физиология 3 курс

  • Рабочие листы
  • doc
  • 28.03.2018
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

. Основоположником физиологии растений считается 1) Сенебье Ж+ 2) Тимирязев К.А. 3) Цвет М.С. 4) Либих Ю 2. На первом этапе развития физиологии растений разрабатывали 1) проблемы дыхания 2) проблемы фотосинтеза 3) превращение энергии 4) основы корневого питания + 3. В составе клеточной стенки растений отсутствует 1) гемицеллюлоза 2) хитин+ 3) целлюлоза 4) пектиновые вещества
Иконка файла материала Физиология 1,2 части.doc
Физиология 1,2 часть 1Ростовые процессы локализованы А паренхиме Б меристемах+ В проводящей ткани  Г покровной ткани 3На сигмоидной кривой роста растений выделяют А 1 фазу  Б 2 фазы  В Зфазы  Г 4фазы+ 4В индивидуальном развитии высших растений выделяются...... А 1этап  Б 2этап  В 5этапов  Г 10 этапов 5Неравноценность противополож­ных полюсов клетки органа и целого растения  называется А ассиметрия  Б корреляция  В полярность+ Г регенерация 6Соединения, которые в малых количествах необходимы для запуска и регуляции физио­ логических программ растений, называются А регуляторами  Б фитогормонами+ В ферментами  Г катализаторами 7Основной принцип регуляции на уровне организма растений это наличие...... А доминирующих центров  Б проводящей системы  В системы тканей  Г системы органов 8Доминирующими центрами в растении являются А корни  Б листья  В стебли  Г верхушки побега и корня+ 9Система взаимосвязанных Ритмических колебательных физиологических процессов носит название А градация  Б оптимизацияВ осцилляция+ Г интеграция 10Фототропизмы­ростовые движения, вызванные действием А других растений  Б света  В тепла  Г односторонним действием света+ 11Фототропизм объясняется теорией А химической  Б гормональной+ В осмотической Г тургорной 12Апикальное доминирование определяется А этиленом  Б гиббереллином  В ауксинами+ Г цитокининами 13Никтинастические движения вызываются А сменой дня и ночи+ Б влагой  В толчком Г прикосновением 14Появление и рост побегов из каллусов или инициация побегов из пазушных почек  называется А органогенез+ Б формирование В эмбриогенез  Г эксплантант 15Способность растений переходить к цветению при определённом соотношении длины  тёмного и светлого периода суток называется А развитие  Б разъяровизация  В фотопериодизм+ Г яровизация 16Стимуляция цветения при действии пониженных температур называется А экспрессия  Б закаливание  В фотопериодизм Г яровизация+ 17Первым сигналом для перехода в состояние покоя является А понижение температуры  Б сокращение светового дня+В увеличении влажности  Г уменьшении аэрации 18При органическом покое семена в зрелом состоянии А способны прорастать Б не способны прорастать В способны прорастать при благоприятных условиях Г не способны прорастать даже в благоприятных условиях+ 19Основным биологическим процессом при органическом покое семян является А физиологическое дозревание+ Б дыхание В синтез  Г катаболизм 20В прорастающих семенах основным энергетическим процессом является А рост корешков  Б выделение тепла  В набухание  Г дыхание+ 21Благоприятные условия для роста растений складываются при влажности почвы А <40% Б 40­60%  В 60­80%+ Г >80% 22Наиболее чувствительным к недостатку влаги является А цветение  Б созревание  В рост листьев и побегов+ Г рост корней  23Жестколистные ксерофиты ( ковыль, типчак) переносят засуху в состоянии А образования семян  Б вегетации  В анабиоза+ Г тепловой смерти 24Рис и болотные растения приспособились расти на затопляемых участках благодаря А фотосинтезу  Б наличию межклетников в корнях  В большой корневой системе+ Г устойчивости к холоду 25К гликогалофитам относятся А кермек  Б тамарикс  В полынь, лебеда+ Г фасоль, редька26Для теплолюбивых растений оптимальными температурами являются А 20­25+ Б 30­35  В 35­40  Г 40­45 27Одной из причин гибели клеток при низких отрицательных температурах является А увеличение количества белков Б сильное обезвоживание клеток+ В оводнённость клеток Г повышение содержания сахаров 28Температура, при которой рост растений прекращается, называется А термостойкость  Б температурный стресс  В холодостойкость  Г температурный минимум+ 30Общие фенотипические признаки повреждения растений при действии на них вредных  газов – это А снижение роста  Б запоздание цветения  В отмирание побегов  Г некрозы и хлороз листьев+ 31Устойчивость к сернистому газу у С 3 ­ растений по сравнению с С 4 – растениями...... А намного больше  Б одинакова   В меньше  Г больше 32Влияние растений одних видов на растения других видов путём выделения биологически активных веществ носит название А конкуренция  Б аллелопатия+ В симбиоз  Г ценоз 33Лучше всего растения переносят неблагоприятные условия в период А вегетации  Б цветения  В созревания  Г покоя+ 35В  основе  молекулярной  и  клеточной  биотехнологии лежит свойство......  А полярность Б деление  клеток В тотипотентность Г  толерантность36Появление  и  рост  побегов  из  каллусов  или  инициация  побегов  из  пазушных  почек   называется А органогенез+ Б эмбриогенез В формирование Г созревание 37Ростовые  движения,  вызываемые  односторонним  действующим  раздражителем,   называются А тропизмы+ Б геотропизмы В фототропизмы Г настил 38Одиночные  клетки,  растущие  в  жидкой  питательной  среде  в  стерильных  условиях,   называются А селекционные  культуры Б суспензионные  культуры+ В искусственные  культуры Г твёрдые  культуры 39Основной  причиной  гибели  растений  под  ледяной  коркой  является????? А низкая  температура Б вымокание+ В прекращение  аэрации Г плохая  освещённость 40Система  взаимосвязанных  ритмических  колебательных  физиологических  процессов   носит  название А градация Б осцилляция+ В оптимизация Г интеграция 41Переход в покой семян клубней и почек связан с увеличением в них содержания А абсцизовой кислоты АБК+ Б гиббереллина  В ауксина Г цитокинина  42Никтинастические движения вызываются А сменой дня и ночи+ Б влагой В толчком Г прикосновением 43Фитогормоны – одна из главных систем регуляции у растений: А ауксин, цитокинин, гиббереллины, абсцизины, этилен+ Б фикоэритрин, фикоцианинВ бактериохлорофилл, протохлорофилл Г зеаксантин, виолаксантин, ликопин 44Тип покоя у древесных растений в зимних условиях: А глубокий Б вынужденный+ В физиологический Г эндогенный 45Из перечисленных свойств выберите критерии развития растений: А увеличение числа клеток, размеров органов растений Б смена ювенильных листьев настоящими и переход к цветению+ В увеличение числа митохондрий, хлоропластов и других органоидов+ Г увеличение биомассы и размера растений 46На полях пшеницы можно найти проростки, которые не имеют зеленой окраски. Как  правильно их назвать? А альбиносы Б этиолированные+ В деэтиолированные Г этиопласты 47Какие причины лежат в основе резкого ослабления темпов роста при недостатке воды: А замедляется эмбриональная фаза роста клеток и усиливается интенсивность дыхания Б замедляется фаза роста клеток растяжением+ В замедляется фаза дифференцировки и уменьшается интенсивность фотосинтеза Г происходит усиление гидролитических процессов 48Какой из факторов наиболее часто уменьшает урожай культурных растений в аридных  областях: А кислород Б элементы минерального питания В вода+ Г свет 49Понятие “биологические часы“: А реакция организма на сезонные перемены температуры Б реакция организма на чередование каких­то факторов В реакция организма на чередование сухих и влажных периодов года Г способность организмов ориентироваться во времени на основе эндогенных  биологических ритмов, в том числе суточных+ 50При опадении листьев контролируются этиленом: А разрушение хлорофилла Б формирование отделительного слоя в черешках листьев+ В отток полезных веществ Г ускорение роста листьев 51В каких тканях синтезируются ауксины? А в проводящихБ в меристематических+ В в механических Г в идиобластах 52Гиббереллины: А тормозят биосинтез хлорофилла, синтезируются в апикальных меристемах Б усиливают рост растений (особенно карликовых и длиннодневных), предшественником  их является мевалоновая кислота+ В ускоряют старение листьев, синтезируются в корнях Г тормозят транспорт ассимилятов 53Накопление в растительных тканях ингибиторов роста происходит: А после помещения растений в темноту Б при интенсификации ростовых процессов В перед вхождением растений в состояние покоя+Г при повышении водного дефицита в  клетках растений+ 54Глубокий покой – это: А неспособность к прорастанию или активному росту семян либо вегетативных органов  растения, обусловленная внутренними факторами+ Б физиологическое состояние, вызванное внешними факторами, при котором резко  снижаются скорость роста и интенсивность обмена веществ В переход растения в безжизненное состояние Г физиологическое состояние, вызванное уменьшением содержания в тканях ингибиторов  роста 55Вынужденный покой – это: А покой, вызванный внешними факторами, который прекращается с наступлением  благоприятных условий+ Б недоразвитый зародыш и непроницаемость оболочки семени для кислорода В наличие большого количества ростовых веществ при низком содержании ингибиторных Г покой, который не возобновляется даже при оптимальных внешних условиях. 56Прорастание семян не происходит: А при наличии ингибиторов и отсутствии цитокининов и гиббереллинов+ Б при наличии гиббереллинов и цитокининов В при наличии гиббереллинов и цитокининов и отсутствии ингибиторов Г при наличии фитогормонов роста 57В спящих почках: А интенсивность обмена веществ сильно снижается, ингибиторы роста доминируют над  ростовыми+ Б ростовые вещества доминируют над ингибиторами В дыхание интенсивное, ингибиторы роста отсутствуют Г интенсивность обмена веществ не изменяется 58В состояние покоя свойства протоплазмы изменяются: А вязкость повышается и наблюдается отставание от оболочки клетки+ Б протоплазма плотнее прилегается к клеточным оболочкам В увеличивается проницаемость мембран цитоплазмыГ свойства протоплазмы не изменяются 59К каким способам выведения семян из состояния покоя относится стратификация А механическим Б химическим В химическим или механическим Г термическим (физическим)+ 60Условия зимнего периода средней полосы, которые способствуют более быстрому  прохождению состояния покоя: А более высокие температуры и увеличение светового дня+ Б более низкие температуры и уменьшение продолжительности светового дня В более высокие температуры и уменьшение продолжительности светового дня Г уменьшение продолжительности светового дня 61Одноразово повторяющиеся этапы онтогенеза у многолетних монокарпических  растений: А эмбриональный Б ювенильный (молодость) В зрелости и размножения+Г старости и отмирания+ Факторы внешней среды, которые являются основными при переходе растений к цветению: А условия водоснабжения Б концентрация О2 В температура и продолжительность световой части суток+ Г минеральное питание и содержание СО2 Для успешного протекания яровизации необходимо: А значительный запас углеводов и достаточное количество влаги+ Б нехватка кислорода, засуха В нехватка запасных углеводов и других веществ Г анаэробные условия В отношении фототропических изгибов наиболее активны: А сине­фиолетовые лучи+ Б красные В желтые Г зеленые К настическим движениям относятся: А открывание и закрывание цветков при смене дня и ночи+ Б изгибание или искривление органов в ответ на односторонне действующего фактора В круговые нутации Г быстрые тургорные движения (2)К первичным неспецифическим процессам в клетках растений при сильном и быстро  нарастающем действии стрессора, относятся: А повышение проницаемости мембран+Б снижение проницаемости мембран, повышение  вязкости протоплазмыВ вход Са2+ в цитоплазму, сдвиг рН цитоплазмы в кислую сторону, усиление поглощения  О2, ускоренная трата АТР, активация гидролитических процессов и синтеза стрессовых  белков+ Г снижение синтеза этилена и абсцизовой кислоты Основные способы защиты растений от засухи: А предотвращение потери воды, перенесение высыхания, избегание периода засухи+ Б избегание периода засухи В перенесение высыхания Г предотвращение потери воды Засуха вызывает перестройку в гормональной системе растений: А уменьшается содержание ауксина, цитокинина, гиббереллинов, стимуляторов роста  фенольной природы, абсцизовой кислоты и этилена Б возрастает уровень абсцизовой кислоты, этилена и уменьшается содержание гормонов­ активаторов роста+ В содержание фитогормонов не изменяется Г уменьшается содержание ауксина и возрастает уровень цитокинина, гиббереллинов Основные причины гибели растений при низких отрицательных температурах: А коагуляция белков протоплазмы Б замерзающий клеточный сок расширяется в объеме и разрывает сосуды и клетки  растений В нарушение процесса синтеза органических веществ Г лед, образующийся в межклетниках, обезвоживает клетки и повреждает мембраны+ Газоустойчивость – это: А потеря жизнеспособности у растений при действии вредных газов Б способность растений сохранять жизнедеятельность при действии вредных газов+ В скорость и степень проявления патологических процессов под воздействием газов Г сохранение стрессовых реакций на определенном уровне Наиболее чувствительны к радиации: А семена, которые находятся в состоянии покоя Б активные меристемы+ В растения в состоянии гипобиоза Г двудольные растения с более совершенными вторичными признаками (травянистый тип,  развитый зародыш К конституционным механизмам защиты растений относятся: А накопление фитонцидов, фенолов Б усиление дыхания и энергетического обмена растений В создание механического барьера и недостатка веществ в тканях, жизненно важных для  роста и развития паразита, выделение фитонцидов+ Г усиление синтеза фитоалексинов Наиболее ядовитой солью для растения является: А сернокислый натрий Б углекислая сода+ В сернокислый кальцийГ хлористый натрий При отсутствии в анаэробных условиях кислорода приспособительными оказываются  процессы: А переноса электронов в хлоропластах Б ЭТЦ в митохондрий В аноксического эндогенного окисления, в ходе которого электроны переносятся на  нитраты, двойные связи ненасыщенных соединений (жирные кислоты, каротиноиды+ Г ЭТЦ в митохондрий и хлоропластах Инфекционные болезни растений вызываются: А низшими организмами Б высшими организмами В низшими и высшими организмами Г паразитическими грибами и бактериями, вирусами, растительными почвенными  нематодами, паразитическими цветковыми растениями+ ********* 2 часть 1. Основоположником физиологии растений считается 1) Сенебье  Ж+ 2) Тимирязев  К.А. 3) Цвет  М.С. 4) Либих  Ю 2. На  первом  этапе  развития  физиологии  растений  разрабатывали  1) проблемы  дыхания 2) проблемы  фотосинтеза 3) превращение  энергии 4) основы  корневого  питания + 3. В  составе  клеточной  стенки  растений  отсутствует 1) гемицеллюлоза 2) хитин+ 3) целлюлоза 4) пектиновые  вещества 4. Функция,  не  свойственная  вакуоли 1) фотодыхание+ 2) поддержание  тургора 3) запасание  веществ 4) экскретивная 5. Плазмолиз это процесс 1) отставания тонопласта от цитоплазмы; 2) отставания цитоплазмы от плазмалеммы; 3) отставания протоплазмы от клеточной стенки+ 4) обратный тургору6. Процесс сжатия протоплазмы, при котором протоплазма не отделяется от клеточной  стенки и тянет её за собой, называется: 1) плазмоптиз 2) циторриз+ 3) плазмолиз; 4) цисты. 7.   Клеточное строение впервые наблюдал у растений: 1) Р. Гук+ 2) Н. Грю; 3) Р. Броун; 4) Я. Пуркине 8.   Подвижность протоплазмы обусловлена изменчивостью свойств: 1) липидов; 2) белков+ 3) фосфатидов; 4) липоидов и фосфатидов 9.   Растительные клетки соединены между собой: 1) межклетниками; 2) межклеточным веществом, находящимся между оболочками соседних клеток; 3) выростами цитоплазмы+ 4) общей клеточной стенкой 10.   Растительная клетка отличается от животной наличием: 1) рибосом и аппарата Гольджи; 2) митохондрий и ЭР; 3) ядра, пластид и сферосом; 4) пластид, вакуолей с клеточным соком и клеточной стенки+ 11.   Укажите органоиды растительной клетки, в которых накапливается крахмал 1) в хлоропластах и ядре; 2) в хлоропластах и лейкопластах+ 3) в вакуолях и митохондриях; 4) в сферосомах. 12.   Какие органоиды в клетки имеют энергетические систем и  центр дыхания? 1) ядро; 2) митохондрии+ 3) хлоропласты; 4) рибосомы. 13.   Полисахаридами растений являются: 1) глюкоза и фруктоза; 2) крахмал, целлюлоза, пектин+ 3) сахароза и гликоген; 4) ксилоза и арабиноза. 14.   ДНК в растительной клетке можно обнаружить в:1) цитоплазме и ядре; 2) ядре, хлоропластах, митохондриях+ 3) ЭP, аппарате Гольджи, рибосомах; 4) клеточной стенке. 14.   У растений в образовании кутикулы принимают участие: 1) целлюлоза и суберин; 2) кутин и воск+ 3) лигнин и крахмал; 4) гликоген. 16.   Наибольшая часть свободной воды в растительной клетке содержится   1) в клеточной оболочке; 2) в вакуолях+ 3) в цитоплазме; 4) в хлоропласте. 17.  Назовите внутриклеточные системы регуляции 1) регуляция на уровне ферментов+2) генетическая и мембранная регуляция+ 3) рецепторно­конформационная регуляция; 4) аллостерическая регуляция. 18.   Межклеточные системы регуляции­это 1) регуляция на уровне репликации, транскрипции, процессинга и трансляции; 2) дистанционная регуляция; 3) трофическая, гормональная и электрофизиологическая регуляция+ 4) изостерическая регуляция 19.   Межклеточные системы регуляции взаимосвязаны и действуют через:? 1) ферментативную систему регуляции+ 2) аллостерическую систему регуляции+(генетических) 3) мембранную систему регуляции+ 4) окислительно­восстановительную систему регуляции. 20. Гормональную  регуляцию у растений осуществляют  1) ауксин, цитокинин, гиббереллины, абсцизины, этилен+ 2) фикоэритрин, фикоцианин; 3) бактериохлорофилл, протохлорофилл; 4) зеаксантин, виолаксантин, ликопин. 21.  У кажите единую иерархическую систему регуляции у многоклеточных растений: 1) мембранная – ферментативная – генетическая; 2) мембранная – трофическая – гормональная; 3) внутриклеточные – межклеточные – организменный уровень регуляции+ 4) генетическая – гормональная – мембранная. 22.  Доминирующие центры обеспечивают целостность растительного организма с  помощью: 1) физиологических полей (полярность), канализированных связей и осцилляции+ 2) физиологических и морфогенетических осцилляций;3) системы канализированных связей (проводящие пучки); 4) физиологических градиентов (полей). Фотосинтез 1. Структурной фотосинтетической единицей растения является: 1) клетка; 2) лист; 3) протоплазма; 4) хлоропласт+ 2.   В листьях фотосинтез происходит в клетках: 1) проводящих пучков; 2) эпидермиса. 3) столбчатой паренхимы+ 4) замыкающих клетках устьичного аппарата+ 3.   Фотосинтез – это: 1) расходование органических веществ с освобождением энергии; 2) образование органических веществ зелеными растениями из неорганических  (углекислоты и воды) при участии световой энергии+ 3) расщепление органических веществ; 4) реакция зеленых растений на длину светового дня. 4   Структурные компоненты хлоропластов, которые обеспечивают световую фазу  фотосинтеза: 1) строма пластиды; 2) мембраны тилакоидов+ 3) рибосомы; 4) наружная мембрана хлоропластов. 5.   Темновая фаза фотосинтеза протекает: 1) в тилакоидах хлоропласта; 2) в строме хлоропласта+ 3) в хлоропластах; 4) в хромопластах. 6.   При фотосинтезе источником энергии для образования АТР служит: 1) ионы Н+, заключенные в мембраннах тилакоидов+ 2) возбужденные электроны хлорофилла; 3) солнечный свет; 4) NADP. H+H+ 7. Световая энергия при световой фазе фотосинтеза используется для образования: 1) АТР, NADP. H+H+ и О2+ 2) глюкозы из СО2 и Н2О; 3) О2 из СО2; 4) крахмала из СО2 и Н2О. 8.   Кислород при фотосинтезе выделяется при расщеплении:1) СО2; 2) Н2О+ 3) глюкозы; 4) крахмала 9.   Во внутреннем пространстве тилакоидов осуществляется: 1) синтез АТР; 2) образование NADP. H+H+; 3) накопление протонов водорода+ 4) синтез ферментов 10.   У С3­групп растений первичным акцептором СО2 является: 1) фосфоглицериновая кислота; 2) рибулозо­1,5­дифосфат+ 3) фосфоглицериновый альдегид  4) фруктозо­6­фосфат 11.   У С4­групп растений и суккулентов фиксация СО2 осуществляется с помощью: 1) оксалоацетата; 2) малата; 3) фосфоенолпирувата+ 4) рибулозо­1,5­дифосфата 12.   Фотофизическая фаза фотосинтеза – это: 1) поглощение кванта света и переход молекулы хлорофилла в возбужденное состояние,  излучение кванта света при переходе электрона из возбужденного состояния к основному,  миграция энергии в пигментных системах+ 2) фотолиз воды; 3) образование NADP. H+H+; 4) синтез АТР 13.   При фотохимической фазе фотосинтеза происходит: 1) только фотолиз воды; 2) поглощение кванта света и переход молекулы хлорофилла в возбужденное состояние; 3) накопление квантов света; 4) фотолиз воды, образование АТР, NADP H+H+, О2+ 14.   Циклическое фотофосфорилирование происходит с участием: 1) двух фотосистем (ФСI и ФСII); 2) ФСI и комплекса цитохромов b6­f, образуется только АТР+ 3) толькофеофетина (Фф); 4) только пластохинонов 15. Спектры поглощения хлорофилла: 1) зеленый и желтый: 2) оранжевый и фиолетовый; 3) красный и синий+ 4) желтый и оранжевый 16. В процессе фотосинтеза образуются1) СО2 и Н2О; 2) глюкоза, АТР и О2+ 3) белок, РНК, ДНК; 4) фосфоглицериновая кислота, рибулозо­1,5­дифосфат 17. Характерные свойства для темновых реакций фотосинтеза: 1) для их осуществления необходимо полное отсутствие света и наличие Н2О; 2) протекают быстрее световых и сопровождаются выделением О2; 3) для их протекания свет не обязателен, необходимы СО2, NADР. H+Н+ и АТР+ 4) включает как светозависимые, так и светонезависимые этапы. 18. Почему цикл Кальвина называют С3 – путем фотосинтеза? 1) в цикл вступают 3 молекулы СО2; 2) в результате одного оборота цикла образуется 3 молекулы глюкозы; 3) первыми стабильными продуктами цикла являются трехуглеродные соединения (ФГК)+ 4) С3 – путь фотосинтеза осуществляют С3 – группы растений. 19. Какой первый стабильный углевод образуется при фотосинтезе? 1) глюкоза+ 2) сахароза; 3) крахмал; 4) целлюлоза 20. Граны – это: 1) комплекс рибосом и нуклеиновых кислот; 2) полужидкое вещество; 3) пакеты плоских мешочков тилакоидов+ 4) комплекс органических веществ. Дыхание растений 1   Дихотомический путь дыхания складывается из двух фаз. Почему первая из них  называется анаэробной? 1) проходит только при отсутствии кислорода+ 2) частично ингибируется кислородом; 3) кислород не нужен; 4) требуется кислород 2.Реакции гликолиза, связанные с образованием АТР: неск ответов 1) фруктозо­6­фосфат® фруктозо­1,6­дифосфат; 2) 3­фосфоглицериновый альдегид®1,3­дифосфоглицериновая кислота; 3) 1,3­дифосфоглицериновая кислота® 3­фосфоглицериновая кислота+4) 2­ фосфоенолпировиноградная кислота ® пировиноградная кислота+ 3.Реакции гликолиза проходят: 1) в цитоплазме+ 2) в митохондриях; 3) в ядре; 4) в хлоропластах 4. Кислород в дихотомическом пути окисления используется1) для окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты; 2) в цикле Кребса; 3) в электронтранспортной цепи (ЭТЦ митохондрий)+ 4) в реакциях окисления глюкозы до ПВК 5 Укажите места образования АТР при движении электрона по электронтранспортной  цепи: 1) NADН – FeSN2 в комплексе I+ 4) цитрохром a –CuA и О2+ 2) цитрохром b­ цитрохром с 3); цитрохром с – цитрохром а; 6. Органические вещества, которые используются при дыхании растений в первую очередь: 1) жиры; 2) белки; 3) углеводы+ 4) аминокислоты 7. Условия, необходимые для увеличения дыхательного коэффициента: 1) помещение растений в анаэробные условия+ 2) использование белков как субстратов дыхания; 3) достаточный доступ кислорода; 4) увеличение концентрации  СО2 и Н2О 8. Зеленый лист при температуре 25°С интенсивно поглощал СО2, а при ее повышении до  40°С начал его выделять. Какова причина этого явления? 1) интенсивность фотосинтеза и дыхания уравновешиваются; 2) интенсивность фотосинтеза возрастает, а дыхание уменьшается; 3) интенсивность дыхания увеличивается, а интенсивность фотосинтеза уменьшается+ 9. Сущность генетической связи дыхания и брожения: 1) этиловый спирт, который образуется при брожении, есть промежуточный продукт  дыхания; 2) дыхание и брожение до образования пировиноградной кислоты проходят одинаково+ 3) для прохождения обоих процессов необходим кислород; 4) процессы идут без доступа О2 10. Явление, наблюдаемое при эффекте Пастера: 1) увеличение разложения глюкозы; 2) уменьшение разложения глюкозы, повышение интенсивности брожения; 3) интенсивность разложения глюкозы не изменяется; 4) торможение распада сахаров и более эффективное их использование в присутствии  кислорода+ 11.   Энергетический выход гликолитического пути аэробного дыхания: 1) гликолиз – 8 молекулы ATР; 2) цикл Кребса –30 молекулы ATР+ 3) 38 молекулы ATР; 4) 10 молекул ATР 12. Глиоксалатный цикл дыхания локализован:1) в митохондриях; 2) в протоплазме; 3) в глиоксисомах+ 4) в хлоропластах 13. В результате гликолиза образуется: 1) глюкоза; 2) углекислый газ: 3) пировиноградная кислота+ 4) вода. 14. Окисление органических веществ в митохондриях отличается от горения этих же  веществ: 1) выделением тепла; 2) образованием СО2 и Н2О; 3) синтезом АТР+ 4) образованием СО2, Н2О и выделением тепла. 15.   Количество молекул СО2 выделяемое в цикле Кребса при расщеплении одной  молекулы пировиноградной кислоты: 1) одна; 2) две; 3) три+ 4) пять 16.   Ферменты цикла Кребса локализованы: 1) в цитоплазме; 2) во внешней мембране митохондрий; 3) в матриксе митохондрий+ 4) в ядре 17.   Взаимоотношение дыхания и фотосинтезa у растений, которые находятся в  компенсационной точке: 1) I. дых. = I. Фот+ 2) I. дых. > I. фот.; 3) I. дых. < I. фот.; 4) зависит от множества факторов 18.   Как изменится интенсивность дыхания при снижении содержания кислорода с 21% до  9%: 1) снизится; 2) останется без изменения+ 3) повысится; 4) с начала снизится, затем повысится. 19.   2,4­динитрофенол стимулирует дыхание, но рассоединяет процесс окисления и  фосфорилирования. К чему приведет введение в среду этого вещества? 1) усилится синтез АТР; 2) не окажет влияния; 3) АТР синтезироваться не будет+4) снизится синтез АТР. Водный обмен 1.   Функции устьиц: 1) только поглощение кислорода из воздуха; 2) поглощение воды из воздуха; 3)только поглощение углекислого газа из воздуха; 4) транспирация и газообмен+ 2. В клетках каких растений осмотическое давление клеточного сока наибольшее? 1) у степных растений; 2) у гигрофитов; 3) у галофитов — растений, которые произрастают на засоленных почвах+ 4) у мезофитов 3. Величина сосущей силы (S) возрастает  1) при повышении концентрации клеточного сока+ 2) при превращении сахара в крахмал; 3) при насыщении клеток водой; 4) при снижении оводненности клеток 4. Сосущая сила S = p*— Р. Какое значение будет иметь S при насыщении клеток водой? 1) S=p*; 2) S = 0+ 3) S> 0; 4) S