Биология. Тесты для школьников и абитуриентов. Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования
.pdf3.2.Пластический обмен
3.2.1.Фотосинтез и хемосинтез
14.Совокупность реакций синтеза сложных органических веществ из более простых называется:
а) ассимиляцией; |
в) анаболизмом; |
б) катаболизмом; |
г) диссимиляцией. |
15. К пластическому обмену относятся:
а) фотосинтез и хемосинтез; б) синтез белков, жиров, нуклеиновых кислот; в) гликолиз; г) а + б + в.
16. Различают следующие типы автотрофных организмов:
а) фототрофные; |
в) литотрофные; |
б) хемотрофные; |
г) фотохемотрофные. |
17. К фототрофным (фотосинтезирующим) организмам относятся:
а) цианобактерии, зеленые и пурпурные бактерии; б) амеба и эвглена; в) водоросли и растения; г) а + б + в.
18*. К группе фотосинтезирующих пигментов относятся:
а) хлорофиллы; |
д) фикобилины; |
б) каротиноиды; |
е) а + б + д; |
в) антоцианы; |
ж) а + б + в + г + д. |
г) флавоны; |
|
19. Фикобилины (фикоэритрин и фикоцианин) характерны для:
а) бурых и красных водорослей; б) споровых растений;
в) цианобактерий и красных водорослей; г) цианобактерий и диатомовых водорослей.
41
20. Сложным эфиром двухосновной хлорофиллиновой кислоты и двух остатков спиртов − фитола (С20Н39ОН) и метанола (СН3ОН) – являются:
а) хлорофилл а; |
в) каротины; |
б) хлорофилл b; |
г) ксантофиллы. |
21. Центральное место в молекуле хлорофилла занимает атом:
а) железа; |
в) азота; |
б) марганца; |
г) магния. |
22*. Фотосистемой называется:
а) совокупность фотосинтетической единицы (группы из 200−400 молекул хлорофилла) и ферментов, обеспечивающих транспорт электронов;
б) фоторецепторная мембрана, содержащая желтые пигменты;
в) совокупность всех светочувствительных пигментов клетки растений;
г) совокупность пигментов хлоропластов и вакуолей.
23. Фотосистема I имеет максимум поглощения света в области:
а) 550 нм; |
в) 680 нм; |
б) 620 нм; |
г) 750 нм. |
24. Световая фаза фотосинтеза осуществляется:
а) на мембранах тилакоидов; б) в строме хлоропластов;
в) на наружной и внутренней мембранах хлоропластов; г) а + б + в.
25*. При фотолизе воды происходит образование:
а) протонов и электронов; б) ионов водорода; в) свободного кислорода; г) а + б + в.
26. Энергия света при фотосинтезе непосредственно используется растительной клеткой:
а) для перехода молекул хлорофилла в возбужденное состояние;
42
б) синтеза АТФ и восстановления НАДФ; в) фотоокисления (фотолиза) воды;
г) восстановления фосфоглицериновой кислоты (ФГК) до моносахаридов;
д) а + б + в; е) а + б + в + г.
27*. Электрохимический мембранный потенциал водорода при функционировании электрон-траспортной цепи создается в результате активного переноса протонов:
а) из стромы хлоропласта внутрь тилакоида; б) из цитоплазмы в строму хлоропласта; в) от одного тилакоида к другому;
г) из внутритилакоидного пространства в строму хлоропласта.
28*. Исходными веществами для реакций световой фазы фотосинтеза являются:
а) хлорофилл а, Н2О, СО2, АТФ, НАДФ+ ; б) хлорофилл а, Н2О, АДФ, НАДФ+, неорганический фосфат; в) хлорофилл b, Н2О, АДФ, НАДФ+, Н3РО4 ;
г) пигменты хлоропластов, Н2О, НАД·Н + Н+, АДФ, Н3РО4.
29. В световую фазу фотосинтеза происходит образование:
а) крахмала, аминокислот и АТФ;
б) О2 из СО2; в) глюкозы из СО2 и Н2О;
г) АТФ, НАДФ·Н + Н+ и О2.
30. В темновой фазе фотосинтеза идет образование:
а) АТФ; б) НАДФ·Н + Н+;
в) органических веществ; г) неорганических веществ.
31**. При синтезе каких органических веществ в хлоропластах зеленых растений может быть использован образуемый в темновую фазу фотосинтеза (в цикле Кальвина) глицеральдегид-3-фосфат?
а) глюкозы; б) аминокислот и белков;
43
в) глицерола и жирных кислот; г) а + б + в.
32*. Фотофосфорилирование − это процесс:
а) гидролитического отщепления от АТФ фосфатной группы с образованием АДФ;
б) образования АТФ из АДФ и Н3РО4 в хлоропластах; в) транспорта протонов и электронов через внутреннюю
мембрану митохондрий; г) восстановления углекислого газа в органические соеди-
нения.
33. Для восстановления в цикле Кальвина СО2 до молекулы глюкозы необходимо:
а) 12 молекул НАДФ·Н + Н+ и 18 молекул АТФ; б) 12 молекул НАДФ·Н + Н+ и 12 молекул АТФ; в) 18 молекул НАДФ·Н + Н+ и 12 молекул АТФ; г) 18 молекул НАДФ·Н + Н+ и 18 молекул АТФ.
34*. С4-фотосинтез характерен для таких растений, как:
а) кукуруза, сахарный тростник, сорго; б) рожь, ячмень, кукуруза, просо;
в) сахарный тростник, сахарная свекла, пшеница, ячмень; г) кукуруза, рис, ячмень, свекла.
35**. При повышении температуры до 30−35 °С скорость фотосинтеза у большинства видов растений умеренной зоны снижается, потому что:
а) снижается интенсивность возбуждения электронов в молекулах хлорофилла;
б) снижается электрохимический мембранный потенциал до 20 мВ, в результате чего перестает работать протонная помпа; в) закрываются устьица, что препятствует проникновению
СО2 в клетки; г) начинается денатурация ферментов, катализирующих
темновые реакции фотосинтеза.
36. Уникальность и общебиологическое значение фотосинтеза определяется тем, что:
а) этот процесс является основным источником образования органических веществ;
44
б) он является единственным источником свободного кислорода на Земле;
в) благодаря фотосинтезу регулируется содержание СО2 в среде обитания растений;
г) а + б + в.
37*. Назовите фототрофные организмы, у которых при фотосинтезе не выделяется молекулярный кислород:
а) цианобактерии; б) зеленые бактерии;
в) пурпурные серные бактерии; г) колониальные водоросли; д) все ответы верны.
38*. Зеленые фотосинтезирующие бактерии в качестве доноров электронов используют:
а) сероводород; |
в) карбоновые кислоты; |
б) серу; |
г) спирты. |
39. Источником энергии при хемосинтезе является процесс окисления таких неорганических соединений, как:
а) сероводород и сера; б) аммиак и азотистая кислота; в) водород;
г) оксидные соединения железа и марганца; д) а + б + в + г; е) а + б + в.
40. Открытие бактериального хемосинтеза принадлежит:
а) К.А. Тимирязеву; |
в) М.Д. Хетчу и К.Р. Слэку; |
б) С.И. Виноградскому; |
г) М. Кальвину. |
3.2.2.Биосинтез белка
41.Генетическим кодом называется:
а) определенная последовательность аминокислот в молекуле белка;
б) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК или рРНК и последовательностью аминокислот в молекуле белка;
45
в) определенная последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК или иРНК;
г) свойственная живым организмам единая система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот о первичной структуре определенных белков.
42. Свойство генетического кода, свидетельствующее о том, что один кодон (триплет) кодирует только одну аминокислоту, называется:
а) универсальностью; |
в) вырожденностью; |
б) однозначностью; |
г) пунктуальностью. |
43*. Генетический код является неперекрывающимся. Это означает, что:
а) каждый нуклеотид может входить в состав многих тысяч и даже миллионов триплетов в ДНК и РНК;
б) каждая аминокислота кодируется известным сочетанием из трех последовательно расположенных нуклеотидов;
в) один и тот же нуклеотид не может входить одновременно в состав двух соседних триплетов;
г) один и тот же нуклеотид не может входить в состав двух соседних триплетов, кодирующих одну и ту же аминокислоту.
44*. Множественность генетического кода выражается в том, что одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими триплетами (от 2 до 6). Шестью триплетами может кодироваться:
а) лейцин; |
в) пролин; |
б) изолейцин; |
г) серин. |
45. Универсальность генетического кода свидетельствует о том, что:
а) каждый триплет кодирует несколько аминокислот; б) одна и та же аминокислота может кодироваться несколь-
кими триплетами; в) у всех живых организмов одинаковые триплеты кодиру-
ют одинаковые аминокислоты; г) один и тот же триплет у разных видов живых организмов
может кодировать разные аминокислоты.
46*. Только одним триплетом кодируются следующие аминокислоты:
46
а) метионин и триптофан; |
в) лизин и валин; |
б) треонин и фенилаланин; |
г) лейцин и цистеин. |
47. Число нуклеотидов в иРНК молекулы белка, состоящей из 21 аминокислотного остатка, равно:
а) 21; |
б) 42; |
в) 63; |
г) 84. |
48*. Ген − это (отметьте определение, наиболее точно соответствующее понятию о гене):
а) определенная последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК или иРНК;
б) функциональный участок молекулы ДНК, несущий в себе информацию о структуре одного белка;
в) участок молекулы ДНК (у некоторых вирусов РНК), кодирующий первичную структуру полипептида, молекулы транспортной или рибосомной РНК;
г) функционально неделимый участок молекулы ДНК или РНК, несущий в себе информацию о структуре одного фермента.
49. Биосинтез молекул иРНК на соответствующих участках ДНК называется:
а) трансдукцией; |
в) трансформацией; |
б) трансляцией; |
г) транскрипцией. |
50. Транскрипцией называют процесс:
а) активирования аминокислот; б) синтеза белка; в) синтеза фосфолипидов;
г) считывания наследственной информации с молекулы ДНК на молекулу иРНК.
51*. Транскрипция в клетках эукариот осуществляется:
а) в ядре; б) митохондриях и хлоропластах;
в) цитоплазме; г) а + б + в.
52*. С участка одной из цепей молекулы ДНК, имеющего нуклеотидную последовательность ЦАГТЦАГТАГЦТ, осуществляется транскрипция, причем матрицей служит
47
комплементарная цепь. В этом случае нуклеотидная последовательность синтезируемой иРНК будет иметь следующий вид:
а) ГТЦАГТЦАТЦГА; |
в) ЦУГАЦГАТЦГЦТ; |
б) ЦАГУЦАГУАГЦУ; |
г) ГУЦАГУЦУЦЦГА. |
53. Для передачи генетической информации с ДНК, находящейся в ядре, к месту синтеза белка требуется посредник. Таким посредником является:
а) АТФ; |
в) рРНК; |
б) тРНК; |
г) иРНК. |
54*. Процесс перевода кодовой последовательности нуклеотидов иРНК в первичную структуру белка (полипептидную цепочку) называется:
а) трансляцией; |
в) трансдукцией; |
б) транскрипцией; |
г) транслокацией. |
55*. Стартовыми кодонами в молекуле иРНК являются следующие триплеты:
а) АУГ и ГУГ; |
в) ГЦА и ЦГА; |
б) УАА и УАГ; |
г) ГУГ и ЦЦГ. |
56**. Не соответствует определению понятия «кодон» следующее утверждение:
а) участок иРНК, состоящий из трех нуклеотидов; б) дискретная единица генетического кода; в) локализован в составе тРНК или рРНК; г) кодирует одну аминокислоту;
д) служит сигналом для начала или завершения белкового синтеза.
57**. Реакциями матричного синтеза являются:
1) репликация ДНК; 2) синтез углеводов; 3) синтез липидов; 4) синтез всех видов РНК; 5) синтез стероидных гормо-
нов; 6) синтез белков. |
в) 1, 2, 4, 6; |
а) 1, 4, 5; |
|
б) 1, 4, 6; |
г) 1, 3, 4, 6. |
58*. Выберите триплеты, которые не кодируют аминокислоту, а служат сигналом о прекращении синтеза полипеп-
тидной цепочки на рибосоме:
48
а) УАА, УАГ и УГА; |
в) ААУ, УАГ и ГГУ; |
б) УАГ, ГУГ и ГУЦ; |
г) УАА, УАЦ и ГУГ. |
59*. Активированной аминокислотой называется:
а) комплекс из фермента аминоцил-тРНК-синтетазы, аминокислоты и иРНК;
б) комплекс из фермента аминоцил-тРНК-синтетазы и аминокислоты;
в) аминокислота, которая соединяется с тРНК при помощи макроэргической связи;
г) комплекс из аминокислоты, АТФ и рРНК.
60*. Каким должен быть антикодон тРНК, соответствующий кодону 5′-АГЦ-3′ в иРНК?
а) 5′-УЦГ-3′; |
в) 5′-АГЦ-3′; |
б) 3′-УЦГ-5′; |
г) 5′-УЦА-3′. |
61*. Определите последовательность нуклеотидов в антикодонах тРНК, если известно, что нетранскрибируемая цепь молекулы ДНК имеет следующий вид 5′-ЦГТАГЦТАГАЦТ-3′:
а) 5′-ГЦАУЦГАУЦУГА-3′; |
в) 5′-ЦГАУЦГУАЦУГА-3′; |
б) 3′-ЦГААГЦААГАЦУ-5′; |
г) 5′-ЦГУАГЦУАЦАГУ-3′. |
62*. Взаимодействие между антикодоном тРНК и комплементарным кодоном иРНК:
а) катализируется ферментом аминоацил-тРНК-синтетазой; б) осуществляется ковалентными связями; в) обеспечивается водородными связями;
г) осуществляется при непосредственном участии НАД·Н+Н+.
63. Готовая к трансляции иРНК включает 420 нуклеотидов. Сколько аминокислотных остатков будет в молекуле синтезируемого белка?
а) 140; |
в) примерно 360; |
б) 280; |
г) примерно 420. |
64**. Молекула белка включает 250 аминокислотных остатков. Установите длину (в нанометрах) определяющего
49
его гена, если известно, что расстояние между двумя соседними нуклеотидами в молекуле ДНК составляет 0,34 нм:
а) 125; |
в) 255; |
б) 175; |
г) 750. |
65**. При транскрипции образуется иРНК с последовательностью азотистых оснований ААУЦЦГГАУУАА. Перед транскрипцией в молекуле ДНК удален интрон ТЦА перед последним кодоном, не считая терминирующего. Какова последовательность нуклеотидов кодирующей цепи молекулы ДНК?
а) ААТЦЦГТЦАГГАТАА; |
в) ТТАГТЦАЦЦТЦААТТ; |
б) ТТАГГЦЦТАТЦААТТ; |
г) ААТГГЦТЦАЦТААТТ. |
66. Последняя стадия реализации генетической информации происходит:
а) в нуклеоплазме; б) на рибосомах; в) в лизосомах;
г) на внутренней мембране ядерной оболочки.
67*. В доставке белков с места их синтеза к биологической мембране, где осуществляется их секреция, принимают участие:
а) сигнальные транспортные белок-углеводные комплексы цитоплазмы;
б) структурные элементы цитоскелета; в) цитоплазма; г) сократительные белки гиалоплазмы.
68*. Для образования одной пептидной связи в молекуле белка требуется не менее … энергии:
а) 40 кДж; |
б) 80 кДж; |
в) 120 кДж; |
г) 200 кДж. |
69. Синтез одной молекулы белка длится: |
|
||
а) 1 с; |
б) 3−4 с; |
в) 1 мин; |
г) 3−4 мин. |
70. За всю жизнь организм человека обновляет белки в среднем около:
а) 10 раз; |
б) 50 раз; |
в) 100 раз; |
г) 200 раз. |
50
