Test k přijímacím zkouškám do navazujícího studia Experimentální biologie 16.6. 2010 9:00



Podobné dokumenty
Test k přijímacím zkouškám do navazujícího studia Experimentální biologie :00

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Barevné principy absorpce a fluorescence

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

Experimentální biologie

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

13. Spektroskopie základní pojmy

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Crossing-over. Synaptonemální komplex. Crossing-over a výměna genetického materiálu. Párování homologních chromosomů

Barevné principy absorpce a fluorescence

Chromosomy a karyotyp člověka

Degenerace genetického kódu

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Izolace nukleových kyselin

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Souhrnný test - genetika

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

prokaryotní Znaky prokaryoty


Fluorescence (luminiscence)

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

Translace (druhý krok genové exprese)

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Globální pohled na průběh replikace dsdna

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Mitóza a buněčný cyklus

Přijímací test z chemie a biologie, bakalářský obor Bioinformatika,

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2014

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Genetika kvantitativních znaků

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

GENETICKÁ INFORMACE - U buněčných organismů je genetická informace uložena na CHROMOZOMECH v buněčném jádře - Chromozom je tvořen stočeným vláknem chr

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Základy buněčné biologie

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku

Struktura a funkce nukleových kyselin

Úvod do mikrobiologie

Základní genetické pojmy

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Metabolismus příručka pro učitele

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.

Fluorescenční mikroskopie

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

TEST: Bc. BLG FYZ (2017) Varianta:

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Fluorescenční rezonanční přenos energie

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti nm

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Genetický polymorfismus

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Vybrané spektroskopické metody

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti

Experimentální biologie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Centrální dogma molekulární biologie

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Transkript:

Test k přijímacím zkouškám do navazujícího studia Experimentální biologie 16.6. 2010 9:00 jméno a příjmení:... 1. Vážková analýza je založena na: 1 bod a) výpočtu koncentrace látky ze součinu rozpustnosti b) na vyloučení analytu v podobě nerozpustné sloučeniny c) titraci za vzniku sraženiny d) zjištění hmotnosti analytu po odpaření roztoku 2. Při komplexometrické titraci se jako odměrné činidlo využívá 1 bod a) dusičnan stříbrný b) chelaton 3 c) murexid d) chlorid sodný 3. Která rovnice definuje ph? 1 bod a) ph = ln a b) ph = - ln a c) ph = log a d) ph = - log a (a je vždy aktivita H 3 O + iontů) 4. Který z uvedených indikátorů se používá při acidobazických titracích? 1 bod a) dithizon b) fluorescein c) methyloranž d) eosin 5. Iontově selektivní elektroda se skleněnou membránou se používá k měření? 1 bod a) vodivosti roztoku b) koncentrace chloridových iontů ve vodě c) hodnoty ph d) koncentrace Ca ve vodě 6. Konduktometrie je metoda vhodná: 1 bod a) ke kontrole čistoty vod b) ke stanovení alkality a acidity vod c) stanovení parametru CHSK Mn d) k měření hodnoty ph 7. Ke stanovení kovů v pitných vodách použijete metodu: 1 bod a) infračervenou spektrometrii b) spektrometrii v oblasti UV a VIS záření c) atomovou absorpční spektrometrii d) žádnou z uvedených

8. Při které metodě se využívá tzv. tabletovací technika s KBr: 1 bod a) atomová emisní spektrometrie b) molekulová absorpční spektrometrie v IR oblasti c) molekulová absorpční spektrometrie v UV/VIS oblasti d) atomová asorpční spektrometrie 9. Která z uvedených metod nepatří do separačních: 1 bod a) voltametrie na pevné elektrodě b) elektroforéza c) hmotnostní spektrometrie d) plynová chromatografie 10. Dělící metoda elektroforéza je založena na: 1 bod a) pohybu látek v magnetickém poli b) pohybu látek v elektrickém poli c) sorpci látek na pevný sorbent d) sorpci látek molekulovým sítem 11. Možnosti zvyšovat zvětšení u světelných mikroskopů jsou omezené v zásadě 1 bod dvěma faktory. Především rozlišovací schopností oka a potom: a) konstrukcí osvětlovací soustavy b) korekcí barevné vady a vyklenutí zorného pole c) korekcí kulové vady a koma d) vlnovou délkou světla (elektromagnetického záření) 12. Osvětlovací část transmisního elektronového mikroskopu tvoří: 1 bod a) elektronová tryska spolu s kondenzorovými čočkami b) elektronová tryska c) kondenzor a objektiv d) kondenzor, objektiv a projektiv 13. Základní spektrální charakteristikou záření je frekvence kmitů vektorů 1 bod elektromagnetického pole, označovaná jako ν. Číselně frekvence udává: a) počet kmitů vlny za jednotku času [s -1 ] b) vlnovou délku vektoru v jednotkách [nm] c) vlnovou délku vektoru v jednotkách [Hz] d) fázovou rychlost vlny v jednotkách [m.s -1 ] 14. Lambertův Beerův zákon (vyjadřující korelaci mezi absorbancí, délkou 1 bod dráhy absorbujícího prostředí a koncentrací absorbující látky) je vyjádřen jako: a) log(i / I o ) = A (ν) = ε (ν) * C * x b) n = C * ε * N A c) log(i / I o ) = A (ν) = N A * C* x d) ln(i) ln(i 0 ) = σ * N * A 15. Stokesův zákon zachování energie popisuje: 1 bod a) směr šíření emitujícího záření po vlastní excitaci b) udává vztah mezi energii luminiscenčního záření a excitační energii

c) určuje velikost vlastní polarizace luminoforu d) charakterizuje absorbovanou energii 16. Pro stanovení organických látek pomocí absorpční spektroskopie 1 bod se nejčastěji využívá: a) reakce s určitým činidlem za tvorby konečného absorbujícího, většinou barevného produktu b) měřící kyvety opatřené silně rozptylující stříbrnou vrstvou pro homogenní absorpci c) fotonásobič bez vysokého napětí d) úprava ph vzorku na hodnotu shodnou se standardem sledované látky 17. Ve srovnání s fluorescencí má fosforescence dlouhou dobu dohasínání 1 bod a to v časech: a) 10-4 až 10 2 s b) 10-6 až 10-2 s c) 10-8 až 10-4 s d) 10-10 až 10-6 s 18. Integrační (někdy též Ulbrichtova) koule se používá k: 1 bod a) měření spektrální závislosti odrazivosti nebo propustnosti vzorku b) měření úbytku absorpce u silně zakalených vzorků c) měření v infračervené oblasti spektra u kapalných vzorků, které zde silně absorbují d) jako zdroj měřícího záření ve viditelné oblasti spektra 19. Kvantový výtěžek fluorescence Φ f je definován jako poměr: 1 bod a) počtu absorbovaných a rozptýlených fotonů b) počtu emitovaných a absorbovaných fotonů c) počtu absorbovaných a emitovaných fotonů d) počtu absorbovaných a prošlých fotonů 20. Přírodní fluorescence proteinů pochází především z aminokyselin: 1 bod a) glycinu, alaninu a leucinu b) valinu, leucinu a prolinu c) serinu, lysinu a cysteinu d) tryptofanu, tyrosinu a fenylalaninu 21. Homologické chromozomy se pohybují k opačným pólům buňky během: 1 bod a) mitozy b) I. meiotického dělení c) II. meiotického dělení d) oplození 22. II. meiotické dělení se podobá mitoze v tom, že: 1 bod a) DNA se před dělením replikuje b) dceřiné buňky jsou diploidní c) sesterské chromatidy se během anafáze rozdělují d) je redukován počet chromozomů 23. Replikace D A začíná na specifickém místě nazývaném: 1 bod a) iniciátor

b) start kodón c) místo ori d) promotor 24. Eukaryotická buňka postrádající telomerázu: 1 bod a) není schopna přijmout DNA z okolního roztoku b) není schopna ve svých dceřiných DNA- řetězcích identifikovat a opravit chybně spárované nukleotidy c) prodělá v každém replikačním cyklu postupnou redukci délky svých chromozomů d) má větší možnost stát se nádorovou 25. Které z následujících tvrzení týkající se kodónu, je chybné? 1 bod a) je tvořen třemi nukleotidy b) může kódovat stejnou aminokyselinu jako jiný kodón c) je to prodloužení jednoho konce molekuly rr A d) je to základní jednotka genetického kódu 26. Antikodón určité molekuly tr A je: 1 bod a) komplementární k odpovídajícímu kodónu v rrna b) část trna, která se váže k určité aminokyselině c) katalytický, vytváří trna a ribozomy d) komplementární k odpovídajícímu kodónu mr A 27. Primer, který zahajuje syntézu nového D A-řetězce, je obvykle: 1 bod a) krátký úsek R A b) krátký úsek DNA c) Okazakiho fragment d) protein 28. Který z následujících enzymů se neuplatňuje při replikaci D A? 1 bod a) DNA-polymeráza b) ssb-proteiny c) aminoacyl.tr A-syntetáza d) helikáza 29. Která složka není přímo zahrnuta v procesu translace? 1 bod a) mrna b) trna c) D A d) ribozomy 30. Semikonzervativní způsob replikace D A znamená: 1 bod a) pouze jeden řetězec je použit jako templář b) dvouřetězcová DNA je rozdělena do dvou jednořetězcových DNA c) pouze polovina genů je kopírována do nových buněk d) každá dceřiná molekula D A obsahuje jeden starý a jeden nově syntetizovaný řetězec D A 31. Jádro prokaryot je tvořeno: 1 bod

a) jednořetězcovou kruhovou DNA b) dvouřetězcovou lineární DNA c) jednořetězcovou lineární DNA d) dvouřetězcovou kruhovou D A 32. Objasněte, čím se liší G - a G+ mikroorganismy: 1 bod a) přítomnosti organel pohybu a barvitelností buněčné stěny b) barvitelností pouzdra a buněčné stěny c) strukturou buněčné stěny d) barvitelností cytoplazmatické membrány 33. Vápenatá sůl kyseliny dipikolinové je součástí: 1 bod a) kortexu endospor b) lipopolysacharidové dvojvrstvy u G - c) peptidoglykanové vrsty u G+ d) povrchu mesozomů 34. Peptidoglykanová vrsta je tvořena: 1 bod a) lipopolysacharidy a tetrapeptidy b) teichoovými a teikuronovými kyselinami c) mureinem, lipidovou dvojvrstvou a tetrapeptidy d) -acetyl glukosaminem, kyselinou muramovou a tetrapeptidy 35. ejpočetnější a funkčně nejvýznamnější složkou mikroedafonu jsou: 1 bod a) sinice, bakterie a řasy b) houby, bakterie a sinice c) bakterie a aktinomycety d) myxobakterie 36. Uveďte jak se nazývá skupina mikroorganismů, která nemá buněčnou stěnu: 1 bod a) archebakterie b) mykobakterie c) eubakterie d) mykoplazmata 37. Antibiotika jsou léčebné preparáty užívané při onemocněních: 1 bod a) virových a bakteriálních b) bakteriálních a kvasinkových c) bakteriálních d) virových 38. Chřipkové onemocnění vzniká v důsledku infekce: 1 bod a) retroviry b) ortomyxoviry c) rinoviry d) pneumokoky 39. Glykolýza představuje: 1 bod a) katabolickou metabolickou dráhu uskutečňovanou za anaerobních podmínek b) anabolickou metabolickou dráhu uskutečňovanou za anaerobních podmínek

c) katabolickou metabolickou dráhu uskutečňovanou za aerobních podmínek d) katabolickou metabolickou dráhu uskutečňovanou glukonobakteriemi 40. Desulfurikace je proces: 1 bod a) proces redukce oxidovaných forem síry bakteriemi až na elementární S 0 nebo H 2 S nebo sulfany b) proces oxidace redukovaných forem síry např. H 2 S bakteriemi až na elementární S 0 c) proces neúplné oxidace síry na sírany d) proces redukce sulfidů na siřičitany a sírany 41. Pro biotechnologickou výrobu etanolu jsou využívány: 1 bod a) kvasinky r. Saccharomyces b) kvasinky r. Candida c) kvasinky a Enterobacterie d) bakterie r. Sarcina 42. Metanogeneze je mikrobiální proces probíhající za: 1 bod a) obligátně anaerobních podmínek, kdy z CO 2 vzniká CH 4 b) aerobních podmínek, kdy se CH 4 rozkládá na CO 2 a H 2 O c) fakultativně aerobních podmínek, kdy vzniká kyselina pyrohroznová d) anaerobních podmínek, kdy dochází k methylaci 43. Máselné kvašení je využíváno k biotechnologické výrobě: 1 bod a) kyseliny máselné b) organických rozpouštědel c) kyseliny pyrohroznohové d) kyseliny máselné, octové a organických rozpouštědel 44. Které z uvedených virů patří mezi obalené D A viry: 1 bod a) herpesviry b) orthomyxoviry c) retroviry d) adenoviry 45. Heteróza je jev, při kterém nastává zvýšení životaschopnosti fines: 1 bod a) v kterékoli generaci potomků po zkřížení homozygotů b) v F1 po zkřížení dvou určitých homozygotů c) v F2 po zkřížení dvou určitých homozygotů d) v B1 po zkřížení určitých homozygotů s heterozygoty 46. Vyberte správnou odpověď: Penetrance vyjadřuje : a) neznámé vztahy uvnitř genotypu i ovlivnění genotypu prostředím projevující se fenotypovou variabilitou b) míru vlivu prostředí na výslednou variabilitu fenotypu c) stupeň genetické podmíněnosti znaku d) míru toho jak moc je znak podmíněn geneticky do jaké míry je ovlivněn prostředím 47. V které fázi buněčného dělení dochází k segregaci: 1 bod a) profázi

b) metafázi c) anafázi d) pachytene 48. Se vzrůstajícím počtem polygenů determinujících určitý kvantitativní znak: 1 bod a) klesá variabilita fenotypu, tj. snižuje se počet kategorií s výrazně odlišnou genotypovou hodnotou b) stoupá počet kategorií s odlišnou genotypovou hodnotou, počet mezních genotypových hodnot se však nemění c) zvyšuje se pravděpodobnost výskytu mezních genotypových hodnot d) stoupá variabilita, tj. stoupá počet kategorií s odlišnou genotypovou hodnotou a současně se snižuje pravděpodobnost výskytu mezních genotypových hodnot 49. Vzorek je možno považovat za reprezentativní, je-li variabilita znaku rovna: 1 bod a) 1 b) 0,5 c) menší než 0,5 d) 0 50. a) akreslete rodokmen s příbuzenským sňatkem strýce a neteře 4 body b) Vypočítejte koeficient inbreedingu F. ( F =1/8.0,125) 51. Vysvětlete slovně co znamenají následující genotypové formule a uveďte typ vazby: 4 body a) ab / ++ AaBb, heterozygot, vazba cis b) a+ / a+ aabb, homozygot, vazba trans c) +b / a+ AaBb, heterozygot, vazba trans d) ++ / ++ AABB, dvojnásobně dominantní homozygot, vazba cis

52. U kukuřice byly identifikovány na třetím chromozomu tyto alelové páry: +, b, +, lg a +,v. Zpětné křížení trojnásobně recesívní formy s rostlinou F1 heterozygotní pro všechny tři uvedené alelové páry dalo v potomstvu tyto fenotypy: 5 bodů + v lg 305 b v + 66 b + lg 128 + + + 22 b v lg 18 + v + 112 + + lg 74 b + + 275 Udejte pořadí genů, vzdálenosti mezi nimi a namalujte chromozomovou mapu. lg-b-v nebo v-b-lg vzdálenost lg-b vzdálenost b-v 28 cm 18 cm lg b v 53. Species I je diploidní (2n= 4) AABB; příbuzný species II je diploid (2n= 6) MM OO. Uveďte jaké lze nalézt sady chromosomů u jedinců s následujícími chromosomovými mutacemi: 4 body a) Allopolyploid zahrnující species I a II (8 chromozomů AABBMM OO) b) Monosomické pro species I; (2n - 1 = 3 chromozomy AAB nebo ABB) 54. Jak se změní složení populace, která má 10 tis. jedinců, v níž probíhá umělá inseminace? Genové frekvence jsou p= 0,75; q=0,25. Vyberte správná tvrzení: za každou správnou odpověď 1 bod a) zvýší se imbrední deprese b) populace bude zahrnovat 5625 dominantních homozygotů + 3750 heterozygotů + 625 recesívních homozygotů c) populace bude konsangvinitní d) změny se budou týkat jen homozygotních genotypů, negativně se bude projevovat pouze nárůst recesivních homozygot 55. Vyberte správné odpovědi: za každou správnou odpověď 1 bod Osoby s Turnerovým syndromem mají karyotyp: a) X0 a jsou pohlaví ženského b) XXY a jsou pohlaví mužského c) Jsou monosomické 2n-1 d) Jsou monoploidní