Биология. Тесты для школьников и абитуриентов. Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования
.pdf111*. Полиплоидия особенно часто встречается у растений (около трети видов растений нашей планеты − полиплоиды); это связано с тем, что у растительных организмов весьма широко распространены:
а) гермафродитизм (самоопыление); б) апомиксис (партеногенез); в) вегетативное размножение; г) а + б + в.
112*. В основе резкого увеличения продуктивности полиплоидных форм культурных растений лежит явление:
а) панмиксии; |
в) гетерозиса; |
б) полимерии; |
г) кодоминирования. |
113. Известны следующие типы хромосомных мутаций (перестроек, или аберраций):
а) нехватки, или дефишенси; б) делеции; в) дупликации; г) конверсии;
д) инверсии и транслокации; е) а + б + в + д; ж) а + б + в + г + д.
114. Обмен участками между двумя негомологичными хромосомами называется:
а) конверсией; |
в) транслокацией; |
б) инверсией; |
г) делецией. |
115. Наследственное заболевание человека – синдром «кошачьего крика» – обусловлено:
а) потерей концевого участка короткого плеча 5-й хромосомы; б) выпадением участка 5-й хромосомы в средней ее части; в) многократным повторением генов, локализованных в од-
ном участке половой хромосомы; г) неизвестной причиной.
116. Существует несколько типов генных мутаций:
а) дупликации; |
в) делеции; |
б) вставки; |
г) инверсии; |
81
д) замена нуклеотидных пар; е) а + г + д; ж) а + б + в + г + д.
117. Заболевание человека – серповидно-клеточная анемия – является следствием:
а) генной мутации; |
в) полиплоидии; |
б) хромосомной перестройки; |
г) анеуплоидии. |
118*. Сущность закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова состоит в том, что:
а) генетически близкие виды имеют сходный набор генов; б) у неродственных видов живых организмов сходные при-
знаки встречаются сравнительно редко; в) виды и роды, связанные друг с другом единством проис-
хождения, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости;
г) виды живых организмов, обитающие в одинаковых условиях, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости.
119**. В основе закона гомологических рядов фенотипической изменчивости у родственных видов лежит представление:
а) о закономерном наследовании благоприобретенных признаков всеми живыми организмами;
б) единстве их происхождения путем дивергенции от одного предка в процессе естественного отбора;
в) единстве их происхождения путем конвергенции (схождения) признаков у особей разных видов в процессе естественного отбора;
г) значительной роли модификационной изменчивости в эволюции органического мира.
120. Изучение наследственности и изменчивости человека сопряжено с большими трудностями, основными причинами которых являются:
а) невозможность направленных скрещиваний для последующего генетического анализа;
б) невозможность экспериментального получения мутаций; в) позднее половое созревание; г) малое количество потомков в каждой семье;
82
д) медленная смена поколений;
е) сложный кариотип (2n = 46) с большим числом групп сцепления;
ж) а + б + в + г + д + е.
121*. В составе генома человека на долю нуклеотидных последовательностей, кодирующих белки, приходится около:
а) 3 %; |
б) 16 %; |
в) 35 %; |
г) 72 %. |
122. При изучении наследственности и изменчивости человека используются следующие методы:
а) генеалогический; |
д) дерматоглифический; |
б) близнецовый; |
е) популяционно-статистический; |
в) цитогенетический; |
ж) а + б + в + г + д + е. |
г) биохимический; |
|
123. Монозиготные, или идентичные, близнецы могут появиться в том случае, если:
а) одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом; б) одна яйцеклетка оплодотворяется двумя сперматозоидами; в) две яйцеклетки оплодотворяются одним сперматозоидом.
124. Близнецовый метод основан на сравнении развития признаков у монозиготных близнецов:
а) с однополыми дизиготными близнецами; б) воспитанными вместе;
в) воспитанными раздельно, в разных социально-экономи- ческих и природно-климатических условиях;
г) а + б + в.
125. Наследственные болезни человека условно можно подразделить на следующие группы:
а) генные; б) хромосомные;
в) заболевания с наследственной предрасположенностью; г) а + б + в.
126*. Примерами генных болезней, связанных с нарушением аминокислотного метаболизма, являются:
а) альбинизм; |
в) фенилкетонурия; |
б) атеросклероз; |
г) синдром Марфана. |
83
127. Одним из наиболее распространенных заболеваний человека, связанного с нарушением углеводного обмена, является:
а) серповидно-клеточная анемия; б) гипертония; в) сахарный диабет;
г) бронхиальная астма.
128*. К заболеваниям человека с наследственной предрасположенностью относятся:
а) ревматизм и сахарный диабет; б) шизофрения и бронхиальная астма;
в) гипертония и ишемическая болезнь сердца; г) а + б + в.
129*. Основной причиной синдрома Дауна (трисомия по
21-й паре хромосом) является нарушение процесса:
а) репарации молекулы ДНК; б) репликации молекулы ДНК; в) митоза; г) мейоза;
д) транскрипции.
130*. Какой тип мутаций, происходящих у человека, имеет наибольшие шансы проявиться в следующем поколении?
а) аутосомная доминантная; б) аутосомная рецессивная;
в) сцепленная с полом доминантная; г) сцепленная с полом рецессивная.
131**. Мужчина, страдающий наследственной болезнью, женился на здоровой женщине. В этой семье родилось пятеро детей: два мальчика и три девочки. Все девочки (но ни один из мальчиков) унаследовали болезнь отца. Определите тип наследования этой болезни:
а) аутосомный доминантный; б) аутосомный рецессивный;
в) доминантный, сцепленный с Х-хромосомой; г) рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой; д) сцепленный с Y-хромосомой.
84
132*. К числу признаков, наследующихся по аутосомно-ре- цессивному типу, относятся:
а) рыжие волосы, альбинизм; б) гемофилия, дальтонизм;
в) подверженность полиомиелиту, фенилкетонурия; г) веснушки, катаракта глаз, хрупкость костей.
133. Генетическая консультация обязательна при вступлении в брак:
а) лиц старше 30−40 лет; б) работающих на производстве с вредными условиями труда; в) родственников; г) а + б + в.
134*. Диетическое и гормональное лечение применяется при таких наследственных болезнях, как:
а) полиомиелит; б) сахарный диабет; в) фенилкетонурия;
г) серповидно-клеточная анемия; д) болезнь Дауна.
135*. Антимутагенное действие оказывают:
а) низкая температура и видимый свет; б) некоторые витамины и серосодержащие аминокислоты
(цистеин, цистин, метионин); в) непредельные жирные кислоты и катехин, содержащийся
в чае и кофе; г) а + б + в.
ÃЛ А В А 6. СЕЛЕКЦИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
6.1.Селекция растений, животных и микроорганизмов
1.Однородная группа (популяция) микроорганизмов, искусственно созданная человеком и имеющая определенные наследственные особенности, называется:
а) биотипом; б) физиологической расой; в) сортом; г) штаммом.
85
2. Основными методами селекции являются:
а) гибридизация; |
в) мутагенез; |
б) отбор; |
г) а + б + в. |
3. Основными направлениями селекции являются:
а) получение высокоурожайных сортов растений, плодовитых и продуктивных пород животных;
б) улучшение качества продукции; в) совершенствование физиологических свойств растений
(скороспелость, зимостойкость, устойчивость к болезням и неблагоприятным климатическим условиям);
г) оптимизация обмена веществ, результатом которой является отзывчивость растений на удобрения, полив; «оплата корма» животными;
д) а + б + в; е) а + б + в + г.
4. Значительное ускорение селекционного процесса и становление его на качественно новую основу стало возможным прежде всего благодаря использованию:
а) разнообразных методов экспериментального мутагенеза; б) методов биотехнологии, культуры клеток и тканей; в) тестов для ранней диагностики селекционной перспек-
тивности исходного материала; г) методов управления процессами рекомбинации и эффек-
тивности отбора наиболее ценных генотипов с нужным для человека комплексом признаков.
5*. В селекционной работе массовый отбор наиболее эффективен в отношении:
а) количественных признаков; б) качественных признаков, контролируемых только одним
геном; в) качественных признаков, контролируемых одним или не-
сколькими генами; г) полигенных признаков с низким коэффициентом насле-
дования.
6. Методгибридизации,прикоторомвкачествеисходныхформ используются близкородственные организмы, называется:
86
а) аллополиплоидией; |
в) инбридингом; |
б) аутбридингом; |
г) автополиплоидией. |
7. Чтобы перевести большинство генов сорта (или породы) в гомозиготное состояние, используют:
а) мутагенез; |
в) аутбридинг; |
б) инбридинг; |
г) индивидуальный отбор. |
8*. Инбридинг применяют для получения гомозигот с целью:
а) усиления доминантности признака; б) закрепления хозяйственно ценных признаков, сохраняю-
щихся у потомков; в) получения полиплоидных потомков;
г) усиления жизненной силы потомков.
9. При близкородственном скрещивании часто наблюдается:
а) повышенная жизнеспособность гибридов в сравнении с исходными родительскими формами;
б) ослабление организмов, их постепенное вырождение; в) гетерозиготизация потомков; г) отсутствие реакции потомков на воздействие неблаго-
приятных факторов среды.
10. Межвидовые гибриды обычно отличаются:
а) повышенной плодовитостью и жизнеспособностью; б) ослабленностью, их постепенным вырождением; в) бесплодностью;
г) высокой чувствительностью ко всем факторам среды обитания.
11*. Аутбридинг позволяет поддерживать свойства организмов или улучшать их в ряду поколений гибридов благодаря тому, что в этом случае:
а) наблюдается гомозиготизация потомков, что имеет первостепенное значение в повышении их продуктивности;
б) возрастает гетерозиготность организмов, вследствие чего гибриды первого поколения часто оказываются более жизнеспособными и плодовитыми, чем их родительские формы;
в) соотношение доминантных и рецессивных аллелей в генотипах гибридов остается без изменений;
г) нет правильного ответа.
87
12*. Явление повышенной жизнеспособности и продуктивности гибридов первого поколения по сравнению с обеими родительскими формами называется:
а) гибридной мощностью; |
в) индукцией; |
б) экспрессией; |
г) гетерозисом. |
13. Кратное увеличение числа наборов хромосом одного вида называется:
а) автополиплоидией; |
в) аллополиплоидией; |
б) гетерополиплоидией; |
г) анеуплоидией. |
14*. Метод гибридизации, в основе которого лежит процесс аллополиплоидии, получил название:
а) близкородственное скрещивание; б) реципрокное скрещивание; в) отдаленная гибридизация; г) возвратное скрещивание.
15*. Гибрид, образованный диплоидным набором хромосом от одного и диплоидным набором хромосом от другого вида, называется:
а) гетероплоидом; б) автотетраплоидом;
в) аллотетраплоидом; г) амфидиплоидом.
16**. Положительный эффект автополиплоидии наиболее четко проявляется в следующих случаях:
а) у видов с меньшим, нежели у видов с бóльшим, числом хромосом;
б) видов с бóльшим, нежели у видов с меньшим, числом хромосом;
в) перекрестноопыляющихся растений в сравнении с самоопылителями;
г) самоопыляющихся растений; д) у растений, используемых для получения зеленой массы,
а не для получения семян; е) а + в + д; ж) б + г + д.
88
6.2.Биотехнология
17.Под биотехнологией понимается:
а) сознательное производство необходимых человеку продуктов и материалов с помощью живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов;
б) использование наук о природе (биологии, химии, физики) и инженерных наук (например, электроники) применительно к биосистемам и биоиндустрии;
в) использование наук о природе и инженерных наук применительно к биосистемам и биоиндустрии, чтобы снабдить биологическое сообщество требуемыми продуктами и услугами;
г) все ответы верны.
18*. Биотехнология базируется на протекающих в живых системах физиолого-биохимических процессах, в результате которых осуществляется:
а) выделение энергии; б) синтез и расщепление продуктов метаболизма;
в) формирование химических и структурных компонентов клетки;
г) а + б + в.
19. Главными направлениями биотехнологии являются:
а) производство с помощью микроорганизмов и культивируемых эукариотических клеток биологически активных соединений, лекарственных препаратов, белков и др.;
б) использование биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды и для защиты растений от вредителей и болезней;
в) создание новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов;
г) а + б + в.
20. Объектами биотехнологии являются:
а) вирусы и бактерии; б) грибы, растения и животные;
в) изолированные клетки и их органоиды; г) а + б + в.
89
21. Генетическая инженерия − раздел молекулярной генетики, связанный:
а) с целенаправленным созданием новых молекул ДНК, способных размножаться в клетке хозяина и осуществлять контроль за синтезом необходимых метаболитов клетки;
б) расшифровкой структуры генов, их синтезом и клонированием;
в) вставкой выделенных из клеток живых организмов или вновь синтезированных генов в клетки растений и животных с целью направленного изменения их наследственных свойств;
г) а + б + в.
22. В основе клеточной инженерии лежит:
а) использование методов культивирования изолированных клеток и тканей на искусственной питательной среде в регулируемых условиях;
б) способность клеток растений и животных в результате регенерации формировать целый организм из единичной клетки; в) способность изолированных протопластов клеток одних видов сливаться с протопластами других видов живых организмов и получать в соответствующих условиях новые
гибриды; г) все ответы верны.
23*. Для осуществления переноса генов от одного вида организмов другому необходимо выполнить несколько операций. Правильно укажите их последовательность:
1) клонирование гена в новом хозяине с обеспечением его работы; 2) выделение генов из клеток бактерий, грибов, растений или животных; 3) введение гибридной плазмидной ДНК, содержащей нужный ген, в клетки хозяина; 4) соединение (сшивание) отдельных фрагментов ДНК любого происхождения в единую молекулу в составе плазмиды.
а) 4, 1, 3, 2; б) 2, 4, 3, 1; в) 2, 3, 4, 1.
24*. Ферменты разрезания двухцепочечной ДНК на короткие участки (полиндромы) получили название:
а) ДНК-полимеразы; |
в) ДНК-лигазы; |
б) рестриктазы; |
г) эндонуклеазы. |
25*. Молекула ДНК, способная самостоятельно реплицироваться в клетках различных организмов и обеспечивать
90
