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