Материал: банк тестовых био

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

# 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

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. Генотип - это:

@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

  1. 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

  1. 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

  1. А - ген красного цвета, а - белого. Гетерозиготы при неполном доминировании имеют следующие фенотипы:

# А). Красный

# б). Белый

# в). Оранжевый

@г). Розовый

# д). Желтый

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  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

  1. 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

  1. Гены кодируют структуру:

# а). Жиров

# б). Углеводов

@в). Белков

# г). Спиртов

# д). Альдегидов

  1. 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

  1. Нуклеотид - это:

# а). Гуанин + АТФ

@ б). Аденин+ рибоза + монофосфат

# в). Цитозин + рибоза + АТФ

# г). Аминокислота + АДФ

# д.) Определенный класс ядерных белков

  1. Нуклеотид - это:

# а). Полипептид + АТФ

# б). Гуанин + АТФ

@ в). Аденин + рибоза + монофосфат

# г). Определенный класс хромосомных белков

# д). Тимин + монофосфат

  1. Нуклеотид - это:

# а). Белок + полисахарид

# б). Гуанин + АТФ

# в). Глицерофосфат + полипептид + глюкоза

@ г). Урацил + рибоза + монофосфат

# д). АТФ + комплекс хромосомных белков

  1. 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

  1. 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

  1. Гены кодируют структуру:

@а. т-РНК

# б). Фосфолипидов

# в). Гликолипидов

# г). Гликопротеинов

#д). Спиртов

  1. Гены кодируют структуру

# а). Углеводов

#б). Сложных эфиров

@в). р-РНК

# г). Гликогена

# д). Желчных кислот

  1. В эукариотической клетке ДНК можно обнаружить:

# а). В цитоплазме

# б). В комплексе Гольджи

# в). В ядерной мембране

@г). В митохондриях

# д). В рибосоме

  1. В растительной клетке ДНК можно обнаружить:

# а). В элементах эндоплазматической сети

# б). В рибосомах

# в). В вакуолях

# г). В клеточной оболочке

@д. В хлоропластах

  1. Основной функцией т-РНК в клетке является:

# а). Транспорт белков

# б). Транспорт жиров

# в). Транспорт углеводов

# г). Транспорт гормонов

@д). Транспорт аминокислот

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. т-РНК состоит:

# а). Из аминокислот

@ б). Из стандартных и минорных нуклеотидов

# в). Из белков + нуклеотидов

# г). Из гликопротеинов

# д). Из фосфолипидов + белков + нуклеотидов

  1. 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

  1. Синтез р-РНК может осуществляться:

@а). В митохондриях

# б). В аппарате Гольджи

# в). В лизосомах

# г). В микротрубочках

# д). На элементах эндоплазматической сети

  1. 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

  1. В растительных клетках синтез р-РНК может осуществляться:

# а). В вакуолях

# б). В аппарате Гольджи

# в). В микротельцах

@г). В хлоропластах

# д). В рибосомах

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. 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

  1. Основная масса ДНК клетки находится:

# а). В рибосомах

# б). В лизосомах

# в). В эндоплазматической сети

@г). В ядре

# д). В аппарате Гольджи

  1. 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

  1. 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

  1. К прокариотам относятся:

#а). Низшие хордовые

#б). Двуслойные животные

#в). Все представители подцарства Простейшие

@г). Бактерии

#д). Бактериофаги

  1. 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

  1. 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

  1. В прокариотических клетках отсутствуют следующие органеллы:

#а). Рибосомы

@б). Митохондрии

#в). Цитоплазматические мембраны

#г). Жгутики

#д). Хромосомы

  1. 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

  1. и-РНК синтезируется:

#а). На элементах эндоплазматической сети

#б). В лизосомах

#в). На рибосомах

#г). На матрице р-РНК

@д). На определенных участках ДНК

  1. В состав нуклеотидов и-РНК обычно не входит:

#а). Аденин

#б). Цитозин

#в). Гуанин

@г). Тимин

#д). Урацил

  1. В состав нуклеотидов т-РНК обычно не входят все сзотистые основания колме:

#а). Урацила

@б). Тимина

#в). Аденина

#г). Цитозин а

#д). Гуанина

  1. В состав нуклеотидов р-РНК обычно не входит:

#а). Гуанин

#б). Цитозин

@в). Тимин

#г). Урацил

#д). Аденин

  1. В молекуле т-РНК отсутствует:

#а). Рибоза

#б). Монофосфат

@в). Дезоксирибоза

#г). Аденин

#д). Цитозин№

  1. В молекуле р-РНК отсутствует:

@а). Дезоксирибоза

#б). Монофосфат

#в). Гуанин

#г). Рибоза

#д). Урацил

  1. В молекуле и-РНК отсутствует:

#а). Гуанин

@б). Дезоксирибоза

#в). Урацил

#г). Аденин

#д). Цитозин

  1. и-РНК отличаются от ДНК наличием в их составе:

#а). Аденина

#б). Тимина

@в). Урацила

#г). Цитозина

#д). Гуанина

  1. и-РНК отличаются от ДНК наличием в их составе:

#а). Монофосфата

@б). Дезоксирибозы

#в). Гуанина

#г). Аденина

#д). Цитозина

  1. и-РНК отличаются от ДНК наличием в их составе:

#а). Аденина

#б). Рибозы

#в). Монофосфата

@г). Одной цепочки нуклеотидов

#д). Цитозина

  1. т-РНК отличается от ДНК наличием в ее составе:

#а). Цитозина

#б). Аденина

#в). Гуанина

@г). Дезоксирибозы

#д). Монофосфатов

  1. т-РНК отличается от ДНК наличием в ее составе:

#а). Цитозина

@б). Одинарной цепочки нуклеотидов

#в). Монофосфатов

#г). Аденина

#д). Гуанин

  1. т-РНК отличается от ДНК наличием в ее составе:

@а). Урацила

#б). Аденина

#в). Цитозина

#г). Гуанина

#д). Молекул фосфатов

  1. В ДНК отсутствует:

#а). Аденин

#б). Тимин

@в). Рибоза

#г). Монофосфат

#д). Дезоксирибоза

  1. В ДНК отсутствуют:

#а). Цитозин

#б). Аденин

#в). Дезоксирибоза

@г). Аминокислоты

#д). Тимин

  1. В ДНК отсутствует:

#а). Тимин

#б). Цитозин

@в). Урацил

#г). Аденин

#д). Дезоксирибоза

  1. В ДНК отсутствует:

#а). Дезоксирибоза

@б). АТФ

#в). Монофосфат

#г). Тимин

#д). Аденин

  1. В ДНК отсутствует:

@а). Сера

#б). Водород

#в). Углерод

#г). Азот

#д). Фосфор

  1. В ДНК отсутствует:

#а). Остаток фосфорной кислоты

@б). Глюкоза

#в). Дезоксирибоза

#г). Пуриновые основания

#д). Пиримидиновые основания

  1. В ДНК отсутствует

@а). Белок

#б). Аденозинмонофосфат

#в). Тимозинмонофосфат

#г). Гуанозинмонофосфат

#д). Цитозинмонофосфат

  1. В ДНК отсутствуют:

#а. Фосфорсодержащие молекулы

@б). Железосодержащие молекулы

#в). Азотсодержащие молекулы

#г). Углеродсодержащие молекулы

#д). Молекулы сахаров

  1. 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

Источник: https://studfile.net/preview/16470927/