Биология. Тесты для школьников и абитуриентов. Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования
.pdfв) наличие клеточной стенки, хлоропластов и центриолей; г) запасной углевод − крахмал; д) нет правильного варианта ответа.
73*. В отличие от животной растительные клетки имеют:
а) клеточную стенку; |
д) вакуоль с клеточным соком; |
б) митохондрии; |
е) а + в + д; |
в) хлоропласты; |
ж) а + в + г + д. |
г) центриоли; |
|
74. Сходство клетки растений и животных заключается в наличии:
а) клеточной стенки, цитоплазмы и ядра; б) плазматической мембраны, цитоплазмы и ядра; в) ядра, вакуолей и центриолей;
г) плазмалеммы, митохондрий, клеточного центра и пластид.
2.3. Деление клетки
75*. После завершения эмбрионального периода развития животного перестают делиться и функционируют на протяжении всей последующей жизни организма:
а) нервные клетки; |
в) эпителиальные клетки; |
б) мышечные клетки; |
г) клетки костной ткани. |
76*. Многие специализированные клетки не размножаются в обычных условиях, но при повреждении органов и тканей, в состав которых они входят, их способность к делению восстанавливается. К ним относятся клетки:
а) эндокринных желез; |
в) печени; |
б) мышечной ткани; |
г) эмали зубов. |
77*. У растений постоянное деление характерно для клеток:
а) эпидермиса; |
г) перицикла; |
б) феллогена; |
д) б + в + г; |
в) камбия; |
е) а + б + в + г. |
78. Продолжительность клеточного цикла зависит:
а) от типа клетки и ее возраста; б) количества молекул ДНК в ядре;
31
в) температуры; г) времени суток; д) а + б + в; е) а + б + в + г.
79*. С учетом периода покоя клеточный цикл равен продолжительности жизни организма:
а) у клеток печени; б) нейронов;
в) клеток эндокринных желез; г) клеток подкожной жировой клетчатки.
80*. Клеточный цикл совпадает с жизнью особи:
а) у улотрикса и спирогиры; б) гидры и медузы; в) эвглены и хлореллы; г) дождевого червя.
81. В пресинтетический период (G1) интерфазы происходит:
а) рост клетки; б) синтез белков, РНК и АТФ;
в) увеличение количества органоидов; г) а + б + в.
82*. В S-периоде интерфазы митотического цикла происходит:
а) репликация молекул ДНК; б) синтез белков и цитокинез; в) увеличение количества РНК; г) удвоение центриолей; д) а + в + г; е) а + б + в + г.
83*. Для постсинтетического периода (G2) митотического цикла клетки характерны следующие процессы:
а) продолжение синтеза РНК и накапливание энергии АТФ; б) разрушение ядрышка; в) синтез тубулиновых белков и формирование микротру-
бочек; г) прекращение синтеза белка и всех видов РНК;
32
д) прекращение удвоения органоидов клетки; е) а + б + в.
84. Наиболее интенсивный синтез белков и АТФ происходит в периоде жизненного цикла клетки:
а) пресинтетическом (G1); б) синтетическом (S);
в) постсинтетическом (G2); г) митозе.
85. При митозе завершение образования веретена деления происходит:
а) в интерфазе; |
в) метафазе; |
б) профазе; |
г) анафазе. |
86. Веретено деления состоит из микротрубочек следующих типов:
а) аутосомных; |
в) центросомных; |
б) хромосомных; |
г) цитосомных. |
87. В анафазе митоза:
а) хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки;
б) происходит спирализация и утолщение хромосом, каждая из которых состоит из двух половинок − сестринских хроматид;
в) исчезает ядрышко, распадается ядерная оболочка и формируется веретено деления;
г) дочерние хромосомы (хроматиды) расходятся к полюсам клетки.
88*. Биологический смысл митоза состоит:
а) в строго равномерном распределении хромосом между дочерними клетками;
б) уменьшении числа хромосом в клетке; в) постоянном увеличении наследственной изменчивости
организмов благодаря различным комбинациям хромосом в дочерних клетках;
г) в том, что при половом размножении благодаря митотическому делению клеток поддерживается определенное и по-
33
стоянное число хромосом во всех поколениях каждого вида растений и животных.
89*. Биологическое значение митоза заключается в том, что благодаря равномерному распределению реплицированных хромосом между дочерними клетками:
а) обеспечивается образование генетически равноценных клеток;
б) обеспечивается большое разнообразие генетического состава спор и гамет;
в) сохранятся преемственность в ряду клеточных поколений; г) митоз является цитологической основой полового раз-
множения грибов, растений и животных; д) все ответы верны.
90. Путем митоза не делятся клетки:
а) кишечной палочки; |
в) хламидомонады; |
б) анабены; |
г) амебы. |
91*. В результате действия колхицина в течение одного митотического деления получены клетки растений ржи с 28 хромосомами. Каково гаплоидное число хромосом у ржи?
а) 7; |
б) 14; |
в) 21; |
г) 28. |
92*. Амитоз, или прямое деление, встречается:
а) у некоторых протистов; б) животных и человека (характерен для клеток печени, ро-
говицы глаза и др.); в) растений; г) а + б + в.
93. Самым экономичным способом деления клетки, при котором затраты энергии весьма незначительны, является:
а) амитоз; |
в) митоз; |
б) мейоз; |
г) простое бинарное деление. |
94. Простым бинарным делением размножаются клетки:
а) бактерий; б) цианобактерий;
в) плоских червей; г) паразитических животных.
34
95*. Биологическая сущность мейоза состоит в том, что в результате такого деления:
а) происходит равномерное распределение хромосом между дочерними клетками;
б) из одной материнской клетки с диплоидным набором хромосом возникают четыре гаплоидные клетки;
в) из одной диплоидной клетки возникают две диплоидные; г) структурные компоненты материнской клетки, в том числе и ДНК, распределяются между дочерними клетками произвольно, что повышает наследственную изменчивость организ-
мов каждого поколения.
96*. Мейотическое деление клетки характерно:
а) любой диплоидной клетке растений и животных; б) гаметоцитам животных;
в) клеткам эндосперма и семядолей цветковых растений; г) спорогенным клеткам растений.
97*. Второе мейотическое деление часто называют:
а) редукционным; |
г) митозом мейоза; |
б) эквационным; |
д) б + в + г. |
в) уравнительным; |
|
98*. В результате мейоза образуются:
а) клетки печени и роговицы глаза; б) споры растений и половые клетки животных; в) эпителиальные клетки; г) клетки эндокринных желез.
99*. В профазе I мейоза происходит:
а) спирализация хроматина с образованием хромосом; б) конъюгация гомологичных хромосом и образование би-
валентов; в) обмен участками гомологичных хромосом (кроссинго-
вер); г) расположение бивалентов в экваториальной плоскости
клетки; д) а + б + в;
е) а + б + в + г.
35
100. Сколько бивалентов имеется в метафазе I мейоза у человека?
а) 22; |
б) 23; |
в) 44; |
г) 46. |
101*. В анафазе I мейоза осуществляется:
а) разрушение ядерной оболочки и ядрышек; б) выстраивание бивалентов в области экватора клетки;
в) расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки; г) расхождение хроматид к полюсам клетки.
102. В анафазе ІІ мейоза:
а) завершается образование веретена деления; б) происходит конъюгация гомологичных хромосом и крос-
сингивер; в) сестринские хроматиды каждой хромосомы расходятся к
полюсам клетки; г) образуются две гаплоидные клетки.
103**. В клетках листьев мягкой пшеницы содержится 42 хромосомы. Сколько сестринских хроматид отходит к противоположным полюсам клетки в анафазу ІІ мейоза:
а) 14; |
б) 21; |
в) 42; |
г) 84. |
104**. Материнская клетка споры картофеля имеет 48 хромосом. В процессе мейоза между гомологичными хромосомами двух пар произошел кроссингивер. Сколько типов микроспор образовалось из материнской клетки споры?
а) 2; |
б) 4; |
в) 8; |
г) 16. |
105. Уменьшение вдвое числа хромосом при мейотическом делении ядра происходит:
а) в метафазе I; |
в) метафазе II; |
б) анафазе I; |
г) анафазе II. |
106*. Для организма с кариотипом 24 хромосомы в конце метафазы первого мейотического деления количество хромосом и хроматид в клетке составляет:
а) 48n 48c; |
в) 24n 24c; |
б) 24n 48c; |
г) 12n 24c. |
36
107*. Для человека, кариотип которого составляет 46 хромосом, после первого мейотического деления количество хромосом и хроматид в клетке равно:
а) 46n 92c; |
в) 23n 46c; |
б) 46n 46c; |
г) 23n 23c. |
108*. Какое соотношение между числом хромосом и хроматид характерно для соматической клетки после второго мейотического деления?
а) 1n 1c; |
в) 2n 1c; |
б) 1n 2c; |
г) 2n 2c. |
109. Биологическое значение мейоза заключается в том, что:
а) благодаря этому способу деления клетки поддерживается определенное и постоянное число хромосом во всех поколениях каждого вида эукариотных организмов;
б) обеспечивается чрезвычайное разнообразие генетического состава гамет в результате как кроссинговера, так и различного сочетания отцовских и материнских хромосом при их расхождении в анафазе I;
в) редукционное деление является цитологической основой бесполого размножения организмов;
г) все ответы верны.
110. Основные отличия мейоза от митоза:
а) мейоз включает в себя быстро следующие одно за другим деления клетки, а митоз – одно;
б) наличие конъюгации гомологичных хромосом; в) обмен участками гомологичных хромосом (кроссинговер);
г) образование четырех дочерних клеток, а при митозе – двух;
д) каждая дочерняя клетка получает половинный (гаплоидный) набор хромосом по сравнению с числом хромосом в материнской клетке, а при митозе – то же число хромосом;
е) мейоз у животных осуществляется только в половых железах (гонадах);
ж) все ответы верны.
111. Гибель (смерть) клеток обычно делят на две категории:
а) некроз; |
в) апоптоз; |
б) хлороз; |
г) некробиоз. |
37
112*. Генетически запрограммированная гибель клеток, или апоптоз, характерна для:
а) эритроцитов; б) клеток эпидермиса кожи и тонкого кишечника;
в) фолликулярных клеток яичника после овуляции и др.; г) а + б + в.
ÃЛ А В А 3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
ÈПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ 3.1. Энергетический обмен
1.Все живые организмы нуждаются в постоянном притоке энергии, необходимой:
а) для синтеза органических веществ и восстановления клеток и тканей;
б) активного транспорта веществ внутри клетки, из одних клеток в другие;
в) передачи нервных импульсов и движения организмов; г) поддержанияпостояннойтемпературытелаугомойотерм-
ных животных (птиц и млекопитающих); д) а + б + в + г.
2. Превращение питательных веществ у большинства гетеротрофных организмов включает ряд процессов:
а) расщепление биополимеров до более простых соединений;
б) всасывание простых низкомолекулярных соединений; в) транспорт веществ ко всем клеткам и тканям организма; г) использование питательных веществ на нужды организма; д) а + б + в + г.
3. Совокупность реакций расщепления сложных органических веществ, сопровождающихся выделением энергии, называется:
а) ассимиляцией; |
д) энергетическим обменом; |
б) диссимиляцией; |
е) б + в + д; |
в) катаболизмом; |
ж) б + г + д. |
г) анаболизмом; |
|
38
4*. Первый, или подготовительный, этап энергетического обмена происходит:
а) в пищеварительном тракте животных; б) в цитоплазме клеток; в) только в митохондриях;
г) в митохондриях и комплексе Гольджи.
5**. При гликолизе осуществляется:
а) расщепление молекул липидов и выделение энергии, необходимой для нужд клетки;
б) ферментативное расщепление глюкозы с образованием двух молекул молочной кислоты и двух молекул АТФ;
в) многоступенчатое бескислородное расщепление молекулы глюкозы с образованием двух молекул пировиноградной кислоты и двух молекул АТФ;
г) окисление молекулы глюкозы до пировиноградной и молочной кислот с образованием двух молекул АТФ.
6. Переносчиком атомов водорода в реакциях гликолиза является:
а) НАДФ; |
б) НАД; |
в) ФАД; |
г) ГМФ. |
7*. Анаэробное дыхание осуществляют:
а) многие виды бактерий, микроскопических грибов и простейших;
б) мышечные клетки животных; в) некоторые кишечные паразиты (например, лентецы,
аскариды); г) все ответы верны.
8*. При расщеплении углеводов наибольшее количество молекул АТФ синтезируется:
а) при распаде полисахаридов (например, крахмала или гликогена) на моносахариды;
б) в процессе гликолиза; в) в цикле Кребса; г) в дыхательной цепи.
9. В процессе полного окисления одной молекулы глюкозы синтезируется следующее количество молекул АТФ:
а) 2; |
б) 18; |
в) 36; |
г) 38. |
39
10. Кислородный этап аэробного дыхания проходит:
а) в цитоплазме; б) митохондриях;
в) комплексе Гольджи; г) эндоплазматическом ретикулуме.
11*. Основными конечными продуктами цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса) являются:
а) молочная и щавелево-уксусная кислоты; б) пировиноградная кислота, НАД.Н + Н+ и АТФ;
в) щавелево-уксусная кислота, НАД.Н+Н+, ФАД · Н2 и АТФ; г) щавелево-уксусная кислота, ФАД·Н2 и АДФ.
12. Сходство процессов брожения в бактериальных клетках и в скелетных мышцах человека в условиях кислородного голодания состоит в образовании:
а) молочной кислоты; б) мочевины;
в) щавелево-уксусной кислоты; г) фосфоэнолпирувата.
13*. При интенсивной тренировке вам стало жарко и участилось дыхание, но не сразу, а лишь через 5−10 мин. Почему?
а) интенсивное движение приводит к тому, что через короткий промежуток времени происходит расщепление высокоэнергетических органических веществ − липидов, сопровождающееся выделением значительного количества энергии и, как следствие, нагреванием и усиленным потоотделением;
б) после быстрого расходования энергии АТФ происходит расщепление глюкозы, сопровождающееся усиленным потреблением кислорода и, как следствие, учащением дыхательных движений;
в) вначале мышцы работают за счет имеющейся в клетках АТФ; после ее израсходования начинается расщепление глюкозы, сопровождающееся выделением энергии. Примерно половина этой энергии используется на синтез новых молекул АТФ, а вторая половина рассеивается в виде тепла, и, как следствие, вам становится жарко;
г) а + б + в.
40
