Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TESTY_BIOLOGIYa_1.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
30.05.2022
Размер:
398.93 Кб
Скачать
  1. В обмене веществ различают:

  • ассимиляцию

  • диссимиляцию

  • пластический обмен, энергетический обмен

    • транскрипцию

    • трансляцию

  1. Первый этап энергетического обмена:

  • подготовительный

    • анаэробный

    • аэробный

    • заканчивается синтезом мономеров

  • характеризуется распадом крупных полимеров (белков, жиров, углеводов) на мономеры в реакциях гидролиза

  1. Второй этап энергетического обмена:

    • подготовительный

    • кислородный

  • бескислородный

  • включает расщепление глюкозы до молочной кислоты

  • происходит с образованием 2 молекул АТФ в реакциях гликолиза

  1. Третий этап энергетического обмена:

  • кислородный

    • бескислородный

  • происходит в митохондриях

    • происходит на мембранах ЭПС и комплекса Гольджи

  • характеризуется тем, что при расщеплении 1 молекулы глюкозы до СО2 и Н2О выделяется 36 молекул АТФ

  1. Реакции расщепления, сопровождающиеся высвобождением энергии, составляют основу:

    • пластического обмена

  • энергетического обмена

    • фотосинтеза

  • катаболизма

    • ассимиляции

  1. Ассимиляция:

  • пластический обмен

  • анаболизм

    • энергетический обмен

  • эндотермический процесс

    • экзотермический процесс

  1. Диссимиляция:

    • пластический обмен

    • анаболизм

  • энергетический обмен

  • катаболизм

  • экзотермический процесс распада веществ клетки до простых неспецифических соединений

  1. Первый этап пластического обмена:

    • из мономеров образуются сложные высокомолекулярные соединения

    • происходит синтез АТФ

    • происходит гликолиз

  • из простых веществ (СО2, Н2О, NH3) и промежуточных соединений синтезируются мономеры

    • происходит распад мономеров до простых веществ

  1. Второй этап пластического обмена:

    • из простых веществ (СО2, Н2О, NH3) и промежуточных соединений синтезируются мономеры

  • из мономеров образуются сложные высокомолекулярные соединения

    • происходит синтез АТФ

    • происходит распад мономеров до простых веществ

    • происходит распад глюкозы до молочной кислоты

  1. Реакции расщепления протекают при участии:

    • АТФ

    • АДФ

    • гормонов

    • нуклеиновых кислот

  • ферментов

  1. По химическому составу ферменты:

    • азотистые основания

    • углеводы

    • липопротеиды

  • белки

    • гликопротеиды

  1. Условия действия ферментов:

  • водная среда

  • определенная температура и PН

  • наличие коферментов

    • наличие АТФ

    • присутствие гормонов

  1. Виды нуклеиновых кислот:

  • ДНК

  • РНК

    • дезоксирибоза

    • рибоза

    • АТФ

  1. ДНК - это:

    • односпиральный полимер, состоящий из нуклеотидов

    • двуспиральный полимер, состоящий из мономеров – азотистых оснований

  • двуспиральный полимер, состоящий из мономеров – нуклеотидов

    • двуспиральный полимер, состоящий из аминокислот

    • мономер

  1. Нуклеотид ДНК состоит из:

  • одного из четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, тимина, цитозина

    • одного из четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина, урацила

  • дезоксирибозы

  • остатка фосфорной кислоты

    • двух остатков фосфорной кислоты

  1. ДНК в клетке локализуется в:

  • хромосомах

  • митохондриях

    • рибосомах

  • пластидах

вакуолях

  1. Функции ДНК:

  • передача наследственной информации

    • изменение наследственной информации

  • хранение наследственной информации

  • реализация наследственной информации в процессе биосинтеза белка

    • способность к мутациям

  1. В ДНК различают нуклеотиды:

  • адениловый, гуаниловый

  • цитидиловый

  • тимидиловый

    • уридиловый

    • урациловый

  1. В РНК различают нуклеотиды:

  • адениловый, гуаниловый

  • цитидиловый

    • тимидиловый

  • уридиловый

  • тимициловый

  1. РНК - это:

    • двуцепочный полимер, состоящий из аминокислот

    • одноцепочный полимер, состоящий из аминокислот

  • одноцепочный полимер, состоящий из нуклеотидов

    • двуцепочный полимер, состоящий из нуклеотидов

    • мономер

  1. Строение нуклеотида РНК:

  • одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, урацил, цитозин

  • рибоза

  • остаток фосфорной кислоты

    • два остатка фосфорной кислоты

    • одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин, цитозин

  1. Виды РНК:

  • транспортная

  • рибосомальная

  • информационная

    • хромосомная

    • пластидная

  1. РНК, транспортирующая аминокислоту к рибосоме:

  • т-РНК

    • про и-РНК

    • р-РНК

    • и-РНК

    • м-РНК

  1. РНК, содержащая информацию о строении белка:

    • т-РНК

  • про и-РНК

    • р-РНК

  • и-РНК

  • м-РНК

  1. РНК-структурный компонент рибосомы:

    • т-РНК

    • про и-РНК

  • р-РНК

    • и-РНК

    • м-РНК

  1. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о последовательности аминокислот в определенном полипептиде:

    • кодон

    • триплет

    • геном

  • ген

    • мутон

  1. Система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот о виде и последовательности нуклеотидов, содержащих информацию об аминокислотах молекулы белка:

    • кодон

    • триплет

  • генетический код

    • геном

    • мутон

  1. Каждую аминокислоту в молекуле белка кодируют три нуклеотида молекулы ДНК – это свойство генетического кода называют:

    • избыточностью

  • триплетностью

    • специфичностью

    • отсутствием «знаков препинания»

    • коллинеарностью

  1. Одну и туже аминокислоту могут кодировать несколько триплетов – это свойство генетического кода называют:

    • триплетностью

    • специфичностью

    • универсальностью

  • избыточностью

    • коллинеарностью

  1. Определенную аминокислоту кодируют строго определенные триплеты (кодоны) – это свойство генетического кода:

  • специфичность

    • вырожденность универсальность

    • коллинеарность

    • неперекрываемость

    • универсальность

  1. Считывание информации в гене происходит последовательно триплет за триплетом – это свойство генетического кода:

    • специфичность

    • вырожденность

  • неперекрываемость

    • универсальность

    • избыточность

  1. Один и тот же триплет нуклеотидов у организмов любого вида кодирует одну и ту же аминокислоту – это свойство генетического кода:

    • триплетность

    • коллинеарность

    • специфичность

    • вырожденность

  • универсальность

  1. Тип и последовательность триплетов нуклеотидов молекулы ДНК строго соответствует типу и последовательности аминокислот в молекуле белка – это свойство генетического кода:

  • коллинеарность

    • триплетность

    • избыточность

    • специфичность

    • универсальность

  1. Переписывание генетической информации с ДНК на и-РНК:

    • процессинг

    • редупликация

  • транскрипция

    • трансляция

  • реакция матричного синтеза

  1. Расшифровка генетической информации и перевод ее с языка нуклеотидов и- РНК на язык аминокислот молекулы белка:

    • процессинг

    • редупликация

  • трансляция

    • инверсия

    • транскрипция

  1. Информационная РНК:

  • короче ДНК

  • одноцепочечная нить

    • содержит сахар дезоксирибозу

  • синтезируется на ДНК

    • содержит азотистое основание тимин

  1. Интенсивность биосинтеза белков в клетке определяется:

  • активностью генов

  • активность ферментов

  • наличием энергии в виде АТФ

  • наличием моносахаров

    • временем года

  1. Идентичное удвоение молекулы ДНК называется:

  • репликацией

    • рекомбинацией

  • дупликацией

    • процессингом

    • инверсией

  1. Триплет и-РНК соответствует:

  • одной аминокислоте

    • одному нуклеотиду

    • одной молекуле белка

    • одной молекуле ДНК

    • нескольким аминокислотам

  1. Три нуклеотида, следующие друг за другом и образующие кодовый знак, называются:

  • триплетом

    • пептидом

    • матрицей

  • кодоном

  • антикодоном

ГЛАВА II Размножение живых организмов.

Способы и формы размножения.

  1. При бесполом размножении новый организм возникает из:

    • зиготы

    • половых клеток

  • соматических клеток

  • частей тела организма

  • спор

  1. Способы размножения живых организмов:

  • бесполое

  • половое

    • гаметогенез

    • эмбриогенез

    • гистогенез

  1. Формы бесполого размножения у одноклеточных:

  • деление надвое (митозом)

    • конъюгацией

    • партеногенез

  • шизогония

  • спорообразование

  1. Ряд последовательных делений ядра с последующим делением цитоплазмы и образованием множества одноядерных клеток:

    • деление надвое (митозом)

    • андрогенез

  • шизогония

    • партеногенез

    • копуляция

  1. Формирование дочерней клетки меньшего размера на материнской клетке:

    • спорообразование

    • шизогония

    • гиногенез

    • андрогенез

  • почкование

  1. Формирование одноклеточных образований, окруженных плотной оболочкой, служащих для распространения и переживания неблагоприятных условий:

  • спорообразование

    • почкование

    • эндомитоз

    • амитоз

    • гиногенез

  1. Формы бесполого размножения у многоклеточных:

  • полиэмбриония

    • партеногенез

  • вегетативное размножение

  • спорообразование

  • почкование у животных

  1. Образование новой особи из части родительской:

    • полиэмбриония

  • вегетативное размножение

  • фрагментация

  • почкование у животных

    • спорообразование

  1. Развитие нескольких зародышей из одной зиготы:

    • спорообразование

    • андрогенез

    • гиногенез

    • шизогония

  • полиэмбриония

  1. Формы полового размножения у одноклеточных:

  • копуляция

    • без оплодотворения

  • конъюгация

    • полиэмбриония

    • партеногенез

  1. Копуляция:

  • процесс слияния двух особей, преобразовавшихся в половые клетки

    • обмен частями ядерного аппарата

    • развитие организма из ядерного материала сперматозоидов

    • развитие организма из ядерного материала яйцеклетки

    • множественное деление ядра

  1. Конъюгация – половой процесс, встречающийся у:

    • лишайников

  • бактерий

  • инфузорий

    • водорослей

  • грибов

  1. Обмен частями ядерного аппарата при временном соединении двух особей:

  • конъюгация

    • копуляция

    • партеногенез

  • половое размножение у одноклеточных

    • половое размножение у многоклеточных

  1. Формы полового размножения у многоклеточных организмов:

    • мейоз

    • конъюгация

    • шизогония

  • партеногенез

  • с оплодотворением

  1. Спорообразование встречается у:

  • мхов

  • грибов, водорослей

    • многих животных

  • папоротников

  • инфузорий

  1. При шизогонии происходит:

  • многократное деление ядра

    • деление ядра на две части

    • образование двух идентичных клеток

  • образование нескольких одинаковых между собой клеток

  • обособление цитоплазмы вокруг ядер

  1. Форма полового размножения, при которой из женских половых клеток новый организм развивается без оплодотворения:

    • андрогенез

  • гиногенез

  • партеногенез

    • полиэмбриония

    • копуляция

  1. Виды партеногенеза:

  • естественный

    • ложный

  • искусственный

    • истинный

    • приобретенный

  1. Искусственный партеногенез был открыт в:

    • 1865 г.

  • 1886 г.

    • 1900 г.

    • 1924 г.

    • 1953 г.

  1. Андрогенез:

    • бесполое размножение

  • половое размножение в экспериментальных условиях

    • половое размножение у одноклеточных

  • в развитие зародыша участвует ядерный материал сперматозоидов

  • размножение без оплодотворения

  1. Гиногенез:

    • бесполое размножение

  • половое размножение в экспериментальных условиях

    • половое размножение у одноклеточных

  • зародыш развивается из ядерного материала яйцеклетки

  • размножение без оплодотворения

Гаметогенез