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

3)в последовательности нуклеотидов в гене;

4)в количестве генов в хромосоме;

5)в положении генов в паре негомлогичных хромосом.

А20. Выберите изменения, возможные при хромосомных мутациях: а) вставка пары нуклеотидов; б) потеря одной хромосомы; в) удвоение участка хромосомы; г) выпадение участка хромосомы; д) обмен участками между негомологичными хромосомами; е) выпадение

пары нуклеотидов; ж) поворот участка хромосомы на 180°.

1) б, в, д, ж;

2) а, в, г, д;

3) в, г, д, ж;

4) а, б, г, е;

5) б, в, г, д.

 

А21. Установите соответствие:

ТИПы ХРОМОСОМНыХ МУТАЦИЙ: 1. Делеция. 2. Дупликация. 3. Инверсия. 4. Транслокация.

ИЗМеНеНИЯ В СТРУКТУРе ХРОМОСОМ: а) обмен участками между негомологичными хромосомами; б) выпадение участка хромосомы; в) удвоение участка хромосомы; г) поворот участка хро-

мосомы на 180°.

 

1) 1б; 2а; 3в; 4г;

2) 1б; 2в; 3г; 4а;

3) 1а; 2в; 3б; 4г;

4) 1г; 2а; 3в; 4б;

5) 1в; 2г; 3б; 4а.

 

А22. Хромосома имеет последовательность генов ABCDEFGH. Укажите последовательность генов в хромосоме после: а) дупликации; б) инверсии по фрагменту EFG.

1)а) ABCDEFDEFGH; б) ABCDGFEH;

2)а) ABCGFEDH; б) ABCDEFDEFGH;

3)а) ABCGH; б) ABCDEFDEFGH;

4)а) ABCDEFDEFGH; б) ABCGH;

5)а) ABCGH; б) ABCGHDEF.

А23.Выберите изменения, возможные при геномных мутациях: а) увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному; б) увеличение числа хромосом менее чем на гаплоидный набор; в) удвоение участка хромосомы; г) выпадение участка хромосомы; д) изменение положения участка хромосомы; е) уменьшение числа хромосом менее чем на гаплоидный набор; ж) поворот участка хромосомы на 180°.

1) б, в, г;

2) а, б, д;

3) б, в, е;

4) г, д, ж;

5) а, б, е.

 

А24. К геномным мутациям относятся:

1)полиплоидия;

2)инверсия;

251

3)гетероплоидия (анеуплоидия);

4)дупликация;

5)транслокация.

А25. Из полиплоидного ряда представителей рода Паслен с кариотипом 24 хромосомы выберите набор хромосом триплоида, тетраплоида, гексаплоида, октаплоида: а) 12; б) 24; в) 36; г) 48; д) 60; е) 72;

ж) 96; з) 108.

1) а, б, в, г;

2) а, б, д, з;

3) б, в, г, е;

4) в, г, е, ж;

5) г, б, е, з.

 

А26. Из гетероплоидного ряда мухи дрозофилы с кариотипом 8 хромосом выберите набор хромосом моносомика, нулисомика, трисоми-

ка: а) 6; б) 7; в) 8; г) 9; д) 10; е) 11.

1) б, а, г;

2) а, б, д;

3) б, в, е;

4) г, д, ж;

5) а, б, е.

 

А27. Установите соответствие:

ТИПы МУТАЦИЙ: 1. Хромосомные. 2. Геномные.

ВИДы МУТАЦИЙ: а) полиплоидия; б) делеция; в) транслокация; г) гетероплоидия (анеуплоидия); д) инверсия; е) дупликация.

1)

1абве; 2гд;

2) 1авге; 2бд;

3)

1бвгд; 2ае;

4) 1авде; 2бг;

5)

1бвде; 2аг.

 

А28. Укажите типы мутаций в зависимости от вида клеток, в которых

они произошли:

 

 

1) хромосомные;

2)

доминантные;

3) соматические;

4)

рецессивные;

5) генеративные.

 

 

А29. Выберите типы мутаций в зависимости от их влияния на жизнеспособность и плодовитость особей: а) полезные; б) доминантные; в) соматические; г) летальные; д) рецессивные; е) полулетальные;

ж) нейтральные.

 

1) б, в, е, ж;

2) а, в, г, д;

3) в, г, д, е;

4) а, г, е, ж;

5) б, в, д, е.

 

А30. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости

установил:

 

 

1)

В. Иогансен;

2)

Т. Морган;

3)

У. Бэтсон;

4)

Н. И. Вавилов;

5)

Г. де Фриз.

 

 

252

А31. Выберите возможности практического применения закона гомологических рядов: а) дает возможность поиска нужного признака; б) не позволяет найти нужный признак; в) дает возможность использования в качестве моделей животных с заболеваниями, аналогичными как у человека; г) позволяет предвидеть возможность появления определенных мутаций; д) не позволяет предсказать возможность появления определенных мутаций.

1) б, а, г;

2) а, в, г;

3) б, в, е;

4) г, д, ж;

5) а, б, е.

 

А32. Выберите из приведенных все возможные виды трудностей при изучении наследственности и изменчивости человека: а) невозможность экспериментального получения мутаций; б) позднее половое созревание; в) медленная смена поколений; г) наличие близнецов; д) малое количество потомков в одной семье; е) возможность анализировать большие выборки людей.

1) б, в, д, е;

2) а, в, г, д;

3) б, в, г, д;

4) в, г, д, е;

5) а, б, в, д.

 

А33. Выберите методы изучения наследственности и изменчивости человека: а) цитогенетический; б) генеалогический; в) гибридологический; г) биохимический; д) близнецовый; е) дерматоглифический; ж) молекулярно-генетический.

1) а, б, в, г, д, е;

2) б, в, г, д, е, ж;

3) а, б, г, д, е, ж;

4) а, в, г, д, е, ж;

5) а, б, в, г, д, е.

 

А34. Установите соответствие:

МеТОДыГеНеТИКИЧеЛОВеКА:1.Генеологический.2.Близнецовый. 3. Цитогенетический. 4. Популяционно-статистический.

ВОЗМОЖНОСТИ МеТОДА: а) позволяет установить вклад генотипа и условий среды в формирование фенотипа; б) позволяет установить частоту встречаемости генов, генотипов, фенотипов в группах организмов; в) применяется для диагностики хромосомных болезней; г) позволяет установить тип наследования и тип взаимо-

действия генов.

 

1) 1б; 2а; 3в; 4г;

2) 1б; 2в; 3г; 4а;

3) 1г; 2б; 3а; 4в;

4) 1г; 2а; 3в; 4б;

5) 1в; 2г; 3б; 4а.

 

А35 Установите соответствие:

МеТОДы ГеНеТИКИ ЧеЛОВеКА: 1. Дерматоглифический. 2. Биохимический. 3. Соматической гибридизации. 4. Молекулярногенетический.

253

ВОЗМОЖНОСТИ МеТОДА: а) позволяет получать гибридные клетки разных видов организмов; б) позволяет изучать структуру ДНК, выделять гены, размножать их; в) используется для идентификации личности, установления родства; г) позволяет проводить качественный и количественный анализ специфических метаболитов

и ферментов.

 

 

1) 1б; 2а; 3в; 4г;

2) 1б; 2в; 3г; 4а;

3) 1г; 2б; 3а; 4в;

4) 1в; 2г; 3а; 4б;

5) 1в; 2г; 3б; 4а.

 

 

А36. Генными наследственными болезнями являются:

1)

синдром Дауна;

2)

фенилкетонурия;

3)

гемофилия;

4)

синдром «кошачьего крика»;

5)

шестипалость.

 

 

А37. Хромосомными наследственными болезнями являются:

1)синдром Дауна;

2)фенилкетонурия;

3)синдром Кляйнфельтера;

4)альбинизм;

5)синдром Шерешевского-Тернера.

А38. Причиной синдрома Шерешевского-Тернера является:

1)трисомия по Х хромосоме;

2)трисомия по Y хромосоме;

3)моносомия по Х хромосоме;

4)трисомия по 21 аутосоме;

5)моносомия по 21 хромосоме.

А39. Причиной синдрома Дауна является:

1)трисомия по Х хромосоме;

2)трисомия по Y хромосоме;

3)моносомия по Х хромосоме;

4)трисомия по 21 аутосоме;

5)моносомия по 21 хромосоме.

Раздел VI. СЕЛЕКЦИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

Глава 13. Селекция организмов

А1. Установите соответствие:

ОРГАНИЗМы: 1. Животные. 2. Бактерии. 3. Растения. ИСКУССТВеННО СОЗДАННые ЧеЛОВеКОМ ГРУППы ОР-

ГАНИЗМОВ ОДНОГО ВИДА: а) сорта; б) породы; в) штаммы.

254

1) 1в; 2б; 3а;

2) 1б; 2в; 3а;

3) 1б; 2а; 3в;

4) 1а; 2в; 3б;

5) 1в; 2а; 3б.

 

А2. Основными видами отбора в селекции являются: 1) индивидуальный отбор; 2) движущий отбор; 3) половой отбор; 4) массовый отбор; 5) естественный отбор.

А3. Выделение человеком группы особей, сходных по одному или нескольким желаемым признакам без проверки их генотипа, называется:

1)индивидуальным отбором;

2)движущим отбором;

3)половым отбором;

4)массовым отбором;

5)естественным отбором.

А4. При массовом отборе, применяемом в селекции:

1)выделяют особей по генотипу;

2)оценивают потомство каждого организма в ряду поколений;

3)выделяют особей по фенотипу без проверки генотипа;

4)осуществляют контроль наследования желаемого признака у потомков;

5)проводят оценку всего потомства по желаемому признаку в каждом поколении.

А5. Отбор, при котором получают и оценивают потомство каждого отдельного организма в ряду поколений, при обязательном контроле наследования интересующих селекционеров признаков, называется:

1)

естественным;

2)

движущим;

3)

половым;

4)

массовым;

5)

индивидуальным.

 

 

А6. При индивидуальном отборе, применяемом в селекции:

1)не проводят оценку потомства каждого организма в ряду поколений;

2)оценивают потомство каждого отдельного организма в ряду поколений;

3)выделяют особей по фенотипу без проверки генотипа;

4)осуществляют контроль наследования интересующего признака у потомков;

5)результаты отбора неустойчивы.

А7. Установите соответствие:

ВИДы ИСКУССТВеННОГО ОТБОРА: 1. Индивидуальный. 2. Массовый.

255

ХАРАКТеРНые ОСОБеННОСТИ: а) приводит к получению новых пород или сортов; б) результаты отбора неустойчивы; в) отбор проводится по генотипу; г) позволяет получать чистые линии; д) отбор проводится по фенотипу; е) повышает гомозиготность; ж) в результате расщепления не все потомки могут унаследовать хозяйственно цен-

ные признаки.

 

1) 1абгж; 2вде;

2) 1авге; 2бдж;

3) 1бвдж; 2аге;

4) 1авгж; 2бде;

5) 1вгде; 2абж.

 

А8. Основными методами гибридизации в селекции являются:

1)инбридинг;

2)аутбридинг;

3)автополиплоидия;

4)полиплоидия;

5)отдаленная гибридизация.

А9. Метод гибридизации, при котором в качестве исходных форм используются потомки одних и тех же родителей, либо потомки скрещиваются с родительскими формами, называется:

1)аллоплоидией;

2)аутбридингом;

3)автополиплоидией;

4)инбридингом;

5)отдаленной гибридизацией.

А10. При инбридинге, как методе гибридизации, используемом в селекции:

1)получают гетерозисные формы;

2)вредные мутации переходят в гетерозиготное состояние;

3)большинство генов переходит в гомозиготное состояние;

4)образуются аллоплоидные формы;

5)не происходит расщепления по хозяйственно ценным признакам в ряду поколений.

А11. Гомозиготность организмов при селекции можно усилить путем:

1)

аллоплоидии;

2)

инбридинга;

3)

аутбридинга;

4)

отдаленной гибридизации;

5)

автополиплоидии.

 

 

А12. Закрепить хозяйственно ценные признаки породы или сорта в чистом виде позволяет метод гибридизации:

1)

аутбридинг;

2)

автополиплоидия;

3)

аллоплоидия;

4)

отдаленная гибиридизация;

5)

инбридинг.

 

 

256

А13. При инбридинге часто наблюдается инбредная депрессия, которая характеризуется:

1)возрастанием гетерозиготности организмов;

2)снижением жизнеспособности потомства;

3)переходом вредных рецессивных мутаций в гомозиготное состояние;

4)появлением комбинации полезных признаков;

5)снижением плодовитости потомства.

А14. Метод гибридизации, при котором проводится межпородное или межсортовое скрещивание, называется:

1)аллоплоидией;

2)аутбридингом;

3)автополиплоидией;

4)инбридингом;

5)отдаленной гибридизацией.

А15. При аутбридинге, как методе гибридизации, используемом в селекции:

1)получают гетерозисные формы;

2)вредные мутации переходят в гетерозиготное состояние;

3)большинство генов переходит в гомозиготное состояние;

4)образуются аллоплоидные формы;

5)может происходить расщепление по хозяйственно ценным признакам в ряду поколений.

А16. Гетерозиготность организмов при селекции можно усилить пу-

тем:

 

 

 

1)

гетерозиса;

2)

инбридинга;

3)

аутбридинга;

4)

автополиплоидии;

5)

аллоплоидии.

 

 

А17. Создать комбинацию хозяйственно ценных признаков, которые по отдельности характеризовали исходные породы или сорта данного вида, позволяет метод гибридизации:

1)

аутбридинг;

2)

автополиплоидия;

3)

аллоплоидия;

4)

отдаленная гибиридизация;

5)

инбридинг.

 

 

А18. При аутбридинге часто наблюдается гетерозис, который характеризуется:

1)возрастанием жизнеспособности потомства;

2)снижением жизнеспособности потомства;

3)переходом вредных рецессивных мутаций в гетерозиготное состояние;

257

4)появлением комбинации полезных признаков;

5)повышением плодовитости потомства.

А19. Установите соответствие:

МеТОДы ГИБРИДИЗАЦИИ В СеЛеКЦИИ: 1. Инбридинг. 2. Аутбридинг.

ПОСЛеДСТВИЯ ГИБРИДИЗАЦИИ: а) закрепляются хозяйственно ценные признаки; б) повышается жизнеспособность потомства; в) вредные рецессивные мутации переходят в гетерозиготное состояние; г) снижается жизнеспособность потомства; д) вредные рецессивные мутации переходят в гомозиготное состояние; е) появ-

ляются гетерозисные формы.

 

1)

1аге; 2бве;

2) 1авд; 2бге;

3)

1бгд; 2аве;

4) 1агд; 2бве;

5)

1 вде; 2абг.

 

А20. Метод гибридизации, при котором скрещиваются организмы, относящихся к разным видам и родам, называется:

1)аллоплоидией;

2)аутбридингом;

3)автополиплоидией;

4)инбридингом;

5)отдаленной гибридизацией.

А21. В селекции для восстановления плодовитости у межвидовых гибридов используют:

1)индуцированный мутагенез;

2)автополиплоидию;

3)инбридинг;

4)аллоплоидию;

5)аутбридинг.

Глава 14. Биотехнология

А1. Область деятельности человека, связанная с производством продуктов и материалов с помощью живых организмов, культивированных клеток и биологических процессов, называется:

1) селекцией; 2) химической технологией;

3) сельским хозяйством; 4) пищевой промышленностью;

5) биотехнологией.

А2. Теоретической основой для развития биотехнологии послужили науки:

1)

биохимия;

2)

биофизика;

3)

микробиология;

4)

генетика;

5)

неорганическая химия.

 

 

258

А3. Практической основой для современной биотехнологии являются:

1)селекция;

2)естественный отбор;

3)генетическая инженерия;

4)химическая технология;

5)клеточная инженерия.

А4. Культивирование в специальных условиях клеток разных организмов и осуществление с ними различных манипуляций, применяемое в биотехнологии, называется:

1)отдаленной гибридизацией;

2)генетической инженерией;

3)соматической гибридизацией;

4)клеточной инженерией;

5)индуцированным мутагенезом.

А5. Метод клеточной инженерии, используемый для создания линии клеток, продуцирующих биологически активные вещества, и их последующего культивирования в промышленных масштабах, называется:

1)методом культуры тканей;

2)экстракорпоральным оплодотворением;

3)методом клеточных культур;

4)соматической гибридизацией;

5)индуцированным мутагенезом.

А6. Метод клеточной инженерии, используемый для быстрого размножения медленно растущих растений, называется:

1)методом клеточных культур;

2)экстракорпоральным оплодотворением;

3)соматической гибридизацией;

4)методом культуры тканей;

5)индуцированным мутагенезом.

А7. Укажите правильную последовательность этапов размножения растений с помощью метода культуры тканей: а) разделение клеток; б) получение проростка; в) исходное растение; г) посадка проростка в грунт; д) культивирование клеток на питательной среде; е) выделение образовательной ткани.

1) б→а→д→в→г→е;

2) в→е→а→д→б→г;

3) г→в→б→а→е→д;

4) б→г→е→а→д→в;

5) а→е→в→д→б→г.

 

А8. Метод слияния разных типов клеток одного организма или клеток организмов разных видов, используемый для получения гибридов, которые невозможно получить путем скрещивания особей, называется:

1)методом клеточных культур;

2)экстракорпоральным оплодотворением;

259

3)методом культуры тканей;

4)соматической гибридизацией;

5)индуцированным мутагенезом.

А9. Укажите правильную последовательность этапов получения межвидовых гибридов растений путем соматической гибридизации: а) выделение клеток; б) выращивание гибридных проростков; в) растения разных видов; г) посадка проростков в грунт; д) перенос клеток на питательную среду; е) слияние клеток.

1) б→а→д→в→г→е;

2) в→а→д→е→б→г;

3) г→в→б→а→е→д;

4) б→г→е→а→д→в;

5) а→е→в→д→б→г.

 

А10. Методом соматической гибридизации были получены гибриды:

1)

томата и картофеля;

2)

огурца и тыквы;

3)

вишни и сливы;

4)

табака и картофеля;

5)

моркови и петрушки.

 

 

А11. Метод оплодотворения яйцеклеток в лабораторных условиях с последующей имплантацией зиготы в матку называется:

1)методом клеточных культур;

2)экстракорпоральным оплодотворением;

3)методом культуры тканей;

4)соматической гибридизацией;

5)индуцированным мутагенезом.

А12. Целенаправленное внедрение генов из клеток одних организмов в клетки других организмов, применяемое в биотехнологии, называется:

1)генетической инженерией;

2)отдаленной гибридизацией;

3)соматической гибридизацией;

4)клеточной инженерией;

5)индуцированным мутагенезом.

А13. Методы генетической инженерии позволили осуществить в про-

мышленных масштабах синтез:

 

 

1)

тироксина;

2)

инсулина;

3)

интерферона;

4)

гликогена;

5)

тестостерона.

 

 

А14. Главными инструментами генетической инженерии являются:

1)метод клеточных культур;

2)экстракорпоральное оплодотворение;

3)ферменты;

260

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]