yarikkuisluiy
19.05.2020 15:13

1. Основоположник современной генетики: A. Фрэнсис Крик

B. Чарльза Дарвина

C. Жан-Батист Ламарк

D. Грегора Менделя

E. Томас Морган

2. Британский молекулярный биолог, который сформулировал центральную догму молекулярной биологии:

A. Фрэнсис Крик

B. Чарльза Дарвина

C. Жан-Батист Ламарк

D. Грегора Менделя

E. Томас Морган

3. Реовирусы – это:

A. Вирусы, которые переносятся членистоногими. Являются возбудителями клещевого и японского энцефалита, а также желтой лихорадки.

B. Линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

C. Прикрепление фермента к некоторому нерастворимому носителю, причём таким образом, чтобы фермент мог обмениваться с раствором молекулы субстрата и продукт.

D. Антиген связывающий участок Fab-фрагмента иммуноглобулина, образованный гипервариабельными участками Н- и L-цепей, связывает эпитопы антигена.

E. Редкие возбудители респираторных и кишечных заболеваний человека, стали предметом особого научного интереса из-за того, что их генетический материал представлен в виде двухцепочной молекулы РНК.

4. Арбовирусы – это:

A. Линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

B. Прикрепление фермента к некоторому нерастворимому носителю, причём таким образом, чтобы фермент мог обмениваться с раствором молекулы субстрата и продукт.

C. Антиген связывающий участок Fab-фрагмента иммуноглобулина, образованный гипервариабельными участками Н- и L-цепей, связывает эпитопы антигена.

D. редкие возбудители респираторных и кишечных заболеваний человека, стали предметом особого научного интереса из-за того, что их генетический материал представлен в виде двухцепочной молекулы РНК.

E. вирусы, которые переносятся членистоногими. Являются возбудителями клещевого и японского энцефалита, а также желтой лихорадки.

5. По прочности связывания фермента с ингибитором ингибирование бывает:

A. Конкурентное и неконкурентное.

B. Обратимым и необратимым.

C. Линейное и активное

D. Простое и сложное

E. Глобулярные и фибриллярные

6. По отношению ингибитора к активному центру фермента ингибирование делят на:

A. Конкурентное и неконкурентное.

B. Обратимым и необратимым.

C. Линейное и активное

D. Простое и сложное

E. Глобулярные и фибриллярные

7. Трансляция представляет собой…

A. Синтез молекулы РНК на молекуле ДНК.

B. Линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

C. Процесс самоудвоения молекулы ДНК, осуществляемый под контролем

D. Синтез полипептидной (белковой) цепи на молекуле информационной (она же матричная) РНК.

E. Специфическое взаимодействие антител с соответствующими антигенами, в результате которого образуются комплексы антиген — антитело (иммунные комплексы).

8. Транскрипция представляет собой …

A. Синтез молекулы РНК на молекуле ДНК.

B. Синтез полипептидной (белковой) цепи на молекуле информационной (она же матричная) РНК.

C. Линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

D. Процесс самоудвоения молекулы ДНК, осуществляемый под контролем

E. Специфическое взаимодействие антител с соответствующими антигенами, в результате которого образуются комплексы антиген — антитело (иммунные комплексы).

9. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это …

A. Синтез молекулы РНК на молекуле ДНК.

B. Синтез полипептидной (белковой) цепи на молекуле информационной (она же матричная) РНК.

C. Линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

D. Процесс самоудвоения молекулы ДНК, осуществляемый под контролем

E. Специфическое взаимодействие антител с соответствующими антигенами, в результате которого образуются комплексы антиген — антитело (иммунные комплексы)

10. Репликация — это …

A. Синтез молекулы РНК на молекуле ДНК.

B. Синтез полипептидной (белковой) цепи на молекуле информационной (она же матричная) РНК.

C. Линейный органический полимер, мономерными звеньями которого являются нуклиатиды.

D. Процесс самоудвоения молекулы ДНК, осуществляемый под контролем

E. Специфическое взаимодействие антител с соответствующими антигенами, в результате которого образуются комплексы антиген — антитело (иммунные комплексы).

11. КОЛЛИНЕАРНОСТЬ (линейность) – это…

A. Иммуноглобулины, специфически реагирующие с антигенами.

B. Антиген связывающий участок Fab-фрагмента иммуноглобулина, образованный гипервариабельными участками Н- и L-цепей, связывает эпитопы антигена.

C. Свойство генетического кода.

D. Прикрепление фермента к некоторому нерастворимому носителю, причём таким образом, чтобы фермент мог обмениваться с раствором молекулы субстрата и продукт.

E. Специфическое взаимодействие антител с соответствующими антигенами, в результате которого образуются комплексы антиген — антитело (иммунные комплексы).

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
zhanym2
14.09.2020 05:59

Методы исследования функций пищеварительной системы:

Ультразвуковая диагностика ( с ультразвука получение изображения состояния органов и желез)Рентгенография (исследование состояния ЖКТ с контрастного вещества и рентгена)Эндоскопия ( специальный зонд камера вводится в ЖКТ и исследуются пищеварительные пути)Зондирование (введение зонда в желудок и 12-перстную кишку для собрания сока)Сканирующая томография ( с томографа делаются визуальные послойные срезы-изображения исследуемого органа)Радиоэлектронные методы ( специальная радиопилюля с радиоволн собирает информацию о состоянии ЖКТ
0,0(0 оценок)
Ответ:
Nastya251551
29.06.2020 08:14

Строение артерий, вен и капилляров. Сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям, называются артериями, а сосуды, несущие кровь от периферии к сердцу, - венами.

Артериальная и венозная части сосудистой системы соединяются между собой капиллярами, через стенки которых происходит обмен веществ между кровью и тканями.

Артерии, питающие стенки тела, называются париетальными (пристеночными), артерии внутренних органов - висцеральными (внутренностными).

По топографическому принципу артерии делятся на вне-органные и внутриорганные. Строение внутриорганных артерий зависит от развития, строения и функции органа. В органах, которые в период развития закладываются общей массой (легкие, печень, почки, селезенка, лимфатические узлы), артерии входят в центральную часть органа и дальше разветвляются соответственно долям, сегментам и долькам. В органах, которые закладываются в виде трубки (пищеводный тракт, выводные протоки мочеполовой системы, головной и спинной мозг), ветви артерий имеют кольцевидное и продольное направление в ее стенке.

Различают магистральный и рассыпной тип ветвления артерий. При магистральном типе ветвления имеются основной ствол и отходящие от артерии боковые ветви с постепенно уменьшающимся диаметром. Рассыпной тип ветвления артерии характеризуется тем, что основной ствол делится на большое количество конечных ветвей.

Артерии, обеспечивающие окольный ток крови, в обход основного пути, называются коллатеральными. Выделяют межсистемные и внутрисистемные анастомозы. Первые образуют соединения между ветвями разных артерий, вторые - между ветвями одной артерии.

Внутриорганные сосуды последовательно делятся на артерии 1-5-го порядка, образуя микроскопическую систему сосудов - микроциркуляторное русло. Оно формируется из артериолы, прекапиллярной артериолы, или прека-пилляров, капилляров, посткапиллярных венул или посткапилляров и венул. Из внутриорганных сосудов кровь поступает в артериолы, которые образуют в тканях органов богатые кровеносные сети. Затем артериолы переходят в более тонкие сосуды - прекапилляры, диаметр которых составляет 40-50 мкм, а последние - в более мелкие - капилляры с диаметром от 6 до 30-40 мкм и толщиной стенки 1 мкм. В легких, головном мозге, гладких мышцах расположены наиболее узкие капилляры, а в железах - широкие. Наиболее широкие капилляры (синусы) наблюдаются в печени, селезенке, костном мозге и лакунах пещеристых тел долевых органов.

В капиллярах кровь течет с небольшой скоростью (0,5 - 1,0 мм/с), имеет низкое давление (до 10-15 мм рт. ст.). Это связано с тем, что в стенках капилляров происходит наиболее интенсивный обмен веществ между кровью и тканями. Капилляры находятся во всех органах, кроме эпителия кожи и серозных оболочек, эмали зубов и дентина, роговицы, клапанов сердца и др. Соединяясь между собой, капилляры образуют капиллярные сети, особенности которых зависят от строения и функции органа.

Пройдя через капилляры, кровь поступает в посткапиллярные венулы, а затем в венулы, диаметр которых равен 30-40 мкм. Из венул начинается формирование внутриорганных вен 1-5-го порядка, которые затем впадают во внеорганные вены. В кровеносной системе встречается и прямой переход крови из артериол в венулы - артериоло-венулярные анастомозы. Общая вместимость венозных сосудов в 3-4 раза больше, чем артерий. Это связано с давлением и небольшой скоростью крови в венах, компенсируемых объемом венозного русла.

Вены являются депо для венозной крови. В венозной системе находится около 2/3 всей крови организма. Внеорганные венозные сосуды, соединяясь между собой, образуют самые крупные венозные сосуды тела человека - верхнюю и нижнюю полые вены, которые входят в правое предсердие.

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота