Биологическое окисление егэ хромосомы

Рассмотрите таблицу «Структуры клетки» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

Структуры клетки Функция
Хромосомы Хранение и передача наследственной информации клетки и организма
Биологическое окисление

Спрятать пояснение

Пояснение.

ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР:

Клеточная стенка – обеспечивает прочность клетки, поддерживает форму клетки, защищает.

Наружная клеточная мембрана – ограничивает содержимое клетки от окружающей среды, обеспечивает избирательную проницаемость, обмен с внешней средой.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – делит клетку на отсеки (компартменты), синтез органических веществ (шероховатая ЭПС – белки, гладкая ЭПС – липиды), транспорт веществ в клетке.

Аппарат Гольджи – модификация и упаковка веществ, транспорт веществ из клетки, образование первичных лизосом.

Лизосомы – расщепление высокомолекулярных веществ, внутриклеточное переваривание.

Рибосомы – биосинтез белка (сборка полипептидной цепи из аминокислот).

Митохондрии – окисление органических веществ (биологическое окисление), синтез АТФ (окислительное фосфорилирование).

Хлоропласты – фотосинтез (синтез углеводов).

Хромопласты – придают желтую, оранжевую, красную окраску цветам, плодам, осенним листьям.

Лейкопласты – запасают питательные вещества (амилопласты запасают крахмал).

Клеточный центр – участвует в деление клетки, образует веретено деление.

Центральная вакуоль – поддерживает осмотическое давление растительной клетки, накапливает питательные вещества и продукты жизнедеятельности.

Ядро – регулирует процессы в клетке, хранение, реализация и передача потомкам наследственной информации, репликация ДНК и синтез РНК.

Хромосомы – главный компонент ядра, хранение и передача наследственной информации клетки и организма.

Ядрышко – место образования рибосом.

Реснички – обеспечивают движение клетки у одноклеточных, а также движение слизи по поверхности мерцательного эпителия.

Жгутики – обеспечивают движение клетки.

Биологическое окисление, которое происходит в процессе энергетического обмена в эукариотической клетке, обеспечивает митохондрия.

Структуры клетки Функция
Хромосомы Хранение и передача наследственной информации клетки и организма
МИТОХОНДРИИ Биологическое окисление

Ответ:МИТОХОНДРИИ, или митохондрия

Типы питания живых организмов

Все живые организмы, обитающие на Земле, представляют собой открытые системы, зависящие от поступления вещества и энергии извне. Процесс потребления вещества и энергии называется питанием. Химические вещества необходимы для построения тела, энергия — для осуществления процессов жизнедеятельности.
Существует два типа питания живых организмов: автотрофное и гетеротрофное, и три группы организмов по типу питания: автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы.

Классификация живых организмов по типам питания

Тип Характеристика Организмы
Автотрофы Организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ. Иначе говоря, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических — углекислого газа, воды, минеральных солей Растения и некоторые бактерии
Гетеротрофы Организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения Животные, грибы и большинство бактерий
Миксотрофы Организмы со смешанным типом питания, которые могут в зависимости от условий обитания как синтезировать органические вещества из неорганических, так и питаться готовыми органическими соединениями Насекомоядные растения, представители отдела эвгленовых водорослей и др.

В зависимости от источника энергии автотрофы делятся на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов.

Классификация автотрофов в зависимости от источника энергии

Тип Характеристика Организмы
Фототрофы Организмы, использующие для биосинтеза световую энергию Растения, цианобактерии
Хемотрофы Организмы, использующие для биосинтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений Хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, железобактерии, серобактерии и др.

По способу получения пищи гетеротрофы делятся на фаготрофов (голозоев) и осмотрофов.

Классификация гетеротрофов по способу получения пищи

Тип Характеристика Организмы
Фаготрофы (голозои) Заглатывают твёрдые куски пищи Животные
Осмотрофы Поглощают органические вещества из растворов непосредственно через клеточные стенки Грибы, большинство бактерий

По состоянию источника пищи гетеротрофы делятся на биотрофов и сапротрофов.

Классификация гетеротрофов по состоянию источника пищи

Тип Характеристика Примеры
Биотрофы: Питаются живыми организмами    
фитофаги Питаются растениями Зебры, зайцы
зоофаги Питаются животными Львы, волки
в том числе паразиты   Бычий цепень, повилика, трутовик, вирус гриппа
Сапротрофы: Используют в качестве пищи органические вещества мёртвых тел или выделения (экскременты) животных    
сапротрофные бактерии   Целлюлозоразрущающие, молочнокислые, уксуснокислые бактерии
сапротрофные грибы   Мукор, пеницилл
сапротрофные животные (сапрофаги):    
детритофаги Питаются детритом Дождевой червь
некрофаги Питаются трупами животных Гриф-стервятник, гиены
копрофаги Питаются экскрементами Жук-навозник

Понятие метаболизма

Метаболизм — совокупность всех химических реакций, протекающих в живом организме. Значение метаболизма состоит в создании необходимых организму веществ и обеспечении его энергией.

Составные части метаболизма

Часть Характеристика Примеры Затраты энергии
Катаболизм (энергетический обмен, диссимиляция) Совокупность химических реакций, приводящих к образованию простых веществ из более сложных Гидролиз полимеров до мономеров и расщепление последних до низкомолекулярных соединений углекислого газа, воды, аммиака и других веществ Энергия выделяется
Анаболизм (пластический обмен, ассимиляция) Совокупность химических реакций синтеза сложных веществ из более простых Образование углеводов из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза, реакции матричного синтеза Энергия поглощается

Процессы пластического и энергетического обмена неразрывно связаны между собой. Все синтетические (анаболические) процессы нуждаются в энергии, поставляемой в ходе реакций диссимиляции. Сами же реакции расщепления (катаболизма) протекают лишь при участии ферментов, синтезируемых в процессе ассимиляции.

Роль АТФ в метаболизме

Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ). По своей химической природе АТФ относится к мононуклеотидам.

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) — мононуклеотид, состоящий из аденина, рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты, соединяющихся между собой макроэргическими связями.

В этих связях запасена энергия, которая высвобождается при их разрыве:
АТФ + H2O → АДФ + H3PO4 + Q1
АДФ + H2O → АМФ + H3PO4 + Q2
АМФ + H2O → аденин + рибоза + H3PO4 + Q3,
где АТФ — аденозинтрифосфорная кислота; АДФ — аденозиндифос- форная кислота; АМФ — аденозинмонофосфорная кислота; Q1 = Q2 = 30,6 кДж; Q3 = 13,8 кДж.
Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования. Фосфорилирование — присоединение остатка фосфорной кислоты к АДФ (АДФ + Ф → АТФ). Он происходит с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин).
Энергия, накопленная в молекулах АТФ, используется организмом в анаболических реакциях (реакциях биосинтеза). Молекула АТФ является универсальным хранителем и переносчиком энергии для всех живых существ.

Энергетический обмен

Энергию, необходимую для жизнедеятельности, большинство организмов получают в результате процессов окисления органических веществ, то есть в результате катаболических реакций. Важнейшим соединением, выступающим в роли топлива, является глюкоза.
По отношению к свободному кислороду организмы делятся на три группы.

Классификация организмов по отношению к свободному кислороду

Группа Характеристика Организмы
Аэробы (облигатные аэробы) Организмы, способные жить только в кислородной среде Животные, растения, некоторые бактерии и грибы
Анаэробы (облигатные анаэробы) Организмы, неспособные жить в кислородной среде Некоторые бактерии
Факультативные формы (факультативные анаэробы) Организмы, способные жить как в присутствии кислорода, так и без него Некоторые бактерии и грибы

У облигатных аэробов и факультативных анаэробов в присутствии кислорода катаболизм протекает в три этапа: подготовительный, бес- кислородный и кислородный. В результате органические вещества распадаются до неорганических соединений. У облигатных анаэробов и факультативных анаэробов при недостатке кислорода катаболизм протекает в два первых этапа: подготовительный и бескислородный. В результате образуются промежуточные органические соединения, еще богатые энергией.

Этапы катаболизма

1. Первый этап — подготовительный — заключается в ферментативном расщеплении сложных органических соединений на более простые. Белки расщепляются до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот, полисахариды — до моносахаридов, нуклеиновые кислоты — до нуклеотидов. У многоклеточных организмов это происходит в желудочно-кишечном тракте, у одноклеточных — в лизосомах под действием гидролитических ферментов. Высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде теплоты. Образовавшиеся органические соединения либо подвергаются дальнейшему окислению, либо используются клеткой для синтеза собственных органических соединений.
2. Второй этап — неполное окисление (бескислородный) — заключается в дальнейшем расщеплении органических веществ, осуществляется в цитоплазме клетки без участия кислорода. Главным источником энергии в клетке является глюкоза. Бескислородное, неполное окисление глюкозы называется гликолизом. В результате гликолиза одной молекулы глюкозы образуется по две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК, пируват) CH3COCOOH, АТФ и воды, а также атомы водорода, которые связываются молекулой-переносчиком НАД+ и запасаются в виде НАД·Н.
Суммарная формула гликолиза имеет следующий вид:
C6H12O6 + 2H3PO4 + 2АДФ + 2НАД+ → 2C3Н4O3 + 2H2O + 2АТФ + 2НАД·Н.
Далее при отсутствии в среде кислорода продукты гликолиза (ПВК и НАД·Н) перерабатываются либо в этиловый спирт — спиртовое брожение (в клетках дрожжей и растений при недостатке кислорода)
CH3COCOOH → СО2 + СН3СОН
СН3СОН + 2НАД·Н → С2Н5ОН + 2НАД+,
либо в молочную кислоту — молочнокислое брожение (в клетках животных при недостатке кислорода)
CH3COCOOH + 2НАД·Н → C3Н6O3 + 2НАД+.
При наличии в среде кислорода продукты гликолиза претерпевают дальнейшее расщепление до конечных продуктов.
3. Третий этап — полное окисление (дыхание) — заключается в окислении ПВК до углекислого газа и воды, осуществляется в митохондриях при обязательном участии кислорода.
Он состоит из трёх стадий:
А) образование ацетилкоэнзима А;
Б) окисление ацетилкоэнзима А в цикле Кребса;
В) окислительное фосфорилирование в электронотранспортной цепи.

А. На первой стадии ПВК переносится из цитоплазмы в митохондрии, где взаимодействует с ферментами матрикса и образует 1) диоксид углерода, который выводится из клетки; 2) атомы водорода, которые молекулами-переносчиками доставляются к внутренней мембране митохондрии; 3) ацетилкофермент А (ацетил-КоА).
Б. На второй стадии происходит окисление ацетилкоэнзима А в цикле Кребса. Цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот, цикл лимонной кислоты) — это цепь последовательных реакций, в ходе которых из одной молекулы ацетил-КоА образуются 1) две молекулы диоксида углерода, 2) молекула АТФ и 3) четыре пары атомов водорода, передаваемые на молекулы-переносчики — НАД и ФАД. Таким образом, в результате гликолиза и цикла Кребса молекула глюкозы расщепляется до СО2, а высвободившаяся при этом энергия расходуется на синтез 4 АТФ и накапливается в 10 НАД·Н и 4 ФАД·Н2.
В. На третьей стадии атомы водорода с НАД·Н и ФАД·Н2 окисляются молекулярным кислородом О2 с образованием воды. Один НАД·Н способен образовывать 3 АТФ, а один ФАД·Н2–2 АТФ. Таким образом, выделяющаяся при этом энергия запасается в виде ещё 34 АТФ.
Этот процесс протекает следующим образом. Атомы водорода концентрируются около наружной стороны внутренней мембраны митохондрии. Они теряют электроны, которые по цепи молекул-переносчиков (цитохромов) электронотранспортной цепи (ЭТЦ) переносятся на внутреннюю сторону внутренней мембраны, где соединяются с молекулами кислорода:
О2 + е → О2.
В результате деятельности ферментов цепи переноса электронов внутренняя мембрана митохондрий изнутри заряжается отрицательно (за счёт О2), а снаружи — положительно (за счёт Н+), так что между её поверхностями создаётся разность потенциалов. Во внутреннюю мембрану митохондрий встроены молекулы фермента АТФ- синтетазы, обладающие ионным каналом. Когда разность потенциалов на мембране достигает критического уровня, положительно заряженные частицы H+ силой электрического поля начинают проталкиваться через канал АТФазы и, оказавшись на внутренней поверхности мембраны, взаимодействуют с кислородом, образуя воду:
1/2О2 +2H+ → Н2О.
Энергия ионов водорода H+, транспортирующихся через ионный канал внутренней мембраны митохондрии, используется для фосфорилирования АДФ в АТФ:
АДФ + Ф → АТФ.
Такое образование АТФ в митохондриях при участии кислорода называется окислительным фосфорилированием.
Суммарное уравнение расщепления глюкозы в процессе клеточного дыхания:
C6H12O6 + 6O2 + 38H3PO4 + 38АДФ → 6CO2 + 44H2O + 38АТФ.
Таким образом, в ходе гликолиза образуются 2 молекулы АТФ, в ходе клеточного дыхания — ещё 36 молекул АТФ, в целом при пол- ном окислении глюкозы — 38 молекул АТФ.

Пластический обмен

Пластический обмен, или ассимиляция, представляет собой совокупность реакций, обеспечивающих синтез сложных органических соединений из более простых (фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка и др.).
Гетеротрофные организмы строят собственные органические вещества из органических компонентов пищи. Гетеротрофная ассимиляция сводится, по существу, к перестройке молекул:
органические вещества пищи (белки, жиры, углеводы) → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды) → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).
Автотрофные организмы способны полностью самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул, потребляемых из внешней среды. В процессе фото- и хемосинтеза происходит образование простых органических соединений, из которых в дальнейшем синтезируются макромолекулы:
неорганические вещества (СО2, Н2О) → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды) → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Фотосинтез

Фотосинтез — синтез органических соединений из неорганических за счёт энергии света.

Суммарное уравнение фотосинтеза:

Фотосинтез протекает при участии фотосинтезирующих пигментов, обладающих уникальным свойством преобразования энергии солнечного света в энергию химической связи в виде АТФ. Фотосинтезирующие пигменты представляют собой белковоподобные вещества. Наиболее важным является пигмент хлорофилл. У эукариот фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид, у прокариот — во впячивания цитоплазматической мембраны.
Строение хлоропласта очень похоже на строение митохондрии. Во внутренней мембране тилакоидов гран содержатся фотосинтетические пигменты, а также белки цепи переноса электронов и молекулы фермента АТФ-синтетазы.
Процесс фотосинтеза состоит из двух фаз: световой и темновой.
1. Световая фаза фотосинтеза протекает только на свету в мембране тилакоидов граны.
К ней относятся поглощение хлорофиллом квантов света, образование молекулы АТФ и фотолиз воды.
Под действием кванта света (hv) хлорофилл теряет электроны, переходя в возбуждённое состояние:

Эти электроны передаются переносчиками на наружную, то есть обращенную к матриксу поверхность мембраны тилакоидов, где накапливаются.
Одновременно внутри тилакоидов происходит фотолиз воды, то есть её разложение под действием света:

Образующиеся электроны передаются переносчиками к молекулам хлорофилла и восстанавливают их. Молекулы хлорофилла возвращаются в стабильное состояние.
Протоны водорода, образовавшиеся при фотолизе воды, накапливаются внутри тилакоида, создавая Н+-резервуар. В результате внутренняя поверхность мембраны тилакоида заряжается положительно (за счёт Н+), а наружная — отрицательно (за счёт е). По мере накопления по обе стороны мембраны противоположно заряженных частиц нарастает разность потенциалов. При достижении критической величины разности потенциалов сила электрического поля начинает проталкивать протоны через канал АТФ-синтетазы. Выделяющаяся при этом энергия используется для фосфорилирования молекул АДФ:
АДФ + Ф → АТФ.

Образование АТФ в процессе фотосинтеза под действием энергии света называется фотофосфорилированием.
Ионы водорода, оказавшись на наружной поверхности мембраны тилакоида, встречаются там с электронами и образуют атомарный водород, который связывается с молекулой-переносчиком водорода НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат):
+ + 4е + НАДФ+ → НАДФ·Н2.
Таким образом, во время световой фазы фотосинтеза происходят три процесса: образование кислорода вследствие разложения воды, синтез АТФ и образование атомов водорода в форме НАДФ·Н2. Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ и НАДФ·Н2 участвуют в процессах темновой фазы.
2. Темновая фаза фотосинтеза протекает в матриксе хлоропласта как на свету, так и в темноте и представляет собой ряд последовательных преобразований СО2, поступающего из воздуха, в цикле Кальвина. Осуществляются реакции темновой фазы за счёт энергии АТФ. В цикле Кальвина СО2 связывается с водородом из НАДФ·Н2 с образованием глюкозы.
В процессе фотосинтеза кроме моносахаридов (глюкоза и др.) синтезируются мономеры других органических соединений — аминокислоты, глицерин и жирные кислоты. Таким образом, благодаря фотосинтезу растения обеспечивают себя и всё живое на Земле необходимыми органическими веществами и кислородом.

Сравнительная характеристика фотосинтеза и дыхания эукариот

Признак Фотосинтез Дыхание
Уравнение реакции 6СО2 + 6Н2О + энергия света → C6H12O6 + 6O2 C6H12O6 + 6O2 → 6СО2 + 6Н2О + энергия (АТФ)
Исходные вещества Углекислый газ, вода Органические вещества, кислород
Продукты реакции Органические вещества, кислород Углекислый газ, вода
Значение в круговороте веществ Синтез органических веществ из неорганических Разложение органических веществ до неорганических
Превращение энергии Превращение энергии света в энергию химических связей органических веществ Превращение энергии химических связей органических веществ в энергию макроэргических связей АТФ
Важнейшие этапы Световая и темновая фаза (включая цикл Кальвина) Неполное окисление (гликолиз) и полное окисление (включая цикл Кребса)
Место протекания процесса Хлоропласты Гиалоплазма (неполное окисление) и митохондрии (полное окисление)

Генетическая информация у всех организмов хранится в виде определённой последовательности нуклеотидов ДНК (или РНК у РНК-содержащих вирусов). Прокариоты содержат генетическую информацию в виде одной молекулы ДНК. В эукариотических клетках генетический материал распределён в нескольких молекулах ДНК, организованных в хромосомы.
ДНК состоит из кодирующих и некодирующих участков. Кодирующие участки кодируют РНК. Некодирующие области ДНК выполняют структурную функцию, позволяя участкам генетического материала упаковываться определённым образом, или регуляторную функцию, участвуя во включении генов, направляющих синтез белка.
Кодирующими участками ДНК являются гены. Ген — участок молекулы ДНК, кодирующей синтез одной мРНК (и соответственно полипептида), рРНК или тРНК.
Участок хромосомы, где расположен ген называется локусом. Совокупность генов клеточного ядра представляет собой генотип, совокупность генов гаплоидного набора хромосом — гено́м, совокупность генов внеядерных ДНК (митохондрий, пластид, цитоплазмы) — плазмон.
Реализация информации, записанной в генах, через синтез белков называется экспрессией (проявлением) генов. Генетическая информация хранится в виде определённой последовательности нуклеотидов ДНК, а реализуется в виде последовательности аминокислот в белке. Посредниками, переносчиками информации выступают РНК. То есть реализация генетической информации происходит следующим образом:
ДНК → РНК → белок.
Этот процесс осуществляется в два этапа:
1) транскрипция;
2) трансляция.

Транскрипция (от лат. transcriptio — переписывание) — синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. В результате образуются мРНК, тРНК и рРНК. Процесс транскрипции требует больших затрат энергии в виде АТФ и осуществляется ферментом РНК-полимеразой.

Одновременно транскрибируется не вся молекула ДНК, а лишь отдельные её отрезки. Такой отрезок (транскриптон) начинается промотором — участком ДНК, куда присоединяется РНК-полимераза и откуда начинается транскрипция, а заканчивается терминатором — участком ДНК, содержащим сигнал окончания транскрипции. Транскриптон — это ген с точки зрения молекулярной биологии.
Транскрипция, как и репликация, основана на способности азотистых оснований нуклеотидов к комплементарному связыванию. На время транскрипции двойная цепь ДНК разрывается, и синтез РНК осуществляется по одной цепи ДНК.

В процессе транскрипции последовательность нуклеотидов ДНК переписывается на синтезирующуюся молекулу мРНК, которая выступает в качестве матрицы в процессе биосинтеза белка.
Гены прокариот состоят только из кодирующих нуклеотидных последовательностей.

Гены эукариот состоят из чередующихся кодирующих (экзонов) и некодирующих (интронов) участков.

После транскрипции участки мРНК, соответствующие интронам, удаляются в ходе сплайсинга, являющегося составной частью процессинга.

Процессинг — процесс формирования зрелой мРНК из её предшественника пре-мРНК. Он включает два основных события. 1.Присоединение к концам мРНК коротких последовательностей нуклеотидов, обозначающих место начала и место конца трансляции. 2. Сплайсинг — удаление неинформативных последовательностей мРНК, соответствующих интронам ДНК. В результате сплайсинга молекулярная масса мРНК уменьшается в 10 раз.
Трансляция (от лат. translatio — перевод) — синтез полипептидной цепи с использованием мРНК в роли матрицы.

В трансляции участвуют все три типа РНК: мРНК является информационной матрицей; тРНК доставляют аминокислоты и узнают кодоны; рРНК вместе с белками образуют рибосомы, которые удерживают мРНК, тРНК и белок и осуществляют синтез полипептидной цепи.

Этапы трансляции

Этап Характеристика
Инициация Сборка комплекса, участвующего в синтезе полипептидной цепи. Малая субчастица рибосомы соединяется с инициаторной мет-трнк, а затем с мрнк, после чего происходит образование целой рибосомы, состоящей из малой и большой субчастиц.
Элонгация Удлинение полипептидной цепи. Рибосома перемещается вдоль мрнк, что сопровождается многократным повторением цикла присоединения очередной аминокислоты к растущей полипептидной цепи.
Терминация Завершение синтеза полипептидной молекулы. Рибосома достигает одного из трёх стоп-кодонов мрнк, а так как не существует трнк с антикодонами, комплементарными стоп-кодонам, синтез полипептидной цепи прекращается. Она высвобождается и отделяется от рибосомы. Рибосомные субчастицы диссоциируют, отделяются от мрнк и могут принять участие в синтезе следующей полипептидной цепи.

Реакции матричного синтеза

  • самоудвоение ДНК (репликация);
  • образование мРНК, тРНК и рРНК на молекуле ДНК (транскрипция);
  • биосинтез белка на мРНК (трансляция).

Все эти реакции объединяет то, что молекула ДНК в одном случае или молекула мРНК в другом выступают в роли матрицы, на которой происходит образование одинаковых молекул. Реакции матричного синтеза являются основой способности живых организмов к воспроизведению себе подобных.
Регуляция экспрессии генов. Тело многоклеточного организма построено из разнообразных клеточных типов. Они отличаются структурой и функциями, то есть дифференцированы. Различия проявляются в том, что помимо белков, необходимых любой клетке организма, клетки каждого типа синтезируют ещё и специализированные белки: в эпидермисе образуется кератин, в эритроцитах — гемоглобин и т. д. Клеточная дифференцировка обусловлена изменением набора экспрессируемых генов и не сопровождается какими-либо необратимыми изменениями в структуре самих последовательностей ДНК.

Деление клеток

Хромосомный набор

Хромосомный набор — совокупность хромосом, содержащихся в ядре. В зависимости от хромосомного набора клетки бывают соматическими и половыми.

Соматические и половые клетки

Тип Хромосомный набор Характеристика
Соматические 2n Диплоидны — содержат двойной набор хромосом. В этих клетках хромосомы представлены парами. Хромосомы, принадлежащие к одной паре, называются гомологичными.
Половые 1n Гаплоидны — содержат одинарный набор хромосом. В этих клетках хромосомы представлены в единственном числе и не имеют пары в виде гомологичной хромосомы.

Клеточный цикл

Клеточный цикл (жизненный цикл клетки) — существование клетки от момента её возникновения в результате деления материнской клетки до её собственного деления или смерти. Продолжительность клеточного цикла зависит от типа клетки, её функционального состояния и условий среды. Клеточный цикл включает митотический цикл и период покоя.

В период покоя (G0) клетка выполняет свойственные ей функции и избирает дальнейшую судьбу — погибает либо возвращается в митотический цикл. В непрерывно размножающихся клетках клеточный цикл совпадает с митотическим циклом, а период покоя отсутствует.
Митотический цикл состоит из четырёх периодов: пресинтетического (постмитотического) — G1, синтетического — S, постсинтетического (премитотического) — G2, митоза — М. Первые три периода — это подготовка клетки к делению (интерфаза), четвёртый период — само деление (митоз).

Интерфаза — подготовка клетки к делению.

Периоды интерфазы
Периоды Число хромосом и хроматид Процессы
Пресинтетический (G1) 2n2c Увеличивается объем цитоплазмы и количество органоидов, происходит рост клетки после предыдущего деления.
Синтетический (S) 2n4c Происходит удвоение генетического материала (репликация ДНК), синтез белковых молекул, с которыми связывается ДНК, и превращение каждой хромосомы в две хроматиды.
Постсинтетический (G2) 2n4c Усиливаются процессы биосинтеза, происходит деление митохондрий и хлоропластов, удваиваются центриоли.
Деление эукариотических клеток

Основой размножения и индивидуального развития организмов является деление клетки.
Эукариотические клетки имеют три способа деления:

  • амитоз (прямое деление),
  • митоз (непрямое деление),
  • мейоз (редукционное деление).

Амитоз — редкий способ деления клетки, характерный для стареющих или опухолевых клеток. При амитозе ядро делится путём перетяжки и равномерное распределение наследственного материала не обеспечивается. После амитоза клетка не способна вступать в митотическое деление.

Митоз — тип клеточного деления, в результате которого дочерние клетки получают генетический материал, идентичный тому, который содержался в материнской клетке. В результате митоза из одной диплоидной клетки образуется две диплоидные, генетически идентичные материнской.

Фазы митоза
Фазы Число хромосом и хроматид Процессы
Профаза 2n4c Хромосомы спирализуются, центриоли (у животных клеток) расходятся к полюсам клетки, распадается ядерная оболочка, исчезают ядрышки, и начинает формироваться веретено деления.
Метафаза 2n4c Хромосомы, состоящие из двух хроматид, прикрепляются своими центромерами (первичными перетяжками) к нитям веретена деления. При этом все они располагаются в экваториальной плоскости. Эта структура называется метафазной пластинкой.
Анафаза 2n2c Центромеры делятся, и нити веретена деления растягивают отделившиеся друг от друга хроматиды к противоположным полюсам. Теперь разделённые хроматиды называются дочерними хромосомами.
Телофаза 2n2c Дочерние хромосомы достигают полюсов клетки, деспирализуются, нити веретена деления разрушаются, вокруг хромосом образуется ядерная оболочка, ядрышки восстанавливаются. Два образовавшихся ядра генетически идентичны. После этого следует цитокинез (деление цитоплазмы), в результате которого образуются две дочерние клетки. Органоиды распределяются между ними более или менее равномерно.
Биологическое значение митоза:
  • достигается генетическая стабильность;
  • увеличивается число клеток в организме;
  • происходит рост организма;
  • возможны явления регенерации и бесполого размножения у некоторых организмов.
Мейоз

Мейоз — тип клеточного деления, сопровождающийся редукцией числа хромосом. В результате мейоза из одной диплоидной клетки образуется четыре гаплоидных, генетически отличающиеся от материнской. В ходе мейоза происходит два клеточных деления (первое и второе мейотические деления), причём удвоение числа хромосом происходит только перед первым делением.

Фазы мейоза
Фазы Число хромосом и хроматид Процессы
Профаза I 2n4c Происходят процессы, аналогичные процессам профазы митоза. Кроме того, гомологичные хромосомы, представленные двумя хроматидами, сближаются и «слипаются» друг с другом. Этот процесс называется конъюгацией. При этом происходит обмен участков гомологичных хромосом — кроссинговер (перекрест хромосом), то есть обмен наследственной информацией. После конъюгации гомологичные хромосомы отделяются друг от друга.
Метафаза I 2n4c Происходят процессы, аналогичные процессам метафазы митоза.
Анафаза I 1n2c В отличие от анафазы митоза, центромеры не делятся и к полюсам клетки отходит не по одной хроматиде от каждой хромосомы, а по одной хромосоме, состоящей из двух хроматид и скреплённой общей центромерой.
Телофаза I 1n2c Образуются две клетки с гаплоидным набором.
Интерфаза 1n2c Короткая. Репликации (удвоения) ДНК не происходит и, следовательно, диплоидность не восстанавливается.
Профаза II 1n2c Аналогичны процессам во время митоза.
Метафаза II 1n2c Аналогичны процессам во время митоза.
Анафаза II 1n1c Аналогичны процессам во время митоза.
Телофаза II 1n1c Аналогичны процессам во время митоза.
Биологическое значение мейоза:
  • основа полового размножения;
  • основа комбинативной изменчивости.
Деление прокариотических клеток

У прокариот митоза и мейоза нет. Бактерии размножаются бесполым путём — делением клетки при помощи перетяжек или перегородок, реже почкованием. Этим процессам предшествует удвоение кольцевой молекулы ДНК.
Кроме того, для бактерий характерен половой процесс — конъюгация. При конъюгации по специальному каналу, образующемуся между двумя клетками, фрагмент ДНК одной клетки передаётся другой клетке, то есть изменяется наследственная информация, содержащаяся в ДНК обоих клеток. Поскольку количество бактерий при этом не увеличивается, для корректности используют понятие «половой процесс», но не «половое размножение».

Хромосомная теория наследственности

Концепция данной теории заключается в том, что передача наследственной информации в ряду поколений осуществляется путем передачи хромосом, в которых в определенной линейной последовательности расположены гены.

Данная теория была сформулирована в начале XX века. Значительный вклад в ее развитие внес американский генетик Томас Морган.

Хромосомная теория наследственности

Рекомендую осознать и запомнить следующие положения хромосомной теории:

  • Гены расположены в хромосомах в линейном порядке
  • Каждый ген занимает в хромосоме определенное место — локус
  • Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления
  • Сцепление генов может нарушаться в результате кроссинговера
  • Частота кроссинговера между генами прямо пропорциональна расстоянию между ними
  • Расстояние между генами измеряется в морганидах (1 морганида — 1% кроссинговера)

Хромосомная теория

Группы сцепления

В предыдущей статье были раскрыты суть и применение в задачах III закона Менделя, закона независимого наследования,
в основе которого лежат гены, расположенные в разных хромосомах. Но что если гены лежат в одной хромосоме? Такие гены образуют группу сцепления, в этом
случае говорят о сцепленном наследовании.

Группа сцепления — совокупность всех генов, расположенных в одной хромосоме, вследствие чего они наследуются совместно. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом: у женщины 23 группы сцепления (23 пара —
половые хромосомы XX), а у мужчины — 24 группы сцепления (X и Y представляют собой две отдельные группы).

Группа сцепления

Сцепление генов

Томас Морган в своих экспериментах изучал наследование признаков плодовых мушек дрозофил: серый (A) — черный (a) цвет тела,
длинные (B) — зачаточные (b) крылья. В первом эксперименте Морган скрестил чистые линии плодовых мушек: серых с длинными
крыльями (AABB) и черных с зачаточными (aabb).

Опыт Томаса Моргана

Только что вы видели первый закон Менделя (единообразия) в действии, правда, в несколько ином варианте — при дигибридном
скрещивании. Но суть та же: в первом поколении все особи получаются единообразны по исследуемому признаку, с генотипом
AaBb — с серым телом и длинными крыльями.

Далее Морган применил анализирующее скрещивание. Полученную в первом поколении дигетерозиготу (AaBb) он скрестил с черной особью с
зачаточными крыльями (aabb). Результат весьма удивил Моргана и его коллег: помимо потомства с ожидаемыми фенотипами
(серое тело + длинные крылья, черное тело + зачаточные крылья) были получены особи со смешанными признаками.

Опыт Томаса Моргана

Потомство со смешанными признаками подразумевает под собой особи Aabb (серое тело + зачаточные крылья) и aaBb (черные тело +
длинные крылья). Но откуда они могли взяться, если гены A и B находятся в одной хромосоме? Значит, образовались еще какие-то дополнительные гаметы, помимо AB и ab?

Объясняя полученные в потомстве фенотипы, которые содержали смешанные признаки, Томас Морган пришел к выводу, что
между гомологичными хромосомами произошел кроссинговер, в результате которого образовались гаметы Ab, aB — кроссоверные
гаметы.

Полное и неполное сцепление генов

Очевидно, что в данном случае расстояние между генами A и B было 17 морганид, так как каждой кроссоверной гаметы (соответственно и особей) образовалось
по 8.5%. Не забывайте, что процент кроссинговера равен расстоянию между генами. Поскольку расстояние было 17 морганид = 17%, то на каждую из кроссоверных гамет приходится половина — 8.5%

Пример решения генетической задачи №1

«Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными генами, расположенными в одной хромосоме.
Гены полностью сцеплены. Какова вероятность родить здорового ребенка в семье, где муж нормален, жена гетерозиготна
по обоим признакам, мать жены также страдала обеими аномалиями, а отец был нормален».

Очень важно обратить внимание на то, что «гены полностью сцеплены» — это говорит об отсутствии кроссинговера, и то, что
мы заметили это, обеспечивает верное решение задачи.

Полное сцепление генов

Самое главное, что вам следует усвоить: поскольку гены полностью сцеплены (кроссинговер отсутствует), женщина с генотипом AaBb может образовать только два типа гамет — AB, ab. Кроссоверные гаметы (Ab, aB) не образуются. Всего возможных генотипов потомков получается два, из которых
здоров только один — aabb. Шанс родить здорового ребенка в такой семье ½ (50%).

Пример решения генетической задачи №2

«Гены доминантных признаков катаракты и эллиптоцитоза локализованы в 1-й аутосоме. Гены неполностью сцеплены. Женщина, болеющая
катарактой и эллиптоцитозом, отец которой был здоров, выходит замуж за здорового мужчину. Определите возможные фенотипы потомства и вероятность рождения
больного обеими аномалиями ребенка в этой семье».

Ключевые слова в тексте этой задачи, на которые следует обратить внимание: «гены неполностью сцеплены». Это означает, что между ними
происходит кроссинговер.

Генотип женщины остается неясен из текста задачи. Раз она больна, то он может быть: AaBb, AABB, AABb, AaBB. Однако в тексте дано то, что развеет
сомнения: «отец которой был здоров». Если ее отец был здоров, то его генотип был aabb, значит он передал дочери гамету ab. Теперь
становится очевидно, что генотип дочери AaBb — она дигетерозиготна.

Неполное сцепление генов

В данном случае между генами A и B произошел кроссинговер, их сцепление нарушилось. В результате образовались кроссоверные гаметы
Ab, aB — которые привели к образованию особей с со смешанными признаками (Aabb, aaBb). Вероятность рождения в этой семье ребенка,
больного обеими аномалиями, составляет ¼ (25%).

Наследование, сцепленное с полом

Половые хромосомы X и Y определяют пол человека. Генотип XX характерен для женщин, а XY — для мужчин. Мужская Y-хромосома
не содержит аллелей многих генов, которые есть в X-хромосоме, вследствие этого наследственными заболеваниями, сцепленными с
полом, чаще болеют мужчины.

Природа, несомненно, бережет женских особей. Женщины имеют две гомологичные хромосомы XX, и если ген наследственного заболевания
попал в одну из X-хромосом, то чаще всего в другой X-хромосоме окажется «здоровый» ген, доминантный, которой подавит действие
рецессивного гена. С генетической точки зрения, женщина будет носительницей заболевания, может его передать по поколению, но
сама болеть не будет.

У мужчин если ген заболевания оказался в X-хромосоме, то не проявиться он не может. Именно по этой причине мужчины чаще
страдают дальтонизмом, гемофилией и т.д.

X и Y хромосома

Не у всех организмов особь мужского пола характеризуется набором хромосом XY, а женского — XX. У пресмыкающихся, птиц,
бабочек женские особи имеют гетерогаметный пол- XY, а мужские — XX. То же самое относится к домашним курам: петух — XX, курица — XY.

Решим несколько задач по теме наследования, сцепленного с полом. Речь в них будет идти о сцепленных с полом признаками —
признаками, гены которых лежат не в аутосомах, а в гетеросомах (половых хромосомах).

Пример решения генетической задачи №3

«Рецессивный ген дальтонизма располагается в X-хромосоме. Женщина с нормальным зрением (отец был дальтоник) выходит замуж
за мужчину с нормальным зрением, отец которого был дальтоником. Определите возможные фенотипы потомства».

Подробности о родословной важны и помогают заполнить белые пятна. Если отец женщины был дальтоником (XdY), то
очевидно, что он передал ей хромосому Xd, так как от отца дочери всегда передается X-хромосома. Значит женщина
гетерозиготна по данному признаку, а у мужчины возможен лишь один вариант здорового генотипа — XDY. То, что его
отец был дальтоником несущественно, ведь отец всегда передает сыну Y-хромосому.

Задача на сцепленное с полом наследование

Возможные фенотипы потомства:

  • XDXD, XDXd — фенотипически здоровые девочки
  • XDY — здоровый мальчик
  • XdY — мальчик, который болен дальтонизмом
Пример решения генетической задачи №4

«Гипоплазия зубной эмали наследуется как сцепленный с X-хромосомой доминантный признак, шестипалость — как аутосомно-доминантный.
В семье, где мать шестипалая, а у отца гипоплазия, родился пятипалый здоровый мальчик. Напишите генотипы всех членов семьи по данным
признакам. Возможно ли у них рождение ребенка с двумя аномалиями одновременно?»

Ответ на вопрос: «Каковы генотипы матери и отца?» — лежат в потомстве. Пятипалый здоровый мальчик имеет генотип aaXbY.
Чтобы сформировался такой генотип, от матери должна прийти гамета aXb, а от отца — aY. Выходит, что единственно возможный генотип
матери — AaXbXb, а генотип отца — aaXBY.

Пример решения генетической задачи

Рождение ребенка с двумя аномалиями возможно — AaXBXb, вероятность такого события ¼ (25%).

Пример решения генетической задачи №5

«Рецессивные гены, кодирующие признаки дальтонизма и гемофилии, сцеплены с X-хромосомой. Мужчина с нормальным цветовым зрением и гемофилией женится на здоровой женщине, отец которой был дальтоником, но не гемофиликом. Известно, что мать женщины была гомозиготна по исследуемым признакам. Какое потомство
получится от брака их дочери со здоровым мужчиной?»

Генотип мужчины вопросов не вызывает, так как единственный возможный вариант — XhDY. Генотип женщины
дает возможность узнать ее отец (XHdY), который передал ей гамету XHd (отец всегда передает
дочке X хромосому, а сыну — Y), следовательно, ее генотип — XHDXHd

Пример решения генетической задачи

Как оказалось, возможны два варианта генотипа дочери: XHDXhD, XHdXhD.
Генотип здорового мужчины XHDY. Следуя логике задачи, мы рассмотрим два возможных варианта брака.

Пример решения генетической задачи

Не забывайте, что на экзамене схема задачи не является ответом. Ответ начинается только после
того, как вы напишите слово «Ответ: …». В ответе должны быть указаны все фенотипы потомства, их описание, что возможно
покажется рутинными при большом числе потомков, но весьма приятным, если вы верно решили задачу и получили за нее заслуженные
баллы :)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога репетитора биологии по Скайпу biorepet-ufa.ru.

На этой   странице моего блога находятся тестовые вопросы Открытого банка заданий [urlspan]ФИПИ[/urlspan]

по 2-му разделу биологии «Клетка как биологическая система».

Всего в этом разделе на сайте ФИПИ сначала было опубликовано  на 76 страницах 755 заданий.

После экзаменов 2017 года  и 2018 года было добавлено ещё 95 заданий, которые  находятся на соответствующих станицах блога.

Чтобы проверить свой уровень подготовленности  к экзамену,  отвечайте на тесты самостоятельно, а потом  свои ответы вы можете сверить с моими ответами, заказав их здесь

61.
Каковы конечные продукты подготовительного этапа энергетического обмена?
1) мочевина и молочная кислота
2) триглицериды и аммиак
3) аминокислоты и глюкоза
4) углекислый газ и вода

Верны ли следующие суждения об обмене веществ?
А. Пластический обмен представляет собой совокупность реакций расщепления органических веществ в клетке, сопровождающихся выделением энергии.
Б. Хлорофилл растительных клеток улавливает солнечную энергию, которая аккумулируется в молекулах АТФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Установите последовательность процессов, происходящих при фагоцитозе.
1) поступление мономеров в цитоплазму
2) захват клеточной мембраной питательных веществ
3) гидролиз полимеров до мономеров
4) образование фагоцитозного пузырька внутри клетки
5) слияние фагоцитозного пузырька с лизосомой

В биосинтезе фрагмента молекулы белка участвовали последовательно молекулы тРНК с антикодонами АГЦ, ГЦЦ, УЦА, ЦГА, АГА. Определите аминокислотную последовательность синтезируемого фрагмента молекулы белка и нуклеотидную последовательность участка двухцепочечной молекулы ДНК, в которой закодирована информация о первичной структуре фрагмента белка. Объясните последовательность ваших действий. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода.

В организме человека ядро отсутствует в клетках
1) эпителиальной ткани
2) нервных узлов
3) зрелых эритроцитов
4) половых желёз

Какое вещество в клетке выполняет функцию растворителя?
1) глюкоза
2) фруктоза
3) белок
4) вода

К митотическому делению приступают клетки, в которых произошла репликация молекул
1) иРНК
2) АТФ
3) белка
4) ДНК

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 25% от общего числа. Какой процент нуклеотидов с аденином в этой молекуле?
1) 25%
2) 45%
3) 50%
4) 75%

На каком этапе энергетического обмена глюкоза расщепляется до пировиноградной кислоты?
1) кислородном
2) подготовительном
3) гликолиза
4) фотолиза

В жизненном цикле клетки интерфаза сопровождается
1) расхождением хроматид к полюсам клетки
2) репликацией молекул ДНК
3) укорачиванием и утолщением хромосом
4) растворением белков ядерной мембраны

62.
Какой хромосомный набор характерен для гамет и спор растения мха кукушкина льна? Объясните, из каких клеток и в результате какого деления они образуются.

Клеточное строение организмов служит доказательством
1) единства живой и неживой природы
2) взаимодействия организмов и среды обитания
3) единства органического мира
4) приспособленности организма к среде обитания

Одна из функций клеточного центра –
1) перемещение веществ в клетке
2) управление биосинтезом белка
3) формирование ядерной оболочки
4) образование веретена деления

Диплоидный набор хромосом в дочерних клетках сохраняется в результате
1) оплодотворения
2) спорообразования
3) мейоза
4) митоза

В состав нуклеотидов молекулы ДНК не входит азотистое основание
1) аденин
2) гуанин
3) урацил
4) цитозин

В молекуле хлорофилла электрон переходит на более высокий энергетический уровень под воздействием энергии
1) квантов света
2) молекул АМФ
3) фотолиза воды
4) молекул АТФ

В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота фенилаланин (фен) заменилась на лизин (лиз). Определите аминокислотный состав фрагмента молекулы нормального и мутированного белка и фрагмент мутированной иРНК, если в норме иРНК имеет последовательность: ЦУЦГЦААЦГУУЦААУ. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

Клетку бактерии относят к группе прокариот, так как она не содержит
1) органоидов движения
2) клеточной оболочки
3) многих органоидов и ядра
4) плазматической мембраны

Сигнальную, двигательную, транспортную и защитную функции в клетке выполняют
1) углеводы
2) липиды
3) белки
4) ДНК

В основе образования двух хроматид в одной хромосоме лежит процесс
1) окисления белков
2) синтеза углеводов
3) расщепления липидов
4) удвоения ДНК

63.
В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20% от общего числа. Доля нуклеотидов с тимином в этой молекуле составляет
1) 20%
2) 30%
3) 40%
4) 60%

В процессе обмена веществ в клетке энергия АТФ может использоваться
1) для выделения углекислого газа из клетки
2) при расщеплении биополимеров
3) на поступление веществ в клетку через плазматическую мембрану
4) для образования воды на кислородном этапе энергетического обмена

Установите соответствие между характеристикой энергетического обмена и его этапом.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) происходит в анаэробных условиях
Б) происходит в митохондриях
В) образуется молочная кислота
Г) образуется пировиноградная кислота
Д) синтезируется 36 молекул АТФ

ЭТАП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
1) гликолиз
2) кислородное окисление

Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в ядре (клетке) семязачатка перед началом мейоза I и мейоза II. Объясните результаты в каждом случае.

Согласно клеточной теории клетка – это единица
1) изменчивости
2) наследственности
3) эволюции органического мира
4) роста и развития организмов

Вторичная структура белка поддерживается
1) ковалентными связями
2) водородными связями
3) гидрофобными взаимодействиями
4) электростатическими взаимодействиями

В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько хромосом содержится в оплодотворённой яйцеклетке?
1) 46
2) 23
3) 98
4) 69

Какую функцию выполняют молекулы рРНК в клетке?
1) снабжают клетку энергией
2) образуют субъединицы рибосом
3) ускоряют реакции энергетического обмена
4) сохраняют наследственную информацию

В клетке при окислении органических веществ энергия запасается
в молекулах
1) аденозинтрифосфорной кислоты
2) белков
3) липидов
4) нуклеиновой кислоты

Установите соответствие между характеристикой гаметогенеза и его видом.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) образуется одна крупная половая клетка
Б) образуются направительные клетки
В) формируется много мелких гамет
Г) питательные вещества запасаются в одной из четырёх клеток
Д) образуются подвижные гаметы

ВИД ГАМЕТОГЕНЕЗА
1) овогенез
2) сперматогенез

64.
Установите последовательность процессов, происходящих в ходе мейоза.
1) расположение пар гомологичных хромосом в экваториальной плоскости
2) конъюгация, кроссинговер гомологичных хромосом
3) расхождение сестринских хромосом
4) образование четырёх гаплоидных ядер
5) расхождение гомологичных хромосом

В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота треонин (тре) заменилась на глутамин (глн). Определите аминокислотный состав фрагмента молекулы нормального и мутированного белка и фрагмент мутированной иРНК, если в норме иРНК имеет последовательность: ГУЦАЦАГЦГАУЦААУ. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

Организмы, клетки которых имеют обособленное ядро, – это
1) вирусы
2) прокариоты
3) эукариоты
4) бактерии

Синтез молекул АТФ за счёт энергии солнечного света происходит в клетках
1) грибов
2) многоклеточных животных
3) растений
4) бактерий гниения

Рибосомы в клетке осуществляют процесс
1) клеточного дыхания
2) репликации ДНК
3) биосинтеза белка
4) транспорта веществ

Клетку можно отнести и к клеточному, и к организменному уровням организации жизни. Объясните почему. Приведите соответствующие примеры.

В хлоропластах, в отличие от митохондрий, происходит
1) окисление органических веществ с освобождением энергии
2) расщепление биополимеров до мономеров
3) биосинтез белков из аминокислот
4) синтез органических веществ из неорганических на свету

К биологическим полимерам относят молекулу
1) аминокислоты
2) рибозы
3) глюкозы
4) ДНК

В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота треонин (тре) заменилась на глутамин (глн). Определите аминокислотный состав фрагмента молекулы нормального и мутированного белка и фрагмент мутированной иРНК, если в норме иРНК имеет последовательность: ГУЦАЦАГЦГАУЦААУ. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: АЦГГТААААГЦТАТЦ. Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК. Обоснуйте последовательность Ваших действий. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

65 

Чем молекула ДНК отличается от молекулы иРНК?
1) способна самоудваиваться
2) в комплексе с белками строит тело рибосомы
3) участвует в реакциях матричного типа
4) переносит информацию к месту синтеза белка
5) состоит из двух полинуклеотидных нитей, закрученных в спираль
6) в комплексе с белками образует хромосомы

Установите соответствие между процессом фотосинтеза и фазой, в которой он происходит.
ПРОЦЕСС
А) синтез глюкозы
Б) образование молекул НАДФ•2Н
В) выделение кислорода
Г) восстановление углекислого газа
Д) синтез молекул АТФ

ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА
1) световая
2) темновая

О единстве органического мира свидетельствует сходство
1) строения клеток организмов разных царств
2) строения ядра прокариот и эукариот
3) деления клеток прокариот и эукариот
4) последовательности нуклеотидов у вирусов и бактерий

С каким набором генетического материала клетка вступает во второе мейотическое деление?
1) 2n4c
2) 2n2c
3) n2c
4) nc

Сколько хромосом содержит ядро исходной клетки, если в результате мейоза образуется ядро с 6 хромосомами?
1) 6
2) 12
3) 18
4) 24

Сущность подготовительной стадии энергетического обмена состоит в
1) расщеплении глюкозы до углекислого газа и воды
2) синтезе полисахаридов из глюкозы
3) синтезе липидов из глицерина и жирных кислот
4) расщеплении биополимеров до мономеров

Какое число хромосом содержат дочерние ядра, образовавшиеся при митозе гаплоидных клеток, содержащих 14 хромосом?
1) 7
2) 14
3) 21
4) 28

К реакциям матричного типа относят
1) окисление глюкозы
2) репликацию ДНК
3) синтез АТФ
4) синтез иРНК
5) синтез липидов
6) биосинтез белка

Какой хромосомный набор характерен для клеток спороносных побегов
и заростка плауна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.

В соматических клетках мухи дрозофилы содержится 8 хромосом. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках при сперматогенезе
в зоне размножения и в конце зоны созревания гамет. Ответ обоснуйте. Какие процессы происходят в этих зонах?

66. 

Какой хромосомный набор характерен для клеток восьмиядерного зародышевого мешка и зародышевой почечки семени пшеницы? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.

Реакции синтеза органических веществ в клетке, происходящие с затратами энергии, называют
1) энергетическим обменом
2) фагоцитозом
3) пластическим обменом
4) гликолизом.

В результате мутации в фрагменте молекулы белка человека произошла замена аминокислоты глицина (Гли) на аспарагиновую кислоту (Асп). Определите аминокислотный состав фрагментов молекулы белка больного человека и здорового человека, возможные фрагменты иРНК больного человека, если в норме этому фрагменту белка соответствует следующий фрагмент иРНК: УУУУЦУУУАЦААГГУЦАУАЦУ. Ответ поясните.

Выберите одно из положений клеточной теории.
1) Зигота образуется в процессе оплодотворения.
2) В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.
3) Клетки сходны по строению и химическому составу.
4) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах ядра.

Схема строения какого вещества изображена на рисунке? В чём его особенность? В чём состоит его участие в процессах обмена веществ? Ответ поясните.

Определите фазу и тип деления диплоидной клетки, изображённой на рисунке. Дайте обоснованный ответ, приведите соответствующие доказательства.

Сколько видов гамет по наличию в них половых хромосом формируется у женщины?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Каковы особенности строения и функций хлоропластов?
1) Они отграничены от цитоплазмы наружной и внутренней мембранами.
2) В них происходит синтез глюкозы.
3) Они имеют выросты внутренней мембраны – кристы.
4) Они содержат кольцевую молекулу ДНК в строме.
5) В них протекают реакции синтеза липидов.
6) В них происходит расщепление биополимеров до мономеров.

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
1. В мейозе происходит два следующих друг за другом деления. 2. Между двумя делениями имеется интерфаза, в которой происходит репликация. 3. В профазе первого деления мейоза происходит конъюгация и кроссинговер. 4. Кроссинговер – это сближение гомологичных хромосом. 5. Результатом конъюгации служит образование кроссоверных хромосом.

Белок состоит из 100 аминокислот. Сколько нуклеотидов содержится
в участке гена, в котором закодирована первичная структура белка?
1) 100
2) 300
3) 600
4) 900

67.

Урациловый нуклеотид входит в состав молекулы
1) иРНК
2) АТФ
3) АДФ
4) ДНК

Установите соответствие между процессом и этапом энергетического обмена, на котором он происходит.
ПРОЦЕСС
А) расщепление глюкозы
Б) синтез 36 молекул АТФ
В) образование молочной кислоты
Г) полное окисление до СО2, Н2О
Д) образование пировиноградной кислоты

ЭТАП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
1) бескислородный
2) кислородный

Отрезок молекулы ДНК, определяющий первичную структуру полипептида, содержит следующую последовательность нуклеотидов: ААТГЦАЦГГ. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, число тРНК, участвующих в биосинтезе пептида, нуклеотидный состав их антикодонов
и последовательность аминокислот, которые переносят эти тРНК. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода. Объясните полученные результаты.

Полуавтономным органоидом в клетке является
1) рибосома
2) клеточный центр
3) хлоропласт
4) лизосома

Мембранные органоиды отсутствуют в клетке
1) сенной палочки
2) пресноводного полипа гидры
3) белой планарии
4) дизентерийной амёбы

Генетический аппарат вируса представлен молекулой РНК. Фрагмент этой молекулы имеет нуклеотидную последовательность: ГУГАУАГГУЦУАУЦУ. Определите нуклеотидную последовательность фрагмента двухцепочечной молекулы ДНК, которая синтезируется в результате обратной транскрипции на РНК вируса. Установите последовательность нуклеотидов в иРНК и аминокислот во фрагменте белка вируса, которая закодирована в найденном фрагменте ДНК. Матрицей для синтеза иРНК, на которой идёт синтез вирусного белка, является вторая цепь ДНК, которая комплементарна первой цепи ДНК, найденной по вирусной РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

В кариотипе одного из видов рыб 56 хромосом. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках при овогенезе в зоне роста в конце интерфазы
и в конце зоны созревания гамет. Объясните полученные результаты.

Белок состоит из 310 аминокислотных остатков. Сколько нуклеотидов содержится в участке гена, в котором закодирована первичная структура молекулы этого белка?
1) 310
2) 620
3) 930
4) 1240

В процессе мейоза сестринские хромосомы (хроматиды) расходятся
в дочерние клетки в
1) профазе первого деления мейоза
2) профазе второго деления мейоза
3) метафазе первого деления мейоза
4) анафазе второго деления мейоза

Сколько хромосом будут иметь клетки в результате первого деления мейоза, если материнская клетка содержала тетраплоидный набор хромосом?
1) n
2) 2n
3) 3n
4) 4n

68.

Установите соответствие между характеристикой клетки и её типом.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) наличие нуклеоида
Б) наличие хитина в клеточной стенке
В) отсутствие мембранных органоидов
Г) способность к хемосинтезу
Д) запасающее вещество – крахмал

ТИП КЛЕТКИ
1) бактериальная
2) грибная
3) растительная

В профазе митоза происходит
1) репликация ДНК
2) растворение ядерной оболочки и ядрышек
3) деспирализация ДНК
4) расположение хромосом в плоскости экватора

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
1. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию. 2. Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом регуляторную функцию. 3. У членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. 4. У растений клеточные стенки образованы полисахаридом крахмалом. 5. Полисахариды обладают гидрофобностью.

Малярия – заболевание человека, в результате которого развивается малокровие. Кем оно вызывается? Объясните причину малокровия.

Строгая последовательность множества химических реакций бескислородного этапа энергетического обмена обеспечивается
1) совокупностью ферментов
2) молекулами АТФ
3) множеством гормонов
4) молекулами РНК

Кариотип одного из видов рыб составляет 56 хромосом. Определите число хромосом при сперматогенезе в клетках зоны роста и в клетках зоны созревания в конце первого деления. Объясните, какие процессы происходят в этих зонах.

Окислительное фосфорилирование кислородного этапа энергетического обмена протекает
1) в цитоплазме
2) на кристах митохондрий
3) на внешней мембране митохондрий
4) в лизосомах

Одна из возможных причин генетического разнообразия особей вида –
1) наличие митоза
2) наличие кроссинговера в мейозе
3) репликация ДНК
4) гаплоидность организмов

Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон АЦУ на транспортной РНК и триплет на ДНК –
1) АЦТ
2) АГТ
3) ТГА
4) ТЦА

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
1. По типу организации различают про- и эукариотические клетки. 2. У эукариотических организмов размеры клеток значительно больше, чем у прокариот. 3. В клетках эукариот имеется нуклеоид. 4. В клетках прокариот нет мембранных органоидов. 5. В клетках всех эукариот присутствуют митохондрии, эндоплазматическая сеть, хлоропласты и другие органоиды. 6. В синтезе белков эукариоты используют свободный азот атмосферы. 7. Растения, грибы, животные – это эукариоты.

Определите число молекул ДНК в анафазе второго деления мейоза при образовании гамет у зелёной лягушки, если число хромосом в диплоидной клетке равно 26.
1) 26
2) 13
3) 52
4) 39

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на котором синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГААГЦТГТТЦГГАЦТ. Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК. Обоснуйте последовательность Ваших действий. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

69.

Сколько хромосом содержит спермий вишни, если клетка листа содержит 16 хромосом? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько хромосом содержит клетка корня пшеницы, если ядро спермия содержит 14 хромосом? В ответе запишите только соответствующее число.

Двуцепочечный фрагмент ДНК содержит 110 нуклеотидов. Сколько нуклеотидов с аденином содержит этот фрагмент, если в нём 17 нуклеотидов с цитозином? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько половых хромосом содержит сперматозоид человека, если в гаплоидном наборе 23 хромосомы? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько молекул тРНК участвуют в синтезе фрагмента белка, который содержит 15 аминокислот? В ответе напишите соответствующее число.

Сколько кодонов содержит фрагмент молекулы иРНК, если фрагмент матрицы, кодирующий первичную структуру белка, содержит 66 нуклеотидов? В ответе запишите только соответствующее число.

Каков выход молекул АТФ при неполном окислении (гликолизе) четырёх молекул глюкозы? В ответе запишите только соответствующее число.

Сперматозоид человека содержит 23 хромосомы. Сколько хромосом имеет соматическая клетка человека? В ответе запишите только соответствующее число.

Соматическая клетка курицы содержит 78 хромосом. Сколько половых хромосом содержит эта клетка? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько молекул ДНК содержит каждая хромосома перед митозом? В ответе запишите только соответствующее число.

70.
Каков чистый выход молекул АТФ при гликолизе четырёх молекул глюкозы? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько аминокислот необходимо для синтеза фрагмента белка, если фрагмент молекулы иРНК, кодирующий данный фрагмент белка, содержит 51 нуклеотид? В ответе запишите только соответствующее число.

Какой процент нуклеотидов с аденином содержит фрагмент двуцепочечной ДНК, если в нём нуклеотиды с гуанином составляют 35%? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько Y-хромосом содержит соматическая клетка мужчины, если
в диплоидном наборе 46 хромосом? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько нуклеотидов необходимо для репликации одной цепи ДНК, если фрагмент матричной цепи содержит 25 мономеров? В ответе запишите только соответствующее число.

Какой процент нуклеотидов с цитозином включает в себя фрагмент молекулы ДНК, содержащий 10% нуклеотидов с аденином? В ответе запишите только соответствующее число.

Сколько триплетов во фрагменте иРНК кодируют 27 аминокислот, необходимых для синтеза фрагмента белка? В ответе запишите только соответствующее число.

Двуцепочечный фрагмент ДНК содержит 98 нуклеотидов. Сколько нуклеотидов с цитозином содержит этот фрагмент, если в нём 15 нуклеотидов с аденином? В ответе запишите только соответствующее число.

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

1. По типу организации различают про- и эукариотические клетки.
2. У эукариотических организмов размеры клеток значительно больше, чем
у прокариот. 3. В клетках эукариот имеется нуклеоид. 4. В клетках прокариот нет мембранных органоидов. 5. В клетках всех эукариот присутствуют митохондрии, эндоплазматическая сеть, хлоропласты и другие органоиды. 6. В синтезе белков эукариоты используют свободный азот атмосферы. 7. Растения, грибы, животные – это эукариоты.

Определите число молекул ДНК в анафазе второго деления мейоза при образовании гамет у зелёной лягушки, если число хромосом в диплоидной клетке равно 26.

1) 26
2) 13
3) 52
4) 39

71.

В клетках животных, в отличие от клеток высших растений, содержатся
1) митохондрии
2) крупные вакуоли
3) центриоли
4) субъединицы рибосом

Установите соответствие между характеристикой процесса и этапом энергетического обмена.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) Происходит гидролитическое расщепление биополимеров.
Б) Происходит на мембранах митохондрии.
В) Вся энергия выделяется в виде тепла.
Г) Образуется пировиноградная кислота.
Д) Происходят циклические реакции.
Е) Синтезируется наибольшее количество АТФ.

ЭТАП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
1) подготовительный
2) бескислородный
3) кислородный

Хромосомный набор соматических клеток дрозофилы равен 8. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках при овогенезе в анафазе мейоза I и профазе мейоза II. Объясните все полученные результаты.

В животной клетке отсутствует
1) клеточный центр
2) клеточная стенка
3) плазматическая мембрана
4) цитоскелет

На каком этапе обмена веществ происходит расщепление липидов до глицерина и высших жирных кислот?
1) подготовительном
2) гликолиза
3) кислородном
4) брожения

Для эукариотической клетки, в отличие от прокариотической, характерно наличие
1) рибосом
2) цитоплазмы
3) лизосом
4) немембранных органоидов

Какие процессы происходят при митозе?
1) спирализация хромосом
2) конъюгация гомологичных хромосом
3) формирование веретена деления
4) удвоение центриолей
5) расхождение хроматид к полюсам клетки
6) репликация молекул ДНК

В процессе мейоза происходит
1) образование гамет у растений
2) размножение соматических клеток
3) увеличение количества клеток эмбриона
4) созревание гамет у животных. У растений в процессе мейоза образуются споры (n),  поэтому гаметы, образующиеся из гаплоидных спор, формируются в процессе митоза.

Почему структурной единицей живого считают клетку?
1) Все клетки имеют сходный химический состав.
2) В клетке происходит обмен веществ.
3) Клетки способны к делению и росту.
4) Все организмы состоят из клеток.

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
1. Растения, как и другие организмы, имеют клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются. 2. Как представители одного царства растения имеют признаки, отличающие их от других царств. 3. Клетки растений имеют клеточную стенку, состоящую из целлюлозы, пластиды, вакуоли с клеточным соком. 4. В клетках высших растений имеются центриоли. 5. В растительных клетках синтез АТФ осуществляется в лизосомах. 6. Запасным питательным веществом в клетках растений является гликоген. 7. По способу питания большинство растений автотрофы.

72.
В процессе подготовительного этапа энергетического обмена веществ, в отличие от гликолиза,
1) образуется пировиноградная кислота
2) вся энергия рассеивается в виде тепла
3) часть энергии запасается в молекулах АТФ
4) синтезируется две молекулы АТФ

Установите соответствие между характеристикой клетки и типом организации этой клетки.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) Хромосома образована кольцевой ДНК.
Б) Клетка делится митозом.
В) В цитоплазме находятся лизосомы.
Г) Мембрана образует мезосомы.
Д) Клеточный центр участвует в образовании веретена деления.
Е) Отсутствуют мембранные органоиды.

ТИП КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1) прокариотический
2) эукариотический

Хромосомный набор соматических клеток овса равен 42. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в ядрах (клетках) семязачатка перед началом мейоза I и в метафазе мейоза II. Объясните все полученные результаты

Биологическое окисление органических веществ в организме человека сходно по химическому процессу со сжиганием топлива (угля, торфа, дерева). Какие общие с горением продукты образуются в результате этих процессов? Сравните энергетику процессов биологического окисления и горения. В чём их отличие?

Почему клетки, образующиеся при мейозе, содержат в 4 раза меньше молекул ДНК, чем исходные клетки?
1) Между двумя делениями мейоза не происходит удвоения молекул ДНК.
2) В молекулах ДНК не происходит разрыва водородных связей.
3) Перед началом мейоза не происходит репликации молекул ДНК.
4) Мейозу подвергаются только клетки с одинарным набором ДНК. Представляете, такой вопрос был в вариантах  ЕГЭ в этом 2016 году. Конечно же,  клетки, образующиеся при мейозе с хромосомной формулой 1n1с,  имеют ДНК в 2 раза меньше исходной родительской клетки 2n2с, а не в 4 раза. Этот вопрос составлен явно не верно. Составитель его, видимо,  имел(а) в виду в 4 раза меньше по сравнению с диплоидной клеткой после репликации ДНК, когда хромосомная формула принимает вид  2n4с.

Сколько нуклеотидов в участке гена кодируют фрагмент белка из 25 аминокислотных остатков?
1) 25
2) 50
3) 75
4) 100

В митозе спирализация и укорачивание хромосом происходят в
1) профазе
2) интерфазе
3) анафазе
4) метафазе

Верны ли следующие суждения о генетической информации?
А. Генетический код един для всех живущих на Земле организмов и представляет собой систему «записи» наследственной информации
в молекулах ДНК в виде последовательности нуклеотидов.
Б. Вся информация о структуре и деятельности клеток, о всех признаках клетки заключена в молекулах белка.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

В процессе гликолиза образовалось 84 молекулы пировиноградной кислоты. Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ образуется при её полном окислении? Объясните полученные результаты.

Установите последовательность процессов, происходящих при мейозе.
1) расположение бивалентов в экваториальной плоскости
2) обмен участками между гомологичными хромосомами
3) расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки
4) образование гаплоидных клеток с двухроматидными хромосомами
5) образование гаплоидных клеток с однохроматидными хромосомами

73.
Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет около 6•10−9 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядре клетки при овогенезе перед началом мейоза, в профазе мейоза I и профазе мейоза II. Объясните полученные результаты.

Установите последовательность процессов, протекающих при фотосинтезе.
1) восстановление НАДФ+ до НАДФ•2Н
2) поглощение квантов света молекулами хлорофилла
3) фиксация СО2
4) переход электронов в возбуждённое состояние
5) синтез глюкозы

Вторичная структура белка представляет собой
1) цепь, закрученную в спираль за счëт водородных связей
2) последовательность различных аминокислот в полипептидной цепи
3) пространственную структуру, которая определяет форму белка
4) последовательность триплетов нуклеотидов в полипептидной цепи

Верны ли следующие суждения об этапах энергетического обмена?
А. На бескислородном этапе энергетического обмена происходит расщепление двух молекул молочной кислоты до углекислого газа и воды.
Б. На подготовительном этапе энергетического обмена биополимеры расщепляются до мономеров, энергия рассеивается в виде тепла.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Установите соответствие между характеристикой и органоидом клетки, к которому её относят.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) первичный синтез углеводов
Б) фиксация неорганического углерода
В) окисление пировиноградной кислоты
Г) образование кислорода при фотолизе воды
Д) клеточное дыхание
Е) окисление глюкозы до углекислого газа и воды

ОРГАНОИД КЛЕТКИ
1) митохондрия
2) хлоропласт

Какой процесс изображён на схеме?
1) овогенез

2) дробление

3) сперматогенез

4) репликация

Установите соответствие между характеристикой обмена веществ в клетке и его видом.

ХАРАКТЕРИСТИКА
А) матричные реакции
Б) окислительное фосфорилирование
В) репликация ДНК
Г) образование полимеров из мономеров
Д) использование АТФ для синтеза
Е) окисление глюкозы до углекислого газа и воды

ВИД ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
1) Пластический
2) Энергетический

Молекулы ДНК отсутствуют в
1) митохондриях
2) хлоропластах
3) лизосомах
4) ядрах клеток

Установите последовательность процессов, происходящих в мейозе.
1) расхождение сестринских хромосом (хроматид) к полюсам клетки
2) обмен генами между гомологичными хромосомами
3) конъюгация гомологичных хромосом
4) расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки
5) образование четырёх клеток с гаплоидным набором хромосом

Какая фаза деления клетки изображена на рисунке?

1) метафаза мейоза II
2) метафаза мейоза I
3) анафаза мейоза I
4) анафаза мейоза II

74.
Какие функции выполняют в клетке молекулы углеводов и липидов?
1) запасающую
2) строительную
3) информационную
4) каталитическую
5) двигательную
6) энергетическую

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека в начале интерфазы составляет около 6•10−9 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядрах клеток при овогенезе непосредственно перед началом мейоза и в анафазе мейоза I. Объясните полученные результаты.

Верны ли следующие суждения о фотосинтезе и дыхании?
А. В процессе фотосинтеза источником энергии при образовании АТФ является свет, поглощается CO2 и выделяется в атмосферу O2.
Б. В процессе дыхания источником энергии при синтезе АТФ служат органические вещества, поглощается O2 и выделяется в атмосферу CO2.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Установите соответствие между функцией органического вещества в клетке и группой веществ, к которой она относится.
ФУНКЦИЯ
А) узнавание клеток своего типа ткани
Б) образование двойного слоя плазматической мембраны
В) участие в гуморальной регуляции
Г) образование стенки растительных клеток
Д) формирование оболочки у бактерий
Е) образование мембран органоидов клетки

ГРУППА ВЕЩЕСТВ
1) углеводы
2) липиды

В последовательности фрагмента одной из исходных цепей ДНК – АГЦТЦТТААТГТЦТГ – произошла мутация: выпадение второго триплета. Используя таблицу генетического кода, определите исходную аминокислотную последовательность. Изменится ли первичная структура исходного полипептида? Ответ поясните. К какому виду мутаций относится данное изменение?

Электроны, образующиеся при фотолизе воды, идут непосредственно на
1) восстановление хлорофилла
2) синтез белка
3) образование глюкозы
4) синтез аденозинтрифосфорной кислоты

Верны ли следующие суждения о функциях органоидов клетки?
А. Комплекс Гольджи выполняет пищеварительную функцию и играет важную роль при делении клетки.
Б. Лизосомы отграничены от цитоплазмы двумя мембранами и участвуют в синтезе полисахаридов и жиров.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Какой процесс происходит в световой фазе фотосинтеза?
1) образование НАДФ∙2Н и АТФ
2) взаимодействие воды и углекислого газа
3) усвоение углекислого газа
4) синтез глюкозы

Конъюгация и кроссинговер хромосом происходят в
1) профазе первого деления мейоза
2) профазе митоза
3) интерфазе перед делением клетки
4) анафазе второго деления мейоза. Более правильная формулировка этого вопроса должна быть такой: «Конъюгация хромосом и кроссинговер происходят в», так как конъюгируют  хромосомы, а кроссинговер происходит лишь между их отдельными участками.

Какая структура ядра принимает участие в образовании субъединиц рибосом?
1) хроматин
2) ядрышко
3) ядерный сок
4) кариоплазма

В митохондриях происходит
1) окислительное фосфорилирование
2) синтез липидов
3) гидролиз белков
4) накопление питательных веществ

75.

Кодону АУГ на иРНК соответствует антикодон тРНК
1) УАЦ
2) УТЦ
3) ТЦГ
4) ТАЦ

У животных при сперматогенезе, в отличие от овогенеза,
1) из одной клетки образуются четыре гаметы
2) отсутствует зона роста клеток
3) перед мейозом происходит репликация ДНК
4) формируются направительные тельца

Хромосомный набор соматических клеток картофеля равен 48. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках при мейозе в профазе мейоза I и метафазе мейоза II. Объясните все полученные результаты.

Хромосомный набор соматических клеток дикого вида пшеницы равен 14. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках кончика корня в профазе митоза и конце телофазы митоза (ядрах телофазы митоза). Объясните полученные результаты на каждом этапе.

К матричным реакциям в клетке относят
1) синтез РНК
2) биосинтез белка
3) синтез АТФ
4) хемосинтез
5) фотолиз воды
6) репликацию ДНК

Верны ли следующие суждения об обмене веществ в организме?
А. На бескислородном этапе энергетического обмена молекулы глюкозы окисляются до пировиноградной кислоты.
Б. Пластический обмен характеризуется расщеплением органических веществ с высвобождением энергии.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Антикодон тРНК комплементарен
1) нуклеотидам рибосомной РНК
2) нуклеотиду АТФ
3) гену на ДНК
4) триплету иРНК

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания молекулы крахмала. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) состоит из одной цепи
2) хорошо растворяется в воде
3) в комплексе с белками образует клеточную стенку
4) подвергается гидролизу
5) является запасным веществом в мышечных клетках

Но ответ 2) тоже  является верным для данного вопроса,  так как про хорошую растворимость крахмала можно говорить лишь о его растворимости в горячей воде (в холодной воде он  почти нерастворим).

Установите соответствие между процессом образования половых клеток и видами гаметогенеза: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК
А) происходит в яичниках
Б) характерна стадия формирования
В) образуются направительные тельца
Г) из исходной клетки образуются четыре одинаковых клетки
Д) происходит в семенниках

ВИДЫ ГАМЕТОГЕНЕЗА
1) сперматогенез
2) оогенез
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Сколько аллелей одного гена содержит яйцеклетка цветкового растения? В ответе запишите только соответствующее число.

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания молекулы РНК. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль
2) переносит информацию к месту синтеза белка
3) в комплексе с белками строит тело рибосомы
4) способна самоудваиваться
5) переносит аминокислоты к месту синтеза белка

76.

Сколько молекул ДНК будет содержать каждая хромосома в конце интерфазы? В ответе запишите только цифру.

Установите соответствие между процессами и этапами энергетического обмена: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ
А) расщепляются молекулы крахмала
Б) синтезируются 2 молекулы АТФ
В) протекают в лизосомах
Г) участвуют гидролитические ферменты
Д) образуются молекулы пировиноградной кислоты

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
1) бескислородный
2) подготовительный
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Установите соответствие между признаками и этапами энергетического обмена: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ
А) протекает в цитоплазме
Б) запасается 36 молекул АТФ
В) протекает на кристах митохондрий
Г) образуется ПВК
Д) протекает в матриксе митохондрий

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
1) гликолиз
2) дыхание
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Проанализируйте таблицу «Структуры клетки». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.
Структуры клетки 

Объект Расположение в клетке Функция
Митохондрия  

__________(А)

Биологическое окисление
 

__________(Б)

Ядро Хранение и передача наследственной информации клетки и организма
Рибосома Цитоплазма  

__________ (В)

Список терминов и понятий:
1) гликолиз
2) хлоропласт
3) биосинтез белка
4) цитоплазма
5) транскрипция
6) ДНК
7) ядро
8) клеточный центр
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

***************************************************************************************

У меня на блоге вы можете приобрести  ответы на все тесты ОБЗ ФИПИ за все годы проведения экзаменов  по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).

За это задание ты можешь получить 2 балла. Уровень сложности: базовый.
Средний процент выполнения: 71%
Ответом к заданию 7 по биологии может быть последовательность цифр, чисел или слов. Порядок записи имеет значение.

Разбор сложных заданий в тг-канале

Задачи для практики

Задача 1

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания органоида, изображённого на рисунке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

  1. имеются собственные рибосомы и ДНК
  2. имеются во всех эукариотических клетках
  3. являются энергетической станцией клетки
  4. имеют одну мембрану
  5. содержат фотосинтезирующий пигмент
Решение

На рисунке изображена митохондрия, это понятно по кристам, которые расположены в полости органоида. Одну мембрану имеют лизосомы, ЭПС, аппарат Гольджи, вакуоли. Пластиды содержат хлорофилл- основной пигмент участвующий в фотосинтезе.

Митохондрии (полуавтономный органоид) – есть кольцевая ДНК – способны делиться, но существовать без клетки не могут.
Способны размножаться бинарным делением, синтезировать собственные белки

  • Внешняя мембрана – гладкая
  • Внутренняя – складчатая, складки – кристы (для увеличения поверхности)
  • Матрикс – внутреннее содержимое митохондрии (рибосомы 70-S, РНК, кольцевая ДНК + много ферментов).

    Митохондрия способна синтезировать примерно 30 видов белков, этого недостаточно для построения тела митохондрии, а значит белки поставляются и из цитоплазмы).
    1. Окисление органических веществ с помощью кислорода – клеточное дыхание

    2. Синтез АТФ в результате энергии, выделяющейся при клеточном дыхании

    3. Синтез собственных белков

  • Ответ: 45

    Задача 2

    На рисунке изображена нуклеиновая кислота. Все перечисленные ниже характеристики, кроме двух, относятся к изображённой на рисунке нуклеиновой кислоте. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. содержит четыре типа нуклеотидов
    2. способна к репликации
    3. в качестве углевода содержит дезоксирибозу
    4. находится в рибосомах, ядрышках, цитоплазме
    5. одинарная цепочка
    Решение

    На рисунке одно из оснований урацил – а он содержится в РНК. Значит на рисунке изображена РНК. Способность к репликации есть у ДНК, также ДНК состоит из азотистых оснований и дезоксирибозы.

    Ответ: 23

    Задача 3

    Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, относятся к описанию сперматогенеза. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. начинается с наступлением половой зрелости
    2. образовавшиеся гаметы подвижны
    3. стадия размножения проходит в период эмбрионального развития
    4. образуются одна гамета и три направительных тельца
    5. включает период формирования
    Решение

    Для овогенеза характерно размножение в период эмбрионального развития девочки. Результатом овогенеза является образование одной гаметы и трех телец.

    Ответ: 34

    Задача 4

    Рассмотрите рисунок различных форм клеток животных. Все перечисленные ниже клетки, кроме двух, изображены на рисунке. Определите два вида клеток, отсутствующих на рисунке, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. мышечная клетка
    2. эпителиальная клетка
    3. яйцеклетка
    4. эритроцит
    5. нервная клетка
    Решение

    На рисунке нет эпителиальных клеток, т.к. они имеют округлую или вытянутую форму. Яйцеклеток – они большого размера округлые.

    Ответ: 23

    Задача 5

    Все перечисленные ниже структуры, кроме двух, характерны для прокариотических клеток. Определите две структуры, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. рибосомы
    2. клеточная стенка
    3. цитоплазма
    4. митохондрии
    5. ядро
    Решение

    Эукариоты:
    • Размер 10 – 100 мкм (большие)
    • Есть ядро
    • Есть мембранные органоиды
    • Рибосомы большие 80-S
    • Линейная ДНК с белками
    • Есть митоз и мейоз, амитоз (амитоз характерен ТОЛЬКО для эукариот)
    • Поглощение веществ путём фаго- и пиноцитоза
    • Клеточная стенка есть не у всех организмов

    Прокариоты:
    • Размер 1-10 мкм (маленькие)
    • Нет ядра, нуклеоид не отделен от цитоплазмы
    • Нет мембранных органоидов
    • Есть маленькие рибосомы 70-S
    • Одна кольцевая ДНК — нуклеоид
    • Деление надвое/простое (бинарное)
    • Поглощение веществ специальными молекулами на мембране
    • Есть клеточная стенка

    Ответ: 45

    Задача 6

    Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, относятся к описанию одного из этапов эмбрионального периода — дробления. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. первый период эмбрионального развития
    2. ряд последовательных митотических делений зиготы
    3. рост клеток не происходит
    4. заканчивается образованием двухслойного зародыша
    5. эмбриональные клетки расходятся из центра к периферии
    Решение

    Эмбриональные клетки расходятся из центра к периферии в процессе бластулы. Процесс образования двухслойного зародыша называется гаструляцией.

    Ответ: 45

    Задача 7

    Все перечисленные ниже процессы, кроме двух, происходят во время изображённой на рисунке фазы митоза. Определите два процесса, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. хромосомы спирализуются
    2. центромеры делятся, и хроматиды расходятся
    3. ядерная мембрана и ядрышко разрушаются
    4. хромосомы располагаются по экватору клетки
    5. каждая хромосома состоит из двух хроматид
    Решение

    На рисунке изображена профаза митоза, когда хромосомы спирализуются. В метафазе хромосомы располагаются в плоскости экватора клетки, в анафазе хромосомы делятся на хроматиды.

    Ответ: 24

    Задача 8

    Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются при описании изображённого на схеме процесса. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. репликация
    2. дупликация
    3. репарация
    4. самоудвоение
    5. сплайсинг
    Решение

    на рисунке изображен процесс удвоения хромосом, он также называется репликация, дукликация. Репарация — особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК. Сплайсинг – это процесс вырезания из транскрипционной РНК некодирующих участков (интронов) с последующим сшиванием экзонов, что приводит к формированию непрерывной смысловой последовательности, содержащей информацию о первичной структуре белка.

    Ответ: 35

    Задача 9

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания процесса, изображённого на рисунке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. в профазе происходит конъюгация и кроссинговер
    2. дочерние клетки имеют одинаковый набор хромосом, такой же, как родительская клетка
    3. обеспечивает рост, регенерацию, возобновление клеток при старении
    4. образуются клетки с гаплоидным набором хромосом
    5. непрямое деление эукариотической клетки
    Решение

    На рисунке изображен процесс митоза, т.к. из одной клетки образуется 2. Если бы это был мейоз, тогда бы было два этапа деления и образовалось 4 клетки. Мейоз отличается от митоза тем, что в первом в процессе профазы 1 происходит конъюгация (сближение) и кроссинговер (обмен участками) хромосом. Также в результате мейоза образуется 4 гаплоидные клетки, а в результате митоза 2 диплоидные.

    Ответ: 14

    Задача 10

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания клеточного центра. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. компонент животных и грибных клеток
    2. органоид округлой или грибовидной формы, состоящий из двух субъединиц — большой и малой
    3. представлен двумя центриолями, расположенными перпендикулярно друг другу
    4. расположен вблизи ядра
    5. способны образовывать группы — полисомы
    Решение

    Клеточный центр присутствует у всех животных клеток и у высших грибов. Он лежит вблизи ядра и состоит из двух центриолей.
    Клеточный центр/центросома =
    2 центриоли (цилиндрический органоид, образованный 9-ю триплетами микротрубочек)
    + центросфера (ореол белков)
    + микротрубочки цитоскелета

    Функции:

    1. Во время подготовки к делению на базе центриолей строится веретено деления клетки: для расхождения хромосом к полюсам клетки во время митоза или мейоза

    2. Центр организации цитоскелета

    3. Участвует в развитии жгутиков или ресничек

    Все остальные пункты характерны для рибосомы: рибосомы относятся к немембранным органоидам. Они очень мелкие (около 20 нм), но многочисленные (тысячи и даже миллионы на клетку), состоят из двух частей – субъединиц. Одну из субъединиц называют «малой», вторую – «большой». Скопление рибосом образуют полисомы.

    Ответ: 25

    Задача 11

    Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используются при описании хромосомных мутаций. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. кратное увеличение числа хромосом
    2. удвоение участка хромосомы
    3. обмен участками негомологичных хромосом
    4. поворот участка хромосомы на 180°
    5. нерасхождение гомологичных хромосом в процессе мейоза
    Решение

    Полиплоидия — это кратное увеличение гаплоидного набора хромосом. Клетки с разным числом гаплоидных наборов хромосом называют триплоидными (Зn), тетраплоидными (4n), гексаплоидными (6n), октаплоидными (8n). Иногда в клеточном делении возникают проблемы, которые приводят к неправильному делению клетки. Отказ хромосом от правильного разделение в митозе или мейозе называется нерасхождением. Если на первом этапе мейотического деления происходит нерасхождение, то гомологичные хромосомы остаются парными, что приводит к двум дочерним клеткам с дополнительным набором хромосом и двум дочерним клеткам без хромосом. Нерасхождение также может происходить в мейозе II, когда сестринские хроматиды не могут отделиться до деления клеток. Нерасхождение часто является фатальным или может вызвать хромосомные аномалии, приводящие к врожденным дефектам. Трисомические клетки содержат дополнительную хромосому. У людей это приводит к образованию 47 хромосом вместо 46. Трисомия наблюдается в синдроме Дауна, где хромосома 21 имеет дополнительную или частичную хромосому. Также нарушения могут наблюдаться в половых хромосомах.

    Ответ: 15

    Задача 12

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённого на рисунке процесса. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. исходные вещества — органические соединения и кислород
    2. конечные продукты — углекислый газ и вода
    3. синтез органических веществ из неорганических за счёт энергии окисления неорганических веществ
    4. состоит из двух фаз: световой и темновой
    5. энергия высвобождается
    Решение

    На рисунке показан процесс дыхания растений, т.к. происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Процесс фотосинтеза идет с поглощением углекислого газа и выделением кислорода. Фотосинтез – это синтез органических веществ из неорганических за счёт энергии окисления неорганических веществ, происходит в два этапа: световая и темновая фаза.

    Ответ: 34

    Задача 13

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания световой фазы фотосинтеза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. продуктами являются АТФ, атомы водорода и молекулярный кислород
    2. продуктами являются глюкоза и крахмал
    3. происходит в строме хлоропласта
    4. происходит в тилакоидах гран
    5. происходит фотолиз воды
    Решение

    Темновая фаза фотосинтеза происходит в строме хлоропласта, и конечными продуктами её реакции является крахмал и глюкоза.

    Ответ: 23

    Задача 14

    Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются при описании полового размножения. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. гетерогамия
    2. спорообразование
    3. фрагментация
    4. копуляция
    5. андрогенез
    Решение

    Спорообразование — бесполое размножение с помощью спор у растений, грибов. Фрагментация — способ бесполого размножения, при котором особь делится на две или несколько частей (фрагментов), каждая из которых растет и образует новый организм.

    Ответ: 23

    Задача 15

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания транскрипции. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. перенос генетической информации из ядра к рибосоме
    2. происходит в цитоплазме
    3. происходит в ядре
    4. синтез молекулы РНК
    5. синтез полипептида
    Решение

    Биосинтез включает в себя два этапа:
    1) Транскрипция — создание РНК цепи на транскрибируемой матрице ДНК (фермент РНК-полимераза):

    1. В определенном участке ДНК разрываются водородные связи, получается две одинарных цепочки.

    2. На одной из них по принципу комплементарности, начиная с определенного стартового участка (промотора) строится иРНК.

    3. Затем иРНК отсоединяется, а цепочки ДНК снова соединяются между собой

    4. Молекула иРНК через ядерную пору попадает в цитоплазму клетки

    2) Трансляция — синтез полипептида на матрице РНК. Происходит на рибосоме в цитоплазме, с участием молекул тРНК, которые отвечают за доставку аинокислот к месту синтеза белка. Синтез белка начинается с АУГ-кодона, кодирующего метионин (стартовый кодон). Процесс биосинтеза белка происходит на полисоме (она же полирибосома)— несколько рибосом, одновременно транслирующих одну молекулу иРНК. Завершается трансляция на стоп-кодоне УАГ/ УАА/УГА.

    Ответ: 25

    Задача 16

    Все приведённые ниже положения, кроме двух, относятся к хромосомной теории наследственности. Определите два положения, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. размножение клеток происходит путём их деления
    2. гены расположены линейно
    3. гены могут изменяться (мутировать)
    4. сходные мутации могут возникать повторно
    5. число групп сцепления у каждого вида равно гаплоидному числу хромосом
    Решение

    Современная клеточная теория гласит, что размножение клеток происходит путем их деления. Мутационная изменчивость говорить о том, что сходные мутации могут возникать повторно.

    Ответ: 14

    Задача 17

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания ферментов. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. играют роль биологических катализаторов
    2. обеспечивают гомеостаз
    3. обладают высокой специфичностью
    4. регулируют рост и размножение
    5. являются белка́ми
    Решение

    Поддерживают гомеостаз (постоянство внутренней среды) и участвуют в росте и развитии – гормоны.

    Ответ: 24

    Задача 18

    Все приведённые ниже методы, кроме двух, используются при описании клеточной инженерии. Определите два метода, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. выращивание вне организма в искусственных условиях кусочков органов, тканей или отдельных клеток
    2. создание искусственных гибридов антител
    3. пересадка природных генов в ДНК бактерий или грибов
    4. получение микробной массы, богатой белками и витаминами
    5. получение межвидовых гибридов клеток — гибридо́м
    Решение

    Генная инженерия: пересадка гена в организм другого вида, например, пересадка человеческого гена в бактерию. Микробный биосинтез — получение микробной массы, богатой белками и витаминами.

    Ответ: 34

    Задача 19

    Все приведённые ниже приёмы, кроме двух, используются при описании селекции животных. Определите два приёма, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. проводят жёсткий индивидуальный отбор
    2. применяют полиплоидию и искусственный мутагенез
    3. проводят испытание производителей по потомству
    4. полиэмбрионию и искусственное осеменение не применяют
    5. подбор родительских пар осуществляют по экстерьеру
    Решение

    Полиплоидию (увеличение количества хромосомных наборов в клетках растений или животных, которое кратно одинарному числу хромосом) и искусственный мутагенез применяют при селекции растений. Полиэмбрионию (развитие более одного зародыша из одной зиготы у животных) и искусственное осеменение применяют в селекции животных.

    Ответ: 24

    Задача 20

    Все приведённые ниже системы органов, кроме двух, у хордовых образуются из эктодермы. Определите две системы органов, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. кожа
    2. половая
    3. кровеносная
    4. органы чувств
    5. нервная
    Решение

    Из разных зародышевых листков образуются разные системы органов. Из эктодермы – нервная система, покровы тела, железы. Из эндодермы – органы пищеварения, дыхания. Из мезодермы – органы кровообращения, выделения, половые органы, мышечная система.

    Ответ: 23

    Рекомендуемые курсы подготовки

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:

    Новое и интересное на сайте:

  • Биологический факультет спбгу какие экзамены
  • Биологический факультет мгу какие экзамены сдавать
  • Биологический факультет мгу егэ
  • Биологические черты человека обществознание егэ
  • Биологические характеристики человека обществознание егэ

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: