@ а) Профазе
# б). Анафазе
# в). Прометафазе
# г). Метафазе
# д). Телофазе
Врача-генетика, изучающего хромосомные болезни, в митозе больше других интересуют хромосомы:
# а). Профазы
# б). Анафазы
# в). Прометафазы
@ г). Метафазы
# д). Телофазы
Если в соматической клетке имеется 16 хромосом, то в анафазе митоза количество хроматид равняется:
# а). 4
# б). 8
# в). 16
@ г). 32
# д). 24
Из клеточных органоидов в ходе митоза функционально задействован:
# а). Аппарат Гольджи
# б). Лизосомы
# в). Хлоропласты @ г). Клеточный центр
# д). Эндоплазматическая сеть
В метафазе митоза хромосомы:
# а). Начинают спирализоваться
# б). Полностью деспирализованы
# в). Начинают расходиться к полюсам клетки
# г). Формируют новые ядра
@ д). Располагаются на экваторе веретена
Хромосомы наиболее спирализованы в:
# а) Профазе
# б). Анафазе
# в). Интерфазе
@ г). Метафазе
# д). Телофазе
При митозе новая клеточная перегородка появляется в:
# а) Профазе
# б). Анафазе
# в). Прометафазе
# г). Метафазе
@ д). Телофазе
В профазе редукционного деления мейоза происходит:
# а). Самоудвоение ДНК каждой хромосомы материнской клетки
# б). Построение гомологичных пар хромосом в экваториальной плоскости делящейся клетки.
# в). Независимое расхождение пар гомологичных хромосом к полюсам
# г). Деспирализация хромосом
@ д). Конъюгация гомологичных хромосом и обмен генами
Дочерние клетки в результате митоза получили по 32 хромосомы. Число хромосом в материнской клетке равно:
@ а). 32
# б). 64
# в). 16
# г). 96
# д). 8
Кариотипом называется:
@ а). Хромосомный набор соматической клетки
# б). Группа из нескольких десятков рибосом
# в). Набор хромосом половых клеток
# г). Небольшие добавочные кольца ДНК у бактерий
# д). Половинки метафазных хромосом, результат наибольшей спирализации молекул ДНК
Плазмиды - это:
# а). Хромосомы соматической клетки
# б). Группа из нескольких десятков рибосом
# в). Специфический тип связи между растительными клетками
@ г). Небольшие добавочные кольца ДНК у бактерий
# д). Половинки метафазных хромосом, результат наибольшей спирализации молекул ДНК
Хроматиды - это:
# а). Хромосомы соматической клетки
# б). Группа из нескольких десятков рибосом
# в). Специфический тип связи между растительными клетками
# г). Небольшие добавочные кольца ДНК у бактерий
@ д). Половинки метафазных хромосом, результат наибольшей спирализации молекул ДНК
Плазмодесмами называют:
# а). Хромосомы соматической клетки
# б). Группу из нескольких десятков рибосом
@ в). Специфический тип связи между растительными клетками
# г). Небольшие добавочные кольца ДНК у бактерий
# д). Половинки метафазных хромосом, результат наибольшей спирализации молекул ДНК
Выросты внутренней мембраны митохондрий называются:
# а). Матрикс
@ б). Кристы
# в). Граны
# г). Микроворсинки
# д). Ядрышки
Дочерние клетки в результате митоза получили по 24 хромосомы. Число хромосом в материнской клетке равно:
# а). 6
# б). 12
@ в). 24
# г). 48
# д). 36
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то набор 2n2c характерен для:
# а). Метафазы митоза
# б). Профазы митоза
# в). Постсинтетического периода интерфазы
@ г). Пресинтетического периода интерфазы
# д). Анафазы митоза.
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то набор 4n4c характерен для:
# а). Метафазы митоза
# б). Профазы митоза
# в). Постсинтетического периода интерфазы
# г). Пресинтетического периода интерфазы
@ д). Анафазы митоза
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то набор 2n1c характерен для
# а). Метафазы митоза
# б). Профазы митоза
# в). Постсинтетического периода интерфазы
@ г). Телофазы митоза
# д). Анафазы митоза
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то в профазу митоза этих элементов будет:
# а). 1n 1c
# б). 1n 2c
# в). 2n 2c
@ г). 2n 4c
# д). 4n 4c
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то в метафазу митоза этих элементов будет:
# а). 1n 1c
# б). 1n 2c
# в). 2n 2c
@ г). 2n 4c
# д). 4n 4c
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то в анафазу митоза этих элементов будет:
# а). 1n 1c
# б). 1n 2c
# в). 2n 2c
# г). 2n 4c
@ д). 4n 4c
Если число хромосом - “n”, а количество нитей ДНК в них - “с”, то в телофазу митоза этих элементов будет:
# а). 1n 1c
# б). 1n 2c
@ в). 2n 2c
# г). 2n 4c
# д). 4n 4c
Конечным продуктом бескислородного этапа энергетического обмена у растительных клеток является:
# а). С6Н12О6
@ б). С3Н6О3
# в). С2Н5ОН + СО2
# г). Н3РО4
# д). АТФ + Н2О
Наиболее частыми (в весовом отношении) молекулами клетки являются молекулы:
# а). Белков
# б). Углеводов
@ в). Воды
# г). Жиров
# д). Нуклеиновых кислот
Более половины массы клетки составляют молекулы:
# а). Нуклеопротеидов
# б). ДНК
#в). Жиров
@г). Воды
# д). Белков
В весовом отношении в клетке преобладают молекулы:
# а). Нуклеиновых кислот
# б). Белков
# в). Жиров
# г). Углеводов
@ д). Воды
Основу массы клетки составляют молекулы:
# а).Органических кислот
# б). Пуриновых и пиримидиновых оснований
# в). Белков
@ г). Воды
# д). ДНК и РНК
Одной из функций воды в клетке является:
# а). Строительная
# б). Каталитическая
# в). Энергетическая
@ г). Терморегуляционная
# д). Двигательная
Редупликация ДНК происходит в:
# а). Анафазу митоза
@ б). Синтетический период интерфазы
# в). Профазу митоза
# г). Пресинтетический период интерфазы
# д). Постсинтетический период интерфазы
Наиболее интенсивно биосинтез белка в клетке идёт в:
# а). Анафазу митоза
# б). Синтетический период интерфазы
# в). Профазу митоза
@ г). Пресинтетический период интерфазы
# д). Постсинтетический период интерфазы
Наиболее интенсивно АТФ в клетке синтезируется в:
# а). Анафазу митоза
# б). Синтетический период интерфазы
# в). Профазу митоза
# г). Пресинтетический период интерфазы
@ д). Постсинтетический период интерфазы
Наиболее интенсивно процессы транскрипции и трансляции в клетке идут в:
# а). Анафазу митоза
# б). Синтетический период интерфазы
# в). Профазу митоза
@ г). Пресинтетический период интерфазы
# д). Постсинтетический период интерфазы
Кариотип каждого вида удобнее изучать, изучая набор хромосом в :
# а). Анафазе митоза
# б). Синтетический период интерфазы
# в). Профазу митоза
@ г). Метафазу митоза
# д). Телофазу митоза
По завершении дифференцировки практически утрачивают способность к митозу следующие клетки:
@ а). Нервные
# б). Кожного эпителия
# в). Печени
# г). Мышечной ткани
# д). Роговицы глаза
По завершении дифференцировки утрачивают способность к митозу клетки:
# а). Мышечной ткани
# б). Желёз внутренней секреции
@ в). Лейкоциты
# г). Кожного эпителия
# д). Печени
С помощью механизма митоза достигается:
# а). Разнокачественность гамет
@ б). Обеспечение клеток равноценной генетической информацией
# в). Разделение материнской клетки на две дочерние
# г). Увеличение хромосомного набора
# д). Уменьшение хромосомного набора
Ядрышки в клетке появляются в:
# а). Метафазе митоза
# б). Профазе
@ в). Телофазе
# г). Интерфазе
# д). Прометафазе
Химический состав ядрышек:
# а). ДНК
# б). Белок
# в). РНК
@ г). РНК и белок
# д). ДНК и РНК
Телофаза митоза заканчивается:
# а). Деспирализацией хромосом
# б). Спирализацией хромосом
# в). Образованием ядерной оболочки
# г). Растворением ядерной оболочки
@ д). Отделением друг от друга дочерних клеток
Начальной стадией митоза является:
# а). Интерфазы
@ б). Профазы
# в). Метафазы
# г). Анафазы
# д). Телофазы
Генотип материнской клетки СсДдЕе. В результате митоза дочерние клетки будут иметь генотипы:
@ а). СсДдЕе
# б). СДЕ, сде
# в). СдЕ, СдЕ
# г). Сде, Сде, сДе, Сде
# д) СДЕ, сде, сДЕ, Сде, сдЕ, СДе, сДе, СдЕ
Количество молекул ДНК в каждой хромосоме в телофазе митоза:
# а). 2
# б). Очень много
@ в). 1
# г). 4
# д). Равно гаплоидному набору хромосом для данного вида
Количество молекул ДНК в каждой хромосоме в метафазе митоза равно:
@ а). 2
# б). !0n , где n – гаплоидное число хромосом данного вида
# в). 1
# г). 4
# д). Равно диплоидному набору хромосом для данного вида
Количество молекул ДНК в каждой хромосоме в профазе митоза:
# а). Равно диплоидному числу хромосом для данного вида
# б). 2
# в). 1
# г). 4
@ д). 2
Количество молекул ДНК в каждой хромосоме в анафазе митоза равно:
# а). 2
# б). Непостоянно, зависит от видовой принадлежности особи
@ в). 1
# г). 4
# д). Равно диплоидному набору хромосом
Митотическое деление заканчивается:
# а). Интерфазой
# б). Профазой
# в). Метафазой
# г). Анафазой
@ д). Телофазой
Для метафазы митоза характерно:
# а) .Удвоение хромосом
# б). Расхождение хроматид к полюсам
@ в). Упорядочение размещения хромосом
# г). Разделение цитоплазмы материнской клетки
# д). Деспирализация хромосом
Биологическая суть митоза обусовленв тем,что он:
# а). Лежит в основе механизма образования гамет
@ б). Обеспечивает сохранение исходного хромосомного набора в дочерних клетках
# в). Обеспечивает редукцию хромосомного набора
# г). Приводит к увеличению числа хромосом в клетке
# д). Происходит увеличение нитей ДНК в хромосомах
Митоз имеет важное биологическое значение потому что:
# а). Обеспечивает гаплоидизацию дочерних клеток
# б). Самый быстрый способ деления клеток
@ в). Обеспечивает сохранение хромосомного набора в ряду поколений клеток
# г). Приводит к увеличению числа хромосом
# д). Лежит в основе механизма образования гамет
Поглощение энергии квантов света происходит в:
# а). Митохондриях
# б). Лизосомах
# в). Лейкопластах
@ г). Хлоропластах
# д). Рибосомах
Ядрышки появляются:
# а). В интерфазе
# б). В профазе
# в) В метафазе
# г). В анафазе
@ д). В телофазе
Размножение амитозом характерно для:
# а). Вирусов
@ б). Пневмококков
# в). Амеб
# г). Инфузории-туфельки
# д). Малярийного паразита
Простым делением ( без митоза) обычно делятся:
# а). Одноклеточные зелёные водоросли
# б). Клетки кожного эпителия
@ в). Сине-зелёные водоросли
# г). Бурые водоросли
# д). Грибы
Амитоз - это:
# а). Размножение, при котором в наследственном материале потомка объединяется генетическая информация двух родительских организмов
# б). Разновидность бесполого размножения с помощью группы клеток, которые отделяются от материнского организма
# в). Процесс образования гамет из диплоидных клеток
# г). Деление клетки, характеризующееся образованием хромосом и веретена деления
@ д). Прямое деление клетки, при котором происходит прямая перешнуровка ядра и (иногда) цитоплазмы
Митоз - это:
# а). Размножение, при котором в наследственном материале потомка объединяется генетическая информация двух родительских организмов
# б). Разновидность бесполого размножения с помощью группы клеток, которые отделяются от материнского организма
# в). Процесс образования гамет из диплоидных клеток
@ г). Деление клетки, характеризующееся образованием хромосом и веретена деления
# д). Прямое деление клетки, без образования хромосом и веретена деления
Половым размножением называется:
@ а). Размножение, при котором в наследственном материале потомка объединяется генетическая информация двух родительских организмов
# б). Разновидность размножения с помощью группы соматических клеток, которые отделяются от материнского организма
# в). Процесс образования гамет из диплоидных клеток
г). Деление клетки, характеризующееся образованием хромосом и веретена деления
# д). Прямое деление клетки, без образования хромосом и веретена деления
Вегетативное размножение - это:
# а). Размножение, при котором в наследственном материале потомка объединяется генетическая информация двух родительских организмов
@ б). Разновидность бесполого размножения с помощью группы клеток, которые отделяются от материнского организма
# в). Процесс образования гамет из диплоидных клеток
# г). Деление клетки, характеризующееся образованием хромосом и веретена деления
# д). Прямое деление клетки, без образования хромосом и веретена деления
Мейоз - это:
# а). Размножение, при котором в наследственном материале потомка объединяется генетическая информация двух родительских организмов
# б). Разновидность бесполого размножения с помощью группы клеток, которые отделяются от материнского организма
@ в). Два сменяющих друг друга деления предшественников половых клеток, приводящие к редукции числа хромосом
# г). Полиплоидизация соматической клетки
# д). Прямое деление клетки, без образования хромосом и веретена деления
Процесс образования гамет из диплоидных клеток – это:
# а). Митоз
@ б). Мейоз
# в). Амитоз
# г). Эндомитоз
# д). Оплодотворение
Прямое деление клетки, без образования хромосом и веретена деления - это:
# а). Митоз
# б). Мейоз
@ в). Амитоз
# г). Партеногенез
# д). Оплодотворение
Хромосомы и веретено деления образуется при:
@ а). Митозе
# б). Транскрипции генов
# в). Амитозе
# г). Трансляции генов
# д). Оплодотворении
Процесс слияния ядер яйцеклетки и сперматозоида - это:
# а). Митоз
# б). Мейоз
# в). Амитоз
# г). Партеногенез
@ д). Оплодотворение
Партеногенез - это:
# а). Размножение, при котором в наследственном материале потомка объединяется генетическая информация двух родительских организмов
# б). Разновидность бесполого размножения с помощью группы клеток, которые отделяются от материнского организма
# в). Процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида
# г). Деление клетки, характеризующееся образованием хромосом и веретена деления
@ д). Разновидность полового размножения, когда организм развивается из неоплодотворённого яйца
Примером вегетативного размножения является:
@ а). Почкование у гидры
# б). Деление эвглены зелёной надвое
# в). Образование спор у папоротника – орляка
# г). Образование орехов у арахиса
# д). Размножение тлей партеногенезом
Примером вегетативного размножения является:
# а). Деление амёбы обыкновенной надвое
#б). Распространение спор у мха-сфагнума
# в). Распространение белками шишек ели
@ г). Образование усов у земляники
# д). Размножение пчёл партеногенезом
Примером полового размножения является:
# а). Деление амёбы обыкновенной надвое
@ в). Конъюгация у инфузории - туфельки
# г). Шизогония у малярийного плазмодия
# г). Образование клубней у картофеля
# д). Почкование гидры пресноводной
Период размножения овогенеза характеризуется тем, что:
# а). Клетки набирают желток в виде зёрен, увеличиваясь в размерах
# б). Проходит два деления (мейоз)
@ в). Мелкие первичные клетки делятся митозом
# г). Проходит одно из двух мейотических делений
# д). Делится направительное тельце, образуя две мелкие клетки
В зоне роста яичников при овогенезе:
@ а). Клетки набирают желток в виде зёрен, увеличиваясь в размерах
# б). Проходит два деления (мейоз)
# в). Мелкие первичные клетки делятся митозом
# г). Проходит одно из двух мейотических делений
# д). Делится направительное тельце, образуя две мелкие клетки
В периоде созревания в овогенезе обычно:
# а). Клетки набирают желток в виде зёрен, увеличиваясь в размерах
@ б). Проходит два сменяющих друг друга деления (мейоз)
# в). Мелкие первичные клетки делятся митозом
# г). Проходит одно из двух мейотических делений
# д). Делится направительное тельце, образуя две мелкие клетки
В периоде формирования в овогенезе обычно:
# а). Клетки набирают желток в виде зёрен, увеличиваясь в размерах
# б). Проходит два деления (мейоз)
# в). Мелкие первичные клетки делятся митозом
# г). Проходит одно из двух мейотических делений
@ д). Такого периода в овогенезе нет
Редукционное деление - это:
# а). Деление клеток в периоде размножения гаметогенеза
# б). Быстрое деление клеток в начале эмбрионального развития организма
@ в). Первое мейотическое деление
# г). Второе деление мейоза
# д). Способ деления прокариотических клеток
Эквационное деление - это:
# а). Деление клеток в периоде размножения гаметогенеза
# б). Быстрое деление клеток в начале эмбрионального развития организма
# в). Первое мейотическое деление
@ г). Второе деление мейоза
# д). Способ деления прокариотических клеток
Дроблением называют:
# а). Деление клеток в периоде размножения гаметогенеза
@ б). Быстрое деление клеток в начале эмбрионального развития организма
# в). Первое мейотическое деление
# г). Второе деление мейоза
# д). Скоростной способ деления прокариотических клеток
В первом мейотическом делении происходит: