Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Test_bio__1.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
08.06.2025
Размер:
963 Кб
Скачать

Обмен веществ. Химический состав клеток

  1. В обмене веществ различают:

    • ассимиляцию

    • диссимиляцию

    • пластический обмен, энергетический обмен

  • транскрипцию

  • трансляцию

  1. Первый этап энергетического обмена:

    • подготовительный

  • анаэробный

  • аэробный

  • заканчивается образованием 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

  • выделения

  • ассимиляции

  1. Ассимиляции:

    • 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 витаминов

  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

  • рибосомах

  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

  1. В РНК различают нуклеотиды:

    • адениловый, гуаниловый

    • цитидиловый

  • тимидиловый

    • уридиловый

  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

  • m-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 генетического 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

Соседние файлы в предмете Биология