Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
На каком этапе энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ?
Вариант 1 На каком этапе энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ? 1) гликолиза; 2) подготовительного этапа; 3) кислородного этапа; 4) поступления веществ в клетку. 2. Синтез молекул АТФ происходит: 1) в процессе биосинтеза белка; 2) в процессе синтеза крахмала из глюкозы; 3) на подготовительном этапе энергетического обмена; 4) во время бескислородного этапа энергетического обмена. 3. На бескислородном этапе энергетического обмена расщепляются молекулы: 1) белка до аминокислот; 2) крахмала до глюкозы; 3) глюкозы до пировиноградной кислоты; 4) пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды. Что является мономером для РНК? 1) азотистое основание; 2) нуклеотид; 3) рибоза; 4) урацил. 5. Назовите вид связи, который возникает между комплементарными азотистыми основаниями: 1) водородные; 2) ковалентные; 3) гидрофобные. Сколько молекул АТФ образуется при гликолизе? 1) 2 2) 36 3) 38 Укажите участок РНК, комплементарный участку ДНК: -А- Г- Ц- Т- 1) – Т- Ц – Г – А- 2) – У – Ц – Г- А - 3) – Г – Т – Ц – А – 8. Фотолиз воды инициируется при фотосинтезе энергией: 1) солнечной 2) АТФ 3) тепловой 4) механической 9. В темновую фазу фотосинтеза, в отличие от световой, происходит: 1) фотолиз воды 2) восстановление углекислого газа до глюкозы 3) синтез молекул АТФ за счёт энергии солнечного света 4) соединение водорода с переносчиком НАДФ 5) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов 10. Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза: 1)преобразование солнечной энергии в энергию АТФ 2) образование возбуждённых электронов хлорофилла 3) фиксация углекислого газа 4) образование крахмала 5) преобразование энергии АТФ в энергию глюкозы. 11. Растения при фотосинтезе в качестве источника углерода используют: 1) метан 2) углекислый газ 3) графит 4) органические вещества 12. Назовите продукт световой фазы фотосинтеза: 1) кислород 2) вода 3) глюкоза 4) хлорофилл 13. В темновой фазе фотосинтеза в качестве источника энергии используется: 1) свет 2) углекислый газ 3) АТФ 4) органические вещества 14. Материальным носителем наследственной информации в эукариотической клетке является: 1) иРНК; 2) тРНК; 3) ДНК; 4) хромосома. 15. Видовую принадлежность организма можно установить по анализу: 1) аминокислот; 2) нуклеотидов; 3) фрагмента ДНК; 4) углеводов. 16. В гене закодирована информация о: 1) строении белков, жиров и углеводов; 2) первичной структуре белка; 3) последовательности нуклеотидов в ДНК; 4) последовательности аминокислот в 2 и более молекулах белков. 17. При репликации молекулы ДНК образуется: 1) отдельный фрагмент дочерних молекул; 2) молекула, состоящая из двух новых цепей ДНК; 3) молекула, половина которой состоит из нити иРНК; 4) дочерняя молекула, состоящая из одной старой и одной новой цепи ДНК. 18. Информация о последовательности расположения аминокислот в молекуле белка переписывается в ядре с молекулы ДНК на молекулу: 1) АТФ; 2) рРНК; 3) тРНК; 4) иРНК. 19. Роль матрицы в синтезе молекул иРНК выполняет: 1) полипептидная цепь; 2) плазматическая мембрана; 3) одна из цепей молекулы ДНК; 4) мембрана эндоплазматической цепи. 20. Единство генетического кода всех живых существ на Земле проявляется в его: 1) триплетности; 2) однозначности; 3) специфичности; 4) универсальности. 21. В рибосоме при биосинтезе белка располагаются два триплета иРНК, к которым в соответствии с принципом комплементарности присоединяются триплеты: 1) тРНК; 2) рРНК; 3) белка; 4) ДНК. Белок состоит из 300 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, который служит матрицей для синтеза белка? 1) 100; 2) 300; 3) 900; 4) 1500.
Вариант 2
1) рибосомах; 2) лизосомах; 3) комплексе Гольджи; 4) митохондриях.
1) в процессе биосинтеза белка; 2) в процессе синтеза крахмала из глюкозы; 3) на подготовительном этапе энергетического обмена; 4) во время кислородного этапа энергетического обмена.
1) редупликация 2) транскрипция 3) трансляция
1) аденин 2) гуанин 3) тимин 4) урацил
1) – Ц – Т – А – Г- 2) – Ц – У – А – Г- 3) – А – Ц- Г – Т –
1) рибоза 2) дезоксирибоза 3) нуклеотид 4) Тимин
1) воды 2) глюкозы 3) хлорофилла 4) углекислого газа
1) образуется кислород в результате разложения молекул воды 2) происходит синтез углеводов из углекислого газа и воды 3) происходит полимеризация молекул глюкозы с образованием крахмала 4) осуществляется синтез молекул АТФ 5) энергия молекул АТФ расходуется на синтез углеводов 6) происходит образование протонов.
1) синтез глюкозы 2) соединение НАДФ+ и Н+ 3) фиксация углекислого газа 4) фотолиз воды
1) энергия АТФ 2) энергия электронов 3) энергия самих протонов 4) энергия поверхностного натяжения мембраны
1) кислород 2) АТФ 3) глюкоза 4) НАДФ.Н2 12. Общность между грибами, растениями и бактериями заключается в одинаковых: 1)способах питания; 2) способах размножения; 3) механизмах обмена веществ; 4) носителях наследственной информации. 13. В состав ДНК не входит нуклеотид: 1) тимин; 2) урацил; 3) гуанин; 4) цитозин. 14. Репликация ДНК сопровождается разрывом химических связей: 1) пептидных; 2) ковалентных, между углеводом и фосфатом; 3) водородных, между азотистыми основаниями; 4) ионных. Сколько новых одинарных нитей синтезируется при удвоении одной молекулы ДНК? 1) четыре; 2) две; 3) одна; 4) три. 16. Если в молекуле ДНК 20% составляют цитозиновые нуклеотиды, то какой процент составят тиминовые нуклеотиды? 1) 40%; 2) 30%; 3) 10%; 4) 60%. 17. ДНК является генетическим материалом клетки, это подтверждается тем, что: 1) количество ДНК в клетках одного организма постоянно; 2) ДНК состоит из нуклеотидов; 3) ДНК локализована в ядре клетки; 4) ДНК представляет собой двойную спираль. 18. Информационная РНК выполняет следующую функцию: 1) перенос аминокислот на рибосомы; 2) снятие и перенос информации с ДНК; 3) формирование рибосом; 4) все перечисленные функции. 19. Триплетность, универсальность, однозначность – это свойства: 1) генотипа; 2) генома; 3) генетического кода; 4) генофонда популяции. Сколько нуклеотидов находится на участке гена, в котором закодирована первичная структура молекулы белка, содержащего 120 аминокислот?
1) 65; 2) 130: 3) 360; 4) 390. Какому участку ДНК соответствует кодон УУГ? 1) ААЦ; 2) ТТЦ; 3) ГГЦ; 4) ЦЦГ. 22. Большую роль в биосинтезе белка играет тРНК, которая: 1) служит матрицей для синтеза белка; 2) доставляет аминокислоты к рибосомам; 3) переносит информацию из ядра к рибосомам; 4) служит местом для сборки полипептидной цепи.
Банк тестовых заданий по общей биологии. Раздел I Цитология Клеточная теория. Уровни организации жизни. А) лизосома; Б) митохондрия; В) рибосома; Г) аппарат Гольджи. Какой органоид содержит кристы? А) митохондрия; Б) хлоропласт; В) рибосома; Г) лизосома. 84. Органоид, окружен двумя мембранами, внутренняя мембрана образует многочисленные выросты во внутреннюю полость, содержит ДНК и рибосомы: А) ядро; Б) комплекс Гольджи; В) митохондрия; Г) клеточный центр. Прокариоты, эукариоты, вирусы. Химический состав клетки Решите биологические задачи 231. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, запишите эти предложения без ошибок. 1. Нуклеиновые кислоты представляют собой биологические полимеры. 2. Они представлены в клетке молекулой ДНК. 3. Мономерами нуклеиновых кислот являются нуклеотиды. 4. Каждый нуклеотид состоит из сахара рибозы и азотистого основания. 5. Существует четыре типа азотистых для ДНК оснований: аденин, гуанин, цитозин и урацил. 232. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, запишите эти предложения без ошибок. 1. Наиболее распространенными в природе моносахаридами являются гексозы: глюкоза, фруктоза, рибоза и дезоксирибоза. 2. Глюкоза является основным источником энергии для клетки. 3. Глюкоза является мономером нуклеиновых кислот. 4. Рибоза и дезокисрибоза входят в состав нуклеиновых кислот. 5. Дезокисрибоза входит в состав АТФ. 233. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т... 1. Нарисуйте схему структуры второй цепи данной молекулы ДНК. 234. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: Т-А-Г-Ц-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Г... 1. Нарисуйте схему структуры второй цепи данной молекулы ДНК. 235. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: Т-А-Г-Т-Г-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т... 1. Нарисуйте схему структуры второй цепи данной молекулы ДНК. 236. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: Ц-А-Т-Т-А-Т-А-Ц-Г-Т-А-Г... 1. Нарисуйте схему структуры второй цепи данной молекулы ДНК.
237. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т... 1. Нарисуйте схему структуры второй цепи данной молекулы ДНК. 238. На фрагменте цепи и-РНК нуклеотиды расположены в последовательности: А-А-Г-У-Ц-У-А-Ц-Г-У-... 1. Постройте двухцепочечную молекулу ДНК, комплементарную исходной и-РНК 239. Составьте цепочку и-РНК, состоящую из 10 нуклеотидов; 1. Постройте комплементарную ей цепь ДНК. 2.Химический анализ показал, что 28% от общего числа нуклеотидов данной и-РНК приходится на аденин, 6% – на гуанин, 40% – на урацил. Каков должен быть нуклеотидный состав соответствующего цепочки ДНК, информация с которой «переписана» для данной иРНК? 3.Укажите закономерности, которые учитываются при решении этой задачи. 240. Составьте цепочку ДНК, состоящую из 10 нуклеотидов; 1. Постройте комплементарную ей цепь и-РНК. 2.В молекуле ДНК обнаружено 880 гуаниловых нуклеотидов, которые составляют 22% от общего количества нуклеотидов этой ДНК? Определите, сколько содержится других нуклеотидов (по отдельности) в этой молекуле ДНК. 3.Укажите закономерности, которые учитываются при решении этой задачи. 241. Составьте цепочку ДНК, состоящую из 10 нуклеотидов; 1. Постройте комплементарную ей цепь и-РНК. 2. В молекуле ДНК обнаружено 250 тимидиловых нуклеотидов, которые составляют 22, 5% от общего количества нуклеотидов этой ДНК. Определите, сколько содержится других нуклеотидов (по отдельности) в этой молекуле ДНК. 3. Укажите закономерности, которые учитываются при решении этой задачи. 242. Составьте цепочку и-РНК, состоящую из 10 нуклеотидов; 1. Постройте комплементарную ей цепь ДНК. 2. Исследования показали, что 34% общего числа нуклеотидов данной и-РНК приходится на гуанин, 18% – на урацил, 28% – на цитозин и 20% – на аденин. Определите процентный состав азотистых оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой является указанная и-РНК. 3. Укажите закономерности, которые учитываются при решении этой задачи. 243. Составьте цепочку ДНК, состоящую из 10 нуклеотидов; 1. Постройте комплементарную ей цепь и-РНК. 2. Исследования показали, что 27% общего числа нуклеотидов данной и-РНК приходится на гуанин, 15% – на урацил, 28% – на цитозин и 40% – на аденин. Определите процентный состав азотистых оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой является указанная и-РНК. 3.Укажите закономерности, которые учитываются при решении этой задачи. Решите биологические задачи 331. Определите массу образованного углекислого газа при полном окислении в организме 45 г глюкозы. Молекулярная масса глюкозы равна 180. Молекулярная масса углекислого газа - 44. 332. Определите массу образованного при фотосинтезе кислорода, если при этом процессе синтезировано 45 г глюкозы. Молекулярная масса глюкозы равна 180. Молекулярная масса кислорода - 32. 333. Определите массу образованной при фотосинтезе глюкозы, если на это израсходовано 88 г углекислого газа. Молекулярная масса глюкозы равна 180. Молекулярная масса углекислого газа - 44. 334. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках в процессе гликолиза, если происходит окисление фрагмента молекулы гликогена, содержащего 20 остатков глюкозы? 335. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот при полном окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 20 остатков глюкозы?
336. Фрамент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: Г Т Г Т А Т Г Г А А Г Т. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, антикодоны соответствующих т-РНК и последовательность аминокислот в фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода. 337. В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК. Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок. 338.Участок цепи ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида состоит из 15 нуклеотидов. Определите число нуклеотидов на и-РНК, кодирующих аминокислоты, число аминокислот в полипептиде и количество т-РНК, необходимых для переноса этих аминокислот к месту синтеза. Ответ поясните. 339. В биосинтезе полипептида участвовали т-РНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде и % нуклеотидов, содержащих аденин (А). гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) в двуцепочечной молекулу ДНК. Ответ поясните. 340. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на котором синтезируется участок центральной петли т-РНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов АТАГЦТГААЦГГАЦТ. Установите нуклеотидную последовательность участка т-РНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. 341. Последовательность участка молекулы ДНК: А Г Т Т Ц Г А Ц Ц Г Т Т Т. Какую последовательность будет иметь молекула РНК, образующаяся при транскрипции данного участка, если под действием рентгеновских лучей 5-й нуклеотид окажется выбитым из молекулы ДНК? Установите аминокислотный состав белка до и после мутации. Объясните последствия изменений в строении белка. Деление клетки ДНК, РНК, АТФ А32. Где в клетках эукариот содержится основная часть ДНК? 1. В митохондриях. 2. В ядре. 3. В рибосомах. 4. В комплексе Гольджи. А33. Мономерами ДНК являются: 1. Аминокислоты. 2. Азотистые основания. 3. Дезоксирибоза. 4. Нуклеотиды. А34. Какое основание не входит в состав молекулы ДНК: 1. Аденин. 2. Гуанин. 3. Тимин. 4. Урацил. А35. Фрагмент ДНК содержит 30000 нуклеотидов. Происходит удвоение ДНК, сколько свободных нуклеотидов для этого потребуется? 1. 60000. 2. 45000. 3. 30000. 4. 15000. А36. Фрагмент ДНК содержит 30000 А-нуклеотидов. Происходит удвоение ДНК, сколько А- и Т-нуклеотидов для этого потребуется? 1. А — 60000, Т — 60000. 2. А — 30000, Т — 30000. 3. А — 15000, Т — 15000. 4. Данных для ответа недостаточно. А37. Кто в 1953 году предложил модель строения молекулы ДНК? 1. Ф.Крик и Д.Уотсон. 2. Г.Мендель. 3. Т.Морган. 4. М.Шлейден и Т.Шванн. А38. Размеры молекулы ДНК у человека: 1. Ширина 20 мкм, длина до 8 мкм. 2. Ширина 2 мкм, длина до 8 мм. 3. Ширина 20нм, длина до 8 см. 4. Ширина 2 нм, длина до 8 см. А39. Нуклеотиды ДНК соединены в одну цепь: 1. Через остаток фосфорной кислоты одного нуклеотида и 3' атом дезоксирибозы другого. 2. Через остаток фосфорной кислоты одного нуклеотида и азотистое основание другого. 3. Через остатки фосфорной кислоты соседних нуклеотидов. 4. Через дезоксирибозы соседних нуклеотидов. А40. Ошибочное суждение: 1. Цепи нуклеотидов в молекуле ДНК антипараллельны. 2. Между А- и Т-нуклеотидами 2 водородные связи, между Г- и Ц-нуклеотидами 3 водородные связи. 3. А- и Г-нуклеотиды относятся к пиримидиновым нуклеотидам. 4. В состав нуклеотидов ДНК входит сахар дезоксирибоза. А41. Между аденином и цитозином: 1. Одна водородные связи. 2. Две водородные связи. 3. Три водородные связи. 4. Не образуются водородные связи. А42. ДНК не содержится: 1. В ядре. 2. В комплексе Гольджи. 3. В митохондриях. 4. В пластидах. А43. Функции РНК в клетке: 1. Хранение генетической информации. 2. Обеспечивают синтез белков в клетке. 3. Обеспечивают синтез углеводов и липидов в клетке. 4. Передача генетической информации дочерним клеткам. А44. Верное суждение:
А45. Определяет порядок расположения аминокислот в белковой молекуле при трансляции: 1. иРНК. 2. тРНК. 3. рРНК. 4. ДНК. А46. Углевод в составе нуклеотида АТФ: 1. Дезоксирибоза. 2. Рибоза. 3. Глюкоза. 4. Фруктоза. А47. Азотистое основание в составе нуклеотида АТФ: 1. Аденин. 2. Гуанин. 3. Тимин. 4. Урацил. А48. Количество макроэргических связей в составе АТФ: 1. Одна. 2. Две. 3. Три. 4. Четыре. А59. Молекула какого химического соединения содержит больше фосфора: 1. ДНК. 2. РНК. 3. АТФ. 4. Фосфолипида. А50. К полимерам не относятся молекулы: 1. Белков. 2. Жиров. 3. ДНК. 4. РНК. В4. Характеристики, верные для ДНК:
В5. Характеристики, верные для РНК:
В6. Характеристики, верные для АТФ:
7. В11. Установите соответствие между видом нуклеиновых кислот, их строением и функциями. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. В12. Установите соответствие между строением белков и нуклеиновых кислот. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
В14. Установите соответствие между строением и функциями АТФ и РНК.
В16. Установите соответствие между строением и функциями иРНК и тРНК.
В18. Установите последовательность изменения молекулярной массы у от наибольшей к наименьшей у данных органических молекул.
В20. Установите последовательность изменения молекулярной массы (в среднем) у от наибольшей к наименьшей у данных органических молекул.
С1. Каково строение нуклеотидов ДНК? РНК? Как нуклеотиды соединяются в одну полинуклеотидную цепь? С7. Какие отличия в строении ДНК и РНК? С8. Назовите три отличия в строении нуклеотидов ДНК и АТФ. С9. Какие виды РНК присутствуют в эукариотической клетке, каковы их функции? С10. Фрагмент молекулы ДНК содержит 6 000 А- и 4 000 Г-нуклеотидов. Сколько Т- и Ц-нуклеотидов в данном фрагменте? Определите количество пар нуклеотидов во фрагменте и длину фрагмента, если известно, что одна пара нуклеотидов в ДНК занимает 0, 34 нм.
Вариант 1 На каком этапе энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ? 1) гликолиза; 2) подготовительного этапа; 3) кислородного этапа; 4) поступления веществ в клетку. 2. Синтез молекул АТФ происходит: 1) в процессе биосинтеза белка; 2) в процессе синтеза крахмала из глюкозы; 3) на подготовительном этапе энергетического обмена; 4) во время бескислородного этапа энергетического обмена. 3. На бескислородном этапе энергетического обмена расщепляются молекулы: 1) белка до аминокислот; 2) крахмала до глюкозы; 3) глюкозы до пировиноградной кислоты; 4) пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-01; Просмотров: 2416; Нарушение авторского права страницы