- •Тестовые задания по биофизике Методические рекомендации
- •013500 – «Биоэкология» Бирск 2009
- •Содержание
- •Введение
- •1. Теоретическая биофизика
- •1.1. Термодинамика биологических процессов
- •2. Биофизика клеточных процессов
- •2.1. Биофизика мембранных процессов
- •2.2. Биофизика сократительных систем
- •2.3. Биофизика рецепции
- •2.4. Биофизика фотобиологических процессов
- •2.5. Экологическая биофизика
- •2.6. Радиационная биофизика
- •245. Радиоактивный газ
- •3 Молекулярная биофизика
- •3.1. Пространственная организация и свойства биополимеров
- •Рекомендуемая литература
- •Шмелёв Николай Александрович Тестовые задания по биофизике Методические рекомендации
- •452453, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Интернациональная, 10
2.2. Биофизика сократительных систем
74. Основным химическим компонентом миофибрилл мышечного волокна является
1) динеин
2) тубулины
3) гистоны
4) миозины
75. Сократительный аппарат мышечной клетки составляют
1) миофибриллы
2) жгутики
3) реснички
4) тяжи
76. Источником энергии для мышечного сокращения является
1) белок
2) глюкоза
3) АТФ
4) НАДН2
77. Автономная нервная система контролирует деятельность мышц, отвечающих за работу
1) туловища
2) конечностей
3) сердца
4) шеи
78. Мышечный белок
1) трепсин
2) гемоглобин
3) миозин
3) пепсин
79. Структурная единица мышцы
1) миозин
2) мышечное волокно
3) пепсин
4) актин
80. Ведущую роль в мышечном сокращении играют ионы
1) K+
2) Fe2+
3) Са2+
4) Mg2+
81. При утомлении мышц в них накапливается кислота
1) щавелевоуксусная
2) молочная
3) пировиноградная
4) яблочная
82. ### - упорядоченная система нитей миофибриллы
83. ### мышечная ткань образует стенки кишечника
84. Последовательность работы саркомера миофибриллы
1: мостики миозина прикрепляются к актину
2: взаимодействие Са2+ с актиновой нитью
3: возвращение саркомера в исходное состояние
4: размыкание актино-миозинового мостика
5: актин скользит относительно миозина
85. Соответствие типов мышц и примеров места их локализации
L1: гладкая
R1: сердце
L2: поперечно-полосатая ске летная
R2: мозг
L3: поперечно-полосатая скелетная
R3: аорта
L4:-
R4: диафрагма
2.3. Биофизика рецепции
86. Фотохимическая цис-транс изомеризация ретиналя, лежащая в основе зрения, это пример
1) фотораспада
2) фотоперегруппировки
3) фотопереноса электронов
4) фотоприсоединения
87. Родопсин обеспечивает
1) зрение
2) фототропизм
3) фототаксис
4) фотосинтез
88. Слой кожи, содержащий рецепторы
1) подкожная клетчатка
2) дерма
3) эпидермис
4) эпителий
89. Рецепторы давления, прикосновения, вибрации – это варианты анализатора
1) тактильного
2) слухового
3) вестибулярного
4) зрительного
90. Направление движения клетки-трубки и двух спермиев к пыльцевходу зародышевого мешка (при оплодотворении у цветковых растений) определяется
1) геотропизмом
2) фототропизмом
3) хемотропизмом
4) фотопериодизмом
91. Орган зрения позвоночных
1) фитохром
2) стигма
3) глаз
4) ретиналь
92. Зрительные клетки – палочки и колбочки входят в состав оболочки
1) белочной
2) сосудистой
3) радужной
4 ) сетчатки
93. Волосковые клетки, расположенные в полукружных каналах, представляют собой анализатор
1) слуховой
2) зрительный
3) вкусовой
4) вестибулярный
94. Рецептор, воспринимающий действие химических агентов
1) хеморецептор
2) терморецептор
3) механорецептор
4) фоторецептор
95. Оболочка глаза, пронизанная сетью кровеносных сосудов
1) сосудистая
2) белочная
3) мышечная
4) сетчатка
96. Большинство колбочек находится на
1) желтом пятне
2) слепом пятне
3) белочной оболочке
4) стекловидном теле
97. Боковая линия рыб выполняет фунцию
1) терморецепторную
2) механорецепторную
3) фоторецепторную
4) хеморецепторную
98. Кислый вкус определяется наличием ионов
1) K+
2) Сl-
3) Na+
4) Н+
99. Орган зрения человека воспринимает лучи
1) видимые
2) ультрафиолетовые
3) инфракрасные
4) рентгеновские
100. Изображение близких предметов фокусируется перед сетчаткой и поэтому воспринимается как расплывчатое при
1) астигматизме
2) дальнозоркости
3) близорукости
4) дальтонизме
101. Изображение далеких предметов фокусируется за сетчаткой и поэтому воспринимается как расплывчатое при
1) астигматизме
2) близорукости
3) дальнозоркости
4) дальтонизме
102. Наружнее ухо включает
1) улитку
2) слуховой проход
3) молоток
4) стремечко
103. Внутреннее ухо включает
1) улитку
2) наковальню
3) молоток
4) стремечко
104. Действие раздражителя повышает проницаемость мембраны рецепторной клетки, вызывая ее
1) деполяризацию
2) поляризацию
3) экстраполяцию
4) растяжение
105. В клетках - палочках находится зрительный пигмент
1) иодопсин
2) родопсин
3) хлоролаб
4) эритлаб
107. ### - в глазе играет роль линзы, меняет кривизну с помощью мышц, преломляет свет и фокусирует его на сетчатке
108. ### - специализированное образование (клетка или окончание нейрона), воспринимающее действие раздражителя
109. ### - направленное движение организма под действием света
110. ### - движение простейших в сторону определенных химических веществ
111. Клетки глаза - ### - обеспечивают сумеречное зрение
112. ### - изменение кривизны хрусталика
113. ### - изменение подвижности организма в зависимости от изменения уровня освещенности
114. Клетки глаза - ### - обеспечивают зрение при ярком свете, а так же цветное зрение
115. ### - зрительный пигмент бактерий
116. Рецепторные клетки преобразуют информацию, получаемую от раздражителей в нервные ###
117. Последовательность стадий рецепторного акта обонятельной клетки
1: возникновение рецепторного потенциала
2: взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора
3: проведение потенциала действия
4: генерация потенциала действия
5: распространение рецепторного потенциала в рецепторной клетке
118. Последовательность прохождения светом частей глаза
1: хрусталик
2: сетчатка
3: роговица
4: стекловидное тело
5: передняя камера
119. Соответствие типов рецепции и рецепторных клеток
L1: звукорецепция
R1: палочки и колбочки
L2: фоторецепция
R2: волосковые клетки
L3: хеморецепция
R3: термочувствительные нейроны
L4:-
R4: вкусовые сосочки
