Файл: Цитология с основами молекулярной биологии.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 439

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
а) однонитчатой

б) двухнитчатой

в) трёхнитчатой

г) четырёхнитчатой


  1. Цепь ДНК, синтезируемая в ходе репликации отдельными фрагментами (Оказаки), называется

а) лидирующей

б) смысловой

в) антисмысловой

г) отстающей


  1. Одна из особенностей строения молекулы ДНК препятствует одновременному синтезу двух её цепей при репликации

а) комплементарность двух цепей

б) способность к образованию трёхмерной спирали

в) антипараллельность двух цепей

г) сущесвование молекулы в двух вариантах:правозакрученной(В-ДНК) и левозакрученной(Z-ДНК)


  1. После митоза хромосомы дочерней клетки содержат

а) одну молекулу ДНК

б) две молекулы ДНК

в) количество молекул соответствует содержанию их в профазе митоза

г) количество молекул соответствует содержанию их в анафазе митоза


  1. Генетическая информация может считываться с участка ДНК, находящегося в состоянии

а) компактизации(спирализации)

б) дезактивации

в) декомпактизации(деспирализации)

г) активации


  1. Хромосомы типа ламповых щёток можно обнаружить в

а) овоцитах

б) овогониях

в) яйцеклетках

г) слюнных железах насекомых


  1. Последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-полимеразой, называется

а) промотором

б) стартовым кодоном

в) трейлером

г) структурной частью


  1. Фаза инициации (начала синтеза пептида)включает в себя процессы

а) объединения 2-х субчастиц рибосом и присоединения к ней первой аминоацил-тРНК

б) «созревания» мРНК и присоединение её к меньшей субчастице рибосомы

в) формирования в матриксе цитоплазмы третичной структуры т-РНК и образования аминоацил-тРНК

г) перемещения тРНК из аминоацильного участка рибосомы в пептидильный


  1. Стартовому кодону и РНК соответствует сочетание нуклеотидов

а) УАГ

б) УАА

в) АУГ

г) УГА


  1. Посттрансляционные преобразования белков осуществляются в

а) ядре клетки

б) ядре и цитоплазме

в) цитоплазме

г) в комплексе Гольджи


  1. Процессинг (созревание мРНК) в эукариотической клетке начинается с

а) образования на переднем конце первичного транскрипта (5`-конце) колпачка(кэпа)

б) вырезания интронов и сшивания (сплайсинг)экзонов

в) метилирования азотистых оснований в транскрипте, стабилизирующих мРНК


г) формирования на 3`-конце транскрипта полиадениловой последовательности


  1. Нуклеосома-как один из уровней упаковки хроматина представляет собой

а) гистоновый кор с участком ДНК из 146 нуклеотидов

б) 4 пары гистоновых коров, соединённых линкерами

в) гистоновый кор, состоящий из 8 молекул гистонов и линкера(60 п.н)

г) компактное образование, состоящее из 4-х гистоновых коров, соединённых Н1 фракцией гистонов


  1. Комплекс ДНК с негистоновыми белками прокариот называется

а) нуклеопротеиновым

б) нуклеосомным

в) нуклеоидным

г) протеиноидным


  1. Кольцевая молекула ДНК прокариот упакована в виде

а) соленоида

б) нуклеосомы

в) петель

г) плотной гладкой структуры


  1. Если в образовавшейся после митоза клетке одна молекула ДНК «материнская»,а другая «дочерняя, способ репликации генетического материала называется

а) консервативным

б) матричным

в) полуконсервативным

г) дисперсионным


  1. Рибонуклеопротеиновый комплекс является составной частью

а) ядрышка ядра

б) кариоплазмы

в) хроматина

г) порового комплекса

Блок 1.4. Принцип временной организации клетки

  1. Хромосомы – это

а) липопротеидные комплексы ядер эукариотических клеток

б) гликополипидные комплексы митохондрий

в) нуклеопротеидные комплексы ядер эукариотических клеток

г) нуклеопротеидные комплексы рибосом


  1. Функциональные превращения хромосом связаны со сменой двух состояний

а) жидкой - студенистой

б) коллоидной - кристаллической

в) конденсированной - деконденсированной

г) стабильной - нестабильной


  1. В химическом составе хромосом кроме ДНК и РНК присутствуют

а) структурные и регуляторные гистоновые и негистоновые белки

б) сократительные белки – актин, миозин

в) транспортные белки – гемоглобин, миоглобин

г) защитные белки – глобулины, фибриноген


  1. На долю уникальных последовательностей генов приходится

а) 8%

б) 12%

в) 56%

г) 100%


  1. Эухроматиновые участки хромосом

а) не транскрибируются

б) транскрибируются

в) не транкрибируются и не реплицируются

г) реплицируются, но не транскрибирутся




  1. Конститутивный гетерохроматин участвует в процессах

а) поддержания общей структуры ядра

б) прикрепления хроматина к ядерной оболочке

в) разделении соседних структурных генов и регуляции их активности

г) во всём перечисленном


  1. Факультативный гетерохроматин включает в себя

а) транскрибируемые гены одной из двух Х-хромосом гомогаметного пола

б) нетранскрибируемые гены Х-хромосомы гетерогаметного пола

в) нетранскрибируемые гены одной из двух Х-хромосом гомогаметного пола

г) саттелитную фракцию ДНК хромосом


  1. Морфологию хромосом наиболее эффективно изучать в

а) профазе

б) метафазе

в) анафазе

г) телофазе


  1. Основными частями хромосом являются

а) центриоли, лучистая сфера, микротрубочки

б) наружная мембрана, кристы, матрикс

в) центромера, хроматиды, плечи, теломеры

г) наружная мембрана, диктиосомы, матрикс


  1. Индивидуальный набор хромосом, характеризующийся определённым числом, строением и размерами, называется

а) кариотипом

б) фенотипом;

в) генотипом;

г) геном


  1. Число хромосом чётное и эта особенность известна, как правило

а) постоянства числа хромосом

б) парности хромосом

в) индивидуальности хромосом

г) непрерывности хромосом


  1. Число хромосом, особенности их строения – это закон:

а) постоянства числа хромосом;

б) парности хромосом;

в) индивидуальности хромосом;

г) непрерывности хромосом


  1. Каждая пара хромосом характеризуется своими особенностями, в этом выражается правило:

а) постоянства числа хромосом

б) парности хромосом

в) индивидуальности хромосом

г) непрерывности хромосом


  1. «Каждая хромосома от хромосомы», в этом выражается правило:

а) постоянства числа хромосом; б) парности хромосом;

в) индивидуальности хромосом; г) непрерывности хромосом.


  1. Функции хромосом

а) участвуют в раздражимости

б) обеспечивают клетку энергией

в) хранят и передают наследственную информацию

г) регулируют работу генов


  1. В половых клетках человека

а) 22 аутосомы

б) 23 аутосомы

в) 44 аутосомы

г) 2 аутосомы


  1. Хромосомы, имеющие вторичную перетяжку, называются


а) спутничные

б) кольцевидные

в) плазмиды

г) нуклеосомы


  1. Уровень компактизации хроматина, обеспечивающий взаимодействие нуклеинового и протеинового компонента

а) хроматиновая фибрилла

б) метафазная хромосома

в) серия петельных доменов

г) нуклеосомная нить


  1. Хроматин, обеспечивающий компенсацию дозы гена

а) эухроматин

б) факультативный гетерохроматин

в) структурный гетерохроматин

г) ядрышковый


  1. Хроматин, имеющий менее компактную спирализацию и слабоокрашенные нитчатые структуры, называется

а) эухроматин

б) структурный гетерохроматин

в) факультативный гетерохроматин

г) верно а, б


  1. Факультативный гетерохроматин

а) характерен для одной из пар гомологичных хромосом.

б) характерен для негомологичных хромосом

в) активен на ранних этапах онтогенеза

г) активен на протяжении всего митотического цикла



  1. Типы гистоновых белков, НЕ образующих гистоновый кор

а) Н2а

б) Н2b

в) Н3

г) Н1


  1. В соматических клетках человека имеется

а) 46 аутосом

б) 2 аутосомы

в) 44 аутосомы

г) 23 аутосомы


  1. Для мухи-дрозофилы характерно наличие в кариотипе

а) 4 пар аутосом

в) 3 пар аутосом

б) 8 пар аутосом

г) 2 пар аутосом


  1. Хромосомы, отличающиеся друг от друга по строению и относящиеся к разным парам:

а) негомологичные

б) гомологичные

в) аутосомы

г) половые – ХХ


  1. Степень спирализации отдельных хромосом в интерфазе варьирует, поэтому выделяют:

а) теломеры, центромеры, плечи, ядрышковые организаторы

б) эухроматин, структурный и факультативный гетерохроматин

в) хроматиды, пуфы, светлые диски, тёмные диски;

г) кольцевидные хромосомы, спутничные, палочковидные


  1. Хромосомы, имеющие одинаковое строение и относящиеся к одной паре, называются:

а) негомологичные

б) гомологичные

в) половые - Х,У

г) первая и вторая аутосомы


  1. Хромосомы, имеющие одинаковое строение, порядковый номер в клетках особей противоположного пола, называются:

а) половые

б) аутосомы

в) гетерохромосомы

г) нуклеоиды


  1. Хромосомы эукариотических клеток – нуклеопротеидные комплексы:


а) комплекса Гольджи

б) ЭПС

в) ядра

г) рибосом


  1. Хромосомы, имеющие одинаковые плечи, называются:

а) акроцентрические

б) субметацентрические

в) телоцентрические

г) метацентрические


  1. Хромосомы, имеющие неравные плечи, называются

а) акроцентрические

б) субметацентрические

в) телоцентрические

г) метацентрические


  1. Химические компоненты хромосом:

а) Полисахариды, липиды

б) ДНК, структурные и регуляторные белки

в) РНК, ионы металлов, липиды

г) всё верно


  1. Хромосомы, по которым отличаются клетки особей противоположного пола, называются

а) половые

б) аутосомы

в) гетерохромосомы

г) верно а, в


  1. Гистоновые белки представлены пятью фракциями

а) НbS, HbС, НbА, HbС, НbЕ

б) Н1, Н2А, Н2В, Н3, Н4

в) А, В, С, Д, Е

г) Г12, Г3, Г4, Г5


  1. К основным гистоновым белкам относятся

а) Н1, Н2А, Н2В, Н3, Н4

б) более 100 фракций ферментов синтеза и процессинга РНК

в) ферменты окислительного фосфорилирования

г) ферменты гликолиза


  1. Белки хромосом, являющихся ферментами синтеза и процессинга РНК, редупликации и репарации ДНК, составляют фракцию

а) гистоновых

б) негистоновых

в) структурных

г) полимерных


  1. Гистоновые белки хромосом выполняют функции

а) структурную и регуляторную

б) только структурную

в) только регуляторную

г) ферментов репликации и репарации ДНК


  1. Фракции кислых негистоновых белков регулируют процессы

а) пространственной организации ДНК

б) сокращения нитей ахроматинового веретена

в) синтеза РНК, процессинга, репарации ДНК

г) дыхания клеток


  1. Белки хромосом, являющиеся ферментами синтеза и процессинга РНК, редупликации и репарации ДНК, составляют фракцию

а) гистоновых

б) негистоновых

в) структурных

г) ферментативных


  1. Нетранскрибируемая часть ДНК, играющая роль спейсеров разделяющих структурные и регуляторные гены, представляет собой

а) уникальные последовательности ДНК

б) гены со средним числом повторов в молекуле ДНК

в) многократно повторяющиеся последовательности ДНК

г) молчащие гены в молекуле ДНК


  1. Элементарной структурой хромосомы, является нить, образованная 8 молекулами гистонов 4-х типов Н2a, Н2b, Н3, Н4, на которую накручены 200 пар нуклеотидов называется