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

Биология. Тесты для школьников и абитуриентов. Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
992 Кб
Скачать

а) окситоцин и вазопрессин; б) инсулин и адреналин; в) грамицидин С и пролактин;

г) брадикинин и некоторые опиаты.

42. Все признаки и свойства клеток зависят от содержащихся в них специфических белков. Специфичность белков определяется:

а) количеством и составом (набором) аминокислот; б) последовательностью расположения аминокислот в по-

липептидной цепочке; в) пространственным расположением полипептидной це-

почки; г) а + б + в.

43*. Вторичная структура характерна для таких белков, как:

а) кератин и инсулин;

в) коллаген и миоглобин;

б) миозин и фиброин;

г) а + б + в.

44*. Третичную структуру имеют следующие белки:

а) гемоглобин;

в) трипсин;

б) миоглобин;

г) химозин.

45. Третичная структура белка стабилизируется следующими связями:

а) только водородными и ионными; б) дисульфидными, водородными, ионными и гидрофобно-

гидрофильными взаимодействиями; в) только ковалентными; г) только нековалентными.

46. Ковалентные дисульфидные связи образуются между атомами серы, входящими в состав:

а) аргинина;

в) серина;

б) цистеина;

г) фенилаланина.

47*. Серосодержащими аминокислотами полипептидной цепочки являются:

а) цистеин и цистин;

в) серин и тирозин;

б) метионин;

г) аспарагин.

11

48*. Сложными белками являются:

а) фибрин и фибриноген; б) гемоглобин и иммуноглобулины;

в) сывороточный альбумин крови и фермент трипсин; г) нуклеопротеины и гликопротеины; д) а + б + в; е) б + в + г;

ж) а + б + в + г.

49*. Белок, вырабатываемый иммунной системой организма в ответ на проникновение в его клетки чужеродного вещества, называется:

а) антигеном;

в) иммуноглобулином;

б) антителом;

г) интерфероном.

50. Четвертичная структура белка представляет собой комплекс из … белков с третичной организацией:

а) двух;

г) двенадцати;

б) четырех;

д) все ответы верны.

в) восьми;

 

51. Процесс нарушения нативной (естественной) структуры белка называется:

а) репарацией;

в) ренатурацией;

б) репатриацией;

г) денатурацией.

52*. Способность белков к ренатурации лежит в основе такого важнейшего свойства организма, как:

а) энергозависимость;

в) рост и развитие;

б) раздражимость;

г) размножение.

53. Белки в клетке выполняют следующие функции:

а) структурную, каталитическую и транспортную; б) защитную, сократительную и регуляторную; в) рецепторную, энергетическую и сигнальную; г) а + б + в.

54*. Транспортную функцию выполняют такие белки, как:

а) гемоглобин и миоглобин; б) альбумины и глобулины; в) пепсин и трипсин; г) а + б + в.

12

55*. Сократительную (двигательную) функцию выполняют следующие белки:

а) актин;

г) тубулин;

б) коллаген;

д) а + в + г;

в) миозин;

е) а + б + в + г.

56. К белкам, выполняющим защитную функцию, относятся:

а) интерферон;

г) тромбин;

б) фибриноген;

д) а + б + в + г.

в) тромбопластин;

 

57*. Сигнальная функция (прием сигналов из внешней среды) характерна для следующих белков клеточных мембран:

а) фитохром;

в) опсин;

б) фитонцид;

г) а + б + в.

58. Небелковая часть фермента, представленная в виде катионов неорганических веществ, называется:

а) активным центром;

в) кофактором;

б) апоферментом;

г) коферментом.

59. Небелковая часть фермента, представленная низкомолекулярным органическим соединением, называется:

а) коферментом;

в) коэнзимом;

б) кофактором;

г) апоферментом.

60. Скорость ферментативных реакций зависит:

а) от природы и концентрации фермента и субстрата; б) температуры и кислотности среды; в) влажности воздуха;

г) размеров клеток, наличия или отсутствия клеточной оболочки;

д) а + б + в + г.

61*. Роль ферментов как биологических катализаторов заключается:

а) в повышении энергии активации, т.е. в присутствии фермента требуется больше энергии для придания реакционной способности молекулам, вступающим в реакцию;

13

б) снижении энергии активации, т.е. в присутствии фермен-

та требуется меньше энергии для придания реакционной способности вступающим в реакцию молекулам;

в) ускорении биохимических реакций без изменения их общих результатов.

62. Биологический катализ отличается необычайно высокой степенью специфичности благодаря тому, что каждый фермент:

а) катализирует только один тип реакции; б) действует только на один тип связи;

в) может связываться только с определенным субстратом; г) а + б + в.

63*. Активным центром фермента выступает (-ют):

а) функциональная группа какого-то органического вещества (например, ОН-группа серина);

б) отдельная аминокислота; в) несколько аминокислотных остатков (в среднем от 3 до 12),

расположенных в определенном порядке; г) витамины и ионы металлов; д) а + б + в + г.

64. Нуклеиновые кислоты были открыты в 1869 г. биохимиком:

а) Р. Вирховым;

в) Ф. Мишером;

б) Х.А. Кребсом;

г) И.И. Мечниковым.

65. В состав любого нуклеотида ДНК входят:

а) одно из четырех азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин или цитозин), пентозный сахар рибоза и остаток фосфорной кислоты;

б) азотистое основание (аденин, гуанин, тимин или цитозин), глюкоза и остаток фосфорной кислоты;

в) азотистое основание (аденин, гуанин, тимин или урацил), дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты;

г) азотистое основание (аденин, гуанин, тимин или цитозин), дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты.

66*. В полинуклеотидной цепочке соседние нуклеотиды связаны между собой ковалентной связью, которая образуется между:

14

а) их фосфатными группами; б) фосфатной группой одного нуклеотида и 3′-гидроксиль-

ной группой пентозного сахара другого; в) 3′-гидроксильной группой пентозы одного нуклеотида и

5′-гидроксильной группой пентозы другого; г) фосфатной группой одного нуклеотида и 5′-гидроксиль-

ной группой пентозы другого.

67. Комплементарные пары нуклеотидов в молекуле ДНК удерживаются связями:

а) ковалентными;

в) водородными;

б) ионными;

г) гидрофобными.

68*. В молекуле ДНК отсутствует следующий тип связи:

а) гидрофобные взаимодействия; б) дисульфидные;

в) N-гликозидная;

г) 3′-5′-фосфодиэфирная.

69. Пуриновыми азотистыми основаниями являются:

а) аденин и урацил;

в) гуанин и урацил;

б) тимин и цитозин;

г) аденин и гуанин.

70. К пиримидиновым основаниям относятся:

а) аденин, тимин и цитозин; б) гуанин, урацил и тимин; в) тимин, цитозин и урацил; г) аденин, цитозин и урацил.

71**. Какое пуриновое основание в молекуле ДНК образует три водородные связи с пиримидиновым основанием в комплементарной паре?

а) аденин;

в) цитозин;

б) гуанин;

г) тимин.

72. Правило Чаргаффа сводится к тому, что:

а) у всякого организма в молекуле ДНК число адениловых нуклеотидов равно числу тимидиловых, а число гуаниловых − числу цитидиловых;

15

б) в молекуле ДНК сумма нуклеотидов, содержащих пуриновые азотистые основания, равна сумме нуклеотидов, содержащих пиримидиновые азотистые основания;

в) у всякого организма в молекуле иРНК количество пуриновых азотистых оснований равно количеству пиримидиновых азотистых оснований.

73*. Если одна из цепей ДНК имеет нуклеотидную последовательность 3′-ААГЦЦГТААЦГ-5′, то вторая цепь будет иметь такую последовательность нуклеотидов:

а) 5′-ТТЦГГЦАТТГЦ-3′; б) 3′-ТТГЦГЦТААЦГ-5′; в) 5′-ТТЦГГЦТТАЦГ-3′; г) 5′-ТТЦГГЦУТТГЦ-3′.

74. Важнейшим свойством ДНК является ее способность:

а) к денатурации;

в) репликации;

б) ренатурации;

г) репарации.

75*. Под действием различных физических и химических агентов могут возникать повреждения ДНК в виде:

а) димеров тимина; б) сшивок между нитями или с белком; в) разрывов молекулы;

г) появления нуклеотидов аномальной структуры; д) а + б + в + г; е) б + в + г.

76*. Способность клеток всех организмов к самовосстановлению поврежденной первичной структуры ДНК получила название:

а) репликация;

в) редупликация;

б) репарация;

г) ренатурация.

77*. В молекуле ДНК тимидиловый нуклеотид составляет

18 % от общего количества нуклеотидов. Определите количество (в %) каждого из остальных видов нуклеотидов:

а) А − 36, Г − 28, Ц − 18; б) А − 18, Г − 48, Ц − 16; в) А − 18, Г − 32, Ц − 32.

16

78*. Длина молекулы ДНК у человека составляет:

а) от 0,5 мм до 10 мм;

в) от 0,25 мм до 40 мм;

б) от 1 мм до 20 мм;

г) от 10 мм до 60 мм.

79. ДНК в эукариотической клетке обнаружена:

а) только в ядре; б) в ядре, митохондриях и лизосомах;

в) ядре, хлоропластах и митохондриях; г) ядре, центриолях и рибосомах.

80*. Точная репликация ДНК возможна благодаря:

а) комплементарности азотистых оснований нуклеотидов; б) генетическому коду; в) конъюгации гомологичных хромосом при мейозе;

г) специфичности фермента ДНК-азы.

81*. В молекуле иРНК на долю адениловых нуклеотидов приходится 24 %. Определите процентное содержание гуаниловых нуклеотидов:

а) 24 %;

в) 52 %;

б) 26 %;

г) определить невозможно.

82. РНК отличается от ДНК тем, что:

а) в ее молекулу вместо дезоксирибозы входит рибоза; б) в ее состав вместо тимидилового нуклеотида входит ури-

диловый; в) ее молекула представляет собой одну цепь, а ДНК имеет

две полинуклеотидные цепи; г) она локализована не только в ядре, митохондриях и хло-

ропластах, как ДНК, но и в цитоплазме; д) а + б + в + г.

83. Самое высокое содержание молекул РНК в клетке приходится на долю:

а) иРНК;

б) тРНК;

в) рРНК.

84. Содержание транспортной РНК в клетке (от всех видов РНК) составляет:

а) 3−5 %;

в) 60 %;

б) 15 %;

г) 80 %.

17

85*. Какие органические вещества клетки могут функционировать как информационные молекулы?

а) нуклеиновые кислоты;

г) углеводы;

б) белки;

д) а + б + г;

в) липиды;

е) а + б + в + г.

86. Главный универсальный поставщик энергии в клетках всех живых организмов:

а) углеводы;

в) жиры;

б) белки;

г) АТФ.

87. Молекула АТФ представляет собой нуклеотид, образованный:

а) азотистым основанием аденином, пятиуглеродным сахаром рибозой и тремя остатками фосфорной кислоты;

б) аденином, дезоксирибозой и остатком фосфорной кислоты; в) гуанином, рибозой и тремя остатками фосфорной кислоты; г) аденином, дезоксирибозой и тремя остатками фосфорной

кислоты.

88. АТФ содержится в каждой клетке:

а) в митохондриях и хлоропластах; б) ядре;

в) растворимой фракции цитоплазмы (гиалоплазме); г) а + б + в.

89*. АТФ образуется в следующих органоидах:

а) ядро, митохондрии и лизосомы; б) ядро, хлоропласты и комплекс Гольджи; в) митохондрии и хлоропласты; г) митохондрии и рибосомы.

ÃЛ А В А 2. КЛЕТКА — СТРУКТУРНАЯ

ÈФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

2.1.Клеточная теория

1.Открытие клетки принадлежит:

а) Т. Шванну;

в) Р. Гуку;

б) М. Мальпиги;

г) Р. Броуну.

18

2. Одноклеточные организмы (бактерии, инфузории, амебы) открыл:

а) Р. Гук;

в) А. ван Левенгук;

б) М. Мальпиги;

г) Н. Грю.

3. Наличие в растительных организмах тканей, состоящих из клеток, установил:

а) Ш. Бриссо-Мирбе;

в) А. ван Левенгук;

б) Ж.-Б. Ламарк;

г) М. Шлейден.

в) Я. Пуркине;

 

4. Ядро в клетках растений впервые описал:

а) Я. Пуркине;

в) К. Бэр;

б) Р. Броун;

г) Р. Вирхов.

5. Создателем клеточной теории (1839 г.) является:

а) Р. Броун;

в) Р. Вирхов.

б) Т. Шванн;

г) М. Шлейден.

6. Основными положениями клеточной теории были следующие:

а) как растительные, так и животные организмы состоят из клеток;

б) клетки растительных и животных организмов близки друг к другу по строению и функциональному назначению;

в) каждая клетка способна к самостоятельной жизнедеятельности;

г) а + б + в.

7. «Клетка может возникнуть только из предшествующей клетки в результате ее деления», – такое важное дополнение в клеточную теорию внес:

а) Р. Вирхов;

в) И.Д. Чистяков;

б) К. Бэр;

г) Э. Страсбургер.

8. Современная клеточная теория включает следующие основные положения:

а) клетка − элементарная живая система, способная к самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению, является основой строения, функционирования и развития всех живых организмов;

19

б) клетки всех живых организмов сходны по строению, химическому составу и основным проявлениям жизнедеятельности; в) в многоклеточном организме клетки специализированы по выполняемым функциям и образуют ткани, из которых по-

строены органы и системы органов; г) а + б + в.

9. Важнейшими задачами цитологии как науки являются:

а) изучение строения, химического состава и функционирования клеток и их структурных компонентов;

б) познание процессов воспроизведения клеток, их приспособления к условиям среды;

в) исследование особенностей строения специализированных клеток, развития специфических клеточных структур;

г) а + б + в.

10. Методами изучения структурной и функциональной организации клеток являются:

а) световая и электронная микроскопия; б) методы цито- и гистохимии; в) дифференциальное центрифугирование; г) рентгеноструктурный анализ;

д) авторадиография, кино- и фотосъемка; е) а + б + в + г + д.

11*. Пространственное расположение и физические свойства атомов и группировок атомов (например, в молекулах белков), входящих в состав клеточных структур, можно определить с помощью:

а) электронной микроскопии; б) рентгеноструктурного анализа;

в) дифференциального центрифугирования; г) метода авторадиографии.

2.2.Строение клетки

12.Плазматическая мембрана, или плазмалемма, животной клетки состоит:

а) из липидов, белков и целлюлозы; б) белков, фосфолипидов и моносахаридов;

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]