WorksheetsВопросы по биологии 2
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Уровень организации живой материи, изучаемый цитологией:
организменный
молекулярный
клеточный
биосферный
К чертам живых организмов относится:
способность приспосабливаться к окружающей среде
рост
способность реагировать на изменение окружающей среды
наличие хлоропластов
Биологические макромолекулы - это:
мочевина
многоатомные спирты
жирные кислоты
белки
Нуклеиновые кислоты состоят из:
азотистых оснований
сахара, фосфорного остатка и азотистого основания
рибозы или дезоксирибозы
ионов металлов и аминогруппы
Функция нуклеиновых кислот в клетке:
транспортная
структурная
хранение и передача информации
яды
Эукариотическая клетка содержит:
включения
вакуоли
плазмиды
микротрубочки
Нуклеотиды, составляющие молекулу ДНК:
аденин
гуанин
тимин
цитозин
В состав белков входит:
20 аминокислот
36 аминокислот
64 аминокислоты
170 аминокислот
В процессе репликации фермент топоизомераза:
обеспечивает синтез РНК-праймеров
сшивку фрагментов Оказаки
разворачивание спирали ДНК
разделение цепей ДНК
В процессе репликации синтез нити иРНК осуществляется при помощи:
ДНК-полимеразы
РНК-полимеразы
ДНК-лигазы
РНК-лигазы
Трансляция - это:
удвоение цепей ДНК при делении клетки
синтез белка с использованием матрицы из иРНК
переписывание информации с ДНК на иРНК
восстановление повреждений
Для переноса аминокислот к месту синтеза белковой цепи используется:
рибосомы
иРНК
тРНК
белки-переносчики (пермеазы)
Антикодон - это:
место, где происходит соединение синтезируемой белковой цепи с новой аминокислотой
участок тРНК, связывающийся с определенной аминокислотой
участок тРНК, связывающийся с иРНК
участок иРНК, кодирующий определенную аминокислоту
Степень компактизации молекулы ДНК у эукариот:
в 1000 раз
в 10000 раз
в 100000 раз
в 1000000 раз
Особенность транскрипции у эукариот (в сравнении с прокариотами):
происходит пространственно независимо от трансляции
происходит в ядре
происходит за пределами ядра
они способны к обратной транскрипции (переписывание информации с РНК в ДНК)
Хроматин - это:
ДНК
ДНК и двумембранная оболочка ядра
ДНК и поровые комплексы в ядерной оболочке
комплекс из ДНК и белка
Клетка на начинает разделяться на две (цитотомия) в … митоза:
профазу
метафазу
анафазу
телофазу
Эухроматин - это:
хроматин, остающийся конденсированным в течении всего клеточного цикла
хроматин с низкой транскрипционной активностью
хроматин, деконденсирующийся в интерфазном ядре
хроматин, проявляющий транскрипционную активность
Уровень компактизации хромонемы:
дает увеличение плотности упаковки в 600 раз, обеспечивается гистонами
дает увеличение плотности упаковки в 600 раз, обеспечивается негистоновыми белками
дает увеличение плотности упаковки в 10000 раз, обеспечивается негистоновыми белками
Больше всего в клетке:
тРНК
мРНК
рРНК
митРНК
Большая и малая субъединицы собираются в рибосому в:
ядре
цитозоле
ядрышке
в комплексе Гольджи
Рибосома состоит из:
РНК
РНК и белка
белка
РНК и низкомолекулярных компонентов
Процессинг РНК - это:
вырезание интронов и соединение экзонов
вырезание экзонов и соединение интронов
превращение преРНК в зрелую РНК
перенос РНК из ядра в цитозоль
Цитоплазма - это:
все, за исключением ядра и органелл
органеллы и ядро
органеллы, включения и гиалоплазма
все, за исключением ядра и цитоплазматической мембраны
Больше всего в клетке (от сухого веса):
нуклеиновых кислот
белков
жиров
неорганических солей
Гиалоплазма может находиться в двух состояниях - гель и золь. Гель, в отличии от золя (в клетке):
текуч
имеет дисперсионную среду, связанную в пространственную структуру
не текуч
имеет жидкую дисперсионную среду
Немембранные органеллы - это:
рибосомы
центриоли
эндоплазматический ретикулум
элементы
-
-прав
-
Биологические мембраны состоят из:
одного слоя липидов
двух слоев липидов и белков
двух слоев липидов, белков и углеводов
одного слоя липидов, белков и углеводов
Биологические мембраны в основном образуются в:
в аппарате Гольджи
рибосомах, ассоциированных с ядерной оболочкой
эндоплазматическом ретикулуме
лизосомах
Гликокаликс - это:
расположенные снаружи молекулы углеводов, связанные с белками мембраны
белковая система, обеспечивающая трансмембранный перенос
микротрубочки и микрофиламенты, связанные с внутренней поверхностью мембраны
липидный бислой
Транспорт путем простой диффузии осуществляется за счет:
разницы потенциалов на наружной и внутренней стороне мембран
разницы концентраций внутри и снаружи клетки
за счет работы ионных насосов
за счет работы белков-переносчиков с затратой энергии
Заякоревающие межклеточные соединения нужны для:
соединения мембран клеток с элементами цитоскелета
для передачи химических веществ из клетки в клетку
для изоляции межклеточных пространств от внеклеточной среды
закрепления клеточной поверхности на внеклеточных структурах
Аппарат Гольджи осуществляет:
синтез белков
синтез липидов
сортировка белков и их транспорт в строго определенные места клетки
гликозилирование и фосфорилирование белков
Сортировка белков и их транспорт в строго определенные места клетки,
синтез белков
синтез липидов
сортировка белков и их транспорт в строго определенные места клетки,
гликозилирование и фосфорилирование белков.
Что позволяет предполагать симбионтное происхождение митохондрий:
наличие собственной кольцевой ДНК,
наличие собственных иРНК, тРНК и рРНК,
участие в синтезе АТФ,
наличие двойной мембраны.
Функции цитоскелета:
транспорт органелл,
поддержание и изменение формы клетки,
участие в делении клетки,
синтез белка.
Преобладающий белок микрофиламентов:
актин,
кератин,
десмин,
тубулин.
Кинезин - транспортный белок, перемещающий грузы:
к периферии клетки по микротрубочкам,
к центру клетки по микрофиламентам,
к центру клетки по микротрубочкам,
к периферии клетки по микрофиламентам.
Аксонема жгутика состоит из:
девяти дуплетов микротрубочек,
из центральной пары и девяти дуплетов микротрубочек,
из девяти триплетов микротрубочек,
из девяти триплетов микротрубочек и корешкового аппарата.
Коньюгация в мейозе - это:
соединение участков гомологичных хромосом,
процесс превращения диплоидной клетки в гаплоидную,
обмен участками м/у гомологичными хромосомами,
рекомбинация генов за счет случайного расхождения хромосом в дочерние клетки.
Тканью является:
кровь,
головной мозг,
кость,
мышца.
Параллельная эволюция наблюдается:
у родственных организмов,
у неродственных организмов,
у организмов под действие сходных условий среды,
у организмов под действие н
Параллельная эволюция наблюдается:
у родственных организмов
у неродственных организмов
у организмов под действие сходных условий среды
у организмов под действие несхожих условий среды
К послекопуляционной биологической изоляции относится:
этологическая изоляция
биотопическая изоляция
морфофизиологическая изоляция
генетическая изоляция
k-стратегия размножения предполагает:
численность популяции, близкую к емкости среды
медленное развитие
многочисленное потомство
высокую смертность
Видообразование путем пространственной изоляции на границе ареала:
симпатрическое
аллопатрическое
филетическое
гибридогенное
Многие упрощенные морфологически паразитические формы - организмы, пошедшие по пути:
аллогенеза
арогенеза
идиоадаптации
дегенерации
Эволюции органов и их функций базируются на:
мультифункциональности любого органа
необратимости эволюции
прогрессирующей специализации
способности функции изменяться количественно
Примерами наблюдаемой эволюции является:
приобретение резистентности микроорганизмами к антибиотикам
выведение новых пород и сортов человеком
эволюция лошади в С. Америке - от мелких лесных форм к крупным обитателя открытых пространств
эволюция китообразных - от наземных форм к специализированным водным
