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

 

 

 

 


Обмен веществ. Химический состав клеток




1. В обмене веществ различают:

ü ассимиляцию

ü диссимиляцию

ü пластический обмен, энергетический обмен

· транскрипцию

· трансляцию

2. Первый этап энергетического обмена:

ü подготовительный

· анаэробный

· аэробный

· заканчивается образованием мономеров

ü характеризуется распадом крупных полимеров (белков, жиров, углеводов) на мономеры в реакциях гидролиза

3. Второй этап энергетического обмена:

· подготовительный

· кислородный

ü бескислородный

ü включает расщепление глюкозы до молочной кислоты

· происходит с образованием 2 молекул АТФ в реакциях гликолиза

4. Третий этап энергетического обмена:

ü кислородный

· бескислородный

ü происходит в митохондриях

· происходит на мембранах ЭПС и комплекса Гольджи

ü характеризуется тем, что при расщеплении 1 молекулы глюкозы до СО2 и Н2О выделяется 36 молекул АТФ

5. Реакции расщепления, сопровождающиеся высвобождением энергии, составляют основу:

· пластического обмена

ü энергетического обмена

· фотосинтеза

· выделения

· ассимиляции

6. Ассимиляции:

ü пластический обмен

ü анаболизм

· энергетический обмен

ü эндотермический процесс

· экзотермический процесс

7. Диссимиляция:

· пластический обмен

· анаболизм

ü энергетический обмен

ü катаболизм

ü экзотермический процесс распада веществ клетки до простых неспецифических соединений

8. Первый этап пластического обмена:

· из мономеров образуются сложные высокомолекулярные соединения

· происходит синтез АТФ

· происходит гликолиз

ü из простых веществ (СО2, Н2О, NH3) и промежуточных соединений синтезируются мономеры

· происходит распад мономеров до простых веществ

9. Второй этап пластического обмена:

· из простых веществ (СО2, Н2О, NH3) и промежуточных соединений синтезируются мономеры

ü из мономеров образуются сложные высокомолекулярные соединения

· происходит синтез АТФ

· происходит распад мономеров до простых веществ

· происходит распад глюкозы до молочной кислоты

10. Реакции расщепления протекают при участии:

· АТФ

· АДФ

· гормонов

· нуклеиновых кислот

ü ферментов

11. По химическому составу ферменты:

· азотистые основания

· углеводы

· липопротеиды

ü белки

· гликопротеиды

12. Условия действия ферментов:

ü водная среда

ü определенная температура и PН

ü наличие коферментов

· наличие АТФ

· присутствие витаминов

13. Виды нуклеиновых кислот:

ü ДНК

ü РНК

· дезоксирибоза

· рибоза

· АТФ

14. ДНК – это:

· односпиральный полимер, состоящий из нуклеотидов

· двуспиральный полимер, состоящий из мономеров – азотистых оснований

ü двуспиральный полимер, состоящий из мономеров – нуклеотидов

· двуспиральный полимер, состоящий из аминокислот

· мономер

15. Нуклеотид ДНК состоит из:

ü одного из четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, тимина, цитозина

· одного из четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина, урацила

ü дезоксирибозы

ü остатка фосфорной кислоты

· двух остатков фосфорной кислоты

16. ДНК в клетке локализуется в:

ü хромосомах

ü митохондриях

· рибосомах

ü пластидах

· рибосомах

17. Функции ДНК:

ü передача наследственной информации

· изменение наследственной информации

ü хранение наследственной информации

ü реализация наследственной информации в процессе биосинтеза белка

· способность к мутациям

18. В ДНК различают нуклеотиды:

ü адениловый, гуаниловый

ü цитидиловый

ü тимидиловый

· уридиловый

19. В РНК различают нуклеотиды:

ü адениловый, гуаниловый

ü цитидиловый

· тимидиловый

ü уридиловый

20. РНК – это:

· двуцепочный полимер, состоящий из аминокислот

· одноцепочный полимер, состоящий из аминокислот

ü одноцепочный полимер, состоящий из нуклеотидов

· двуцепочный полимер, состоящий из нуклеотидов

· мономер

21. Строение нуклеотида РНК:

ü одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, урацил, цитозин

ü рибоза

ü остаток фосфорной кислоты

· два остатка фосфорной кислоты

· одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин, цитозин

22. Виды РНК:

ü транспортная

ü рибосомальная

ü информационная

· хромосомная

· пластидная

23. РНК, транспортирующая аминокислоту к рибосоме:

ü т-РНК

· про и-РНК

· р-РНК

· и-РНК

· m-РНК

24. РНК, содержащая информацию о строении белка:

· т-РНК

ü про и-РНК

· р-РНК

ü и-РНК

ü м-РНК

25. РНК-структурный компонент рибосомы:

· т-РНК

· про и-РНК

ü р-РНК

· и-РНК

· м-РНК

26. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о последовательности аминокислот в определенном полипептиде:

· кодон

· триплет

· геном

ü ген

· мутон

27. Система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот о виде и последовательности нуклеотидов, содержащих информацию об аминокислотах молекулы белка:

· кодон

· триплет

ü генетический код

· геном

· мутон

28. Каждую аминокислоту в молекуле белка кодируют три нуклеотида молекулы ДНК – это свойство генетического кода называют:

· избыточностью

ü триплетностью

· специфичностью

· отсутствием «знаков препинания»

· коллинеарностью

29. Одну и туже аминокислоту могут кодировать несколько триплетов – это свойство генетического кода называют:

· триплетностью

· специфичностью

· универсальностью

ü избыточностью

· коллинеарностью

30. Определенную аминокислоту кодируют строго определенные триплеты (кодоны) – это свойство генетического кода:

ü специфичность

· вырожденность универсальность

· коллинеарность

· неперекрываемость

· универсальность

31. Считывание информации в гене происходит последовательно триплет за триплетом – это свойство генетического кода:

· специфичность

· вырожденность

ü неперекрываемость

· универсальность

· избыточность

32. Один и тот же триплет нуклеотидов у организмов любого вида кодирует одну и ту же аминокислоту – это свойство генетического кода:

· триплетность

· коллинеарность

· специфичность

· вырожденность

ü универсальность

33. Тип и последовательность триплетов нуклеотидов молекулы ДНК строго соответствует типу и последовательности аминокислот в молекуле белка – это свойство генетического кода:

ü коллинеарность

· триплетность

· избыточность

· специфичность

· универсальность

34. Переписывание генетической информации с ДНК на и-РНК:

· процессинг

· редупликация

ü транскрипция

· трансляция

ü реакция матричного синтеза

35. Расшифровка генетического информации и перевод ее с языка нуклеотидов и-РНК на язык аминокислот молекулы белка:

· процессинг

· редупликация

ü трансляция

· инверсия

· транскрипция

36. Информационная РНК:

ü короче ДНК

ü одноцепочечная нить

· содержит сахар дезоксирибозу

 

ü синтезируется на ДНК

· содержит азотистое основание тимин

37. Интенсивность биосинтеза белков в клетке определяется:

ü активностью генов

ü активность ферментов

ü наличием энергии в виде АТФ

· наличием моносахаров

· временем года

38. Идентичное удвоение молекулы ДНК называется:

ü репликацией

· рекомбинацией

ü дупликацией

· процессингом

· инверсией

39. Триплет и-РНК соответствует:

ü одной аминокислоте

· одному нуклеотиду

· одной молекуле белка

· одной молекуле ДНК

· нескольким аминокислотам

40. Три нуклеотида, следующие друг за другом и образующие кодовый знак, называются:

ü триплетом

· пептидом

· матрицей

ü кодоном

ü антикодоном

 

ГЛАВА II. Размножение живых организмов





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 808 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

2152 - | 2108 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.