Биология. Полный курс подготовки к тестированию и экзамену
.pdf1) 1а; 2г; 3вд; 4б; |
2) 1б; 2г; 3ад; 4в; |
3) 1в; 2г; 3ад; 4б; |
4) 1г; 2в; 3ад; 4б; |
5) 1д; 2б; 3ав; 4г. |
|
А10. Бескислородный этап энергетического обмена протекает:
1)в матриксе митохондрий с участием кислорода;
2)в пищеварительной системе без участия кислорода;
3)с участием ферментов гликолиза;
4)в гиалоплазме клетки без участия кислорода;
5)с участием пищеварительных ферментов.
А11. В процессе гликолиза:
1)глюкоза расщепляется на 2 молекулы ПВК;
2)образуется 2 молекулы АТФ;
3)образуется 2 молекулы молочной кислоты;
4)образуется 2 молекулы НАД Н+Н+;
5)образуется 2 молекулы НАДФ Н+Н+.
А12. Полезный выход энергии на бескислородном этапе энергетического обмена при расщеплении одной молекулы глюкозы составляет:
1) |
2 молекулы АТФ; |
2) |
4 молекулы АТФ; |
3) |
12 молекул АТФ; |
4) |
36 молекул АТФ; |
5) |
38 молекул АТФ. |
|
|
А13. Кислородный этап энергетического обмена протекает:
1)с участием ферментов гликолиза;
2)в пищеварительной системе без участия кислорода;
3)в митохондриях с участием кислорода;
4)в гиалоплазме клетки без участия кислорода;
5)с участием окислительно-восстановительных ферментов митохондрий.
А14. Переносчиками атомов водорода в аэробном этапе клеточного
дыхания являются: |
|
|
|
1) |
НАД+; |
2) |
НАДФ+; |
3) |
ФМН; |
4) |
ФАД; |
5) |
АДФ. |
|
|
А15. На кислородном этапе клеточного дыхания протоны в митохондриях накапливаются:
1)в матриксе;
2)на кристах;
3)в межмембранном пространстве;
4)на наружной мембране;
5)на внутренней мембране.
211
А16. Переход протонов из межмембранного пространства в матрикс митохондрии происходит:
1)с помощью белков-переносчиков;
2)через поры в мембране крист;
3)путем активного транспорта;
4)с помощью кислорода;
5)через протонный канал фермента АТФ-синтазы.
А17. В результате кислородного этапа клеточного дыхания образу-
ются: |
|
|
|
1) |
углекислый газ; |
2) |
36 молекул АТФ; |
3) |
кислород; |
4) |
пировиноградная кислота; |
5) |
вода. |
|
|
А18. Анаэробное дыхание наблюдается у: |
|||
1) |
бактерий; |
2) |
дрожжей; |
3) |
кишечнополостных; |
4) |
паразитических плоских червей; |
5) |
моллюсков. |
|
|
А19. Установите соответствие:
ТИПы БРОЖеНИЯ: 1. Молочнокислое. 2. Спиртовое. 3. Уксуснокислое.
ПРОДУКТы БРОЖеНИЯ: а) С2Н5ОН; б) СН3СООН; в) С3Н6О3. |
|
1) 1а; 2в; 3б; |
2) 1в; 2а; 3б; |
3) 1б; 2в; 3а; |
4) 1в; 2б; 3а; |
5) 1б; 2а; 3в. |
|
А20. Молочнокислое брожение наблюдается в клетках у:
1)молочнокислых бактерий и дрожжей;
2)молочнокислых бактерий и в мышечных клетках животных при недостатке кислорода;
3)молочнокислых бактерий и в мышечных клетках животных при избытке кислорода;
4)молочнокислых бактерий и в клетках растений при недостатке кислорода;
5)молочнокислых бактерий и уксуснокислых бактерий.
А21. Спиртовое брожение наблюдается в клетках у:
1)дрожжей и уксуснокислых бактерий;
2)дрожжей и в мышечных клетках животных при недостатке кислорода;
3)дрожжей и в мышечных клетках животных при избытке кисло-
рода;
4)дрожжей и в клетках растений при недостатке кислорода;
5)молочнокислых бактерий и уксуснокислых бактерий.
212
Глава 6. Фотосинтез
А1. Укажите группы организмов, способные к фотосинтезу:
1) |
коралловые полипы; |
2) |
водоросли; |
3) |
цианобактерии; |
4) |
лишайники; |
5) |
высшие растения. |
|
|
А2. В процессе фотосинтеза из окружающей среды растения погло-
щают: |
|
|
|
1) |
кислород; |
2) |
воду; |
3) |
углекислый газ; |
4) |
органические вещества; |
5) |
солнечную энергию. |
|
|
А3. В процессе фотосинтеза у растений образуются: |
|||
1) |
солнечная энергия; |
2) |
вода; |
3) |
углекислый газ; |
4) |
органические вещества; |
5) |
кислород. |
|
|
А4. Местом протекания фотосинтеза у растений являются:
1) |
хромопласты; |
2) |
комплекс Гольджи; |
3) |
хлоропласты; |
4) |
митохондрии; |
5) |
лейкопласты. |
|
|
А5. Внутренняя мембрана хлоропласта образует замкнутые плоские
диски, которые называются: |
|
|
|
1) |
гранами; |
2) |
кристами; |
3) |
мезосомами; |
4) |
тилакоидами; |
5) |
диктиосомами. |
|
|
А6. Тилакоиды хлоропласта могут располагаться друг над другом, образуя стопки, которые называются:
1) |
кристами; |
2) |
гранами; |
3) |
мезосомами; |
4) |
микросомами; |
5) |
диктиосомами. |
|
|
А7. В мембранах тилакоидов у высших растений содержатся пигменты:
1)хлорофиллы a и b, каротиноиды;
2)каротиноиды, фикобилины;
3)хлорофиллы a и b, антоцианы;
4)каротиноиды, бактериохлорофиллы;
5)фикобилины, антоцианы.
А8. Пигмент-белковые комплексы (фотосистемы) в хлоропластах локализованы в:
1) строме хромопласта; 2) наружной мембране хлоропласта;
3) строме тилакоидов; 4) мембранах тилакоидов;
5) строме и мембранах тилакоидов.
213
А9. В состав каждой фотосистемы хлоропласта входят:
1)переносчики электронов;
2)реакционный центр (молекула-ловушка);
3)переносчики протонов;
4)светособирающая антенна (фотосинтетическая единица);
5)светорассеивающая антенна.
А10. Реакционный центр фотосистемы хлоропласта высших расте-
ний представлен молекулой: |
|
|
|
1) |
хлорофилла b; |
2) |
каротина; |
3) |
хлорофилла a; |
4) |
ксантофилла; |
5) |
фикобилина. |
|
|
А11. В результате фотолиза воды образуются: |
|||
1) |
протоны; |
2) |
углекислый газ; |
3) |
АТФ; |
4) |
кислород; |
5) |
электроны. |
|
|
А12. Укажите признаки световой фазы фотосинтеза, отличающие ее от темновой:
1)протекает на мембранах тилакоидов только при наличии солнечного света;
2)протекает на мембранах тилакоидов только при отсутствии солнечного света;
3)протекает в строме только при наличии солнечного света;
4)протекает в строме только при отсутствии солнечного света;
5)протекает на мембранах тилакоидов как при наличии, так и в отсутствии солнечного света.
А13. Укажите признаки темновой фазы фотосинтеза, отличающие ее от световой:
1)протекает на мембранах тилакоидов только при наличии солнечного света;
2)протекает на мембранах тилакоидов только при отсутствии солнечного света;
3)протекает в строме только при наличии солнечного света;
4)протекает в строме, как при наличии, так и в отсутствии солнечного света;
5)протекает на мембранах тилакоидов как при наличии, так и в отсутствии солнечного света.
А14. При фотосинтезе на наружной стороне мембраны тилакоида накапливаются электроны, источником которых является:
1) |
фотосистема II; |
2) |
строма хлоропласта; |
3) |
фотолиз воды; |
4) |
фотосистема I; |
5) |
АТФ-синтаза. |
|
|
214
А15. При фотосинтезе на внутренней стороне мембраны тилакоида накапливаются протоны, источником которых является:
1) |
фотосистема II; |
2) |
фотолиз воды; |
3) |
строма хлоропласта; |
4) |
фотосистема I; |
5) |
АТФ-синтаза. |
|
|
А16. В фотосистеме II молекула хлорофилла восстанавливается за счет электрона:
1)поступающего из стромы хлоропласта;
2)отдаваемого молекулой-ловушкой фотосистемы I;
3)поступающего из молекулы воды в результате фотолиза;
4)находящегося на наружной стороне тилакоида;
5)отделяющегося от молекулы кислорода.
А17. В фотосистеме I молекула хлорофилла восстанавливается за счет электрона:
1)отдаваемого молекулой-ловушкой фотосистемы II;
2)поступающего из стромы хлоропласта;
3)поступающего из молекулы воды в результате фотолиза;
4)находящегося на наружной стороне тилакоида;
5)отделяющего от молекулы кислорода.
А18. Протоны, образующиеся при фотолизе воды, далее:
1)постоянно находятся на внутренней стороне тилакоида в свободном состоянии;
2)переходят на наружную сторону мембраны, где присоединяют электроны и НАДФ+;
3)присоединяются к молекуле-ловушке фотосистемы II;
4)поступают в строму хлоропласта и там находятся в свободном состоянии;
5)присоединяются к молекуле-ловушке фотосистемы I.
А19. Молекулярный кислород, образующийся при фотолизе воды, далее:
1)присоединяется к молекуле-ловушке фотосистемы I;
2)накапливается в строме хлоропласта;
3)накапливается внутри тилакоида в свободном состоянии;
4)проникает через мембраны хлоропласта в атмосферу;
5)присоединяется к молекуле-ловушке фотосистемы II.
А20. Результатами световой фазы фотосинтеза являются:
1)образование АТФ;
2)выделение кислорода;
3)образование глюкозы;
4)образование комплекса НАДФ Н+Н+;
5)образование углекислого газа.
215
А21. Результатом темновой фазы фотосинтеза являются:
1)образование АТФ;
2)выделение кислорода;
3)образование глюкозы;
4)образование комплекса НАДФ Н+Н+;
5)образование крахмала.
А22. Укажите этапы превращения энергии в световой фазе фотосинтеза:
1)энергия химических связей органических веществ превращается в энергию макроэргических связей АТФ;
2)энергия макроэргических связей АТФ превращается в энергию химических связей органических веществ;
3)солнечная энергия превращается в электрохимическую энергию;
4)энергия химических связей органических веществ превращается в тепловую энергию;
5)электрохимическая энергия превращается в энергию макроэргических связей АТФ.
А23. Укажите этап превращения энергии в темновой фазе фотосинтеза:
1)энергия химических связей органических веществ превращается в энергию макроэргических связей АТФ;
2)энергия макроэргических связей АТФ превращается в энергию химических связей органических веществ;
3)солнечная энергия превращается в электрохимическую энергию;
4)энергия химических связей органических веществ превращается в тепловую энергию;
5)электрохимическая энергия превращается в энергию макроэргических связей АТФ.
А24. Установите последовательность путей перехода электронов в световой фазе фотосинтеза: а) электрон из фотосистемы II переходит в фотосистему I; б) электрон в строме хлоропласта соединяется с Н+ и НАДФ+; в) электрон из воды, после ее фотолиза, переходит в фотосистему II; г) электрон из фотосистемы I переходит в строму
хлоропласта. |
|
1) б→а→в→г; |
2) а→б→г→в; |
3) в→а→г→б; |
4) б→г→а→в; |
5) а→в→б→г. |
|
А25. Для синтеза одной молекулы глюкозы необходимо окислить:
1)2 молекулы НАДФ Н+Н+ и расщепить 4 молекулы АТФ;
2)4 молекулы НАДФ Н+Н+ и расщепить 8 молекул АТФ;
216
3)6 молекул НАДФ Н+Н+ и расщепить 10 молекул АТФ;
4)10 молекул НАДФ Н+Н+ и расщепить 14 молекул АТФ;
5)12 молекул НАДФ Н+Н+ и расщепить 18 молекул АТФ.
А26. Укажите перечень факторов окружающей среды, влияющих на скорость фотосинтез:
1)интенсивность падающего света, наличие влаги, концентрация кислорода, температура;
2)интенсивность падающего света, наличие влаги, концентрация углекислого газа, температура, наличие минеральных веществ;
3)концентрация кислорода и углекислого газа, наличие минеральных веществ, интенсивность падающего света;
4)наличие минеральных веществ, влаги, температура, концентрация азота и углекислого газа;
5)наличие минеральных веществ, влаги, температура, концентрация азота.
А27. Значение фотосинтеза заключается в том, что он:
1)является основным источником первичного органического вещества;
2)является единственным поставщиком свободного кислорода а атмосферу;
3)регулирует содержание азота в атмосфере;
4)регулирует содержание углекислого газа в атмосфере;
5)влияет на круговорот воды в биосфере.
Глава 7. Хранение и реализация наследственной информации
А1. Ядро называют информационным центром клетки, потому что:
1)в нем имеется ядрышко, содержащее рРНК;
2)его оболочка имеет поры, через которые иРНК поступает в цитоплазму;
3)в нем имеется ДНК, являющаяся местом хранения и воспроизведения наследственной информации;
4)оно заполнено ядерным соком, содержащим РНК;
5)в нем происходит сборка субъединиц рибосом.
А2. В ДНК закодирована информация о:
1)белках, тРНК, липидах;
2)белках, тРНК, рРНК;
3)белках, рРНК, полисахаридах;
217
4)белках, тРНК, фосфолипидах;
5)белках, липидах, полисахаридах.
А3. Генетический код представляет собой систему записи информации с помощью последовательности нуклеотидов:
1) А, Ц, У, Г; |
2) Г, А, Т, У; |
3) Ц, Т, А, Г; |
4) Т, А, У, Ц; |
5) У, Ц, Т, Г. |
|
А4. Укажите свойство кода, которое определяет количество нуклеотидов, кодирующих одну аминокислоту:
1) |
избыточный; |
2) |
триплетность; |
3) |
универсальность; |
4) |
однозначность; |
5) |
непрерывность. |
|
|
А5. Один и тот же нуклеотид не может одновременно входить в состав двух соседних нуклеотидов, потому что генетический код:
1) |
универсальный; |
2) |
триплетный; |
3) |
избыточный; |
4) |
однозначный; |
5) |
неперекрывающийся. |
|
|
А6. Каждый триплет кодирует только одну аминокислоту, так как ге-
нетический код: |
|
|
|
1) |
универсальный; |
2) |
триплетный; |
3) |
избыточный; |
4) |
однозначный; |
5) |
непрерывный. |
|
|
А7. Одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими триплетами, так как генетический код:
1) |
триплетный; |
2) |
избыточный; |
3) |
универсальный; |
4) |
однозначный |
5) |
однонаправленный |
|
|
А8. Укажите аминокислоты, которые кодируются только одним трип-
летом нуклеотидов: |
|
|
|
1) |
метионин и аланин; |
2) |
фенилаланин и пролин; |
3) |
метионин и триптофан; |
4) |
изолейцин и пролин; |
5) |
серин и цистеин. |
|
|
А9. Метионин и триптофан являются исключением из свойства генетичсского кода избыточность, потому что кодируются только одно-
значными триплетами в иРНК: |
|
|
|
1) |
АЦУ и ГЦГ; |
2) |
АУГ и УГГ; |
3) |
ЦУА и ГЦЦ; |
4) |
УАУ и ЦГА; |
5) |
УЦГ и АУГ. |
|
|
218
А10. если выпадет один из нуклеотидов, то при считывании информации его место займет нуклеотид из соседнего триплета, потому что
генетический код: |
|
|
|
1) |
универсальный; |
2) |
триплетный; |
3) |
непрерывный; |
4) |
однозначный; |
5) |
неперекрывающийся. |
|
|
А11. У всех живых организмов одинаковые триплеты кодируют одни и те же аминокислоты, так как генетический код является:
1) |
универсальным; |
2) |
избыточным; |
3) |
неперекрывающимся; |
4) |
непрерывным; |
5) |
однозначным. |
|
|
А12. Переписывание наследственной информации с материнской ДНК
на дочернюю ДНК называется: |
|
|
|
1) |
репарацией; |
2) |
трансляцией; |
3) |
реконструкцией; |
4) |
транскрипцией; |
5) |
репликацией. |
|
|
А13. Процесс копирования информации о структуре белка с гена ДНК
на иРНК называется: |
|
|
|
1) |
репликацией; |
2) |
трансляцией; |
3) |
реконструкцией; |
4) |
транскрипцией; |
5) |
репарацией. |
|
|
А14. Перевод последовательности нуклеотидов молекулы иРНК в последовательность аминокислот в молекуле белка называется:
1) |
репарацией; |
2) |
трансляцией; |
3) |
реконструкцией; |
4) |
транскрипцией; |
5) |
репликацией. |
|
|
А15.Установитепоследовательностьэтаповреализациинаследственной информации в клетке: а) трансляция; б) иРНК; в) транскрипция;
г) ДНК; д) белок. |
|
1) б→а→д→в→г; |
2) а→б→г→д→в; |
3) г→в→б→а→д; |
4) б→г→а→д→в; |
5) а→в→д→б→г. |
|
А16. Считывание кода в молекуле иРНК начинается со стартового кодона:
1) |
УАГ; |
2) УАА; |
3) |
АУГ; |
4) АГУ; |
5) |
УГА. |
|
А17. Терминирующими кодонами в гене ДНК являются:
1) |
УАА, ГАГ и УГА; |
2) УАГ, АУГ и УГА; |
3) |
УГА, УАГ и ГУГ; |
4) УАА, УАГ и УГА; |
5) |
УАУ, УАГ и УГА. |
|
219
А18. Активация аминокислоты представляет собой процесс взаимодействия:
1)аминоацил-тРНК-синтетазы и аминокислоты;
2)аминокислоты и тРНК;
3)аминокислоты и АТФ;
4)аминокислоты, АТФ и тРНК;
5)аминоацил-тРНК-синтетазы и тРНК.
А19. К акцепторному участку тРНК аминокислота присоединяется:
1)после того, как она активировалась энергией АТФ;
2)до того, как она активировалась энергией АТФ;
3)после того, как тРНК соединилась с иРНК;
4)одновременно с присоединением тРНК к иРНК;
5)до того, как тРНК соединилась с иРНК.
А20. В молекуле тРНК имеется антикодон, который служит для при-
соединения тРНК к: |
|
|
|
1) |
аминокислоте; |
2) |
АТФ; |
3) |
иРНК; |
4) |
рРНК; |
5) |
ДНК. |
|
|
А21. При трансляции рибосома делает «шаг» на один кодон вдоль цепи иРНК после того, как в ней:
1)окажется одна аминоацил-тРНК;
2)между двумя аминокислотами образовалась пептидная связь;
3)окажется две аминоацил-тРНК;
4)две аминокислоты окажутся рядом;
5)произойдет образование полипептида.
А22. В молекуле иРНК не несут информации об аминокислотах кодоны:
1) |
УАА, ГАГ и УГА; |
2) |
УАГ, АУГ и УГА; |
3) |
УГА, УАГ и ГУГ; |
4) |
УАА, УАГ и УГА; |
5) |
УАУ, УАГ и УГА |
|
|
А23. Реакциями матричного синтеза являются: |
|||
1) |
синтез белков; |
2) |
синтез жиров; |
3) |
синтез углеводов; |
4) |
синтез иРНК; |
5) |
самоудвоение ДНК. |
|
|
А24. В процессе репликации принимают участие:
1)цепь ДНК и нуклеотиды А, Т, Г, Ц;
2)рРНК и нуклеотиды А, Т, Г, Ц;
3)иРНК и нуклеотиды А, Т, Г, Ц;
4)тРНК и нуклеотиды А, У, Г, Ц;
5)участок ДНК и нуклеотиды А, У, Г, Ц.
220
