Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Клетка — структурная и функциональная единица жизни

1. Самая мелкая структурная единица организма, наделенная всеми
основными признаками живого, — это:

а) клетка; б) ткань; в) орган; г) система органов.

2. Единица функционирования живых организмов — это:

а) клетка; б) ткань; в) орган; г) система органов.

3. Единица развития живых организмов — это:

а) клетка; б) ткань; в) орган; г) система органов.

4. Основные положения современной клеточной теории были сфор­мулированы:

а) Р. Броуном, Р. Вирховым, Я. Пуркинье;

б) М. Шлейденом, Р. Броуном, Т. Шванном;

в) Т. Шванном, Р. Вирховым, М. Шлейденом;

г) Т. Шванном, Р. Броуном, Я. Пуркинье.

5. Основные положения современной клеточной теории были сфор­мулированы в:

а) 1800 г.; б) 1839 г.; в) 1861 г.; г) 1900 г.

6. Основным(-и) положением(-ями) современной клеточной теории являе(-ю)тся следующее(-ие):

а) клетка — основная структурно-функциональная и генетическая единица живого;

б) клетки всех организмов сходны по строению, химическому со­ставу и процессам жизнедеятельности;

в) новые клетки могут образовываться из неклеточного вещества;

г) клетка — основная структурно-функциональная и генетическая
единица живого; клетки всех организмов сходны по строению,
химическому составу и процессам жизнедеятельности.

7. Наука о строении, химическом составе и функции клеток, их размно­жении, развитии и взаимодействии в многоклеточном организме — это:

а) цитология; б) эмбриология; в) гистология; г) экология.

8. Основным методом исследования в цитологии является следующий:

а) микроскопический; б) гистологический; в) рентгеноструктурного анализа;

г) авторадиографии.

9. С помощью каких методов устанавливают локализацию различ­ных компонентов в клетках?

а) микроскопических; б) гистологических; в) рентгеноструктурного анализа;

г) авторадиографии.

10. Для изучения тончайших структур клеток в цитологии применяют метод:

а) электронной микроскопии; б) биохимический;

в) рентгеноструктурного анализа; г) авторадиографии.

11. Изучение химического состава и биохимических реакций в цито­логии осуществляется с помощью методов:

а) электронной микроскопии; б) биохимических;

в)рентгеноструктурного анализа; г) авторадиографии.

12. Исследование пространственной конфигурации и физических свойств
макромолекул в цитологии осуществляется с помощью методов:

а) электронной микроскопии; б) биохимических; в) рентгеноструктурного анализа;

г) авторадиографии.

13. Процессы матричного синтеза и деления клеток в цитологии изу­чают с помощью методов:

а) электронной микроскопии; б) биохимических; в) рентгеноструктурного анализа;

г) авторадиографии.

14. Какой метод в цитологии основан на введении в клетку радиоак­тивных изотопов и изучении их включения в синтезируемые клеткой вещества?

а) дифференциального центрифугирования; б) микрохирургии;

в) авторадиографии; г) рентгеноструктурного анализа.

15. Микроскоп был открыт в:

а) конце XVI — начале XVII в.; б) XVIII в; в) конце XIX в.; г) начале XX в.

16. Разрешающая способность светового микроскопа составляет:

а) 0,10-0,13 мкм; б) 0,13-0,20 мкм; в) 0,30-0,40 мкм; г) 0,1 мкм.

17. Электронный микроскоп был создан в:

а) 1921 г.; б) 1931 г.; в) 1947 г.; г) 1961 г.

18. Разрешающая способность электронного микроскопа составляет:

а) 0,1 нм; б) 10 нм; в) 0,13-0,20 мкм; г) 0,30-0,40 мкм.

19. С помощью какого микроскопа можно получить объемное изобра­жение исследуемого объекта?

а) светового; б) электронного; в) просвечивающего; г) сканирующего.

20. Для исследования функций отдельных органелл живых клеток ис­пользуется метод:

а) клеточных культур; б) микрохирургии; в) рентгеноструктурного анализа;

г) кино- и фотосъемки.

21. Какой метод в цитологии основан на выращивании отдельных кле­ток многоклеточных организмов на питательных средах в стерильных условиях?

а) клеточных культур; б) микрохирургии; в) фотосъемки; г) гистохимии.

22. Какое количество элементов периодической системы Д.И. Менде­леева обнаружено в клетках разных организмов?

а) 24; б) 50; в) 70; г) 100.

23. Сколько элементов периодической системы элементов Д.И. Менде­леева встречается во всех типах клеток?

а) 12; б) 24; в) 36; г) 48.

24. Важнейшими химическими элементами клетки являются:

а) основные, макроэлементы; б) основные, микроэлементы;

в) макроэлементы, микроэлементы; г) основные, микроэлементы, макроэлементы.

25. Макроэлементы — это химические элементы, на долю которых приходится массы клетки:

а) не более 1 %; б) 0,01 %; в) более 95 %; г) 10 %.

26. К макроэлементам относятся:

а) С, Н, О, N;

б) Са, Р, S, К, С1, Nа, Мg;

в) Fе, I, Сu, Мn, Zn, А1, Мо;

г) С, Н, О, N, Са, Р, S, К, С1, Nа, Мg.

27. Микроэлементы — это химические элементы, на долю которых приходится массы клетки:

а) не более 1 %; б) 0,01 %; в) более 95 %; г) 10 %.

28. К микроэлементам относятся:

а) С, Н, О, N; б) Са, Р, S, К, С1, Nа, Мg;

в) Fе, I, Сu, Мn, Zn, А1, Мо;

г) С, Н, О, N, Са, Р, S, К, С1, Nа, Мg.

29. Основные элементы — это химические элементы, на долю которых приходится массы клетки:

а) не более 1 %; б) 0,01 %; в) более 95 %; г) 10 %.

30. К основным элементам клетки относятся:

а) С, Н, О, N; б) Са, Р, S, К, С1, Na, Мg;

в) Fе, I, Сu, Мn, Zn, А1, Мо;

г) С, Н, О, N, Са, Р, S, К, С1, Nа, Мg.

31. Какой микроэлемент входит в состав тироксина?

а) йод; б) кобальт; в) медь; г) цинк.

32. Какие химические элементы оказывают влияние на рост и разви­тие организмов?

а) йод, кобальт; б) медь, молибден; в) цинк, марганец; г) железо, медь.

33. Какие химические элементы оказывают влияние на кроветворение?

а) йод, кобальт; б) медь, молибден; в) цинк, марганец; г) железо, медь.

34. Какие химические элементы оказывают влияние на процессы кле­точного дыхания?

а) кобальт; б) медь; в) цинк; г) медь, цинк.

35. Какие макроэлементы входят в состав костной ткани и зубной эмали?

а) кальций, фосфор; б) сера, калий; в) хлор, натрий; г) кальций, калий.

36. Какой макроэлемент участвует в процессах свертывания крови?

а) кальций; б) фосфор; в) сера; г) калий.

37. Какой макроэлемент обеспечивает сократимость мышечных волокон?

а) кальций; б) фосфор; в) сера; г) калий.

38. Какой макроэлемент участвует в регуляции ритма сердечной дея­тельности?

а) кальций; б) фосфор; в) сера; г) калий.

39. Какой макроэлемент участвует в процессах фотосинтеза?

а) кальций; б) фосфор; в) сера; г) калий.

40. Какой макроэлемент входит в состав ДНК, РНК, АТФ?

а) кальций; б) фосфор; в) сера; г) калий.

41. Какой макроэлемент входит в состав аминокислот и белков?

а) кальций; б) фосфор; в) сера; г) калий.

42. Какой макроэлемент входит в состав соляной кислоты желудочного сока?

а) магний; б) хлор; в) натрий; г) железо.

43. Какой макроэлемент поддерживает нормальный ритм сердечной деятельности и влияет на синтез гормонов?

а) магний; б) хлор; в) натрий; г) железо.

44. Какой макроэлемент входит в состав хлорофилла?

а) магний; б) хлор; в) натрий; г) железо.

45. Какой макроэлемент входит в состав ферментов, катализирующих некоторые реакции энергетического и пластического обмена, а также в состав костной ткани и зубной эмали?

а) магний; б) хлор; в) натрий; г) железо.

46. Какой микроэлемент входит в состав гемоглобина и миоглобина?

а) марганец; б) железо; в) медь; г) молибден.

47. Какой микроэлемент участвует в биосинтезе хлорофилла, транс­порте электронов, процессах дыхания и фотосинтеза?

а) марганец; б) железо; в) медь; г) молибден.

48. Какой микроэлемент входит в состав гемоцианинов у беспозво­ночных?

а) марганец; б) железо; в) медь; г) молибден.

49. Какой микроэлемент участвует в процессах кроветворения, фото­синтезе, синтеза гемоглобина?

а) марганец; б) железо; в) медь; г) молибден.

50. Какой микроэлемент участвует в развитии костей, ассимиляции азота и процессе фотосинтеза?

а) марганец; б) железо; в) медь; г) молибден.

51. Какой микроэлемент участвует в процессах связывания атмо­сферного азота клубеньковыми бактериями?

а) марганец; б) железо; в) медь; г) молибден.

52. Какой микроэлемент входит в состав витамина В12 и участвует в развитии эритроцитов?

а) молибден; б) кобальт; в) цинк; г) бор.

53. Какой микроэлемент влияет на ростовые процессы растений и активирует восстановительные ферменты дыхания?

а) молибден; б) кобальт; в) цинк; г) бор.

54. Какой микроэлемент участвует в синтезе растительных гормо­нов и гликолизе?

а) молибден; б) кобальт; в) цинк; г) бор.

55. Какое вещество(а) в количественном отношении занимает(ют) первое ме­сто среди химических веществ клетки:

а) белки; б) минеральные вещества; в) вода; г) углеводы.

56. Содержание воды в клетке составляет:

а) 10-20%; б) 20-50%; в) 50-70%; г) 20-90%.

57. Роль воды в клетке определяется следующими ее свойствами:

а) малыми размерами молекул; б) полярностью молекул;

в) способностью молекул соединяться друг с другом водородными связями;

г) малыми размерами молекул, полярностью молекул, способностью молекул соединяться друг с другом водородными связями.

58. Вода обладает способностью растворять вещества, потому что:

а) её молекулы полярны;

б) атомы в ее молекуле соединены ионной связью;

в) между ее молекулами образуются водородные связи;

г) атомы в ее молекуле соединены ионной связью, между ее моле­кулами образуются водородные связи.

59. Биологическая роль воды в клетке следующая:

а) связывает кислород и углекислый газ;

б) является универсальным растворителем;

в) является универсальным источником энергии;

г) связывает кислород и углекислый газ, является универсальным растворителем.

60. Вода является универсальным растворителем:

а) полярных веществ; б) неполярных веществ;

в) веществ с полярными и неполярными группами;

г) полярных веществ, неполярных веществ, веществ с полярными и неполярными группами.

61. Растворимые в воде вещества называются:

а) гидрофильными; б) гидрофобными; в) амфифильными; г) амфотерными.

62. Нерастворимые в воде вещества называются:

а) гидрофильными; б) гидрофобными; в) амфифильными; г) амфотерными.

63. Частично растворимые в воде вещества называются:

а) гидрофильными; б) гидрофобными; в) амфифильными; г) амфотерными.

64. Свойствами воды являются:

а) высокая теплопроводность и высокая теплоемкость;

б) высокая теплота парообразования; в) высокое поверхностное натяжение;

г) высокая теплопроводность и высокая теплоемкость, высокая те­плота парообразования, высокое поверхностное натяжение.

65. Какое свойство воды обеспечивает поддержание теплового баланса организма при значительных перепадах температуры в окружающей среде?

а) высокая удельная теплоемкость; б) высокая теплопроводность;

в) высокая теплота парообразования; г) высокое поверхностное натяжение.

66. Какое свойство воды позволяет организму поддерживать одина­ковую температуру во всем объеме?

а) высокая удельная теплоемкость; б) высокая теплопроводность;

в) высокая теплота парообразования; г) высокое поверхностное натяжение.

67. Какое свойство воды обеспечивает адсорбционные процессы и пе­редвижение растворов по тканям?

а) высокая удельная теплоемкость; б) высокая теплопроводность;

в) высокая теплота парообразования; г) высокое поверхностное натяжение.

68. Какое свойство воды обеспечивает охлаждение организма, пре­дотвращая его перегрев?

а) высокая удельная теплоемкость; б) высокая теплопроводность;

в) высокая теплота парообразования; г) высокое поверхностное натяжение.

69. Биологическими функциями воды являются:

а) транспортная; б) метаболическая; в) структурная;

г) транспортная, метаболическая, структурная.

70. Транспортная функция воды заключается в том, что вода:

а) является исходным веществом для фотосинтеза и источником свободного кислорода;

б) обеспечивает поглощение веществ и выведение конечных про­дуктов обмена;

в) служит основой цитоплазмы, является гидростатическим скеле­том и обусловливает тургор клеток;

г) является исходным веществом для фотосинтеза и источником свободного кислорода; обеспечивает поглощение веществ и выве­дение конечных продуктов обмена; служит основой цитоплаз­мы, является гидростатическим скелетом и обусловливает тур-
гор клеток.

71. Метаболическая функция воды заключается в том, что вода:

а) является исходным веществом для фотосинтеза и источником свободного кислорода;

б) обеспечивает поглощение веществ и выведение конечных про­дуктов обмена;

в) служит основой цитоплазмы, является гидростатическим скеле­том и обусловливает тургор клеток;

г) является исходным веществом для фотосинтеза и источником свободного кислорода; обеспечивает поглощение веществ и выве­дение конечных продуктов обмена; служит основой цитоплаз­мы, является гидростатическим скелетом и обусловливает тур­гор клеток.

72. Структурная функция воды заключается в том, что вода:

а) является исходным веществом для фотосинтеза и источником свободного кислорода;

б) обеспечивает поглощение веществ и выведение конечных про­дуктов обмена;

в) служит основой цитоплазмы, является гидростатическим скеле­том и обусловливает тургор клеток;

г) является исходным веществом для фотосинтеза и источником свободного кислорода; обеспечивает поглощение веществ и выве­дение конечных продуктов обмена; служит основой цитоплазмы, является гидростатическим скелетом и обусловливает тургор
клеток.

73. К неорганическим веществам относятся:

а) белки; б) вода; в) минеральные соли; г) вода, минеральные соли.

74. К органическим веществам относятся:

а) белки; б) вода; в) минеральные соли; г) вода, минеральные соли.

75. К малым биомолекулам относятся:

а) аминокислоты; б) глицерол; в) моносахариды;

г) аминокислоты, глицерол, моносахариды.

76. Высокомолекулярные (относительная молекулярная масса 103-109) органические соединения, макромолекулы которых состоят из мономе­ров, — это:

а) биологические полимеры; б) аминокислоты; в) моносахариды;

г) высшие карбоновые кислоты.

77. К биополимерам относятся:

а) полисахариды; б) белки; в) нуклеиновые кислоты;

г) полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты.

78. Сложные эфиры высших карбоновых кислот и ряда спиртов — это:

а) белки; б) липиды; в) углеводы; г) нуклеиновые кислоты.

79. Наиболее энергоемкими являются:

а) жиры; б) нуклеиновые кислоты; в) белки; г) жиры, белки.

80. Липопротеиды — это комплекс:

а) металлов и липидов; б) остатков фосфорной кислоты и липидов;

в) белков и липидов; г) углеводов и липидов.

81. Фосфолипиды — это комплекс:

а) углеводов и липидов; б) металлов и липидов; в) белков и липидов;

г) остатков фосфорной кислоты и липидов.

82. Важнейшими липидами являются:

а) жиры, фосфолипиды; б) воски, стероиды; в) гликоген, гликозиды;

г) жиры, фосфолипиды, воски, стероиды.

83. Функции липидов в клетке следующая:

а) структурная и энергетическая; б) защитная и теплоизоляционная;

в) смазывающая и водоотталкивающая;

г) структурная и энергетическая, защитная и теплоизоляционная,
смазывающая и водоотталкивающая

84. Структурная функция липидов заключается в том, что они:

а) образуют биологические мембраны;

б) защищают внутренние органы от механических повреждений;

в) делают кожу более эластичной и предохраняют от влаги;

г) входят в состав гормонов.

85. Защитная и теплоизоляционная функция липидов заключается в том, что они:

а) образуют биологические мембраны;

б) защищают внутренние органы от механических повреждений;

в) делают кожу более эластичной и предохраняют от влаги;

г) входят в состав гормонов.

86. Смазывающая и водоотталкивающая функция липидов заключа­ется в том, что они:

а) образуют биологические мембраны;

б) защищают внутренние органы от механических повреждений;

в) делают кожу более эластичной и предохраняют от влаги;

г) входят в состав гормонов.

87. Регуляторная функция липидов заключается в том, что они:

а) образуют биологические мембраны;

б) защищают внутренние органы от механических повреждений;

в) делают кожу более эластичной и предохраняют от влаги;

г) входят в состав гормонов.

88. Вещества с общей формулой Сn20)m, где n и m могут иметь разные значения, являются:

а) белками; б) углеводами; в) липидами; г) жирами.

89. К моносахаридам относят:

а) крахмал; б) глюкозу; в) целлюлозу;

г) крахмал, глюкозу, целлюлозу.

90. Моносахариды существуют в следующих формах:

а) линейной и спиральной; б) линейной и кольцевой;

в) кольцевой и спиральной; г) циклической и спиральной.

91. К пентозам относят:

а) глюкозу; б) молочную кислоту; в) фруктозу; г) дезоксирибозу.

92. К гексозам относят:

а) глюкозу; б) молочную кислоту; в) рибозу; г) дезоксирибозу.

93. Молекулы, содержащие от 2 до 10 моносахаридных остатков, соединённых между собой гликозидными связями, являются молеку­лами:

а) олигосахаридов; б) полисахаридов; в) хитина; г) крахмала.

94. К олигосахаридам относятся:

а) мальтоза; б) лактоза; в) сахароза; г) мальтоза, лактоза, сахароза.

95. К дисахаридам относят:

а) лактозу; б) сахарозу; в) глюкозу; г) лактозу, сахарозу.

96. Дисахариды:

а) не растворяются в воде и не имеют сладкого вкуса;

б) хорошо растворяются в воде и имеют сладкий вкус;

в) не растворяются в воде и имеют сладкий вкус;

г) хорошо растворяются в воде и не имеют сладкого вкуса.

97. Высокомолекулярные соединения, состоящие из простых сахаров и их производных, являются:

а) моносахаридами; б) полисахаридами; в) олигосахаридами;

г) моносахаридами, полисахаридами.

98. К полисахаридам относят:

а) крахмал; б) глюкозу; в) целлюлозу; г) крахмал, целлюлозу.

99. Мономерами полисахаридов являются:

а) нуклеотиды; б) моносахариды; в) глицерин; г) аминокислоты.

100. Полисахариды:

а) не растворяются в воде и не имеют сладкого вкуса;

б) хорошо растворяются в воде и имеют сладкий вкус;

в) не растворяются в воде и имеют сладкий вкус;

г) хорошо растворяются в воде и не имеют сладкого вкуса.

101. Линейный полисахарид, состоящий из нескольких прямых параллельных цепей, образованных остатками β-D-глюкозы и соеди­ненных между собой водородными связями, — это:

а) целлюлоза; б) хитин; в) крахмал; г) гликоген.

102. Крахмал — это:

а) моносахарид; б) запасное питательное вещество растительной клетки;

в) запасное питательное вещество животной клетки; г) дисахарид.

103. Мономером крахмала и гликогена является:

а) сахароза; б) глюкоза; в) рибоза; г) сахароза, глюкоза.

104. Гликоген — это:

а) запасное питательное вещество растительной клетки; б) моносахарид;

в) запасное питательное вещество животной клетки; г) дисахарид.

105. Целлюлоза — это:

а) запасное питательное вещество растительной клетки;

б) запасное питательное вещество животной клетки; в) полисахарид; г) дисахарид.

106. Запасание организмом веществ в форме полисахаридов обуслов­лено тем, что они:

а) нерастворимы в воде; б) растворимы в воде; в) имеют сладкий вкус;

г) не имеют сладкого вкуса.

107. Гликопротеиды — это комплекс:

а) металлов и углеводов; б) углеводов и белков;

в) остатков фосфорной кислоты и липидов; г) углеводов и липидов.

108. Гликолипиды — это комплекс:

а) белков и липидов; б) металлов и липидов; в) углеводов и липидов;

г) углеводов и белков.

109. Функции углеводов в клетке следующие:

а) структурная и энергетическая; б) транспортная и структурная;

в) каталитическая и защитная; г) транспортная и защитная.

110. Биологические гетерополимеры, мономерами которых являются аминокислоты, являются:

а) белками; б) липидами; в) углеводами; г) жирами.

111. Мономерами белков являются:

а) нуклеотиды; б) моносахариды; в) глицерин; г) аминокислоты.

112. Низкомолекулярные органические соединения, содержащие кар­боксильную и аминную группы, которые связаны с одним и тем же атомам углерода, являются:

а) белками; б) липидами; в) углеводами; г) аминокислотами.

113. Сколько аминокислот входят в состав белков?

а) 20; б) 30; в) 200; г) 15.

114. Нейтральные аминокислоты имеют:

а) одну карбоксильную группу и одну аминогруппу;

б) более чем одну аминогруппу; в) более чем одну карбоксильную группу;

г) более чем одну аминогруппу, более чем одну карбоксильную группу.

115. Кислые аминокислоты имеют:

а) одну карбоксильную группу и одну аминогруппу;

б) более чем одну аминогруппу; в) более чем одну карбоксильную группу;

г) более чем одну аминогруппу, более чем одну карбоксильную группу.

116. Основные аминокислоты имеют:

а) одну карбоксильную группу и одну аминогруппу;

б) более чем одну аминогруппу; в) более чем одну карбоксильную группу;

г) более чем одну аминогруппу, более чем одну карбоксильную группу.

117. Какая связь называется пептидной?

а) СО — NH; б) Н — N; в) СН3 — СН; г) С = О.

118. Первичная структура белка — это:

а) глобула; б) спираль;

в) последовательность аминокислот в полипептидной цепи;

г) глобула, спираль.

119. Первичная структура белка зависит от:

а) количества аминокислотных остатков;

б) последовательности аминокислотных остатков и их количества;

в) вида аминокислот и их количества;

г) ионной связи и вида аминокислот.

120. Первичная структура белка поддерживается:

а) водородными связями; б) дисульфидными связями;

в) разными связями; г) пептидными связями.

121. Вторичная структура белка представлена:

а) глобулой; б) α-спиралями; в) β-слоями; г) б + в.

122. Вторичная структура белка поддерживается связями:

а) пептидными; б) водородными; в) дисульфидными; г) ковалентными.

123. Третичная структура белка представлена:

а) глобулой; б) α-спиралями; в) β-слоями; г) α-спиралями, β-слоями.

124. Третичная структура белка поддерживается связями:

а) пептидными; б) водородными; в) ковалентными; г) дисульфидными.

125. Четвертичная структура белка поддерживается:

а) пептидными связями; б) водородными связями; в) дисульфидными связями;

г) слабыми межмолекулярными силами.

126. Свойство белков — это:

а) видовая специфичность; б) способность денатурировать и ренатурировать;

в) способность связывать кислород;

г) видовая специфичность, способность денатурировать и ренату­рировать.

127. Денатурация — это процесс:

а) восстановления естественной структуры белка;

б) нарушения естественной структуры белка;

в)окисления естественной структуры белка;

г) восстановления и нарушения естественной структуры белка.

128. Структурная функция белков заключается в том, что они:

а) входят в состав клеточных мембран;

б) катализируют протекание всех химических реакций в клетке;

в) могут служить источником энергии;

г) способны переносить различные вещества.

129. Ферментативная функция белков заключается в том, что они:

а) входят в состав клеточных мембран;

б) катализируют протекание всех химических реакций в клетке;

в) могут служить источником энергии;

г) способны переносить различные вещества.

130. Ферменты — это биокатализаторы, состоящие из:

а) липидной части; б) белковой части; в) субстрата;

г) липидной части и субстрата.

131. Фермент характеризуется высокой степенью специфичности, т.е.:

а) катализирует только одну реакцию;

б) катализирует только несколько реакций;

в) действует только на один тип связи;

г) катализирует только одну реакцию, действует только на один тип связи.

132. Вещество, регулирующее активность фермента, называется:

а) ингибитором; б) модулятором; в) катализатором; г) ингибитором, катализатором.

133. Вещество, снижающее или блокирующее активность фермента, называется:

а) ингибитором; б) модулятором; в) катализатором; г) ингибитором, катализатором.

134. Фосфорсодержащие биополимеры, обеспечивающие хранение
и передачу наследственной информации, — это:

а) нуклеиновые кислоты; б) полисахариды; в) гликопротеиды; г) липопротеиды.

135. Мономерами нуклеиновых кислот являются:

а) азотистые основания; б) рибоза или дезоксирибоза; в) нуклеотиды;

г) азотистые основания, рибоза или дезоксирибоза.

136. Нуклеотид состоит из:

а) глицерина и высших карбоновых кислот; б) азотистых оснований;

в) сахара, остатка фосфорной кислоты и азотистых оснований;

г) сахара и фосфатной группы.

137. ДНК от РНК отличается содержанием:

а) сахара; б) азотистых оснований; в) сахара и азотистых оснований;

г) фосфатной группой.

138. В клетке ДНК содержится:

а) в ядре и цитоплазме; б) только в ядре;

в) в ядре и митохондриях; г) только в цитоплазме.

139. РНК входит в состав:

а) рибосом и цитоплазмы; б) пластид и митохондрий;

в) ядра, комплекса Гольджи; г) рибосом, цитоплазмы, пластид, митохондрий.

140. К пуриновым азотистым основаниям относятся:

а) аденин и гуанин; б) урацил и тимин; в) аденин и цитозин;

г) гуанин и тимин.

141. К пиримидиновым азотистым основаниям относятся:

а) аденин и гуанин; б) урацил и тимин; в) аденин и цитозин;

г) гуанин и тимин.

142. Молекула ДНК состоит из:

а) одной полинуклеотидной цепочки, спирально закрученной;

б) двух полинуклеотидных цепочек, спирально закрученных одна относительно другой;

в) трёх полинуклеотидных цепочек, спирально закрученных отно­сительно друг друга;

г) одной полинуклеотидной цепочки.

143. Структура ДНК поддерживается за счет водородных связей между:

а) соседними нуклеотидами;

б) комплементарными азотистыми основаниями в двух цепях;

в) остатками фосфорной кислоты в остове цепей;

г) соседними нуклеотидами, остатками фосфорной кислоты в осто­ве цепей.

144. Нуклеотид ДНК состоит из:

а) рибозы, остатка фосфорной кислоты, тимина;

б) дезоксирибозы, остатка фосфорной кислоты, урацила;

в) остатка фосфорной кислоты, дезоксирибозы, тимина;

г) урацила, рибозы, остатка фосфорной кислоты.

145. В состав ДНК входят азотистые основания:

а) аденин, гуанин, цитозин, тимин;

б) гуанин, урацил, цитозин, тимин;

в) цитозин, аденин, тимин, урацил;

г) тимин, гуанин, аденин, урацил.

146. В составе ДНК постоянным является отношение:

а) А+Г; б) А+Т; в) Т; г) У.

Т+Ц Г+Ц Ц А

147. «Правило Чаргаффа» заключается в том, что в молекуле ДНК:

а) число адениновых нуклеотидов равно числу тиминовых;

б) число гуаниновых нуклеотидов равно числу цитозиновых;

в) число адениновых нуклеотидов равно числу гуаниновых;

г) число адениновых нуклеотидов равно числу тиминовых, число гуаниновых нуклеотидов равно числу цитозиновых.

148. Функции ДНК:

а) хранение генетической информации, участие в энергетическом обмене;

б) транспорт аминокислоты в рибосому, хранение генетической ин­формации;

в) сборка белковых молекул, хранение генетической информации;

г) передача генетической информации молекулам и-РНК, хране­ние генетической информации.

149. Молекулы РНК состоят из:

а) одной полинуклеотидной цепочки, спирально закрученной;

б) двух полинуклеотидных цепочек, спирально закрученных;

в) трёх полинуклеотидных цепочек, спирально закрученных;

г) одной полинуклеотидной цепочки.

150. Нуклеотид РНК состоит из:

а) тимина, остатка фосфорной кислоты, дезоксирибозы;

б) дезоксирибозы, остатка фосфорной кислоты, урацила;

в) аденина, дезоксирибозы, остатка фосфорной кислоты;

г) рибозы, остатка фосфорной кислоты, урацила.

151. В состав РНК входят азотистые основания:

а) аденин, гуанин, цитозин, урацил; б) гуанин, аденин, цитозин, тимин;

в) цитозин, гуанин, тимин, урацил; г) тимин, аденин, цитозин, урацил.

152. Азотистое основание урацил комплементарен:

а) гуанину; б) аденину; в) урацилу; г) тимину.

153. Азотистое основание аденин комплементарен:

а) аденину; б) гуанину; в) цитозину; г) тимину.

154. Азотистое основание гуанин комплементарен:

а) аденину; б) гуанину; в) цитозину; г) тимину.

155. Азотистое основание цитозин комплементарен:

а) аденину; б) гуанину; в) цитозину; г) тимину.

156. Азотистое основание тимин комплементарен:

а) аденину; б) гуанину; в) цитозину; г) тимину.

157. Функция и-РНК:

а) передача генетической информации дочерним молекулам и-РНК;

б) доставка аминокислоты в рибосому;

в) передача генетической информации р-РНК;

г) перенос генетической информации от ДНК в рибосому.

158. Функция т-РНК:

а) доставка аминокислоты в рибосому;

б) передача генетической информации дочерним молекулам и-РНК;

в) перенос генетической информации от ДНК в рибосому;

г) передача генетической информации р-РНК.

159. Функция р-РНК:

а) доставка аминокислоты в рибосому;

б) перенос генетинеской информации от ДНК в рибосому;

в) передача генетической информации дочерним молекулам и-РНК;

г) обеспечение пространственного взаиморасположения и-РНК и т-РНК.

160. Молекула АТФ состоит из:

а) аденина, рибозы, трех остатков фосфорной кислоты;

б) гуанина, сахарозы, двух остатков фосфорной кислоты;

в) аденина, трех остатков фосфорной кислоты;

г) гуанина, сахарозы, двух остатков фосфорной кислоты; аденина, трёх остатков фосфорной кислоты.

161. В клетке АТФ содержится в:

а) гиалоплазме, митохондриях, хлоропластах, ядре;

б) цитоплазме, лизосомах, митохондриях, ядре;

в) ядре, рибосомах, гиалоплазме, лизосомах;

г) лизосомах, рибосомах, аппарате Гольджи.

162 Где синтезируется АТФ в клетке?

а) вакуолях, митохондриях; б) цитоплазме, лизосомах; в) ядре, рибосомах;

г) митохондриях, хлоропластах.

163. Энергия связей АТФ выделяется при разрыве связи между груп­пами:

а) фосфатными; б) карбоксильными; в) аминогруппами;

г) фосфатными и карбоксильными.

164. Конечными продуктами реакции АТФ + Н20 →? +? + 40 кДж являются:

а) АДФ; б) АМФ; в) Н3Р04; г) АДФ, Н3Р04.

165. Конечными продуктами реакции АДФ + Н20 →? +? + 40 кДж являются:

а) АТФ; б) АМФ; в) Н3Р04; г) АМФ, Н3Р04.

166. Конечными продуктами реакции АДФ + Н3Р04 + 40 кДж →? + Н2О являются:

а) АТФ; б) АМФ; в) Н3Р04; г) АМФ, Н3Р04.

167. Основными структурными компонентами клетки являются:

а) цитоплазма, клеточная мембрана, ядро; б) митохондрии, оболочка, ядро;

в) оболочка, ядро, комплекс Гольджи; г) ядро, цитоплазма, митохондрии.

168. Протопласт — это:

а) цитоплазма и ядро;

б) самовоспроизводящаяся система;

в) органоиды и включения;

г) цитоплазма, ядро и самовоспроизводящаяся система.

169. Основное вещество клетки, в котором находятся все органеллы, — это:

а) цитоплазма; б) гиалоплазма; в) протопласт; г) плазмалемма.

170. Плазматическая мембрана построена из:

а) фосфолипидов и белков; б) белков и нуклеиновых кислот;

в) углеводов и липидов; г) белков и гликокаликса.

171. Мембрана животных клеток снаружи может быть покрыта:

а) целлюлозой, муцином; б) пектиновыми веществами, хитином;

в) слизью, целлюлозой; г) хитином, муцином.

172. Мембрана растительных клеток снаружи покрыта:

а) муцином; б) пектиновыми веществами;

в) целлюлозой; г) пектиновыми веществами, целлюлозой.

173. Каковы свойства биологических мембран?

а) текучесть; б) динамичность; в) избирательная проницаемость;

г) текучесть, динамичность, избирательная проницаемость.

174. Биологические мембраны обладают свойством текучести, т.е.:

а) могут изменять свою конфигурацию;

б) быстро восстанавливаются после повреждения;

в) растягиваются и сжимаются при клеточных движениях;

г) быстро восстанавливаются после повреждения, растягиваются
и сжимаются при клеточных движениях.

175. Биологические мембраны обладают динамичностью, т.е.:

а) могут изменять свою конфигурацию;

б) быстро восстанавливаются после повреждения;

в) растягиваются и сжимаются при клеточных движениях;

г) быстро восстанавливаются после повреждения, растягиваются
и сжимаются при клеточных движениях.

176. Чем обусловлено такое свойство биологических мембран, как текучесть?

а) молекулы липидов и белков не связаны между собой ковалентными связями;

б) молекулы липидов и белков не связаны между собой водородны­ми связями;

в) молекулы липидов и белков не связаны между собой дисульфидными мостиками;

г) молекулы липидов и белков связаны между собой ковалентными связями.

177. Какое свойство определяет плазматическую мембрану как осмо­тический барьер?

а) текучесть; б) динамичность; в) избирательная полупроницаемость;

г) текучесть, динамичность, избирательная полупроницаемость.

178. Способы поступления веществ в клетку следующие:

а) диффузия; б) активный транспорт; в) осмос, трансплантация;

г) диффузия, активный транспорт.

179. Поступление веществ в клетку без затрат энергии осуществляется следующим путем:

а) диффузии, осмоса; б) фагоцитоза; в) активного транспорта; г) все ответы верны.

180. Энергия необходима при поступлении веществ в клетку путем:

а) диффузии; в) осмоса;

б) облегченной диффузии; г) активного транспорта.

181. Проникновение растворенных веществ в клетку через цитоплазматическую мембрану по градиенту концентрации называется:

а) диффузией; б) активным транспортом; в) экзоцитозом; г) фагоцитозом.

182. Облегчённая диффузия — это:

а) перемещение веществ через мембрану против градиента концен­трации;

б) захват мембраной клетки жидких веществ и поступление их в цитоплазму клетки;

в) соединение белка-переносчика с молекулой вещества для прове­дения ее через мембрану;

г) захват мембраной клетки твердых частиц и поступление их в цитоплазму.

183. Активный транспорт — это:

а) поступление в клетку веществ по градиенту концентрации без затраты энергии;

б) избирательный транспорт в клетку веществ против градиента концентрации с затратой энергии;

в) захват мембраной клетки твердых частиц и перенос их в цито­плазму;

г) захват мембраной клетки жидких веществ и перенос их в цито­плазму клетки.

184. Пассивный транспорт — это:

а) избирательный транспорт в клетку веществ против градиента концентрации с затратой энергии;

б) захват мембраной клетки твердых частиц и перенос их в цито­плазму;

в) захват мембраной клетки жидких веществ и перенос их в цито­плазму клетки;

г) поступление в клетку веществ по градиенту концентрации без затраты энергии.

185. Под фагоцитозом понимают:

а) захват мембраной клетки твердых частиц и поступление их в цитоплазму;

б) поступление в клетку веществ против градиента концентрации;

в) захват мембраной клетки жидких веществ и поступление их в цитоплазму клетки;

г) избирательный транспорт в клетку аминокислот.

186. Под пиноцитозом понимают:

а) захват мембраной клетки жидких веществ и поступление их в цитоплазму клетки;

б) поступление в клетку веществ против градиента концентрации;

в) избирательный транспорт в клетку аминокислот;

г) захват мембраной клетки твердых частиц и поступление их в цитоплазму.

187. Вода поступает через мембрану внутрь клетки путем:

а) осмоса; б) фагоцитоза; в) активного транспорта;

г) осмоса и активного транспорта.

188. Ионы калия поступают через мембрану внутрь клетки путем:

а) диффузии; б) осмоса; в) активного транспорта;

г) диффузии и активного транспорта.

189. Транспорт ионов через мембрану клетки, осуществляемый с за­тратой энергии, — это:

а) диффузия; б) облегченная диффузия; в) осмос; г) активный транспорт.

190. Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану клетки
с затратой энергии осуществляется путем:

а) диффузии; б) К-Nа-насоса; в) осмоса; г) фагоцитоза.

191. Рецепторная функция биологической мембраны заключается в том, что она:

а) участвует в преобразовании энергии;

б) обеспечивает примембранные химические процессы;

в) участвует в получении и преобразовании сигналов из окружаю­щей среды;

г) обеспечивает транспорт веществ в клетку.

192. Каталитическая функция биологической мембраны заключается в том, что она:

а) участвует в преобразовании энергии;

б) обеспечивает примембранные химические процессы;

в) участвует в получении и преобразовании сигналов из окружаю­щей среды;

г) обеспечивает транспорт веществ в клетку.

193. Живое содержимое клетки без ядра называется:

а) гиалоплазмой; б) цитоплазмой; в) протоплазмой; г) плазмолемой.

194. Гиалоплазма — это:

а) основное полужидкое вещество цитоплазмы;

б) основное полужидкое вещество протопласта;

в) основное полужидкое вещество цитоплазмы и протопласта; г) цитоскелет.

195. Основными компонентами цитоплазмы являются:

а) гиалоплазма, ядро; б) гиалоплазма, органеллы; в) ядро, органеллы;

г) включения, ядро.

196. Цитоскелет — это:

а) микротрабекулярная система, микрофиламенты, микротрубочки;

б) митохондрии, рибосомы, микротрубочки;

в) микротрабекулярная система, включения, микрофиламенты;

г) микротрабекулярная система, микрофиламенты, микротрубоч­ки, включения.

197. Органеллы клетки — это:

а) запасные питательные вещества; б) постоянные структурные компоненты клетки;

в) непостоянные компоненты клетки;

г) постоянные структурные компоненты клетки и запасные пита­тельные вещества.

198. К органеллам общего назначения относят:

а) митохондрии, комплекс Гольджи;

б) эндоплазматическая сеть, пульсирующие вакуоли;

в) миофибриллы, митохондрии; г) пульсирующие вакуоли, рибосомы.
199. К органеллам специального назначения относятся:

а) комплекс Гольджи, рибосомы; б) эндоплазматическая сеть, ядро;

в) миофибриллы, ядро; г) пульсирующие вакуоли, миофибриллы.
200. К мембранным органеллам клетки относят:

а) комплекс Гольджи, рибосомы; б) рибосомы, пластиды;

в) лизосомы, митохондрии; г) комплекс Гольджи, рибосомы; лизосомы, митохондрии.

201. К немембранным органоидам клетки относят:

а) митохондрии; б) пластиды; в) лизосомы; г) рибосомы.

202. Включения клетки — это:

а) запасные питательные вещества;

б) постоянные структурные компоненты клетки;

в) непостоянные компоненты клетки;

г) постоянные структурные компоненты клетки и запасные пита­тельные вещества.

203. К трофическим включениям клетки относят:

а) соли щавелевой кислоты; б) гормоны;

в) ферменты; г) запасы питательных веществ.
204. К секреторным включениям клетки относят:

а) ферменты, гормоны; б) гормоны, крахмал;

в) запасы питательных веществ, гормоны; г) соли щавелевой кислоты, ферменты.

205. К экскреторным включениям клетки относят:

а) запасы питательных веществ; б) ферменты; в) соли щавелевой кислоты;

г) гормоны.

206. Система разветвленных каналов, цистерн, пузырьков, создаю­щих подобие рыхлой сети в цитоплазме, называется:

а) эндоплазматическим ретикулумом; б) цитоскелетом; в) митохондриями;

г) аппаратом Гольджи.

207. Структурными компонентами гранулярного эндоплазматического ретикулума являются:

а) граны, мембраны; б) мембраны, рибосомы;

в) рибосомы, митохондрии; г) кристы, матрикс.

208. Непосредственным продолжением мембран эндоплазматического ретикулума являются(-ется):

а) мембраны лизосом; б) наружная ядерная мембрана;

в) мембраны комплекса Гольджи; г) внутренняя ядерная мембрана.

209. Функция эндоплазматического ретикулума — это синтез:

а) белков, углеводов; б) АТФ; в) углеводов, АТФ; г) АТФ, жиров.

210. Функция агранулярного эндоплазматического ретикулума — это
синтез:

а) белков; б) углеводов; в) липидов; г) углеводов и липидов.

211. Функции гранулярного эндоплазматического ретикулума — это:

а) синтез белков; б) синтез АТФ; в) транспорт веществ;

г) синтез белков, транспорт веществ.

212. Система плоских дискообразных цистерн, ограниченных мембра­ной, — это:

а) эндоплазматический ретикулум; б) цитоскелет; в) митохондрии;

г) комплекс Гольджи.

213. Структурными компонентами комплекса Гольджи являются:

а) кристы, матрикс, каналы; б) граны, строма, пузырьки;

в) каналы, цистерны, пузырьки; г) цистерны, кристы, строма.

214. Диктиосомы — это структурные единицы:

а) клеточного центра; б) комплекса Гольджи;

в) эндоплазматической сети; г) органоида специального назначения.

215. Системы мембран хлоропласта, собранных в стопки, называются:

а) гранами; б) мезосомами; в) лизосомами; г) кристами.

216. Функция комплекса Гольджи — это:

а) синтез нуклеиновых кислот;

б) сборка сложных комплексов органических веществ;

в) синтез гормонов; г) синтез АТФ.

217. Компонентами лизосом являются:

а) мембрана, строма; б) сложные углеводы, нуклеиновые кислоты;

в) кристы, протеолитические ферменты;

г) гидролитические ферменты, мембрана.

218. Функция лизосом — это:

а) синтез углеводов; б) расщепление пищевых частиц;

в) синтез жиров; г) синтез АТФ.

219. В формировании лизосом принимает(-ют) участие:

а) рибосомы; б) комплекс Гольджи; в) ядро; г) митохондрии.

220. Вторичные лизосомы отличаются от первичных тем, что:

а) практически не содержат ферментов;

б) в них находятся лишь непереваренные остатки;

в) содержат много ферментов;

г) практически не содержат ферментов, в них находятся лишь не­переваренные остатки.

221. Двумембранные органеллы клетки, в которых запасается энергия
в виде молекул АТФ, называются:

а) митохондриями; б) центриолями; в) рибосомами; г) полисомами.

222. Структурными компонентами митохондрий являются:

а) граны; б) кристы; в) каналы; г) граны, кристы.

223. Функция митохондрий — это синтез:

а) углеводов; б) нуклеиновых кислот; в) жиров; г) АТФ.

224. Пластиды, содержащие пигменты — хлорофилл а и в — называ­ются:

а) лейкопластами; б) хромопластами; в) хлоропластами; г) фотопластами.

225. Пластиды, не содержащие пигментов, называются:

а) лейкопластами; б) хромопластами; в) хлоропластами; г) фотопластами.

226. Пластиды, содержащие только каротиноиды, называются:

а) лейкопластами; б) хромопластами; в) хлоропластами; г) фотопластами.

227. Структурными компонентами хлоропластов являются:

а) каналы; б) тилакоиды; в) кристы; г) диктиосомы.

228. Несколько тилакоидов, лежащих друг над другом, образуют:

а) грану; б) кристу; в) канал; г) строму.

229. Внутренняя среда хлоропласта — это:

а) грана; б) криста; в) канал; г) строма.

230. Функцией хлоропластов является:

а) синтез углеводов; б) синтез АТФ и белков; в) расщепление углеводов;

г) расщепление жиров.

231. В клетке рибосомы располагаются:

а) в комплексе Гольджи; б) в митохондриях;

в) на мембранах гранулярного эндоплазматического ретикулума;

г) в митохондриях, на мембранах гранулярного эндоплазматиче­ского ретикулума.

232. Функция рибосом — это синтез:

а) углеводов; б) жиров; в) белков; г) нуклеиновых кислот.

233. Структурными компонентами рибосомы являются:

а) малая и большая субъединицы; б) строма и граны; в) матрикс и кристы;

г) мембрана и гидролитические ферменты.

234. Процессы диссимиляции преимущественно происходят в:

а) комплексе Гольджи; б) рибосомах; в) лизосомах;

г) эндоплазматическом ретикулуме.

235. Процессы ассимиляции происходят преимущественно в:

а) лизосомах; б) рибосомах; в) митохондриях; г) лизосомах и рибосомах.

236. Полые цилиндры, состоящие из микротрубочек и участвующие в делении клетки, — это:

а) центриоли; б) микрофиламенты; в) хромосомы;

г) микрофиламенты, хромосомы.

237. Структуры, обеспечивающие движение клеток, — это:

а) жгутики и реснички; б) десмосомы; в) жгутики, фагоциты;

г) десмосомы, жгутики, фагоциты.

238. С помощью каких структур осуществляются внутриклеточные движения?

а) микротрубочки; б) протофибриллы и микрофиламенты;

в) реснички и жгутики; г) промежуточные филаменты.

239. Какие структуры выполняют опорную функцию?

а) комплекс Гольджи; б) протофибриллы и микрофиламенты;

в) реснички и жгутики; г) промежуточные филаменты.

240. С помощью каких структур осуществляется передвижение клетки в целом или потока жидкости и частичек вдоль поверхности клетки?

а) микротрубочки; б) протофибриллы и микрофиламенты;

в) реснички и жгутики; г) промежуточные филаменты.

241. С помощью каких структур осуществляются сократительные движения?

а) микротрубочки; б) протофибриллы и микрофиламенты;

в) реснички и жгутики; г) промежуточные филаменты.

242. Структурными компонентами клеточного ядра являются:

а) оболочка и нуклеоплазма; б) хроматин и ядрышко;

в) хромосомы и митохондрии; г) оболочка и нуклеоплазма, хроматин и ядрышко.

243. Нуклеоплазма содержит:

а) белки; б) РНК; в) ДНК; г) белки, РНК, ДНК.

244. Длинные нитевидные молекулы ДНК, соединенные с гистонами, составляют основу:

а) хроматина; б) ядрышка; в) нуклеоплазмы; г) ядерной оболочки.

245. В состав ядрышек входит:

а) белок; б) РНК; в) ДНК; г) белок, РНК, ДНК.

246. Ядрышко участвует в:

а) синтезе р-РНК;

б) синтезе нуклеоплазмы;

в) самосборке субъединиц рибосом;

г) синтезе р-РНК, самосборке субъединиц рибосом.

247. Клеточный центр состоит из:

а) ядра и ядрышка; б) каналов и цистерн; в) двух центриолей;

г) тилакоидов и гран.

248. Компактная форма хроматина — это:

а) ядрышко; б) хромосомы; в) нуклеоплазма;

г) ядрышко, нуклеоплазма.

249. Структурными компонентами хромосомы являются:

а) первичная перетяжка, два плеча, центромера;

б) ядрышко, плечо, центромера; в) центромера, плечо, капсид;

г) первичная перетяжка, два плеча, центромера, капсид.

250. Функция хромосом:

а) отвечают за синтез липидов; б) осуществляют синтез белка;

в) осуществляют фотосинтез;

г) являются носителями наследственной информации.

251. Совокупность хромосом соматической клетки, типичной для дан­ной систематической группы организмов, называется:

а) фенотипом; б) кариотипом; в) нуклеоплазмой;

г) фенотипом, кариотипом.

252. Гаплоидный набор хромосом обозначают следующим образом:

а) 4n; б) n; в) 2n; г) 8n.

253. Диплоидный набор хромосом обозначают:

а) 4n; б) n; в) 2n; г) 8n.

254. Количество половых хромосом в соматической клетке человека
следующее:

а) 2; б) 23; в) 44; г) 1.

255. Количество аутосом в соматической клетке человека следующее:

а) 2; б) 23; в) 44; г) 1.

256. Количество аутосом в половой клетке человека следующее:

а) 2; б) 22; в) 44; г) 1.

257. Количество половых хромосом в половой клетке человека сле­дующее:

а) 2; б) 22; в) 44; г) 1.

258. Структурными компонентами интерфазного ядра являются:

а) ядрышки, хроматин; б) хроматин, матрикс; в) ядерный сок, кристы;

г) оболочка, граны.

259. Структурными компонентами метафазной хромосомы являются:

а) центромера; б) плечи; в) центриоль; г) центромера и плечи.

260. Хроматиды — это:

а) деспирализованные хромосомы; б) перетяжки в хромосомах;

в) дочерние хромосомы, расходящиеся в анафазу митоза к полюсам клетки;

г) спирализованные хромосомы.

261. Функция ядра в клетке:

а) место хранения наследственной информации;

б) место воспроизводства наследственной информации;

в) центр управления обменом веществ клетки;

г) место хранения и воспроизведения наследственной информации, центр управления обменом веществ клетки.

262. Вакуоли являются расширениями:

а) лизосом; б) пузырьков комплекса Гольджи; в) митохондрий;

г) плазмалеммы.

 

 


Ответы по теме:

«Клетка – структурная ифункциональная единица жизни»

                     
а а а в б г а а б а
  б в г в а б б а г б
  а в б г а б б в в а
  а в г г а а а г г б
  в б в а а б б в в а
  г б г в в г г а б а
  а б в г а б г в г б
  а в г а г а г б а в
  г г г а б в г в б б
  г а а г г б б г б а
  а б б в в а б в а а
  г г а а в б а в б г
  г б а г г г б а б б
  г б а а в в в в г а
  б б б в а а г г г г
  а б г в б а г а г а
  а г а г г а а а а а
  г г г а г а в г а г
  а в б г а а а в г б
  в б б а б а б а г в
  г в г а в а б б а г
  а г в б а б г б б г
  а б г в а б б а г а
  г в а в б а а а г в
  б г г а г г в б а г
  б б в а в б г а г в
  г б  

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстовая, визуальная, текстово-визуальная | По 1 баллу за каждое животное - всего 5 баллов.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2686 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

4357 - | 4163 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.