 
        
        modul_1
.docxСписок заданий
| 1 | 1 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | Укажите характерную черту симбиотической теории происхождения эукариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | клетка-хозяин анаэробный прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | митохондрии это плтомки аэробных прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | пластиды произошли от фотосинтезирующих бактерий | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | структуры, содержащие ДНК, возникли из нескольких геномов, связанных с оболочкой клетки-хозяина | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетка-хозяин аэробный прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | эукариотические клетки возникли в результате проникновения в клетку-хозяина других эукариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | Назовите характерную черту ивагинационной гипотезы происхождения эукариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | структуры, содержащие ДНК, возникли из нескольких геномов, связанных с оболочкой клетки-хозяина | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | ядро и мембранные органоиды сформировались за счет впячивания плазматической мембраны | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетка-хозяин анаэробный прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | митохондрии это плтомки аэробных прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | эукариотические клетки возникли в результате проникновения в клетку-хозяина других эукариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 3 | 
 | 
 | 
 | Ядерная оболочка | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | имеет поры | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | состоит из внешней и внутренней мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | участвует в проведении нервных импульсов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образует хромосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | регулирует протекание митотического цикла | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 4 | 
 | 
 | 
 | Какое из положений клеточной теории принадлежит Р.Вирхову | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | всякая клетка происходит от другой клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | все организмы состоят из клеток | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | каждая клетка есть некое самостоятельное целое | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетка — элементарная живая система | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетка – саморегулирующаяся система | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 5 | 
 | 
 | 
 | Симбиотическая гипотеза происхождения эукариотической клетки предполагает, что | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | аэробные прокариоты дали начало митохондриям | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | хемосинтезирующие бактерии дали начало хлоропластам | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | анаэробные симбионты дали начало растительной клетке | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хемосинтетические бактерии дали начало пластидам | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетка-хозяин автотрофный анаэробный организм | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 6 | 
 | 
 | 
 | Область, в которой расположена кольцевая молекула ДНК у бактерий, называется: | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нуклеоид | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | плазмида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеотид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядро | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядрышко | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | тилакоид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 7 | 
 | 
 | 
 | Какие органоиды считаются симбионтами эукариотической клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | митохондрии | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | хлоропласты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | аппарат Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клеточный центр | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мезосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 8 | 
 | 
 | 
 | Прокариотические и эукариотические клетки имеют | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | плазматическую мембрану и рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | жгути и включения | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вакуоли и комплекс Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | митохондрии и ядро | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядерную мембрану и хлоропласты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мезосомы и вакуоли | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 9 | 
 | 
 | 
 | Гидрофобную основу клеточной мембраны составляют | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | молекулы глюкозы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | молекулы целлюлозы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеопротеиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисахариды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 10 | 
 | 
 | 
 | Поверхность плазматической мембраны животной клетки отличается наличием | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | гликокаликса | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | муреинового комплекса | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клеточной стенки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисахаридной капсулы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 11 | 
 | 
 | 
 | Какие структуры характерны для прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | кольцевая ДНК, лишенная гистонов | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | тилакоиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | целлюлозная оболочка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК с гистоновыми и негистоновыми белками | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитоплазма разделена на компартменты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | оболочка содержит хитин | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 12 | 
 | 
 | 
 | Какие органеллы не характерны для клеток многоклеточного организма | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | сократительная вакуоль | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | пеликула | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | митохондрии | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | пластиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | микрофиламенты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 13 | 
 | 
 | 
 | Какие органеллы не характерны для клеток животного организма | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | центральная вакуоль | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нуклеоид | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | поры клеточной стенки и плазмодесмы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ЭПС | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | митохондрии | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитоскелет | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 14 | 
 | 
 | 
 | Какие из перечисленных структур не характерны для простейших | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | жгутики, в состав которых входят микротрубочки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | миофибриллы | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | центральная вакуоль | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | аксостиль | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитостом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 15 | 
 | 
 | 
 | В состав цитоплазмы входят | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | цитоплазматический матрикс, ЭПС и включения | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | комплекс Гольджи, рибосомы и клеточный центр | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | митохондрии, пероксисомы и клеточный центр | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядро, цитоскелет, эндоплазматическая сеть и включения | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядрышко, хромсомы и включения | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитоплазматический матрикс, цитоскелет, органоиды и ядро | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | органоиды, включения и ядро | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 16 | 
 | 
 | 
 | В состав биологических мембран обязательно входят | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фосфолипиды и нуклеиновые кислоты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | целлюлоза и фосфолипиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК и белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК и гистоны | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеотиды и белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 17 | 
 | 
 | 
 | Комплекс микротрубочек формирует в цитоплазме | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | цитоскелет | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | центриоли | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | базальные тельца | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитофаринкс | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гипостом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | матрикс | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитостом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 18 | 
 | 
 | 
 | В состав рибосомы входят | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | тРНК и белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК и белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК, РНК и белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рРНК и липиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 19 | 
 | 
 | 
 | Система цистерн и трубочек, ограниченных мембраной, называется | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | эндоплазматическая сеть | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | аппарат Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисома | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | матрикс | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | лизосома | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 20 | 
 | 
 | 
 | У каких органоидов оболочка представлена двумя слоями мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | митохондрии и пластиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядро, митохондрии и пластиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядерная оболочка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | пероксисомы, митохондрии и клеточный центр | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | центриолиихлоропласты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 21 | 
 | 
 | 
 | Органоиды, содержащие гидролитические ферменты называются | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | лизосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | пероксисомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | глиоксисомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мезосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гидросомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 22 | 
 | 
 | 
 | Особенности строения вакуолярно-канальцевой системы | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | каналы и цистерны отграниченные одним слоем мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образована двумя слоями мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | распложенаизолировано от ядра | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цистерны отграниченные двойным слоем мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | каналы отграниченные двойным слоем мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 23 | 
 | 
 | 
 | В состав гликокаликса клетки входят | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | гликопротеиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фосфолипиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетчатка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ацетилхолин | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисахариды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 24 | 
 | 
 | 
 | Выберите основные черты прокариотической клетки: | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы верны | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеоид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хроматин лишен гистоновых белков | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наследственный материал в виде экзонов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | оболочка имеет клеточную стенку | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | молекула ДНК имеет вид кольца | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 25 | 
 | 
 | 
 | Выберите немембранные органоиды эукариотической клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | микротрубочки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | реснички | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | аппарат Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | митохондрии | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | эндоплазматическая сеть | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вакуоли | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 26 | 
 | 
 | 
 | Выберите мембранные органоиды эукариотической клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | лизосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | пероксисомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | центриоли | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | микрофиламенты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | микротрубочки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 27 | 
 | 
 | 
 | Перечислите основные черты типичной животной клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клеточная стенка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличие лейкопластов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличие хлоропластов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличие вакуолей с клеточным соком | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 28 | 
 | 
 | 
 | Выберите характерные черты эукариотической клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | наличие центриолей | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | компартментация цитоплазмы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеоид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | жгутики | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | включения | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 29 | 
 | 
 | 
 | Основным компонентом ядра эукариотической клетки является | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы верные | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеоплазма | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядерная оболочка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хроматин | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядрышки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 30 | 
 | 
 | 
 | Выберите черты, характерные для соматических клеток многоклеточного организма | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | в ядре диплоидный набор хромосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | делятся митозом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в ядре гаплоидный набор хромосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | делятся мейозом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | способны к автономному существованию | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гаплоидный набор хромосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 31 | 
 | 
 | 
 | Расхождение хромосом в мейозе обеспечивает | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | центросома | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | лизосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | митохондрии | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | базальные тельца | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 32 | 
 | 
 | 
 | Для клеток эукариот не характерны следующие особенности | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | неподвижная цитоплазма | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | кольцевидные ДНК в составе хромосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хроматин в виде комплекса хромосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | многообразные органеллы мембранного строения | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в составе клеточной стенки углеводы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличие ядра | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 33 | 
 | 
 | 
 | Какие структуры характерны для прокариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | кольцевая ДНК лишенная гистонов | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | наличие пилей | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | целлюлозная оболочка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК с гистоновыми и негистоновыми белками | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | цитоплазма разделена на компартменты | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | оболочка содержит хитин | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 34 | 
 | 
 | 
 | Функция рибосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез углеводов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транспорт веществ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез липидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез нуклеиновых кислот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез полисахаридов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 35 | 
 | 
 | 
 | Разнообразные функции биологических мембран обусловлены | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | многообразием мембранных белков | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | многообразием форм внутриклеточных структур | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | многообразием функций внутриклеточных структур | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | многообразием органоидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | многообразием функций органоидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 36 | 
 | 
 | 
 | В каких органоидах происходит процесс фосфорилирования | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | в митохондриях | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | в хлоропластах | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в рибосомах | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в аппарате Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в вакуолях | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в эндоплазматической сети | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 37 | 
 | 
 | 
 | Основной источник энергии в клетке | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клетчатка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | НАДФ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 38 | 
 | 
 | 
 | В ядрышке происходит | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез тРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез АТФ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | биосинтез белков | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез мРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 39 | 
 | 
 | 
 | Молекулы оболочки клетки обеспечивающие рецепторную функцию | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | гликопротеиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | липопротеиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гликолипиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | интегральные белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | периферические белки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 40 | 
 | 
 | 
 | Какой органоид обеспечивает экспорт вещества из клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | аппарат Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | шероховатая ЭПС | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядро | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полисомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 41 | 
 | 
 | 
 | Какие органоиды эукариотических клеток содержат ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | митохондрии | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | пластиды | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядро и ядрышко | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хромосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеоид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 42 | 
 | 
 | 
 | Выберите функции микротрубочек | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | движение внутриклеточных структур | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | транспорт внутриклеточных структур | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образование тубулина | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транспорт ионов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образование АТФ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | проведение возбуждения | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 43 | 
 | 
 | 
 | Выберите функции не характерные для плазматической мембраны эукариот | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | образование мезосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | отграничивающая | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рецепторная | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транспорт веществ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | межклеточные взаимодействия | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 44 | 
 | 
 | 
 | Выберите функцию биологических мембран | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | двигательная | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтетическая | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рекомбинационная | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | информационная | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 45 | 
 | 
 | 
 | Назовите функцию митохондрий | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гликолиз | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образование лизосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фолдинг полипептидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транспорт веществ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 46 | 
 | 
 | 
 | Где и как формируются лизосомы | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | образуются при отшнуровывании от аппарата Гольджи | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | отшнуровываются от центральной вакуоли | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образуются из различных внутриклеточных структур | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образуются при отшнуровывании от ЭПС | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образуются при слиянии вакуолей | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 47 | 
 | 
 | 
 | Вакуолярно-канальцевая система цитоплазмы выполняет функции | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | внутриклеточный транспорт веществ | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | транспорт веществ на экспорт | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез АТФ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | обеспечивает поток информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | обеспечивает клеточное деление | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образует цитоплазматический матрикс | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 48 | 
 | 
 | 
 | Какой из перечисленных процессов осуществляется клеткой многоклеточных | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы верные | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | сохранение наследственной информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | удвоение наследственной информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | передача наследственной информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | реализация наследственной информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | изменение наследственной информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 49 | 
 | 
 | 
 | Поглощение клеткой крупных частиц называется | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | диффузия | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | пиноцитоз | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | экзоцитоз | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | циклоз | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 50 | 
 | 
 | 
 | Ядрышко участвует в | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | обеспечении синтеза рРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | формировании рибосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | регуляции цикла спирализации и деспирализации хромосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в синтезе полипептидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | переносе генетической информации в ряду клеточных поколений | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 51 | 
 | 
 | 
 | Геном эукариот характеризуется | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | мультигенными комплексами | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | экзонно-интронной организацией генов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кольцевой организацией и избыточностью ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мультигенными семействами, оперонной организацией генов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | линейной организацией ДНК, транскрипцией полицистронных РНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 52 | 
 | 
 | 
 | Геном прокариот характеризуется | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | кольцевой организацией ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | оперонной системой генов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мультигенными семействами, отсутствием интронов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мультигенными комплексами, экзонно-интронной организацией генов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | линейной организацией ДНК, транскрипцией полицистронных РНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 53 | 
 | 
 | 
 | Фермент, осуществляющий синтез РНК-затравки называют | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | праймаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | эндонуклеаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рестриктаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | геликаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | топоизомераза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 54 | 
 | 
 | 
 | Рост дочерней цепи ДНК на лидирующей цепи матрицы происходит | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | в направлении 5`®3` | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фрагментами Оказаки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в направлении 3`®5` | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | от экзонов к интронам | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 55 | 
 | 
 | 
 | Синтез дочерней цепи ДНК на отстающей цепи матрицы происходит | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | фрагментами Оказаки | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | в направлении 5`®3` | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | непрерывно | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | от экзонов к интронам | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в направлении 3`®5` | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 56 | 
 | 
 | 
 | При репликации разрывает водородные связи между цепями материнской ДНК фермент | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК-полимераза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | праймаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | лигаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | топоизомераза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | аминоацил-тРНК-синтетаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 57 | 
 | 
 | 
 | Сложные структуры молекулы белка формируются в | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | шаперонинах | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | лизосомах | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосомах | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеосомах | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ЭПС | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 58 | 
 | 
 | 
 | Транскрипцией называют | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | синтез рибополинуклеотида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез полипептида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез полисахарида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез дезоксирибополинуклеотида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 59 | 
 | 
 | 
 | Трансляцией называют | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез нуклеотидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез аминокислот | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез полисахарида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез рибополинуклеотида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез дезоксирибополинуклеотида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез рибополинуклеотида | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 60 | 
 | 
 | 
 | Кодонов иРНК существует | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | 61 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 64 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 58 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 61 | 
 | 
 | 
 | Не имеет отношения к репликации ДНК белок | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | аминоацил-тРНК-синтетаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | праймаза (РНК-полимераза) | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | лигаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | геликаза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | топоизомераза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 62 | 
 | 
 | 
 | Растущий конец новой цепи ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | всегда 5’ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | всегда 3’ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | может быть любым | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | у эукариот – 3’, у прокариот - 5′ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 63 | 
 | 
 | 
 | Фрагмент Оказаки - это | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | участок ДНК, синтезируемый при репликации между двумя РНК-затравками | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | небольшой кусочек РНК, синтезируемый в качестве затравки при репликации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фрагмент РНК, получаемый после ее разрезания рестриктазами | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | расстояние между двумя точками начала репликации на хромосоме | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фрагмент ДНК, получаемый после ее разрезания рестриктазами | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 64 | 
 | 
 | 
 | Выберите неверное утверждение | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | дезокирибонуклеотиды, служащие субстратом для ДНК-полимеразы, содержат один фосфат | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | растущий конец новой цепи ДНК у эукариот – 3’, у прокариот - 5′ | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | лигазы «сшивают» фрагменты вновь синтезированной ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК-полимераза способна к корректорской активности | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК-праймеры нужны для наличия на 3’-конце свободной ОН группы рибозы необходимой для начала работы ДНК-полимеразы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | участок между двумя точками начала репликации на хромосоме называют репликон | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 65 | 
 | 
 | 
 | Частота ошибок ДНК-полимеразы, когда она ставит неверный нуклеотид | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | одна на миллион нуклеотидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | одна на тысячу нуклеотидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | одна на миллиард нуклеотидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК-полимераза никогда не делает ошибок | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 66 | 
 | 
 | 
 | Скорость синтеза новой цепи ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | упрокариот около 1000 нуклеотидов в секунду | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | уэукариот около 100 нуклеотидов в секунду | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | около 10 нуклеотидов в секунду у всех организмов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | упрокариот - около 100 нуклеотидов в секунду, у эукариот меньше из-за упаковки ДНК в нуклеогистоновую нить | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | уэукариот - около 1000 нуклеотидов в секунду, у прокариот меньше из-за отсутствия ядрной оболочки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | около 1 нуклеотида в секунду у всех организмов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 67 | 
 | 
 | 
 | Если посмотреть на хромосому эукариот в момент начала репликации («посмотреть» можно с помощью радиоактивно меченых нуклеотидов), то можно увидеть, что репликация | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | начинается одновременно во многих точках хромосомы и идет в обе стороны от места старта | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | начинается в области центромеры и идет к концам хромосомы - теломерам | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | начинается на одном конце хромосомы и заканчивается на другом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | на одной цепи начинается на одном конце хромосомы, а на второй цепи - на противоположном | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | все ответы не верны | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 68 | 
 | 
 | 
 | Выберите неверное утверждение. | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | Репликация ДНК идет без участия белков, когда есть достаточное количество нуклеотидов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Репликация ДНК осуществляется специальными белками и ферментами | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Репликация ДНК возможна в пробирке, если в нее поместить все компоненты, участвующие в этом процессе в клетке | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Репликация ДНК идет одновременно на двух цепях родительской молекулы, так что каждая служит матрицей для синтеза новой цепочки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 69 | 
 | 
 | 
 | В нуклеотиде к первому атому углерода пентозы присоединяется | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | азотистое основание | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибоза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | дезоксирибоза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фосфат | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гидроксил | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | все ответы не верны | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 70 | 
 | 
 | 
 | Фосфат в нуклеотиде присоединяется | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | к пятому атому углерода рибозы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | к третьему атому углерода рибозы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | к первому атому углерода рибозы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | к азотистому основанию | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | к гидроксильной группе | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 71 | 
 | 
 | 
 | Фосфодиэфирная связь, соединяющая в цепочку нуклеотиды ДНК и РНК образована между | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | пятым атомом сахара одного нуклеотида и третьим атомом сахара другого | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | третьим атомом сахара одного нуклеотида и фосфатом другого | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | первым атомом сахара одного нуклеотида и азотистым основанием другого | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | первым атомом сахара одного нуклеотида и третьим атомом сахара другого | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 72 | 
 | 
 | 
 | Остовы цепочек двойной спирали ДНК построены из | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | сахаров и фосфатов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | белков и кальция | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кислот и щелочей | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | солей и металлов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | радикалов и аминогрупп | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 73 | 
 | 
 | 
 | Нуклеотиды в молекуле РНК соединены в цепочку связями между | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | фосфатом и рибозой | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | азотистым основанием и рибозой | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фосфатом и азотистым основанием | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | комплементарными основаниями | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 74 | 
 | 
 | 
 | К функциям ДНК не относится | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет верного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хранение информации | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | передача информации в поколениях клеток и организмов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | реализация информации в цитоплазме клетки | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | изменчивость нуклеотидного состава | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 75 | 
 | 
 | 
 | К функциям РНК не относится | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | передача информации в поколениях клеток | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | реализация информации в клетке | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транспорт аминокислот к месту синтеза белка | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | катализ некоторых реакций | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | формирование рибосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 76 | 
 | 
 | 
 | В клетке бактерий | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК и белки синтезируются в ядре | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК и белки синтезируются в митохондриях | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК синтезируется в цитоплазме, белки - в ядре | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК синтезируется в ядре, белки - в цитоплазме | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 77 | 
 | 
 | 
 | Выберите правильную последовательность передачи информации в клетке | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | ДНК → первичный РНКтранскрипт → процессинг → сплайсинг → иРНК →полипептид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК → первичный РНКтранскрипт → сплайсинг → процессинг → иРНК →полипептид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК → иРНК → первичный РНКтранскрипт→ процессинг → сплайсинг→полипептид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК → первичный РНКтранскрипт → процессинг → иРНК → сплайсинг→полипептид | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 78 | 
 | 
 | 
 | Транскрипция, в отличие от репликации ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | использует в качестве матрицы одну из цепей ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | требует присутствия рибонуклеозидтрифофатов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | осуществляется по принципу комплементарности | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | требует присутствия дезоксирибонуклеозидтрифофатов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это реакция матричного синтеза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | использует в качестве матрицы две цепи ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 79 | 
 | 
 | 
 | Транскрипция | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | начинается в точке старта и заканчивается на терминаторе гена | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | начинается на рибосоме и заканчивается на другой рибосоме | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | начинается на одном конце хромосомы и заканчивается на другом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | начинается на старт-кодоне АУГ и заканчивается на стоп-кодоне | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 80 | 
 | 
 | 
 | В многоклеточном организме - несколько сотен типов клеток, отличающихся по виду и функциям: нервные, эпителиальные и т.д. Их отличия определяются: | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | транскрипцией разных участков ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | синтезом различных специфичных белков | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | различным количеством хромосом в разных клетках | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | отсутствием некоторых генов | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | различной генетической информацией, локализованной в их ядре | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | различным количеством ядер | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 81 | 
 | 
 | 
 | Генетический код - это | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | способ установления соответствия между нуклеотидами нуклеиновых кислот и аминокислотами белков | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | последовательность нуклеотидов ДНК, содержащая всю генетическую информацию организма | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | последовательность нуклеотидов ДНК, содержащая информацию о белках | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | то же, что принцип комплементарности, только в применении к белкам | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | последовательность нуклеотидов иРНК, содержащая информацию о полипептиде | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 82 | 
 | 
 | 
 | Кодоны находятся только в | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | иРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | тРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 83 | 
 | 
 | 
 | Антикодон находится в | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | тРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | иРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в ДНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 84 | 
 | 
 | 
 | Молекулы, распознающие аминокислоты соответствующие определенным т-РНК – это | 
 | 
 | ||||
| 
 | * | 
 | 
 | аминоацил-тРНК-синтетезы | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК-полимераза | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | белки рибосом | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рРНК | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК-полимеразы | 
 | 
 | ||||
| 85 | 
 | 
 | 
 | Не является свойством генетического кода | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | комплементарность | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | антипарралельность | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | полярность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вырожденность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | однозначность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | универсальность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | коллинеарность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 86 | 
 | 
 | 
 | Стоп-кодоны | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | не имеют комплементарных антикодонов в тРНК | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | кодируют прекращение синтеза полиполипептидной цепи | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | длиннее, чем обычные кодоны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кодируют особую концевую аминокислоту | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | находятся в промоторе гена | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | находятся в сайленсере гена | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 87 | 
 | 
 | 
 | Выберите неверное утверждение | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | все замены нуклеотидов в ДНК приводят к изменению первичной структуры белка | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | ген в геноме человека кодирует только один полипептид | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | между кодонами в и-РНК нет пробелов, они читаются один за другим | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | синтез любого белка начинается с кодона АУГ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | многие аминокислоты кодируются несколькими кодонами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 88 | 
 | 
 | 
 | Свойство генетического кода кодировать одну аминокислоту несколькими триплетами называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | комплементарность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | универсальность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | коллинеарность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | антипараллельность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 89 | 
 | 
 | 
 | Свойство генетического кода считывать триплет за триплетом называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | универсальность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | триплетность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вырожденность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | коллинеарность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вырожденность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 90 | 
 | 
 | 
 | Инициирующий триплет иРНК | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | АУГ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | УАА | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | УАГ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ЦУГ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | АУЦ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 91 | 
 | 
 | 
 | Сшивание экзоновмРНК называется | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | терминация | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | процессинг | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | инициация | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транскрипция | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фолдинг | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 92 | 
 | 
 | 
 | При процессинге первичного РНК транскрнипта | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | на 5’концe мРНК образуются КЭП | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | на 3’концe мРНК образуются поли-А последовательность | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | удаляются экзоны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | происходит сплайсингэкзонов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | удаляются интроны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | к промотору присоединяется РНК-полимераза | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 93 | 
 | 
 | 
 | Укажите правильную последовательность транскрипции | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | Связывание факторов транскрипции с промотором, связывание РНК-полимеразы с промотором, РНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 5’-концу растущей молекулы РНК транскрипта, цепь РНК отсоединяется от ДНК; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 3’- концу растущей молекулы РНК транскрипта, связывание факторов транскрипции с промотором, связывание РНК полимеразы с промотором, цепь РНК отсоединяется от ДНК; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Связывание РНК полимеразы с промотором, связывание факторов транскрипции с промотором, РНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 3’- концу растущей молекулы РНК транскрипта, цепь РНК отсоединяется от ДНК; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Цепь РНК отсоединяется от ДНК, связывание факторов транскрипции с промотором, связывание РНК-полимеразы с промотором, РНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 3’- концу растущей молекулы РНК транскрипта; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 94 | 
 | 
 | 
 | Укажите правильную последовательность посттранскрипционных процессов эукариот | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | Присоединение модифицированных молекул гуаниа к 5’-концу РНК транскрипта, присоединение молекул аденина к 3’-концу РНК транскрипта, вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих интронам, сшивание между собой последовательностей, соответствующих экзонам; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Присоединение молекул гуанина к 3’-концу РНК транскрипта, присоединение модифицированных молекул гуанина к 5’-концу РНК транскрипта, вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих интронам, сшивание между собой последовательностей, соответствующих экзонам; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих интронам, присоединение модифицированных молекул гуаниа к 5’-концу РНК транскрипта, присоединение молекул аденина к 3’-концу РНК транскрипта, сшивание между собой последовательностей, соответствующих экзонам; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Сшивание между собой последовательностей, соответствующих экзонам, Присоединение модифицированных молекул гуаниа к 5-концу РНК транскрипта, присоединение молекул аденина к 3’-концу РНК транскрипта, вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих интронам; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Присоединение модифицированных молекул гуаниа к 5’-концу РНК транскрипта, присоединение молекул аденина к 3’-концу РНК транскрипта, вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих экзонам, сшивание между собой последовательностей, соответствующих интронам; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 95 | 
 | 
 | 
 | Укажите правильное расположение полинуклеотидных последовательностей транскриптона: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | Регуляторные последовательности выше точки старта, промотор, точка старта, транскрибируемая часть гена, терминатор, регуляторные последовательности ниже точки старта. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Промотор, регуляторные последовательности выше точки старта, точка старта, транскрибируемая часть гена, терминатор, регуляторные последовательности ниже точки старта | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Регуляторные последовательности ниже точки старта, промотор, точка старта, транскрибируемая часть гена, терминатор, регуляторные последовательности выше точки старта; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Точка старта, промотор, транскрибируемая часть гена, регуляторные последовательности выше точки старта.терминатор, регуляторные последовательности ниже точки старта. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Регуляторные последовательности выше точки старта, промотор, транскрибируемая часть гена, точка старта, терминатор, регуляторные последовательности ниже точки старта. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 96 | 
 | 
 | 
 | Укажите правильную последовательность этапов биосинтеза белка | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | Транскрипция ДНК, РНК-процессинг, РНК-сплайсинг, трансляция РНК, фолдинг протеинов, пост-трансляционные модификации; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Транскрипция РНК, РНК-процессинг, РНК-сплайсинг, трансляция РНК, фолдинг протеинов, пост-трансляционные модификации; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Транскрипция ДНК, РНК-сплайсинг, РНК-процессинг, трансляция РНК, фолдинг протеинов, пост-трансляционные модификации; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК-сплайсинг, трансляция РНК, транскрипция ДНК, РНК-процессинг, фолдинг протеинов, пост-трансляционные модификации; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Транскрипция РНК, РНК-сплайсинг, РНК-процессинг, трансляция РНК, фолдинг протеинов, пост-трансляционные модификации; | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 97 | 
 | 
 | 
 | Регуляция экспрессии гена может осуществляться | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | всеми механизмами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | индукцией гена | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | усилением распада молекул белка | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | повышением стабильности молекул иРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | репрессией гена | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 98 | 
 | 
 | 
 | Умеренные повторы ДНК эукариот кодируют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гистоны | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | рРНК | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | тубулины | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | все виды РНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | тирозиназу | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет правильного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 99 | 
 | 
 | 
 | Регуляция активности генов у прокариот характеризуется | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | оперонной организацией генома | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | наличием индукторов и репрессоров | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | образованием полицистронных мРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | участием энхансеров и сайленсеров | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | отсутствие оперонной организации гепома | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образованием моноцистронныхмРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличием мультигенных семейств | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 100 | 
 | 
 | 
 | Регуляция активности генов у эукариот характеризуется | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | участием энхансеров и сайленсеров | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | наличием индукторов и репрессоров | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | наличием интронов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | отсутствием интронов в геноме | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | оперонной организацией генома | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | образованием полицистронныхмРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | всеми механизмами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 101 | 
 | 
 | 
 | При индукции Lас-оперона у кишечной палочки репрессор связывается с | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | оператором | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | промотором | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | структурными генами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | терминатором | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | точкой старта иРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 102 | 
 | 
 | 
 | Полинуклеотидные последовательности ДНК, усиливающие транскрипцию, называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | энхансеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | сайленсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | спейсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | промоторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | операторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 103 | 
 | 
 | 
 | Полинуклеотидные последовательности ДНК, ослабляющие транскрипцию, называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | сайленсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | операторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | спейсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | энхансеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | терминаторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 104 | 
 | 
 | 
 | Полинуклеотидные последовательности ДНК, отвечающие за свиязь с РНК-полимеразой называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | промоторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | сайленсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | энхансеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | спейсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | операторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 105 | 
 | 
 | 
 | Участок ДНК кодирущий аминокислоты называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет правильного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | спейсер | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | интрон | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | промотор | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | энхансер | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 106 | 
 | 
 | 
 | Участки ДНК, разделяющие гены, называют | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | спейсеры | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транспозоны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | экзоны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | транскриптоны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | промоторы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 107 | 
 | 
 | 
 | Мультигенные семейства свойственны геному | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | эукариот | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вирусов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | прокариот | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | фагов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | плазмид | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 108 | 
 | 
 | 
 | Репарация ДНК может осуществляться | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | всеми механизмами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | корректорской активностью ДНК-полимеразы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рекомбинационными обменами между сестринскими молекулами ДНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | исправлением неспаренных оснований | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вырезанием поврежденных участков | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | индукцией ферментов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 109 | 
 | 
 | 
 | Механизмом пострепликативной репарации ДНК является | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | рекомбинация между сестринскими молекулами ДНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | эксцизионная репарация | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | репарация неспаренных оснований | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | корректорская активностью ДНК-полимеразы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 110 | 
 | 
 | 
 | Механизмом дорепликативной репарации ДНК является | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | эксцизионная репарация | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | репарация неспаренных оснований | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | корректорская активностью ДНК-полимеразы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рекомбинация между сестринскими молекулами ДНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | SOS-репарация | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 111 | 
 | 
 | 
 | Репликация концов линейных молекул ДНК характеризуется | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | укорочением теломерных концов хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рекомбинационными обменами между сестринскими молекулами ДНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | присоединением модифицированных молекул гуаниа к 5’-концу цепи, | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | присоединением молекул аденина к 3’-концу цепи | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 112 | 
 | 
 | 
 | Последовательность кодогенной цепи ДНК - 3’ -Г Г Ц Т Т А Ц А А- 5′. В молекуле синтезированной РНК будет последовательность нуклеотидов: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | 5’ - Ц Ц Г А А У Г У У – 3’ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3’ - Ц Ц Г А А У Г У У - 5′ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 5’ - Г Г Ц Т Т А Ц А А - 3′ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3’ - А А Т Г Г Ц Т Г Г – 5’ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3’ - Ц Г Г А А Т Г Т Т - 5′ | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 113 | 
 | 
 | 
 | Генетическая активность ядра клетки определяется | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | эухроматином | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | конститутивным гетерохроматином | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | белками порового комплекса | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кариоплазмой | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | плазмидами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 114 | 
 | 
 | 
 | Пространственную организацию ДНК хромосом обеспечивают | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гистоны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | негистоновые белки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | липиды | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК-полимераза | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 115 | 
 | 
 | 
 | Нуклегистоновая нить бразована комплексом | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | ДНК с гистоновыми белками | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК с липидами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ДНК с углеводами | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | РНК с негистоновыми белками | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 116 | 
 | 
 | 
 | В состав нуклеосом входят | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гистоны Н2А | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гистоны Н2В | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гистоны Н3 | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гистоны Н4 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гистоны Н1 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | негистоновые белки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 117 | 
 | 
 | 
 | Сколько молекул гистоновых белков в составе нуклеосомы | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | 8 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 118 | 
 | 
 | 
 | Что такое кариотип: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | хромосомный набор соматических клеток организмов данного вида | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | набор генов соматических клеток организмов данного вида | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гаплоидный хромосомный набор гамет | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | набор хромосом в любой клетке организма | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 120 | 
 | 
 | 
 | Что такое хромосомы? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это органоиды клетки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это гранулярные тельца, располагающиеся в цитоплазме клеток | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | комплексы ДНК и белков в межклеточном веществе | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это окрашивающиеся структуры, находящиеся в цитоплазме | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 121 | 
 | 
 | 
 | Что такое хроматин? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | это нуклеопротеиновый комплекс | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это комплекс макромолекул белков и липидов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это вещество, из которого состоят митотическое веретено делящейся клетки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | это комплекс макромолекул белков и углеводов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 122 | 
 | 
 | 
 | В организме млекопитающего встречаются | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | только гаплоидные клетки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | только тетраплоидные клетки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | только диплоидные клетки | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 123 | 
 | 
 | 
 | Удвоение хромосом происходит в клеточном цикле в | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | синтетическом периоде | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | постсинтетическомпериоде | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | пресинтетическомпериоде | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | профазе митоза | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Go - периоде | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 124 | 
 | 
 | 
 | Укажите правильную последовательность компактизации хроматина в митотическом цикле: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нуклеогистоновая нить, хроматиновая фибрилла, петлевые домены, компактные петли, хроматида. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | компактные петли, нуклеогистоновая нить, хроматиновая фибрилла, петлевые домены, хроматида. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нуклеогистоновая нить, хроматиновая фибрилла, петлевые домены, хроматида, компактные петли. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хроматиновая фибрилла, нуклеогистоновая нить, петлевые домены, компактные петли, хроматида | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 125 | 
 | 
 | 
 | Кариотипом вида или особи называется | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | число и морфология хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | полная последовательность нуклеотидов ДНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | совокупность всех типов клеток | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | совокупность всех генов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 126 | 
 | 
 | 
 | В гаплоидном наборе хромосом | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы верны | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | содержится полный набор ДНК биологического вида | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет гомологичных хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | большинство генов представлены в единичном числе | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 127 | 
 | 
 | 
 | Молекула ДНК в комплексе с белками в ядре клеток эукариот представляет собой | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | хромосому | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | рибосому | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ядерную мембрану | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | микрофиламент | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | клеточный центр | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 128 | 
 | 
 | 
 | Что такое кариотип организма ? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | совокупность генов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | внешние и внутренние признаки организма | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | совокупность всех генов и признаков организма | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | совокупность только внешних признаков организма | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 129 | 
 | 
 | 
 | Кариотипы отличаются : | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | у особей разного пола | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | у особей разных видов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | у особей разного возраста | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | у каждой особи одного вида | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | у личинок и взрослых особей | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 130 | 
 | 
 | 
 | Перечислите процессы, в которых не участвует ДНК в интерфазной клетке: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | реализация наследственной информации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | удвоение наследственной информации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | репарации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хранение наследственнойинформации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 131 | 
 | 
 | 
 | Какие образования не входят в состав хромосом? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | микротрубочки | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | центриоли | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | нити митотического веретена | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | вторичная перетяжка | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | спутники | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | центромера | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | плечи | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 132 | 
 | 
 | 
 | Цитогенетический метод позволяет изучить: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы верные | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кариотип вида | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кариотип конкретного человека | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | выявить хромосомные мутации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | выявить геномные мутации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 133 | 
 | 
 | 
 | Что характерно для конститутивного гетерохроматина: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | не содержит гены | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | высокая степень спирализации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | содержит гены | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | обнаруживается в составе только некоторых хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | низкая степень спирализации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 134 | 
 | 
 | 
 | Сколько телец полового хроматина в клетках человека с кариотипом 46ХХ | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 135 | 
 | 
 | 
 | Сколько телец полового хроматина в клетках человека с кариотипом 46ХУ | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | 0 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 136 | 
 | 
 | 
 | Сколько телец полового хроматина в клетках человека с кариотипом 48ХХХУ | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 137 | 
 | 
 | 
 | Сколько телец полового хроматина в клетках человека с кариотипом 48ХУУУ | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | 0 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 138 | 
 | 
 | 
 | Какие хромосомы входят в состав кариотипа соматических клеток? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы правильные | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | аутосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гетерохромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | гомологичные хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | парные хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | половые хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 139 | 
 | 
 | 
 | Чем различаются эухроматин и гетерохроматин? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы правильные | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличием транскрибируемых генов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | степенью спирализации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | последовательностью входящих в состав нуклеотидов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | окраской на цитологических препаратах | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 140 | 
 | 
 | 
 | Укажите последовательность этапов цитогенетического метода: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | получение большого количества делящихся клеток, приготовление препаратов метафазных пластинок, окраска хромосом, микроскопирование хромосом, систематизация хромосом по группам, постановка цитогенетического диагноза. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | получение большого количества делящихся клеток, окраска хромосом, микроскопирование хромосом, приготовление препаратов метафазных пластинок, систематизация хромосом по группам, постановка цитогенетического диагноза. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | систематизация хромосом по группам, получение большого количества делящихся клеток, приготовление препаратов метафазных пластинок, окраска хромосом, микроскопирование хромосом, постановка цитогенетического диагноза. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | получение большого количества делящихся клеток, приготовление препаратов метафазных пластинок, микрокопирование хромосом, окраска хромосом, систематизация хромосом по группам; постановка цитогенетического диагноза. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | приготовление препаратов метафазных пластинок, получение большого количества делящихся клеток, окраска хромосом, микроскопирование хромосом, систематизация хромосом по группам, постановка цитогенетического диагноза. | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 141 | 
 | 
 | 
 | Кариотипы разных видов могут отличаться следующими чертами: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | все ответы правильные | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | формой хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | размерами хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | количеством хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | строением хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | наличием хромосом со спутничной частью | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 142 | 
 | 
 | 
 | Какие хромосомы называютсяакроцентрическими? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | резкая разница в длине плеч | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | одно плечо несколько короче другого | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | равноплечие | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | центромерарасположена на конце хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хромосома имеет вторичную перетяжку | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 143 | 
 | 
 | 
 | Какие хромосомы называютсятелоцентрическими? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | центромерарасположена на конце хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | одно плечо несколько короче другого | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | равноплечие | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | резкая разница в длине плеч | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | хромосома имеет вторичную перетяжку | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 144 | 
 | 
 | 
 | Ядрышковый организатор содержит: | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | гены для синтеза рРНК | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | концевые участки хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | конститутивныйгетерохроматин, который не содержит структурных генов | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | плечи хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 145 | 
 | 
 | 
 | Где расположены аллельные гены? | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | в локусах гомологичных хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в теломерах гомологичных хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | в локусах нескольких пар гомологичных хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | линейно в локусах одной хромосомы | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 146 | 
 | 
 | 
 | При составлении кариограмм человека систематизация хромосом по их дифференциальной окраске | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | основа Парижской классификации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | основа Денверской классификации | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | основана на индивидуальном псевдоцвете хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нет верного ответа | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 147 | 
 | 
 | 
 | Позволяет придать хромосоме свой индивидуальный псевдоцвет | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | флуоресцентная гибридизация хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | равномерная окраска хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | дифференциальная окраска хромосом | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | все ответы верные | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 148 | 
 | 
 | 
 | Первичные половые клетки закладываются в | ||||||
| 
 | * | 
 | 
 | энтодерме желточного мешка | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | кожной эктодерме | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | нейроэктодерме | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | спланхнотоме зародыша | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | мезодерме сомитов | ||||||
