- •1. Тилакоиды
- •1. Строма
- •1. Рибосомы
- •1. Рибосоме
- •1. Метацентрические
- •1. М. Шлейден
- •1. Микротрубочки
- •1. Авторадиография
- •4. Цитофотометрия
- •5. Т. Шванн; м. Шлейден
- •4. Мальтоза
- •3. Тонопласт
- •1. Ядрышко
- •3. Нуклеоплазма
- •1. Рибосомы
- •2. Гранулярный э.Р.
- •3. Тонопласт
- •4. Микротрубочки
- •3. Миозин
- •3. Белки
- •4. Углеводы
- •5. Жиры
- •3. Гемотоксилин
- •1. Гемотоксилин
- •3. Миозин
- •4. Фосфопротеины
- •1. Холестерином
- •5. Т. Шванн
- •3. Миозин
- •4. Микротрубочки
- •3. Белки
- •4. Глюкоза
- •2. Рибосомы
- •1. Белки
- •2. Жиры
- •3. Митохондрии
3. Миозин
4. динеин
5. нексин
177. Какую роль в организме играет синаптический контакт?
1. транспорта
2. обмена веществ
3. прохождение ионов
4. передача возбуждения
5. поддержание механической прочности
178. Коннексоны в клетке образуют
1. коммуникативный контакт
2. изолирующий контакт
3. щелевой контакт
4. запирающий контакт
5. опоясывающий контакт
179. Количество уникальных белков, входящих в состав рибосомы эукариот равно
1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 1000
180. Количество уникальных белков, входящих в состав комплекса ядерных пор равно
1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 1000
181. Функция несвойственная гладкому ретикулюму это
1. детоксикация клетки
2. модификация белков
3. синтез белков
4. транспорт веществ
5. сегрегация белков
182. Отметьте функцию не свойственную гранулярному ретикулюму:
1. детоксикация клетки
2. синтез белков
3. транспорт веществ
4. синтез мембран
5. сегрегация белков
183. Вещество оболочки растительной клетки образуется в
1. пероксисомы
2. митохондрии
3. пластиды
4. аппарат Гольджи
5. сферосомы
184. Перенос аминокислот осуществляют
1. и - РНК
2. т - РНК
3. м - РНК
4. р - РНК
5. мит. - РНК
185. Функции реструкторизации и - РНК выполняют
1. т - РНК
2. мя - РНК
3. р - РНК
4. митю - РНК
5. пластидн. - РНК
186. Какие из ядерных транскриптов входят в состав рибосом:
1. т - РНК
2. мя - РНК
3. р - РНК
4. и - РНК
5. мит. - РНК
187. Стадией сверхбусин называют стадию
1. стадию двойной нити
2. стадию нуклеосомную
3. стадию нуклеомерную
4. стадию хромонемную
5. стадию хромосомную
188. Транскрипция с ДНК невозможна на
1. уровень двойной нити
2. уровень нуклеосомный
3. уровень нуклеомерный
4. уровень ламповых щеток
5. уровень хромосомный
189. Транскрипция с ДНК хромосом возможна на стадии:
1. профазу I
2. профазу II
3. метафазу I
4. метафазу II
5. телофазу I
190. Обмен гомологичными участками хромосом происходит на стадии
1. лептотены
2. пахитены
3. зиготены
4. диплотены
5. диакинеза
191. Гомологичные хромосомы «сшиваются» специальным белком на стадии
1. лептотены
2. пахитены
3. зиготены
4. диплотены
5. диакинеза
192. Гомологичные хромосомы объединяются на стадии
1. лептотены
2. пахитены
3. зиготены
4. диплотены
5. диакинеза
193. Стадия «ламповых щеток» наступает
1. лептотены
2. пахитены
3. зиготены
4. диплотены
5. диакинеза
194. Гаметы получают
1. гаплойдный набор
2. диплоидный набор
3. триплойдный набор
4. тетраплоидный набор
5. полиплоидный набор
195. В анафазу I расходятся
1. дочерние хромосомы
2. гомологичные хромосомы
3. хроматиды
4. негомологичные хромосомы
5. диплосомы
196. В анафазу II расходятся
1. дочерние хромосомы
2. гомологичные хромосомы
3. хроматиды
4. негомологичные хромосомы
5. диплосомы
197. Наборы хромосм, которые получаются в телофазе I и телофазе II отличаются
1. количеством хромосом
2. плоидностью хромосом
3. формой хромосом
4. консистенцией
5. характером конденсации
198. Открытый ортомитоз наблюдается
1. у высших растений и животных
2. у грибов
3. у инфузорий
4. у амеб
5. у красных водорослей
199. Плевромитоз наблюдается
1. у высших растений и животных
2. у грибов
3. у инфузорий
4. у амеб
5. у красных водорослей
200. Полузакрытый ортомитоз встречается
1. у высших растений и животных
2. у грибов
3. у инфузорий
4. у амеб
5. у красных водорослей
201. Толщина нити микрофиламента
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
5. 10
202. Толщина мембраны большинства мембранных органоидов
1. 3
2. 4
3. 5
4. 7
5. 10
203. Размеры эукариотных рибосом
1. 17 х 20 нм
2. 20х22 нм
3. 22х24 нм
4. 24х26 нм
5. 26х30 нм
204. Грибовидные тельца на мембранах митохондрий служат для
1. Для улавливания света
2. Для синтеза жиров
3. для синтеза АТФ
4. для фосфоримерования молекул
5. Для синтеза белков
205. Квантосомы служат для
1. Для улавливания света
2. Для синтеза жиров
3. для синтеза АТФ
4. для фосфоримерования молекул
5. Для синтеза белков
206. Ядерная пора имеет структуру
1. Тетрагональную
2. Пентагональную
3. Тексагональную
4. Онтогональную
5. Гентагональную
207. Формула, соответствующая аксонеме жгутика:
1. 9х2+2
2. 9х3 +0
3. 9х3 +3
4. 9х4+2
5. 9х4+0
208. Формула, соответствующая базальному тельцу жгутика:
1. 9х2+2
2. 9х3 +0
3. 9х3 +3
4. 9х4+2
5. 9х4+0
209. Топепотентность клеток это
1. Способность к размножению;
2. Способность любой клетки развиться в целый организм;
3. Способность клетки к образованию половых клеток;
4. Способность клеток разрушаться;
5. Способность одних клеток превращаться в другие типы клеток;
210. Световой микроскоп дает максимальное увеличение
1. 200 раз
2. 1000раз
3. 1500-2000 раз
4. 10000 раз
5. 1 000 000 раз
211. Электронный микроскоп дает максимальное увеличение
1. 200 раз
2. 1000раз
3. 1500-2000 раз
4. 10000 раз
5. 1 000 000 раз
212. Термин «Kytos» с греческого языка переводится как
1. кошка
2. картошка
3. остров
4. ячейка
5. волос
213. Современная цитология изучает
1. структуру клетки
2. строение клетки
3. биологию клетки
4. морфологию клетки
5. размножение клетки
214. Заслуга Шванна в цитологии состоит в
1. Он открыл клетку
2. Он открыл клетку животных
3. Он обнаружил принципиальное сходство клеток всех организмов
4. Он обнаружил отличие клеток растений от животных клеток
5. Он обнаружил ядрышко
215. Признак, свойственный только прокариотам:
1. Наличие мембранной системы
2. Рибосомы
3. Плазматическая мембрана
4. Мезосомы
5. Клеточная стенка
216. Эукариотическим клеткам свойственен только
1. наличие мембран в клеточной структуре;
2. Рибосомы
3. Плазматическая мембрана
4. Клеточная стенка
5. эндоплазматический ретикулум
217. Мембранная система лучше выражена у
1. Архебактерий
2. Пурпурных бактерий
3. Анаэробных бактерий
4. гнилостных бактерий
5. синезеленых водорослей
218. У животной клетки отсутствует
1. Пластиды
2. Митохондрии.
3. Аппарат Гольджи
4. ЭПС
5. Центриоли
219. У растительной клетки отсутствует
1. Пластиды
2. Митохондрии.
3. Аппарат Гольджи
4. ЭПС
5. Центриоли
220. Частично компенсирует функции митохондрии в растительной клетке
1. Вакуоль
2. хлоропласт
3. клеточная стенка
4. Аппарат Гольджи
5. ЭПС
221. Симпласт это
1. Тип цитоплазмы
2. Мышечные волокна
3. Тип плазматической мембраны
4. Хрящевые волокна
5. Мышечные клетки
222. Термин гомологичность означает
1. Абсолютное сходство
2. Функциональное сходство
3. Сходство по коренным свойствам
4. Сходство по второстепенным качествам
5. отсутствие, какого - нибудь сходства
223. Афоризм: «Всякая клетка от клетки» обозначает
1. клетки образуются только путем деления исходной клетки
2. клетки образуются из клеточного вещества
3. клетки образуются из живого вещества клетки
4. клетки образуются путем превращения внутри другой клетки
5. клетки имеют родственные связи
224. Ядро эукариотической клетки относится к следующей структурно - функциональной системе
1. Система сохранения, воспроизведения и реализации генетической информации
2. Каркасно-двигательная система
3. Система энергообеспечения
4. Рецепторно - барьерная система
5. Система синтеза, сегрегации и транспорта
225. Митохондрий эукариот относятся к следующей клеточной системе:
1. Сохранения, воспроизведения и реализации генетической информации;
2. Каркасно-двигательная система
3. Энергообеспечения
4. Рецепторно - барьерная система
5. Система синтеза, сегрегации и транспорта
226. Микротрабекулярная сеть эукариот относится к системе
1. Сохранения, воспроизведения и реализации генетической информации;
2. Каркасно-двигательная система
3. Энергообеспечения
4. Рецепторно - барьерная система
5. Система синтеза, сегрегации и транспорта
227. Плазмалемма эукариотической клетки относится к системе
1. Сохранения, воспроизведения и реализации генетической информации;
2. Каркасно-двигательная система
3. Энергообеспечения
4. Рецепторно - барьерная система
5. Система синтеза, сегрегации и транспорта
228. Эндоплазматическая сеть эукариотической клетки относится к системе
1. Сохранения, воспроизведения и реализации генетической информации;
2. Каркасно-двигательной
3. Энергообеспечения
4. Рецепторно - барьерная система
5. синтеза, сегрегации и транспорта
229. Главная линза, обращенная, к объекту в микроскопе называется
1. Конденсор
2. окуляр
3. объектив
4. собирательная линза
5. отражательная линза
230. Линза, в которую смотрит, исследователь в микроскопе называется
1. Конденсор
2. окуляр
3. объектив
4. собирательная линза
5. отражательная линза
231. Комплект линз, которые собирают и направляют, свет на объект называется
1. Конденсор
2. окуляр
3. объектив
4. собирательная линза
5. отражательная линза
232. Преимущество светового микроскопа над электронным
1. Он дает больше увеличение
2. он дает больше разрешение
3. Он дает объемное изображение
4. В нем можно изучать живые клетки
5. В нем можно изучать фиксированные клетки
233. Преимущество электронного микроскопа над световым:
1. Он дает больше увеличение
2. он экономичнее
3. он экологичнее
4. в нем можно изучать живые клетки
5. в нем можно изучать фиксированные клетки
234. Преимущество сканирующего электронного микроскопа над просвечивающим (СЭМ над ТЭМ)
1. Он дает больше увеличение
2. он дает объемное изображение
3. он экономичнее
4. в нем можно изучать живые клетки
5. в нем можно изучать фиксированные клетки
235. Метод клеточных культур требует специальных условий, какое из перечисленных лишнее:
1. стерильность
2. постоянная t0
3. мацерация тканей
4. питательная среда
5. УФ облучение
236. Температура для культивирования клеток теплокровных животных:
1. 35,50С
2. 36, 60С
3. 37 0 С
4. 37, 30С
5. 400С
237. Температура, для культивирования клеток растений и хладнокровных животных:
1. 36,60 С
2. 370 0С
3. 20 0С
4. 150 0С
5. 100С
238. Объект в электронном микроскопе наблюдают
1. Непосредственно через стекло
2. на экране монитора
3. в окуляр
4. в подзорную трубу
5. в затемненное окно
239. Микроманипулятор это
1. устройство для нарезки тканей
2. устройство для микрохирургии клетки
3. устройство для культивирования клеток
4. устройство для разделения клеток
5. устройство для разрушения клеток
240. Метод флуоресцентной микроскопии основан на способности красителей:
1. растворяться
2. окрашивать органоиды
3. светиться
4. отражать свет
5. нейтрализировать друг друга
241. Флуорохромы это
1. Светящиеся вещества
2. гормоны
