Задание 1. Выберите один или несколько правильных ответов.

Наиболее распространенными в живых организмах элементами являются:

а) С, О, S, N;        б) Н, С, О, N;  в) О, Р, S, С;        г) N, P, S, О.

Биологическое значение макроэлементов в составе живых организмов в основном связано с их:

а) валентностью;

б) способностью образовывать более прочные химические связи, чем другие элементы;

в) распространенностью в земной коре;

г) валентностью и способностью образовывать более прочные связи, чел другие элементы.

Углерод как элемент входит в состав:

а) белков и углеводов;

б) углеводов и липидов;

в) углеводов и нуклеиновых кислот;

г) всех органических соединений клетки.

Азот как элемент входит в состав:

а) белков;

б) белков, нуклеиновых кислот;

в) нуклеиновых кислот, белков и углеводов;

г) белков, нуклеиновых кислот и липидов.

Водород как элемент входит в состав:

а) воды, минеральных солей и углеводов;

б) воды, углеводов, белков и нуклеиновых кислот;

в) воды, липидов и нуклеиновых кислот;

г) всех органических соединений клетки.

Кислород как элемент входит в состав:

а) воды, минеральных солей и углеводов;

б) воды, углеводов, белков и нуклеиновых кислот;

в) воды, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот;

г) всех неорганических и органических соединений клетки.

Фосфор как элемент входит в состав:

а) нуклеиновых кислот;

б) нуклеиновых кислот и липидов;

в) нуклеиновых кислот, некоторых минеральных солей и липидов;

г) нуклеиновых кислот, АТФ, некоторых минеральных солей и белков.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Сера как элемент входит в состав:

а) некоторых белков;

б) некоторых минеральных солей;

в) некоторых белков и минеральных солей;

г) некоторых белков и липидов.

Селен нужен живым организмам для:

а) образования структурных белков;        б) синтеза ферментов; +

в) компактной упаковки ДНК;        г) синтеза РНК.

Кобальт входит в состав:

а) гормонов;        б) витаминов; +

в) нуклеотидов;        г) полисахаридов.

К гидрофильным соединениям в основном относятся:

а) минеральные соли;

б) минеральные соли и некоторые углеводы;

в) некоторые углеводы и аминокислоты;

г) некоторые минеральные соли, некоторые углеводы и аминокислоты.

К гидрофобным соединениям в основном относятся:

л) липиды;

б) минеральные соли и липиды;

в) липиды и аминокислоты;

г) некоторые минеральные соли и аминокислоты.

Вода обладает способностью растворять вещества, поскольку ее молекулы:

а) полярны;

б) имеют малые размеры;

в) содержат атомы, соединенные ионной связью;

г) образуют между собой водородные связи.

Отрицательно заряжены молекулы следующих веществ:

а) жиров;        б) РНК; +        в) гистонов;

г) ДНК; +        д) крахмала.

Ионы К+ и Na+ поступают через клеточную мембрану посредством:

а) осмоса;        б) диффузии;

в) осмоса и диффузии;        г) активного транспорта.

Концентрация ионов К+ и Na+ в клетке:

а) одинаковая на внутренней и внешней ее поверхностях;

б) разная, ионов Na+ больше внутри клетки, ионов. К+ снаружи;

в) разная, ионов. К+ больше внутри клетки, ионов Na+  снаружи;

г) в одних случаях одинаковая, в других разная.

Цианид (CN–) вызывает гибель живых существ:

а) остановкой фотосинтеза;

б) разрушением белковых молекул;

в) остановкой β-окисления;

г) остановкой переноса электрона по электронно-транспортной цепи. +

К биополимерам регулярного строения относятся:

а) полисахариды;

б) полисахариды и белки;

в) полисахариды и нуклеиновые кислоты;

г) нуклеиновые кислоты и белки.

К биополимерам нерегулярного строения относятся:

а) белки;

б) нуклеиновые кислоты;

в) нуклеиновые кислоты и белки;

г) нуклеиновые кислоты и полисахариды.

К моносахаридам относятся:

а) глюкоза, рибоза, фруктоза;  б) галактоза, мальтоза, сахароза;

в) фруктоза, лактоза, сахароза;  г) мальтоза, рибоза, сахароза.

К дисахаридам относятся:

а) рибулоза, галактоза, фруктоза;        б) рибоза, манноза, мальтоза;

в) мальтоза, лактоза, сахароза;  г) сахароза, фруктоза, рибулоза.

К полисахаридам относятся:

а) крахмал, рибулоза, манноза;  б) гликоген, глюкоза, целлюлоза;

в) целлюлоза, крахмал, гликоген;  г) крахмал, целлюлоза, манноза.

Молекула сахарозы состоит из остатков:

а) глюкозы;        б) глюкозы и фруктозы;

в) фруктозы и галактозы;        г) глюкозы и галактозы.

Молекула крахмала состоит из остатков:

а) глюкозы;        б) фруктозы;

в) фруктозы и глюкозы;        г) глюкозы и галактозы.

Молекула гликогена состоит из остатков:

а) глюкозы;        б) галактозы;

в) глюкозы и галактозы;        г) галактозы и фруктозы.

В качестве транспортной формы углеводов живые организмы используют:

а) крахмал;        б) глюкозу; +        в) гликоген;

г) сахарозу; +        д) мальтозу.

Крахмал может образовываться в:

а) вакуолях;        б) лейкопластах; +        в) цитоплазме;

г) митохондриях;        д) хлоропластах. +

Триглицеридами (сложными эфирами глицерина и высших жирных кислот) являются:

а) жиры;        6) масла;

в) масла и жиры;        г) жиры, масла и фосфолипиды.

Молекула фосфолипида имеет:

а) гидрофильную головку и гидрофобный хвост;

б) гидрофобную головку и гидрофильный хвост;

в) гидрофильные головку и хвост;

г) гидрофобные головку и хвост.

Липиды входят в состав:

а) рибосом;        б) митохондрий; +

в) хроматина;        г) ядрышка;        д) аппарата Гольджи. +

Из перечисленных веществ в клетках прокариот отсутствуют:

а) фруктоза;        б) аргинин;  в) тимин;        г) холестерин. +

В водных растворах аминокислоты проявляют свойства:

а) кислот;  б) оснований;

в) кислот и оснований;  г) в одних случаях кислот, в других оснований.

Первичная структура белка определяется … аминокислотных остатков:

а) числом;  б) последовательностью;

в) числом и последовательностью;  г) видами.

Первичную структуру белка поддерживают связи:

а) пептидные;        б) водородные;

в) дисульфидные связи;        г) гидрофобные взаимодействия.

Вторичная структура белка определяется:

а) спирализацией полипептидной цепи;

б) пространственной конфигурацией полипептидной цепи;

в) числом и последовательностью аминокислот спирализованной цепи;

г) пространственной конфигурацией спирализованной цепи.

Вторичную структуру белка поддерживают в основном:

а) пептидные;        б) водородные;

в) дисульфидные связи;        г) гидрофобные взаимодействия.

Третичная структура белка определяется:

а) спирализацией полипептидной цепи;

б) пространственной конфигурацией спирализованной полипептидной цепи;

в) соединением нескольких иолипептидных цепей;

г) спирализацией нескольких полипептидных цепей.

Третичную структуру белка поддерживают связи:

а) ионные;        б) водородные;

в) дисульфидные;        г) все варианты правильные.

В стабилизации третичной структуры глобулярных белков могут участвовать:

а) гидрофобные взаимодействия R-групп; +

б) ковалентные поперечные связи (S-S связи); +

в) водородные связи между R-группами аминокислотных остатков; +

г) электростатическое отталкивание между одинаково заряженными R-группами;

д) электростатическое притяжение между противоположно заряженными R-группами. +

Четвертичная структура белка определяется:

а) спирализацией полипептидной цепи;

б) пространственной конфигурацией полипептидной цепи;

в) спирализацией нескольких полипептидных цепей;

г) соединением нескольких полипептидных цепей.

В поддержании четвертичной структуры белка не принимают участие:

а) пептидные;        б) водородные;

в) ионные связи;        г) гидрофобные взаимодействия.

Физико-химические и биологические свойства белка определяет структура:

а) первичная;         б) вторичная;        в) третичная; г) четвертичная.

Последовательность органоидов, вовлеченных в синтез и секрецию модифицированных белков в эукариотических клетках, следующая:

а) рибосома, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, клеточная мембрана; +

б) рибосома, аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум, клеточная мембрана;

в) митохондрия, рибосома, эндоплазматический ретикулум, клеточная мембрана;

г) ядро, митохондрия, рибосома, аппарат Гольджи, клеточная мембрана.

К фибриллярным белкам относятся:

а) глобулин, альбумин, коллаген;  б) коллаген, кератин, миозин;

в) миозин, инсулин, трипсин;  г) альбумин, миозин, фиброин.

К глобулярным белкам относятся:

а) фибриноген, инсулин, трипсин;  б) трипсин, актин, эластин;

в) эластин, тромбин, альбумин;  г) альбумин, глобулин, глюкагон.

Молекула белка приобретает нативные (природные) свойства в результате самосборки структуры:

а) первичной;  б) в основном первичной, реже вторичной;

в) четвертичной;  г) в основном третичной, реже четвертичной.

Эфирные масла таких ароматных растений как мускатный орех, содержат большие количества ароматических углеводородов, которые при простом добавлении аминогруппы превращаются в производные амфетамина с галлюциногенными свойствами. Эта реакция была осуществлена in vitro с клеточным гомогенатом, превращающим фракцию этих эфирных масел в симпатомиметические соединения. Употребление в пищу больших количеств молотого мускатного ореха приводит к состоянию интоксикации, напоминающему эффекты амфетамина, указывая, что в некоторой степени превращение происходит также in vivo. Из следующих энзиматических систем может быть ответственной за эту биохимическую реакцию:

а) оксидоредуктазы;        б) гидролазы;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4