Тесты по ЕГЭ (11 класс)

Раздел Биология
Класс 11 класс
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Единый государственный экзамен по биологии.

2003г. Вариант 1.

Химическая организация клетки.

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого вами задания ( А) поставьте знак « Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

Часть 1.

А2. Назовите молекулу, входящую в состав клетки, которая изображена на рисунке.

  1. белок

  2. ДНК

  3. аминокислота

  4. клетчатка.

А4. 38 молекул АТФ синтезируются в клетке в процессе:

  1. окисления молекулы глюкозы,

  2. брожения,

  3. фотосинтеза

  4. хемосинтеза.

А29. Избыточное количество углеводов в организме приводит к:

  1. его отравлению,

  2. их превращению в белки,

  3. их превращению в жиры,

  4. их расщеплению на более простые вещества.

Часть 2.

А31. Окисление аминокислот и жирных кислот в энергетическом обмене происходит в:

  1. митохондриях,

  2. хромосомах,

  3. хлоропластах,

  4. рибосомах.

А35. Сходство хемосинтеза с фотосинтезом состоит в том, что в обоих процессах:

  1. в клетках образуются органические вещества из неорганических,

  2. на образование органических веществ используется солнечная энергия,

  3. на образование органических веществ используется энергия, освобождаемая при окислении неорганических веществ,

  4. образуются одни и те же продукты обмена.

С1. В каких реакциях обмена вода является исходным веществом для синтеза углеводов?

С2. Почему гетеротрофные организмы не могут сами создавать органические вещества?

Вариант 2.

Часть 1.

А2. На рисунке изображена молекула, входящая в состав многих структур клетки.

Это молекула:

  1. белка

  2. ДНК

  3. углевода

  4. липида.

Часть 2.

А32. Липиды растворяются в эфире, но не растворяются в воде, так как:

  1. состоят из мономеров,

  2. гидрофобны,

  3. гидрофильны,

  4. являются полимерами.

А35. Сходство хемосинтеза и фотосинтеза состоит в том, что в обоих процессах:

  1. на образование органических веществ используется солнечная энергия,

  2. на образование органических веществ используется энергия, освобождаемая при окислении неорганических веществ,

  3. в качестве источника углерода используется углекислый газ,

  4. в атмосферу выделяется конечный продукт- кислород.

А36. В процессе энергетического обмена в отличии от пластического происходит:

  1. расходование энергии, заключенной в молекулах АТФ,

  2. запасание энергии в макроэргических связях молекул АТФ,

  3. обеспечение клеток белками и липидами,

  4. обеспечение клеток углеводами и нуклеиновыми кислотами.

С1. В каких реакциях обмена у растений углекислый газ является исходным веществом для синтеза углеводов?

С2. В чем проявляется сходство фотосинтеза и энергетического обмена веществ в клетке?

Вариант 3.

Часть 2.

А31. Растворимость в воде углеводов понижается с:

  1. увеличением числа атомов водорода в молекуле,

  2. уменьшением числа атомов углерода в молекуле,

  3. увеличением числа атомов углерода в молекуле,

  4. уменьшением числа атомов водорода в молекуле.

А35. В процессе фотосинтеза в отличие от хемосинтеза:

  1. образуются органические вещества из неорганических,

  2. углекислый газ используется в качестве источника углерода,

  3. хлорофилл поглощает и преобразует энергию солнечного света,

  4. химические реакции ускоряют ферменты.

С1. Какова роль иРНК в биосинтезе белка?

Вариант 4.

Часть 1.

А4. Энергия, запасенная в молекулах АТФ, используется в клетке в процессе:

  1. биосинтеза белка,

  2. подготовительного этапа энергетического обмена,

  3. гликолиза,

  4. кислородного этапа энергетического обмена.

Часть2.

А32. Нерастворимость липидов в воде лежит в основе:

  1. их участия в образовании плазматической мембраны,

  2. выполнения ими энергетической функции,

  3. взаимодействия молекул липидов с белками,

  4. взаимодействия молекул липидов с углеводами.

А35. В процессе хемосинтеза в отличии от фотосинтеза:

  1. образуются органические вещества из неорганических,

  2. используется энергия, освобождаемая при окислении неорганических веществ,

  3. химические процессы ускоряют ферменты,

  4. в качестве источника углерода используется углекислый газ,

С1. Какова роль тРНК в биосинтезе белка?

С2. В чем состоит сходство биосинтеза белка и фотосинтеза?

Вариант 5.

Часть 1.

А4. Синтез молекул АТФ, который происходит за счет энергии, освобождаемой при окислении органических веществ, характерен для:

  1. энергетического обмена,

  2. пластического обмена,

  3. фотосинтеза,

  4. хемосинтеза.

Часть 2.

А34. В клетке расщепление белков до аминокислот с участием ферментов происходит в:

1) митохондриях, 2) лизосомах,

3) комплексе Гольджи 4) ядрышках.

А36. В процессе энергетического обмена в отличие от пластического происходит:

  1. расходование энергии, заключенной в молекулах АТФ,

  2. запасание энергии в макроэргических связях молекул АТФ,

  3. обеспечение клеток белками и липидами,

  4. обеспечение клеток углеводами и нуклеиновыми кислотами.

С1. Какова роль ДНК в биосинтезе белка?

Вариант 6.

Часть 2.

А32. Принцип комплементарности ( дополнительности ) лежит в основе взаимодействия:

  1. аминокислот и образования первичной структуры белка,

  2. нуклеотидов и образования двуцепочечной молекулы ДНК,

  3. глюкозы и образования молекулы полисахарида клетчатки,

  4. глицерина и жирных кислот и образования молекулы жира.

А34. В отличии от хлоропластов в митохондриях происходит :

1) биосинтез белков, 2) синтез углеводов,

3) синтез липидов, 4) окисление органических веществ.

Вариант 7.

Часть 2.

А35. В процессе биосинтеза белка в отличие от фотосинтеза:

  1. используется энергия, заключенная в молекулах АТФ,

  2. используется солнечная энергия,

  3. происходит окисление органических веществ,

  4. происходит расщепление биополимеров до мономеров

Вариант 8.

Часть 1.

А4. Реакции с использованием световой энергии, в результате которых из неорганических веществ в растительной клетке образуются углеводы, характерны для процесса:

1) гликолиза, 2) расщепления биополимеров,

3) фотосинтеза, 4) кислородного окисления.

С6. Какие процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза?

Вариант 9.

Часть 1.

А2. Определите, молекула какого вещества, входящего в состав клетки, изображена на рисунке.

  1. тРНК

  2. АДФ

  3. АТФ

  4. рРНК.

Часть2.

А32. С увеличением числа атомов углерода в молекулах углеводов их:

  1. растворимость в воде повышается,

  2. растворимость в воде понижается,

  3. роль в образовании клеточных структур уменьшается,

  4. химическая активность в клетке повышается.

А35. Углекислый газ используется в качестве источника углерода в реакциях:

1) биосинтеза белка, 2) фотосинтеза,

3) синтеза липидов, 4) синтеза нуклеиновых кислот.

С1. Какие вещества называют гидрофильными?

Вариант 10.

Часть 1.

А2. Определите, формула какого вещества, образующегося в клетке, изображена на рисунке. Это формула:

  1. белка,

  2. углевода,

  3. липида,

  4. аминокислоты.

2004-2005г.

Химическая организация клетки.

Базовый уровень.

Часть 1 (А ).

А1. Для изучения строения молекул полисахаридов и их роли в клетке используют метод:

  1. биохимический,

  2. электронной микроскопии,

  3. цитогенетический,

  4. световой микроскопии.

А2. Полинуклеотидные нити в молекуле ДНК удерживаются рядом за счет связей между:

  1. комплементарными азотистыми основаниями,

  2. остатками фосфорной кислоты,

  3. аминокислотами,

  4. углеводами.

А3. Рибонуклеиновая кислота в клетках участвует в:

  1. хранении наследственной информации,

  2. биосинтезе белков,

  3. биосинтезе углеводов,

  4. регуляции обмена жиров.

А4. В процессе пищеварения у человека белок расщепляется на:

  1. простые сахара,

  2. глицерин и жирные кислоты,

  3. аминокислоты,

  4. углекислый газ, воду и аммиак.

А5. Энергия, необходимая для мышечного сокращения, освобождается при:

  1. расщеплении органических веществ в органах пищеварения,

  2. раздражении мышцы нервными импульсами,

  3. окислении органических веществ в мышцах.

А6. Гликокаликс в клетке образован :

  1. липидами и нуклеотидами,

  2. жирами и АТФ,

  3. углеводами и белками,

  4. нуклеиновыми кислотами.

А8. Генетический код определяет принцип записи информации о :

  1. последовательности аминокислот в молекуле белка,

  2. транспорте иРНК в клетке,

  3. расположении глюкозы в молекуле крахмала,

  4. числе рибосом на эндоплазматической сети.

А9. Наследственная информация о признаках организма сосредоточена в молекулах:

1) тРНК 2) ДНК

3) белков 4) полисахаридов.

А10. Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так как в них закодирована информация о структуре молекул:

1) полисахаридов 2) белков

3) липидов 4) аминокислот.

А11. Значительную часть содержимого клетки составляет вода, которая:

  1. образует веретено деления

  2. образует глобулу белка

  3. растворяет жиры

  4. придает клетке упругость.

А12. В процессе фотосинтеза растения:

  1. обеспечивают себя органическими веществами

  2. окисляют сложные органические вещества до простых

  3. поглощают минеральные вещества корнями из почвы

  4. расходуют энергию органических веществ.

А13. Хлорофилл в хлоропластах растительных клеток:

  1. осуществляет связь между органоидами

  2. ускоряет реакции энергетического обмена

3) поглощает энергию света в процессе фотосинтеза

4) осуществляет окисление органических веществ в процессе дыхания.

А14. Малокровие у человека возникает вследствие:

  1. недостатка кальция и калия в крови,

  2. нарушения деятельности органов пищеварения,

  3. уменьшения содержания гемоглобина в эритроцитах,

  4. уменьшения количества витаминов в организме.

А15. Под воздействием инсулина избыток сахара превращается в печени в:

1) гликоген 2) крахмал

3) жиры 4) белки.

Повышенный уровень.

А16. Комплекс Гольджи не участвует в:

  1. образовании лизосом

  2. образовании АТФ

  3. накоплении секретов

  4. транспорте веществ.

А17. Ферменты лизосом образуются в:

  1. комплексе Гольджи

  2. эндоплазматической сети

  3. пластидах

  4. митохондриях.

А18. Живые организмы нуждаются в азоте, так как он служит:

  1. главным составным компонентом белков и нуклеиновых кислот

  2. основным источником энергии

  3. главным структурным компонентом жиров и углеводов

  4. основным переносчиком кислорода.

А19. Каждая аминокислота в клетке кодируется :

  1. одной молекулой ДНК

  2. несколькими триплетами

  3. несколькими генами

  4. одним нуклеотидом.

А20. Определенной последовательностью трех нуклеотидов зашифрована в клетке каждая молекула:

1) аминокислоты 2) глюкозы

3) крахмала 4) глицерина.

А21. Функциональная единица генетического кода:

1) нуклеотид 2) триплет

3) аминокислота 4) тРНК.

А22. В растительных клетках в отличие от животных происходит:

1) хемосинтез 2) биосинтез белка

3) фотосинтез 4) синтез липидов

А23. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке осуществляется в:

1) лизосомах 2) цитоплазме

3) эндоплазматической сети 4) митохондриях.

А24. Растительная клетка как и животная, получает энергию в процессе:

  1. окисления органических веществ,

  2. биосинтеза белка,

  3. синтеза липидов,

  4. синтеза нуклеиновых кислот.

А25. Чем сопровождается спирализация хромосом в начале митоза?

  1. приобретением двухроматидной структуры

  2. активным участием хромосом в биосинтезе белка

  3. удвоением молекулы ДНК

  4. усилением транскрипции.

А26. Если в пробирку с кровью добавить 2% - ный раствор , то эритроциты:

  1. набухнут и лопнут

  2. не изменятся и осядут на дно

  3. сморщатся и осядут на дно

  4. всплывут на поверхность.

А27. В организме человека не может происходить превращение :

1) жиров в белки 2) белков в углеводы

3) углеводов в жиры 4) жиров в углеводы.

Часть 2 ( В).

Ответы к заданиям этой части записываются в бланке ответов № 1. Каждую букву пишите в соответствии с образцом в верхней части этого бланка.

Задания с выбором нескольких верных ответов ( 3 верных ответа.)

В1. В темновую фазу фотосинтеза в отличие от световой происходит:

А- фотолиз воды

Б- восстановление углекислого газа до глюкозы

В- синтез молекул АТФ за счет энергии солнечного света

Г- соединение водорода с переносчиком НАДФ+

Д- использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов

Е- образование молекул крахмала до глюкозы.

Ответ: . ( Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке).

В2. Каковы свойства, строение и функции в клетке полисахаридов?

А- выполняют структурную и запасающую функцию

Б- выполняют каталитическую и транспортную функцию

В- состоят из остатков молекул моносахаридов

Г- состоят из остатков молекул аминокислот

Д- растворяются в воде

Е- не растворяются в воде

Ответ: . ( Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке).

2. Задание на установление соответствия биологических объектов, процессов и явлений.

В1. Установите соответствие между особенностями молекул углеводов и их видами.

Особенности молекул Виды углеводов

1- мономер А- целлюлоза

2- полимер Б- глюкоза

3- растворимы в воде

4- не растворимы в воде

5- входят в состав клеточных стенок растений

6- входят в состав клеточного сока растений.

1 2 3 4 5 6

Часть 3 ( С ).

1. Задание с кратким ответом.

С1. На каком этапе фотосинтеза образуется свободный кислород?

2. Задания с развернутым ответом.

С1. Какое значение имеет кровь в жизнедеятельности человека?

Часть1(А).

А1. Синтез белка происходит в:

1) аппарате Гольджи

2) рибосомах

3) гладкой эндоплазматической сети

4) лизосомах

А2. Какой триплет в тРНК комплементарен кодону ГЦУ на иРНК?

1)ЦГТ 2)АГТ

3)ГЦТ 4)ЦГА.

А3. Пластический обмен в клетке характеризуется:

  1. распадом органических веществ с освобождением энергии,

  2. образованием органических веществ с накоплением в них энергии,

  3. всасыванием питательных веществ в кровь,

  4. перевариванием пищи с образованием растворимых веществ.

А4. За счет фотосинтеза, происходящего в клетках растений, все организмы на Земле обеспечиваются:

1) минеральными солями, 2) кислородом

3) гормонами 4) ферментами.

А5. Какие связи определяют структуру молекул белка?

  1. гидрофобные между радикалами

  2. между полипептидными нитями

  3. пептидные между аминокислотами

  4. водородные между и группами.

А6. Первое деление мейоза отличается от второго деления:

  1. расхождением дочерних хроматид в образующиеся клетки,

  2. расхождением гомологичных хромосом и образованием двух гаплоидных клеток

  3. делением на две части первичной перетяжки хромосом

  4. образованием двух диплоидных клеток.

А7. Рибоза входит в состав молекул:

1) различных белков 2) ДНК

3) РНК 4) хлорофилла.

А8. В процессе фотосинтеза происходит :

  1. синтез углеводов и выделение кислорода

  2. испарение воды и поглощение кислорода

  3. газообмен и ассимиляция жиров

  4. выделение углекислого газа и ассимиляция белков.

А9. Рибосомы в клетке не участвуют в:

  1. сборке полипептидной цепи,

  2. размещении на ней матрицы иРНК

  3. подготовительной стадии энергетического обмена

  4. присоединении триплета тРНК к триплету иРНК.

А10. В клетках животных полисахариды синтезируются в :

1) рибосомах 2) лизосомах

3) эндоплазматической сети 4) ядре

А11. Процесс энергетического обмена начинается с :

1) синтеза глюкозы 2) расщепления полисахаридов

3) синтеза фруктозы 4) окисления пировиноградной кислоты

А12. Процесс денатурации белковой молекулы обратим, если не разрушены связи:

1) водородные 2) пептидные

3) гидрофобные 4) дисульфидные.

А13. Какой антикодон транспортной РНК соответствует триплету ТГА молекулы ДНК?

1) УГА 2) ЦУГ

3) АЦУ 4) АГА.

А14. Макромолекулы органических веществ в клетке расщепляются до мономеров в :

1) эндоплазматической сети 2) лизосомах

3) хлоропластах 4) митохондриях.

А15. Число нуклеотидов, кодирующих в клетке каждую аминокислоту:

1) один 2) два

3) три 4) четыре

А16. Окисление органических веществ в организме человека происходит в :

  1. легочных пузырьках при дыхании

  2. клетках тела в процессе пластического обмена

  3. процессе переваривания пищи в пищеварительном тракте

  4. клетках тела в процессе энергетического обмена.

А17. Какой триплет в молекуле информационной РНК соответствует кодовому триплету ААТ в молекуле ДНК?

1) УУА 2) ТТА

3) ГГЦ 4) ЦЦА

А18. При фотосинтезе кислород образуется в результате:

1) фотолиза воды 2) разложения углекислого газа

3) восстановления углекислого газа до глюкозы

4) синтеза АТФ

А19. У позвоночных животных и человека кислород из легких к клеткам переносит:

1) хлорофилл 2) миозин

3) гемоглобин 4) альбумин

А20. Синтез молекул ДНК в клетке происходит:

1) в ядре 2) лизосомах

3) рибосомах 4) аппарате Гольджи

А21. В процессе пластического обмена:

  1. более сложные углеводы синтезируются из менее сложных

  2. жиры превращаются в глицерин и жирные кислоты,

  3. белки окисляются с образованием углекислого газа, воды, азотсодержащих веществ

  4. происходит освобождение энергии и синтез АТФ.

А22. иРНК является копией:

1) одного гена или группы генов

2) цепи молекулы белка

3) одной молекулы белка

4) части плазматической мембраны.

А23. Сколько нуклеотидов в гене кодируют последовательность 60 аминокислот в молекуле белка?

1) 60 2) 120 3) 180 4) 240

А24. Образование двух хроматид в ядре клетки обеспечивается процессом:

1) самоудвоения ДНК 2) синтеза иРНК

3) спирализации ДНК 4) спирализации хромосом

А25. Избирательное поступление в клетку веществ через плазматическую мембрану связано с:

  1. наличием целлюлозной оболочки

  2. постоянством концентрации веществ в цитоплазме

  3. особенностями строения билипидного слоя

  4. наличием гликокаликса.

А26. Принцип записи информации о расположении аминокислот в молекуле белка в виде последовательности триплетов ДНК:

1) ген 2) кодон

3) антикодон 4) генетический код

А27. Фотолиз воды при фотосинтезе происходит за счет энергии:

1) солнечной 2) АТФ

3) тепловой 4) механической.

Часть 2 ( В ).

В1. Чем молекула иРНК отличается от ДНК?

А- переносит наследственную информацию из ядра к рибосоме

Б- в состав нуклеотидов входят остатки азотистых оснований, углевода и фосфорной кислоты,

В- состоит из одной полинуклеотидной нити

Г- состоит из связанных между собой двух полинуклеотидных нитей

Д- в ее состав входит углевод рибоза и азотистое основание урацил.

Е- в ее состав входит углевод дезоксирибоза и азотистое основание Тимин.

Ответ: ( Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке.)

В2. Основные функции митохондрий в клетке состоят в :

А- расщеплении биополимеров до мономеров

Б- расщеплении молекул глюкозы до пировиноградной кислоты

В- окислении ПВК до углекислого газа и воды

Г- запасании энергии в молекулах АТФ

Д- синтезе молекул белка из аминокислот

Е- образовании воды при участии атмосферного кислорода

Ответ: .

( Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке.)

Часть 3 ( С ).

С1. Какие процессы происходят в ядре клетки в интерфазе?

С2. Чем строение молекулы ДНК отличается от строения молекул иРНК?

С3. Какова функция хлорофилла в растительной клетке?

2005-2006г.

Часть1.

А1. Химические связи, обуславливающие поверхностное натяжение воды, называют:

1) ковалентными 2) ионными

3) водородными 4) гидрофобными

А2. Полипептидные цепи в молекуле гемоглобина уложены в структуру:

1) первичную 2) вторичную

3) третичную 4) четвертичную.

А3. Часть молекулы ДНК считается геном, если в ней закодирована информация:

  1. об одной аминокислоте

  2. о молекуле тРНК

  3. об одном белке

  4. о нескольких белках

А4. Содержание йода в организме регулируется гормоном:

1) щитовидной железы 2) надпочечников

3) поджелудочной железы 4) яичника

А5. У человека углеводы пищи начинают перевариваться в:

1) двенадцатиперстной кишке 2) ротовой полости

3) желудке 4) толстом кишечнике

А6. При биологическом окислении глюкозы образуется:

1) углекислый газ и вода 2) вода и АТФ

3) углекислый газ, вода и АТФ 4) молекулы переносчики и АТФ.

А7. Структура белка, которая разрушается первой при варке куриного яйца, называется:

1) вторичная 2) первичная

3) третичная 4) четвертичная.

А8. Связи, удерживающие спираль вторичной структуры молекулы белка, называются:

1) пептидными 2) связями

3) гидрофобными 4) водородными

А9. Органические вещества из неорганических могут создавать :

1) кишечная палочка 2) курица

3) бледная поганка 4) василек

А10. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы характерна для:

1) гликогена 2) аденина

3) аминокислоты 4) ДНК

А11. Вещество, которое состоит из азотистого основания, дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты,- это:

1) аминокислота 2) транспортная РНК

3) аденозинтрифосфат 4) нуклеотид.

А12. В хлоропластах в световую фазу фотосинтеза используется энергия солнечного света для синтеза молекул:

1) липидов 2) белков

3) нуклеиновых кислот 4) АТФ

А13. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 10% от общего числа. Сколько нуклеотидов с аденином в этой молекуле?

1) 10% 2) 20% 3) 40% 4) 90%.

А14. Функцию переноса углекислого газа в организме человека и многих животных выполняет:

1) хлорофилл 2) гемоглобин

3) фермент 4) гормон.

А15. Замену или добавление одного нуклеотида в молекуле ДНК относят к:

1) хромосомным мутациям 2) гетерозису

3) полиплоидия 4) генным мутациям.

А16. Какой антикодон тРНК соответствует триплету ТГА в молекуле ДНК?

1) АЦУ 2) ЦУГ 3) УГА 4) АГА

А17. Какую функцию в клетке выполняет вода?

1) энергетическую 2) транспортную

3) каталитическую 4) защитную.

А18. В молекуле хлорофилла электрон поднимается на более высокий энергетический уровень, приобретая дополнительную энергию, под воздействием энергии:

1) солнечного света 2) заключенной в молекулах ДНК

3) заключенной в молекулах глюкозы 4)химической.

А19. В иРНК содержание аденина составляет 22%, цитозина- 27%, гуанина- 23%, урацила - 28%.Сколько % аденина содержится в участке ДНК, на котором был осуществлен синтез указанной иРНК?

1) 27% 2) 23% 3) 28% 4) 22%.

А20. Какую функцию не выполняют в клетке углеводы:

1) информационную 2) энергетическую

3) запасающую 4) структурную.

А21. В процессе хемосинтеза в отличие от фотосинтеза:

  1. образуются органические вещества из неорганических

  2. используется энергия окисления неорганических веществ

  3. органические вещества расщепляются до неорганических

  4. источником углерода служит углекислый газ.

А23. Антикодону ААГ на тРНК соответствует триплет на ДНК:

1) ААГ 2) ТЦУ 3) ЦЦУ 4) УУЦ

А24. Изменения структуры и числа хромосом изучают с помощью метода:

1) центрифугирования 2) гибридологического

3) цитогенетического 4) биохимического

А25. Хранителем наследственности в клетке являются молекулы ДНК, так как в них закодирована информация о:

1) первичной структуре молекул белка

2)составе молекул АТФ

  1. строении триплета

  2. строении аминокислоты.

А26. Роль матрицы в синтезе молекул иРНК выполняет :

1) полипептидная нить 2) плазматическая мембрана

3) мембрана ЭПС 4) одна из цепей молекулы ДНК.

А27. Наибольшее количество углеводов человек потребляет, используя в пищу:

1) листья салата и укропа 2) растительное и сливочное масло

3) хлеб и картофель 4) мясо и рыбу.

А28. Белок состоит из 300 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, который служит матрицей для синтеза этого белка?

1) 300 2) 600 3) 900 4) 1500.

Часть 2 (В ).

В1. Выберите функции нуклеиновых кислот в клетке:

А- транспорт кислорода и углекислого газа

Б- хранение и передача наследственной информации

В- кодирование последовательности аминокислот в молекуле белка

Г- сокращение мышечного волокна

Д- передача нервного импульса

Е- транспорт аминокислот к месту синтеза белков.

В2. Выберите признаки, характерные для молекулы ДНК.

А- состоит из одной цепи

Б- транспортирует аминокислоты к месту синтеза белка

В- переносит информацию на рибосомы

Г- состоит из 2 цепей, комплементарных друг другу

Д- способна к самоудвоению

Е- определяет первичную структуру белка.

В3. Какие структурные компоненты входят в состав нуклеотидов молекулы ДНК:

А- азотистое основание ( А, Т, Г, Ц)

Б- разнообразные аминокислоты

В- липопротеины

Г- углевод дезоксирибоза

Д- азотная кислота

Е- фосфорная кислота.

В4. Установите последовательность процессов, происходящих на рибосоме:

А- тРНК отрывается от иРНК и выталкивается из рибосомы

Б- рибосома нанизывается на иРНК, в ней размещается 2 триплета,

В- к двум триплетам присоединяются два комплементарных триплета тРНК с аминокислотами,

Г- рибосома перемещается на соседний триплет, к которому тРНК доставляет новую аминокислоту,

Д- рядом расположенные аминокислоты на рибосоме взаимодействуют с образованием пептидной связи.

В5. Установите соответствие между признаком строения молекулы белка и ее структурой.

Признак строения: Структура белка.

  1. последовательность аминокислотных А) первичная

остатков в молекуле Б) третичная

  1. молекула имеет форму клубка

  2. образование дисульфидных мостиков

между радикалами аминокислот

  1. пространственная конфигурация

полипептидной цепи

  1. образование гидрофобных связей

между радикалами аминокислот

  1. образование пептидных связей .

В7. Установите соответствие:

Характеристика: Вид нуклеиновой кислоты

1) имеет форму клеверного листа А) ДНК

2) состоит из 2 спиральнозакрученных цепей Б) тРНК

3) доставляет аминокислоты к рибосоме

4) является хранителем наследственной информации

5) в длину достигает нескольких сотен тысяч нанометров

6) имеет самые маленькие размеры из нуклеиновых кислот.

В8. Установите соответствия :

Характеристика обмена веществ: Вид:

  1. происходит в лизосомах, митохондриях, А) энергетический

цитоплазме Б) пластический

  1. происходит на рибосомах, в хлоропластах

  2. органические вещества расщепляются

  3. органические вещества синтезируются

  4. используется энергия, заключенная в молекулах АТФ

  5. освобождается энергия и запасается в молекулах АТФ.

Часть 3( С).

С1. Какая структура молекулы белка определяется последовательностью аминокислот?

С2. Какие свойства ДНК подтверждают, что она носитель генетической информации?

С3. Почему молекула ДНК длиной в 1метр умещается в клетке?

С4. Какова роль белков в организме?

С5. Какие основные процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза?

С6. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ГТГТАТГГААГТ. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны соответствующих тРНК и последовательность аминокислот в фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода.

С7. В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.


© 2010-2022