ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.06.2025

Просмотров: 58

Скачиваний: 0

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

московский государственный медико-стоматологический университет

Н.Г. Лисатова, С.М. Кузин, И.П. Иванова

ТЕСТЫ по курсу биологии

для самостоятельной подготовки

и контроля уровня знаний

Раздел «Генетика»

Кафедра биологи МГМСУ

© Н.Г. Лисатова, С.М. Кузин, И.П. Иванова

Москва, 2006

Генотип – целостная система

Выбрать номер одного правильного ответа

01. Аллельные гены расположены в

  1. одинаковых локусах негомологичных хромосом

  2. одинаковых локусах гомологичных хромосом

  3. разных локусах одной хромосомы

  4. разных локусах гомологичных хромосом

  5. только в гетеросомах

02. при кодоминантном взаимодействии аллелей фенотипический эффект обусловлен

  1. проявлением одного из аллелей

  2. проявлением в признак только доминантного аллеля

  3. одновременным проявлением каждого из аллелей

  4. промежуточным эффектом двух аллелей

03. % возникновения резус-конфликта в браке rh-- матери и гомозиготного Rh+-отца

  1. 50

  2. 100

  3. 0

  4. 25

  5. 75

04. при дигибридном скрещивании во втором поколении особи с двумя рецессивными признаками встречаются с частотой

  1. 9/16

  2. 3/16

  3. 1/16

  4. 6/16

  5. 4/16

05. способность гена определять развитие нескольких признаков называется

  1. дозированность

  2. плейотропность

  3. дискретность

  4. аллельность

  5. специфичность


06. количество аллелей гена, отвечающего за группы крови системы ав0, в соматической клетке человека

  1. один

  2. два

  3. три

  4. четыре

07. согласно 2-омузакону менделя во втором поколении наблюдается расщепление в соотношении

  1. 1 : 2 : 1 по генотипу

  2. 1 : 2 : 1 по генотипу и фенотипу

  3. 3 : 1 по генотипу

  4. 1 : 1 по фенотипу и генотипу

  5. 2 : 1 по фенотипу

08. расщепление по генотипу при дигибридном скрещивании в отношении 9A-B; 3A-bb; 3aaB-; 1aabb отмечается в потомстве родителей

  1. дигомозиготных

  2. дигетерозиготных

  3. одного гомозиготного по двум парам генов и другого дигетерозиготного

  4. гомозиготных по первой паре генов и гетерозиготных по второй

  5. гетерозиготных по первой паре генов и гомозиготных по второй

09. Множественный аллелизм – присутствие в популяции нескольких

  1. генов, отвечающих за формирование одного признака

  2. генов, отвечающих за формирование разных признаков

  3. аллелей гена, отвечающих за формирование нескольких вариантов одного признака

10. при скрещивании Аa x Аa % гомозиготных особей в потомстве

  1. 0

  2. 25

  3. 50

  4. 75

  5. 100

11. для установления генотипа особи с доминантным признаком проводят анализирующее скрещивание с особью

  1. фенотипически сходной

  2. имеющей рецессивный признак

  3. гетерозиготной

  4. с родительской

12. Расщепление по фенотипу в отношении 9 : 7 возможно при

  1. комплементарном взаимодействии генов

  2. кодоминировании

  3. полном доминировании

  4. сверхдоминировании

  5. полимерии

13. способность гена существовать в виде нескольких вариантов называется

  1. дозированность

  2. плейотропность

  3. дискретность

  4. полимерия

  5. аллельность


14. полное доминирование при моногибридном скрещивании проявляется расщеплением во втором поколении

  1. 1 : 1 по генотипу и фенотипу

  2. 1 : 2 : 1 по генотипу и фенотипу

  3. 3 : 1 по генотипу и 1 : 2 : 1 по фенотипу

  4. 1 : 2 : 1 по генотипу и 3 :1 по фенотипу

15. при дигибридном скрещивании во втором поколении особи с генотипом aabb встречаются с частотой

  1. 9/16

  2. 1/16

  3. 3/16

  4. 6/16

  5. 4/16

16. организм, гетерозиготный по первому гену и гомозиготный по второму рецессивному гену, образует гаметы

  1. AB; Ab

  2. Aa; bb

  3. Ab; ab

  4. AB; Ab; aB; ab

  5. AB

17. закон независимого комбинирования признаков справедлив при условии, что гены расположены в

  1. половых хромосомах

  2. одной паре аутосом

  3. разных парах хромосом

  4. одинаковых локусах гомологичных хромосом

  5. плазмоне

18. ребенка с IV–ой группой крови могут иметь родители с группами крови

  1. I; III

  2. III; III

  3. I; I

  4. II; II

  5. IV; IV

19. % возникновения резус-конфликта в браке гетерозиготных резус-положительных родителей

  1. 0

  2. 50

  3. 100

  4. 25

  5. 75

20. эпистаз – это взаимодействие генов

  1. при котором ген одной аллельной пары подавляет проявление в признак гена другой аллельной пары

  2. неаллельных, при котором интенсивность выраженности признака зависит от количества доз доминантных аллелей

  3. аллельных, при котором у гетерозигот формируется промежуточный вариант признака

  4. аллельных, при котором у гетерозигот в фенотипе проявляется только доминантный признак

21. количество аллелей гена, отвечающего за группы крови системы ав0, в гамете человека

  1. один

  2. два

  3. три

  4. четыре

22. в популяции человека ген, отвечающий за группы крови системы ав0, представлен аллелями

  1. одним

  2. двумя

  3. тремя

  4. четырьмя


23. при скрещивании Аa x Аa % гетерозиготных особей в потомстве

  1. 0

  2. 25

  3. 50

  4. 75

  5. 100

24. при скрещивании Аa x Аa % гомозиготных по доминантному аллелю особей в потомстве

  1. 0

  2. 25

  3. 50

  4. 75

  5. 100

25. неполное доминирование при моногибридном скрещивании проявляется во втором поколении расщеплением

  1. 1 : 2 : 1 по генотипу и фенотипу

  2. 1 : 2 : 1 по генотипу и 3 : 1 по фенотипу

  3. 3 : 1 по генотипу и 1 : 2 : 1 по фенотипу

  4. 1 : 1 по генотипу и фенотипу

26. при скрещивании дигетерозигот в потомстве происходит расщепление

  1. 1 : 1 : 1 : 1 по фенотипу

  2. 1 : 2 : 1 по генотипу

  3. 9 : 3 : 3 : 1 по фенотипу

  4. 1 : 1 : 1 : 1 по генотипу

27. комплементарность – это вид взаимодействия генов

  1. неаллельных доминантных, при котором усиливается проявление одного признака

  2. аллельных, при котором у гетерозигот в фенотипе проявляется только доминантный аллель

  3. неаллельных, при котором признак формируется только в присутствии двух доминантных аллелей из разных аллельных пар

  4. при котором ген одной аллельной пары подавляет проявление гена другой аллельной пары в признак

28. полимерия – это вид взаимодействия генов

  1. неаллельных доминантных, приводящее к появлению в фенотипе нового признака

  2. при котором ген одной аллельной пары подавляет проявление в признак гена другой аллельной пары

  3. аллельных, при котором у гетерозигот в фенотипе проявляется только доминантный аллель

  4. неаллельных отвечающих за один признак, при котором интенсивность выраженности признака зависит от количества доз гена

29. формирование нормального признака у организма гетерозиготного по двум мутантным аллелям возможно при

  1. комплементарном взаимодействии генов

  2. кодоминировании

  3. эпистазе

  4. межаллельной комплементации

  5. сверхдоминировании

30. ребенка с III–й группой крови не могут иметь родители с группами крови


  1. II; IV

  2. III; III

  3. I; IV

  4. II; III

  5. I; I

Выбрать номера нескольких правильных ответов

31. комплементарное взаимодействие генов проявится у особей с генотипом

  1. aabb

  2. AaBB

  3. Aabb

  4. AABB

  5. AaBb

  6. aaBb

32. ребенок с III–ей группой крови может быть у родителей с группами крови

  1. I; I

  2. II; III

  3. II; II

  4. I; IV

  5. IV; IV

  6. I; II

33. согласно закону «чистоты гамет» в гаметах содержится

  1. гаплоидный набор хромосом

  2. один ген из пары аллельных генов

  3. только рецессивные гены

  4. только доминантные гены

  5. доминантный и рецессивный аллели из каждой пары генов

34. типы взаимодействия неаллельных генов

  1. кодоминирование и комплементарность

  2. комплементарность и доминантный эпистаз

  3. эпистаз и полимерия

  4. полимерия и комплементарность

  5. сверхдоминирование и рецессивный эпистаз

  6. неполное доминирование и рецессивный эпистаз

35. выполнение Закона «чистоты гамет» обеспечивается

  1. коньюгацией гомологичных хромосом в профазе I

  2. независимым комбинированием негомологичных хромосом

  3. расхождением сестринских хроматид в анафазе II

  4. расхождением гомологичных хромосом в анафазе I

  5. кроссинговером в профазе I

36. согласно закону «чистоты гамет» в гаметах содержится

  1. гаплоидный набор хромосом

  2. один ген из пары аллельных генов

  3. только рецессивные гены

  4. только доминантные гены

  5. доминантный и рецессивный аллели из каждой пары генов

37. типы взаимодействия аллельных генов

  1. сверхдоминирование и неполное доминирование

  2. комплементарность и полимерия

  3. полное доминирование и кодоминирование

  4. неполное доминирование и комплементарность

  5. эпистаз и полимерия

  6. сверхдоминирование и аллельное исключение