
- •1. Введений. История физиологии растений
- •2. Физиология растительной клетки
- •3) Осмос,
- •3) Осмос,
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
- •4) Крахмал.
- •4. Водный режим растений
- •4) Все перечисленное.
- •1) К.А. Тимирязев
- •3) Не изменяется,
- •4) Все перечисленное.
- •5 . Дыхание растений
- •4) Митохондрии.
- •4) Кольцевая днк.
- •3) Фотосинтез,
- •3) Фотосинтез,
- •6. Рост и развитие растений
- •К.А. Тимирязев,
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
- •2) К.А. Тимирязев,
- •4) Все перечисленное.
- •2) Крахмал,
- •7. Минеральное питание растений
- •2) Крахмал
- •4) Все перечисленное.
- •8. Физиологичекие основы устойчивости растений
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
4) Все перечисленное.
5 . Дыхание растений
243. Реакции, относящиеся к анаэробному типу энергетического обмена:
1) реакции регенерации РДФ,
2) реакции цикла Кребса,
3) спиртовое брожение,
4) реакции пентозофосфатного пути.
244. Продукты, образующиеся в результате реакций гликолиза:
1) глюкоза,
2) ПВК, АТФ и НАД·Н2,
3) СО2 и НАД,
4) щавелевоуксусная кислота.
245. Движущей силой переноса электронов в электронно-транспортной цепи:
1) разность потенциалов между молекулами- переносчиками,
2) энергия АТФ,
3) температура,
4) энергия солнечного света,
246. Вещества, образующиеся из 6-фосфоглюконовой кислоты в пентозофосфатном пути дыхания:
1) вода,
2) АТФ,
3) 3 молекулы рибулозо-5-фосфата,
4) янтарная кислота и ЩУК.
247. Место локализации реакций гликолиза:
1) хлоропласты,
2) цитоплазма,
3) ядро,
4) Митохондрии.
248. Причина развития анаэробных процессов в растении в условиях длительного дефицита влаги:
1) увеличение доступа О2,
2) активация реакций восстановления,
3) дефицит СО2,
4) дефиците кислорода из-за закрытия устьиц.
249. Реакции характерные и для анаэробного и аэробного типов энергетического обмена:
1) реакции гликолиза,
2) реакции гидролиза,
3) реакции цикла Кребса,
4) реакции цикла Кальвина.
250. Локализация реакций электроннотранспортной цепи:
1) хлоропласты,
2) строма митохондрий,
3) цитоплазма,
4) внутренняя мембрана митохондрий.
251. Локализация реакций цикла Кребса:
1) хлоропласты,
2) строма митохондрий,
3) цитоплазма,
4) внутренняя мембрана митохондрий.
252. Фермент активирующий преобразование ПВК (пировиноградной кислоты) в уксусный альдегид с выделением СО2 в процессе брожения:
1) гидрогеназа,
2) гидратаза,
3) декарбоксилаза,
4) АТФ-синтетаза.
253. Конечным акцептор электронов в электроннотранспортной цепи:
1) водород,
2) НАД·Н+,
3) цитохромы,
4) кислород (О2).
254 Фермент, регулирующий реакцию отщепления водорода:
1) декарбоксилаза,
2) изомераза,
3) глюкоза,
4) дегидрогеназа.
255. Процесс образования АТФ в митохондриях называется:
1) субстратное фосфорилирование,
2) восстановление,
3) фотохимическое фосфорилирование,
4) регенерация.
256. Локализация грибовидных частиц в митохондриях:
1) строме,
2) внешняя мембрана,
3) внутренняя мембрана,
4) Кольцевая днк.
257. В цикле Кребса происходит:
1) превращение СО2 в углеводы,
2) окисление фосфоглицеринового альдегида,
3) распад АТФ с выделением энергии,
4) образование НАДН2 и АТФ.
258. Величина дыхательного коэффициента, если субстратами дыхания являются углеводы:
1) меньше 1,
2) больше 1,
3) 1,
4) 0.
259. Локализация молекул-переносчиков, входящих в состав электроннотранспортной цепи дыхания:
1) цитоплазма,
2) ядерный сок,
3) строма митохондрий,
4) внутренняя мембрана митохондрий.
260. Активируются реакции брожения в растительной клетке:
1) при избытке О2,
2) при недостатке Н2О,
3) при дефиците О2,
4) при недостатке СО2.
261. Основные реакции синтеза молекулы АТФ происходят:
1) в молекулах хлорофилла,
2) в грибовидных частицах митохондрий,
3) в строме митохондрий,
4) в цитоплазме клетки,
262. Аэробное окисление сложных органических веществ до простых неорганических с выделением энергии:
1) фотодыхание,
2) дыхание,
3) фотосинтез,
4) брожение.
263. Анаэробный распад сложных органических веществ до более простых с выделением энергии:
1) фотодыхание,
2) дыхание,
3) фотосинтез,
4) брожение.
264. Энергетический эффект гликолитическрго пути процесса дыхания (кДж):
1) 2824,
2) 117,
3) 65,
4) нет верного ответа.
265. Фермент, разлагающий крахмал:
1) карбоксилаза,
2) гидрогеназа,
3) амилаза,
4) изомераза.
266. Движущая сила электронов в электронно-транспортной цепи процессов дыхания:
1) разность потенциалов,
2) разность концентраций,
3) окислительно-восстановительные реакции,
4) нет верного ответа.
267. При распаде 1 моль глюкозы синтезируется количество молекул АТФ (в гликолитическом пути):
1) 38,
2) 36
3) 30,
4) 37.
268. Энергетический выход гликолиза (молекул АТФ):
1) 6,
2) 8,
3) 2,
4) 30.
267. Дыхательный коэффициент крахмала:
1) меньше 1,
2) больше 1,
3) 1,
4) 0.
268. Дыхательный коэффициент жиров:
1) меньше 1,
2) больше 1,
3) 1,
4) 0.
269. При распаде 1 моль глюкозы синтезируется количество молекул АТФ (в пентозофосфатном пути):
1) 38,
2) 36
3) 30,
4) 37.
270. Энергетический эффект спиртового брожения (кДж)
1) 2824,
2) 65,
3) 75,
4) 117.
271. Энергетический эффект молочнокислого брожения (кДж)
1) 2824,
2) 65,
3) 75,
4) 117.
272. Процесс, при котором происходит окисление глюкозы до пировиноградной кислоты:
1) гликолиз,
2) цикл Кребса,