# б). Совокупность признаков, сцепленных с полом
@ в). Совокупность всех свойств и признаков организма на определенном этапе онтогенеза`
# г). Совокупность признаков, сцепленных с аутосомами
# д). Совокупность всех генов организма
Фенотип - это:
# а. Cовокупность доминантных признаков организма
# б. Cовокупность рецессивных признаков организма
# в). Cовокупность генов, сцепленных с полом
# г). Cовокупность генов, сцепленных с аутосомами
@ д). Cовокупность всех свойств и признаков организма
Фенотип - это:
# а). Cовокупность признаков, контролируемых одной группой сцепленных генов
# б). Cовокупность признаков, контролируемых аутосомными группами сцепления
@ в). Cовокупность всех свойств и признаков организма
# г). Cовокупность признаков, контролируемых сцепленными
c полом генами
# д).Cовокупность всех генов аутосом
Фенотип - это:
# а). Совокупность позднопроявляющихся в онтогенезе признаков
# б). Совокупность доминантных и кодоминантных признаков
@ в). Совокупность всех свойств и признаков организма
# г). Совокупность всех генов генома
# д). Совокупность признаков, сцепленных с Х-хромосомой
Генотип - это:
@ а). Cовокупность всех генов организма
# б. Cовокупность позднопроявляющихся в онтогенезе признаков
# в. Cовокупность генов аутосом
# г. Cовокупность признаков, сцепленных с полом
# д. Cовокупность признаков, сцепленных с аутосомами
Генотип - это:
# а). Совокупность генов, проявившихся в онтогенезе
# б). Совокупность всех рецессивных генов
# в). Совокупность всех доминантных генов
@г). Совокупность всех генов организма
#д). Совокупность доминантных генов, сцепленных с У-хромосомой
@а). Совокупность всех генов организма
# б). Совокупность всех генов популяции
# в). Совокупность всех генов в пределах типа
# г). Совокупность рецессивных генов, сцепленных с Х-хромосомой
# д). Совокупность генов, сцепленных с аутосомами
Генофонд - это:
@а). Совокупность всех генов популяции
# б). Совокупность всех генов организма
# в). Совокупность генов гаплоидного набора
# г). Совокупность доминантных генов популяции
# д). Совокупность рецессивных генов популяции
Генофонд - это:
# а). Совокупность генов в каждой группе сцепления
# б). Группа генов, сцепленных с аутосомами
#в). Совокупность генов мужских особей популяции
@г). Совокупность всех генов вида
# д). Совокупность генов женских особей популяции
А - ген красного цвета, а - белого. Гетерозиготы при неполном доминировании имеют следующие фенотипы:
# б). Белый
# в). Оранжевый
@г). Розовый
# д). Желтый
А - доминантный ген, а - рецессивный. Доминирование неполное.
При скрещивании гетерозигот имеет место следующий характер расщепления по генотипу:
# а). 3: 1
# б). 1: 1
# в). 9: 3: 1
@г). 1: 2: 1
#д). (1: 1)n
Общая формула расщепления по фенотипу при полигибридном скрещивании в случаях полного доминирования такова:
@а). (3: 1)n
# б). 1: 2: 1
# в). 9: 3: 3: 1
# г). (1: 1)n
# д). (1: 2: 1)n
В случаях неполного доминирования общая формула расщепления по фенотипу при полигибридном скрещивании такова:
# а). (1: 1)n
# б). 3: 1
# в). 1: 2: 1
@г). (1: 2: 1)n
# д). 9: 3: 3: 1
Генотипы родителей в случаях анализирующего скрещивания таковы:
# а). АА х АА
# б). Аа х Аа
# в). Аа х АА
# г). аа х аа
@д). Аа х аа
Генотипы родителей в случаях анализирующего скрещивания (n = 2):
# а). АаВв х АаВв
# б). ААВВ х АаВв
# в). ААВв х ААВв
@г). АаВв х аавв
# д). ААВВ х аавв
Гены кодируют структуру:
# а). Жиров
# б). Углеводов
@в). Белков
# г). Спиртов
# д). Альдегидов
Ген - это:
# а). Триплет азотистых оснований, кодирующий аминокислоту
# б). Молекула белка определенного состава
@ в). Дискретная область хромосомы, программирующая
синтез определенных клеточных продуктов
# г). Соединение, состоящее из азотистого основания, сахара дезоксирибозы и монофосфата
#). Гуанин + цитозин + тимин + аденин
Нуклеотид - это:
# а). Гуанин + АТФ
@ б). Аденин+ рибоза + монофосфат
# в). Цитозин + рибоза + АТФ
# г). Аминокислота + АДФ
# д.) Определенный класс ядерных белков
Нуклеотид - это:
# а). Полипептид + АТФ
# б). Гуанин + АТФ
@ в). Аденин + рибоза + монофосфат
# г). Определенный класс хромосомных белков
# д). Тимин + монофосфат
Нуклеотид - это:
# а). Белок + полисахарид
# б). Гуанин + АТФ
# в). Глицерофосфат + полипептид + глюкоза
@ г). Урацил + рибоза + монофосфат
# д). АТФ + комплекс хромосомных белков
Нуклеотид - это:
# а). Синоним понятия «ген»
# б). Часть гена, кодирующая один из полипептидов сложного белка
@ в). Азотистое основание + дезоксирибоза + монофосфат
# г). Один из ферментов транскрипции
# д). Полипептид + АТФ
Нуклеотид - это:
# а). Азотистое основание + сахар + АТФ
# б). Азотистое основание + сахар + АДФ
# в). Азотистое основание + сахар + АМФ
@ г). Азотистое основание + сахар + монофосфат
#д). Азотистое основание + сахар + аминокислота
Гены кодируют структуру:
@а. т-РНК
# б). Фосфолипидов
# в). Гликолипидов
# г). Гликопротеинов
#д). Спиртов
Гены кодируют структуру
# а). Углеводов
#б). Сложных эфиров
@в). р-РНК
# г). Гликогена
# д). Желчных кислот
В эукариотической клетке ДНК можно обнаружить:
# а). В цитоплазме
# б). В комплексе Гольджи
# в). В ядерной мембране
@г). В митохондриях
# д). В рибосоме
В растительной клетке ДНК можно обнаружить:
# а). В элементах эндоплазматической сети
# б). В рибосомах
# в). В вакуолях
# г). В клеточной оболочке
@д. В хлоропластах
Основной функцией т-РНК в клетке является:
# а). Транспорт белков
# б). Транспорт жиров
# в). Транспорт углеводов
# г). Транспорт гормонов
@д). Транспорт аминокислот
Антикодон - это:
# а). Триплет терминации транскрипции
# б). Триплет в структуре р-РНК
# в). Триплет регуляторной зоны гена
# г). Триплет и-РНК
@д) Триплет т-РНК, комплементарный определенному триплету и-РНК
Акцепторный триплет т-РНК осуществляет связь:
# а). C комплементарным ему триплетом ДНК
# б). C комплементарным ему триплетом и-РНК
# в). C ферментами трансляции
# г). C молекулой АТФ
@ д). C аминокислотой
В эукариотической клетке т-РНК можно обнаружить:
# а). В ядрышке
# б). В метафазных хромосомах
# в). В лизосомах
@ г). В митохондриях
# д). На наружной поверхности цитоплазматической мембраны
Синтез т-РНК осуществляется:
# а). В рибосомах
# б). В структурах комплекса Гольджи
# в). В ядрышках
@ г). На специальных генах ДНК
# д). На элементах эндоплазматической сети
В эукариотической клетке т-РНК принимает участие:
# а). В транскрипции генов
# б). В сплайсинге и-РНК
# в). В транспорте белков
@ г. В трансляции
# д). В синтезе АТФ
т-РНК состоит:
# а). Из аминокислот
@ б). Из стандартных и минорных нуклеотидов
# в). Из белков + нуклеотидов
# г). Из гликопротеинов
# д). Из фосфолипидов + белков + нуклеотидов
Количество различных типов т-РНК в клетке:
# а). Равно числу разновидностей аминокислот (20)
@ б). Больше этого числа
# в). Меньше этого числа
# г). В разных клетках по-разному
# д). Их разнообразие бесконечно
Синтез р-РНК может осуществляться:
@а). В митохондриях
# б). В аппарате Гольджи
# в). В лизосомах
# г). В микротрубочках
# д). На элементах эндоплазматической сети
Синтез р-РНК в клетках про- и эукариот происходит:
# а). В рибосомах
@б). На ДНК
# в). На элементах цитоплазматических мембран
# г). На специальных органоидах в цитоплазме
# д). В цитоплазме, из элементов деградировавших рибосом
В растительных клетках синтез р-РНК может осуществляться:
# а). В вакуолях
# б). В аппарате Гольджи
# в). В микротельцах
@г). В хлоропластах
# д). В рибосомах
Гены эукариот отличаются от генов прокариот тем, что:
# а). Содержат в нуклеотидах иные азотистые основания
# б). Имеют иную систему кодирования
@в). Содержат экспрессируемые (экзоны) и неэкспрессируемые (интроны) участки
# г). Не имеют участков инициации синтеза РНК
# д). Имеют иные триплеты терминации
Хромосомы эукариот отличаются от хромосом прокариот тем, что:
@а). Содержат в своем составе белки
# б). Имеют иные разновидности нуклеотидов
# в). Ауторедупликация ДНК осуществляется по консервативному типу
# г). Имеют иной принцип кодирования аминокислот
# д). В ДНК отсутствуют гены т-РНК
Существенной чертой сплайсинга гетероядерной и-РНК является:
# а). Метилирование всех гуаниловых нуклеотидов
# б). Окислительное фосфорилирование
# в). Распад на отдельные нуклеотиды и восстановление их в иной последовательности
@ г). Вырезание отдельных участков и соединение оставшихся
# д). Образование циклических структур
Экзоны в структурных генах - это.
@а). Участки кодирования аминокислот
# б). Регуляторные участки гена
# в). Синоним понятия «терминирующие структуры»
# г). Перекрывающиеся участки генов
#д). Участки, не несущие генетической информации
Основная масса ДНК клетки находится:
# а). В рибосомах
# б). В лизосомах
# в). В эндоплазматической сети
@г). В ядре
# д). В аппарате Гольджи
Интроны - это:
# а). Участки некоторых генов, содержащие минорные основания
# б). Структуры, способные менять свое местоположение внутри генома
# в). Автономные от ДНК хромосом самореплицирующиеся структуры
@г. Фрагменты гетероядерной и-РНК, подлежащие удалению в процессе сплайсинга
# д). Участки терминации транскрипции
Процесс реализации генетической информации у прокариот характерен тем, что:
@а). Транскрипция и трансляция практически совмещены во времени и пространстве
#б). Существенно разобщены во времени и пространстве
#в). Всегда осуществляется по принципу обратной транскрипции
#г). Трансляция происходит на митохондриях
#д). Используется иная, чем у эукариот, система декодирования
К прокариотам относятся:
#а). Низшие хордовые
#б). Двуслойные животные
#в). Все представители подцарства Простейшие
@г). Бактерии
#д). Бактериофаги
Для прокариот характерно:
#а). Наличие особой системы генетического кодирования
#б). Наличие в хромосомах большого количества белка
@в). Отсутствие в структурных генах интронов
#г). Высокая полиплоидность клеток
#д). Сложные механизмы мейоза
Главным отличием прокариот от эукариот является:
#а). Особая система генетического кодирования
@б). Отсутствие ядра
#в). Иной набор аминокислот
#г). Усложненная система регуляции деятельности адаптивных генов
#д). Относительно крупные размеры клеток
В прокариотических клетках отсутствуют следующие органеллы:
#а). Рибосомы
@б). Митохондрии
#в). Цитоплазматические мембраны
#г). Жгутики
#д). Хромосомы
и-РНК содержит информацию:
@а) О структуре белков
#б). О составе жиров
#в). О строении рибосом
#г). О форме метафазных хромосом
#д). О молекулярной организации клеточных мембран
и-РНК синтезируется:
#а). На элементах эндоплазматической сети
#б). В лизосомах
#в). На рибосомах
#г). На матрице р-РНК
@д). На определенных участках ДНК
В состав нуклеотидов и-РНК обычно не входит:
#а). Аденин
#б). Цитозин
#в). Гуанин
@г). Тимин
#д). Урацил
В состав нуклеотидов т-РНК обычно не входят все сзотистые основания колме:
#а). Урацила
@б). Тимина
#в). Аденина
#г). Цитозин а
#д). Гуанина
В состав нуклеотидов р-РНК обычно не входит:
#а). Гуанин
#б). Цитозин
@в). Тимин
#г). Урацил
#д). Аденин
В молекуле т-РНК отсутствует:
#а). Рибоза
#б). Монофосфат
@в). Дезоксирибоза
#г). Аденин
#д). Цитозин№
В молекуле р-РНК отсутствует:
@а). Дезоксирибоза
#б). Монофосфат
#в). Гуанин
#г). Рибоза
#д). Урацил
В молекуле и-РНК отсутствует:
#а). Гуанин
@б). Дезоксирибоза
#в). Урацил
#г). Аденин
#д). Цитозин
и-РНК отличаются от ДНК наличием в их составе:
#а). Аденина
#б). Тимина
@в). Урацила
#г). Цитозина
#д). Гуанина
и-РНК отличаются от ДНК наличием в их составе:
#а). Монофосфата
@б). Дезоксирибозы
#в). Гуанина
#г). Аденина
#д). Цитозина
и-РНК отличаются от ДНК наличием в их составе:
#а). Аденина
#б). Рибозы
#в). Монофосфата
@г). Одной цепочки нуклеотидов
#д). Цитозина
т-РНК отличается от ДНК наличием в ее составе:
#а). Цитозина
#б). Аденина
#в). Гуанина
@г). Дезоксирибозы
#д). Монофосфатов
т-РНК отличается от ДНК наличием в ее составе:
#а). Цитозина
@б). Одинарной цепочки нуклеотидов
#в). Монофосфатов
#г). Аденина
#д). Гуанин
т-РНК отличается от ДНК наличием в ее составе:
@а). Урацила
#б). Аденина
#в). Цитозина
#г). Гуанина
#д). Молекул фосфатов
В ДНК отсутствует:
#а). Аденин
#б). Тимин
@в). Рибоза
#г). Монофосфат
#д). Дезоксирибоза
В ДНК отсутствуют:
#а). Цитозин
#б). Аденин
#в). Дезоксирибоза
@г). Аминокислоты
#д). Тимин
В ДНК отсутствует:
#а). Тимин
#б). Цитозин
@в). Урацил
#г). Аденин
#д). Дезоксирибоза
В ДНК отсутствует:
#а). Дезоксирибоза
@б). АТФ
#в). Монофосфат
#г). Тимин
#д). Аденин
В ДНК отсутствует:
@а). Сера
#б). Водород
#в). Углерод
#г). Азот
#д). Фосфор
В ДНК отсутствует:
#а). Остаток фосфорной кислоты
@б). Глюкоза
#в). Дезоксирибоза
#г). Пуриновые основания
#д). Пиримидиновые основания
В ДНК отсутствует
@а). Белок
#б). Аденозинмонофосфат
#в). Тимозинмонофосфат
#г). Гуанозинмонофосфат
#д). Цитозинмонофосфат
В ДНК отсутствуют:
#а. Фосфорсодержащие молекулы
@б). Железосодержащие молекулы
#в). Азотсодержащие молекулы
#г). Углеродсодержащие молекулы
#д). Молекулы сахаров
Аллельные гены - это:
#а). Любые гены, входящие в пару гомологичных хромосом
#б). Гены, входящие в половые хромосомы
#в). Гены, входящие в аутосомы
@г). Гены, расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом
#д). Гены, расположенные в идентичных участках негомологичных хромосом