, АТФ, нуклеотидами
в) гликолипидами и гликопротеидами
г) нуклеиновыми кислотами
42. Образование биоэлектрического потенциала и проведение возбуждения - это функция плазмолеммы
а) защитная
б) адгезивная
в) антигенная
г) электрогенная
43. Способность мембран клеток распознавать друг друга - это функция плазмолеммы
а) защитная
б) адгезивная
в) рецепторная
г) электрогенная
44. К общим органоидам не относятся
а) реснички
б) митохондрии
в) пластинчатый комплекс
г) хлоропласты
45. Функции митохондрий
а) трансмембранный транспорт веществ, секреторная
б) образование лизосом, выделительная,
в) проницаемость мембран клетки, разложение перекисей
г) энергетическая (синтез АТФ), окислительное фосфорилирование, перенос электронов
46. Специальные органоиды присутствуют в клетках
а) половых
б) соматических
в) специализированных
г) всех
47. Органоиды, не имеющие мембраны
а) центросомы, рибосомы, микротрубочки
б) лизосомы, митохондрии
в) ЦПР, пластинчатый комплекс
г) пластиды, вакуоли
48. Двумембранные органоиды
а) реснички
б) митохондрии
в) пластинчатый комплекс
г) рибосомы
49. Функция лизосом
а) внутриклеточное пищеварение, защитная, аутолиз
б) окисление глюкозы до СО2 и Н2О
в) синтез органических веществ, трансмембранный транспорт
г) синтез полисахаридов из глюкозы, транспорт электронов
50. Органоиды, имеющие собственную ДНК
а) пластинчатый комплекс
б) лизосомы
в) ЦПР
г) митохондрии
51. Структурными компонентами ядра являются
а) кариолемма и ядерный матрикс
б) кариолемма, кариолимфа, ядрышки и хроматин
в) ядерная пластинка, хроматин и ядерные поры
г) ядерный матрикс, ядрышки и хроматин
52. Функции ядра клетки
а) хранение, передача и реализация генетической информации
б) участие в биосинтезе белка и нуклеиновых кислот
в) передача и реализация генетической информации
г) образование и преобразование энергии
53. Функция ядрышек
а) синтез рРНК,соединение рРНК с белками,образование субъединиц рибосом
б) опорная, синтез полисахаридов из глюкозы
в) регуляция транскрипции, транспорт электронов
г) инициация репликации, окисление глюкозы до СО2 и Н2О
54. Хроматин - это
а) гаплоидный набор хромосом
б) интерфазное состояние хромосом
в) интенсивно окрашиваемая часть хромосомы
г) компонент кариолеммы
55. Химический состав хроматина прокариот
а) ДНК, РНК, углеводы
б) РНК, белки, углеводы
в) ДНК
г) ДНК, РНК, белки
56. Химический состав хроматина эукариот
а) ДНК, гистоновые белки, углеводы
б) РНК, белки, углеводы
в) ДНК
г) ДНК, РНК, гистоновые и негистоновые белки
57. Структура кариолеммы
а) одинарная мембрана с порами
б) двойная мембрана
в) двойная мембрана с порами и перинуклеарным пространством
г) двойная мембрана с порами
58. Функции ядерной оболочки
а) отделение ядра от цитоплазмы
б) регуляция взаимодействий ядра и цитоплазмы
в) обособление наследственного материала и регуляция взаимодействий ядра и цитоплазмы
г) хранение наследственной информации и образование АТФ
59. Включения - это
а) временные компоненты клетки, продукты ее метаболизма
б) постоянные образования цитоплазмы, выполняющие определенные функции
в) немембранные органоиды клетки
г) устойчивые неклеточные структуры
60. Трофические включения - это
а) вещества, подлежащие удалению из клетки и организма
б) вещества, содержащие пигменты
в) запас питательных веществ клетки
г) продукты синтетической деятельности клетки, используемые за ее пределами
61. Секреторные включения - это
а) вещества, подлежащие удалению из клетки и организма
б) вещества, содержащие пигменты
в) запас питательных веществ клетки
г) продукты секреторной деятельности клеток желез внутренней (гормоны) и внешней (ферменты) секреции
62. Пигментные включения - это
а) вещества, подлежащие удалению из клетки и организма
б) пигментные вещества в специализированных клетках
в) запас питательных веществ клетки
г) продукты синтетической деятельности клетки, используемые за ее пределами
63. Экскреторные включения - это
а) вещества, подлежащие удалению из клетки и организма
б) вещества, содержащие пигменты
в) запас питательных веществ клетки
г) продукты синтеза клетки, используемые за ее пределами

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3