К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ № 2 МОДУЛЯ № 1
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА I–IV МЕДИЦИНСКИХ И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
I УРОВЕНЬ, 2013-2014 УЧ.ГОД
1. Название «нуклеиновые кислоты» происходит от греческого названия:
A. Ядра
B. Митохондрий
C. Аппарата Гольджи
D. Рибосом
E. Хлоропластов
2. Какой ученый открыл нуклеиновые кислоты?
A. Ф. Мишер.
B. Дж. Крик и Ф. Уотсон.
C. Ф. Гриффит.
D. Г. Мендель.
E. Э. Чаргафф.
3. Какие молекулы НЕ являются полимерами?
A. Нуклеиновые кислоты
B. Целлюлоза
C. Дезоксирибоза
D. Белки
E. Крахмал
4. Результаты экспериментов Ф. Гриффита (1928 г.) объясняются явлением:
A. Трансмутации
B. Трансформации
C. Трансдукции
D. Генетической рекомбинации
E. Трансплантации
5. Трансформирующим фактором в экспериментах Ф. Гриффита (1928 г.) была молекула
A. Белка
B. РНК
C. Нуклеозида
D. Липида
E. ДНК
6. Воспроизведенные Эйвери опыты Гриффита на пневмококках показали, что фактором транскрипции является:
A. Прионы.
B. ДНК.
C. Высокомолекулярные белки
D. РНК.
E. Фосфолипиды.
7. Эксперименты А. Херши и М. Чейз (1952 г.) с бактериофагами открыли явление
A. Трансмутации
B. Генетической рекомбинации
C. Трансплантации
D. Трансформации
E. Трансдукции
8. ДНК фагов в экспериментах А. Херши и М. Чейз (1952 г.) была мечена радиоактивным атомом:
A. S
B. N
C. O
D. P
E. H
9. Конъюгация — это:
A. Процесс синтеза белков в клетке;
B. Один из способов деления эукариотической клетки;
C. Процесс обмена генетической информацией у бактерий;
D. Способ построения молекулы ДНК;
E. Синтез РНК на матрице ДНК.
10. При конъюгации бактериальных клеток от одной бактерии к другой передается:
A. Рибосомы.
B. Нуклеоид.
C. Плазмида.
D. Бактериофаги.
E. Фрагмент клеточной стенки.
11. Нуклеиновые кислоты – это высокомолекулярные биополимеры, мономерами которых являются:
A. Нуклеоиды
B. Нуклиды
C. Нуклеозиды
D. Нуклеотиды
E. Аминокислоты
12. Соединение, которое состоит из азотистого основания, пентозы и фосфатного остатка, называется
A. Нуклеотид
B. Дезоксинуклеотид
C. Нуклид
D. Нуклеозид
E. Нуклеоид
13. Комплементарным аденину является:
A. Тимин
B. Гуанидин
C. Гуанин
D. Цитозин
E. Аденин
14. Комплементарным цитозину является:
A. Бромурацил
B. Аденин
C. Гуанин
D. Тимин
E. Урацил
15. Сколько типов нуклеотидов участвует в образовании ДНК?
A. 2
B. 20
C. 3
D. 5
E. 4
16. Правила Чаргаффа описывают:
A. большие размеры цепей ДНК.
B. комплементарность цепей ДНК.
C. одинаковые электрические заряды цепей ДНК.
D. антипараллельность цепей ДНК.
E. кислотные свойства цепей ДНК.
17. Согласно правилам Чаргаффа (1950 г.) пурины и пиримидины в ДНК всегда находятся в соотношении:
A. А>Т, Г>Ц.
B. А+Г>Т+Ц.
C. А+Г< Т+У.
D. А+Г=Т+Ц.
E. А<Т, Г<Ц.
18. Цепи молекулы ДНК расположены одна относительно другой
A. Свернуты в виде глобулы
B. Перпендикулярно
C. Параллельно
D. Антипараллельно
E. Под углом 45°
19. Парные цепи молекулы ДНК удерживаются вместе связями
A. Ионными
B. Макроэргическими
C. Фосфодиэфирными
D. Водородными
E. Дисульфидными
20. Информационную нагрузку в молекуле ДНК несет последовательность
A. Пуринов
B. Азотистых оснований
C. Углеводов
D. Фосфатов
E. Пиримидинов
21. Хранителем наследственности в клетке являются молекулы ДНК, так как в них закодирована информация о:
A. Строении триплета.
B. Первичной структуре молекул углеводов.
C. Первичной структуре молекул белка.
D. Строении аминокислот.
E. Составе молекулы АТФ.
22. Азотистым основанием, характерным для ДНК, является
A. Цитозин
B. Аденин
C. Гуанин
D. Тимин
E. Урацил
23. Незамкнутые молекулы ДНК обнаруживаются:
A. В нуклеоиде бактерий.
B. В митохондриях.
C. У прионов.
D. В ядрах эукариот.
E. В пероксисомах.
24. Азотистым основанием, характерным для РНК, является
A. Тимин
B. Аденин
C. Гуанин
D. Цитозин
E. Урацил
25. Отличия в названии ДНК и РНК связаны с отличиями в строении их
A. Пиримидиновых оснований
B. Углеводных компонентов
C. Аминокислотных остатков
D. Фосфатных остатков
E. Пуриновых оснований
26. Носителями наследственной информации кроме молекулы ДНК, могут быть молекулы:
A. Белков
B. Жиров
C. Гликолипидов
D. РНК
E. Полисахаридов
27. Рибозим – это:
A. Молекула РНК, обладающая ферментативной активностью.
B. Молекула РНК, образующая рибосомы.
C. Белок, входящий в состав рибосом.
D. Фермент, участвующий в синтезе РНК.
E. Фермент, участвующий в сборке рибосом.
28. Выберите правильную последовательность передачи информации в процессе синтеза белка в клетке:
A. ДНК → тРНК → белок.
B. ДНК → иРНК → белок.
C. рРНК → тРНК → белок.
D. рРНК → ДНК → тРНК → белок.
E. ДНК → тРНК → иРНК → белок.
29. Синтез мРНК на матрице ДНК называется
A. Трансдукция
B. Трансляция
C. Репликация
D. Обратная транскрипция
E. Транскрипция
30. Синтез белка на матричной РНК называется
A. Транскрипция
B. Репликация
C. Трансляция
D. Обратная транскрипция
E. Трансдукция.
31. Синтез молекулы ДНК на матрице РНК называется
A. Транскрипция
B. Обратная транскрипция
C. Трансляция
D. Репликация
E. Трансдукция.
32. Фермент ревертаза является ключевым ферментом процесса
A. Транскрипции
B. Трансдукции
C. Трансляции
D. Репликации
E. Обратной транскрипции
33. ДНК-полимераза является ключевым ферментом процесса
A. Репликации
B. Транскрипции
C. Трансляции
D. Обратной транскрипции
E. Трансдукции
34. Какой фермент разрывает водородные связи между комплементарными основаниями в молекуле ДНК?
A. ДНК-полимераза.
B. Топоизомераза.
C. Лигаза.
D. Геликаза.
E. РНК-праймаза.
35. РНК-полимераза является ключевым ферментом процесса
A. Трансдукции
B. Репликации
C. Транскрипции
D. Трансляции
E. Обратной транскрипции
36. Какую функцию выполняет и-РНК?
A. Снятие информации с ДНК
B. Формирование рибосом
C. Матрица для синтеза белка
D. Перенос аминокислот на рибосомы
E. Катализ реакций синтеза
37. Где синтезируется тРНК?
A. В ЭПС.
B. В ядре.
C. В ядрышке.
D. В цитозоле.
E. В лизосомах.
38. Повреждения молекулы ДНK исправляются в процессе:
A. Транскрипции
B. Трансляции
C. Мутации
D. Репарации
E. Репликации.
39. Количество генов в геноме человека около:
A. 10 тыс.
B. 50 тыс.
C. 30 тыс.
D. 100 тыс.
E. 150 тыс.
40. Митохондриальный геном человека содержит
A. 45 генов
B. 52 гена
C. 63 гена
D. 92 гена
E. 37 генов
41. Нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность связана с присутствием в клетке:
A. Ядра.
B. Лизосом.
C. Митохондрий.
D. Гранулярной ЭПС.
E. Комплекса Гольджи.
42. Какие из указанных типов генов НЕ существуют?
A. Структурные
B. Опорные
C. Регуляторные
D. Гены рРНК
E. Гены тРНК
43. Промотор – это особая последовательность нуклеотидов ДНК, которая узнаётся
A. ДНК - синтетазой
B. Лигазой
C. ДНК - полимеразой
D. РНК - полимеразой
E. Ревертазой
44. Какая из указанных схем соответствует процессу репликации ДНК?
A. ДНК → 2 ДНК
B. ДНК → ДНК
C. 2ДНК → ДНК
D. ДНК → РНК
E. РНК → ДНК
45. На какой стадии клеточного цикла происходит репликация ядерной ДНК у эукариот?
A. В S-периоде.
B. В G0-периоде.
C. В G1-периоде.
D. В G2-периоде.
E. В профазе
46. Разрыв водородных связей в двойной спирали ДНК во время репликации обеспечивает фермент
A. РНК-полимераза
B. ДНК-лигаза
C. Хеликаза
D. Ревертаза
E. Изомераза
47. Процесс, в результате которого из одной и той же молекулы про-и-РНК образуются разные молекулы иРНК называется:
A. Полиаденилирование.
B. Кэпирование.
C. Альтернативный сплайсинг.
D. Процессинг.
E. Трансформация.
48. Транскрипция – это:
A. Удвоение ДНК.
B. Синтез РНК.
C. Синтез ДНК.
D. Синтез белков.
E. Удвоение РНК.
49. Процесс экспрессии генов состоит из нескольких этапов. Первым этапом является:
A. Репликация.
B. Процессинг.
C. Транскрипция.
D. Фолдинг.
E. Трансляция.
50. Какой ген прокариот кодирует синтез белка-репрессора?
A. Интрон.
B. Структурный.
C. рРНК.
D. тРНК.
E. Регуляторный.
51. Участок ДНК, который несет информацию о прекращении транскрипции называется:
A. Транспозон.
B. Терминатор.
C. Промотор.
D. Оператор.
E. Мутон.
52. Что представляет собой сплайсинг?
A. Объединение интронов между собой.
B. Удаление экзонов из пре-мРНК.
C. Удаление интронов из пре-мРНК.
D. Образование полноценной ДНК.
E. Синтез РНК.
53. Где в клетке происходит трансляция?
A. Цитоплазме.
B. Лизосомах.
C. Аппарате Гольджи.
D. Клеточной оболочке.
E. Ядрышке.
54. Одну аминокислоту кодирует
A. Ген
B. Репликон
C. Интрон
D. Экзон
E. Триплет
55. Участок т-РНК, который узнает комплементарный участок на и-РНК, - это
A. Антикодон
B. Ген
C. Кодон
D. Репликон
E. Экзон
56. Генетическая информация сохраняется в клетке в виде:
A. Полигликозидов
B. Полинуклеотидов
C. Полипептидов
D. Полилипидов
E. Гликолипидов
57. Последовательности нуклеотидов про-иРНК, в которых содержится генетическая информация о последовательности аминокислот в полипептиде, – это:
A. Интроны
B. Репликоны
C. Экзоны
D. Кодоны
E. Транскриптоны
58. Строение полипептидной цепи определяет
A. Антикодон
B. Кодон
C. Репликон
D. Ген
E. Экзон
59. Три нуклеотида в цепи РНК – это:
A. Репликон
B. Антикодон
C. Ген
D. Экзон
E. Кодон
60. Синтез любого полипептида начинается с аминокислоты:
A. Валин
B. Метионин.
C. Триптофан.
D. Тирозин.
E. С любой из перечисленных.
61. Формирование зрелой мРНК включает такие этапы:
A. Кэпирование, транскрипцию, сплайсинг
B. Кэпирование, сплайсинг, полиаденилирование
C. Транскрипцию, трансляцию, сплайсинг
D. Сплайсинг, трансляцию, репликацию
E. Кэпирование, репликацию, трансляцию
62. Зрелая м-РНК не тождественна молекуле ДНК в результате:
A. Процессинга.
B. Транскрипции.
C. Трансляции.
D. Репарации.
E. Инициации.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев