Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Биология. Полный курс подготовки к тестированию и экзамену

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

1) 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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]