Материал: test_4_BAZY_OT_DOBRYKh_LYuDEJ-1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

+2. для темнопольной микроскопии

–3. для люминесцентной микроскопии

+4. для фазово-контрастной микроскопии

–5. для электронной микроскопии

77. Структура для адгезии бактерий:

–1. жгутики

–2. мезосомы

–3. фибриллы

+4. пили

–5. плазмиды

78. Морфология стафилококков:

+5. кокки в виде гроздьев винограда

79. Морфология стрептококков:

+5. кокки, расположенные в виде цепочки

81. Фактор патогенности бактерий:

–1. жгутики

–2. мезосомы

+3. капсула

–4. нуклеоид

–5. споры

82. Структура для защиты бактериальной клетки от макрофагов:

+4. капсула

83. Метод окраски спор:

+3. Ожешко

84. Метод окраски капсул:

+4. Бурри-Гинсу

85. Окраска для кислотоустойчивых бактерий:

+4. метод Циль-Нильсена

86. Извитая форма бактерий:

+4. спирохеты

87. Грамотрицательные микроорганизмы:

–1. бациллы

+2. спирохеты

–3. стафилококки

–4. актиномицеты

–5. микобактерии

88. Грам-положительные микроорганизмы:

–1. риккетсии

+2. стафилококки

89. Внутриклеточные паразиты:

+2. хламидии

90. Микроорганизмы без клеточной стенки:

+2. микоплазмы

92. Подвижные микроорганизмы:

–1. риккетсии

+2. спирохеты

–3. бациллы

–4. актиномицеты

–5. хламидии

95. Жизненно-важный процесс, в основе которого лежат следующие механизмы: пассивная диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, транслокация радикалов:

–1. дыхание

–2. размножение

+3. питание

–4. рост

–5. спорообразование

96. Источники углерода для аутотрофов:

–1. белки

–2. углеводы

+3. СО2

–4. липиды

–5. органические соединения

97. Источники углерода и азота для гетеротрофов:

–1. минеральные соединения

–2. углекислый газ

+3. органические соединения

–4. неорганические соединения

–5. азот воздуха

98. Питательные среды, на которых легче выделить возбудителя в чистой культуре:

–1. простые

–2. сложные

+3. селективные

–4. синтетические

–5. дифференциально-диагностические

99. Метод стерилизации простых питательных сред:

–1. пастеризация

–2. тиндализация

+3. в автоклаве паром под давлением

–4. в автоклаве текучим паром

–5. в сухожаровом шкафу

100. Метод стерилизации стеклянной посуды:

–1. автоклав

–2. аппарат Коха

+3. сухожаровой шкаф

–4. фильтр Зейтца

–5. водяная баня

101. Среда для изучения биохимических свойств микробов:

–1. кровяной агар

–2. висмут-сульфит агар

+3. среда Гисса

–4. полужидкая среда

–5. среда Вильсон-Блера

102. Способ размножения бактерий:

–1. споры

–2. почкование

+3. бинарное деление

–4. конъюгация

–5. репродукция

103. Механизм питания бактерий с затратой энергии:

–1. пассивная диффузия

+2. активный транспорт

–3. с помощью специальных органов питания

–4. пиноцитоз

–5. фагоцитоз

104. Среда для культивирования строгих анаэробов:

–1. Эндо

–2. Тинсдаля

–3. Левенштейна-Йенсена

+4. Китта-Тароцци

–5. Финна

105. Бактерии, которые культивируются при низком содержании кислорода:

–1. аэробы

–2. облигатные аэробы

–3. факультативные анаэробы

–4. облигатные анаэробы

+5. микроаэрофилы

106. Свойства колоний R-типа:

–1. гладкие

–2. слизистые

–3. ровные

+4. шероховатые

107. Свойства колоний S-типа:

+1. гладкие

–2. бугристые

–3. шероховатые

–4. сухие

108. Метод для изучения санитарного состояния воздуха:

–1. метод бродильных проб

+2. аспирационный метод

–3. метод мембранных фильтров

–4. метод бакотпечатков

–5. посев на среду Эндо

109. Санитарно показательные микробы для воды:

–1. стрептококки

+2. общие колиформные бактерии

+3. термотолерантные колиформные бактерии

–4. псевдомонады

–5. вибрионы

110. При санитарно-бактериологическом исследовании воды определяется:

–1. наличие аэробных бактерий

+2. общие колиформные бактерии

–3. количество бактерий в 1 литре

–4. наличие строгих анаэробов

–5. грибы

111. Микроскопический метод исследования включает этапы:

–1. забор материала

–2. транспортировку материала

–3. приготовление микропрепаратов

–4. микроскопию с оценкой формы, размеров, взаимного расположения

+5. все перечисленное верно

112. Препараты для лечения дисбактериоза:

–1. антибиотики

+2. бифидумбактерин

–3. интерферон

–4. рибомунил

–5. грамицидин

113. Форма симбиоза, при которой один организм живет за счет другого, не причиняя ему вреда:

–1. мутуализм

+2. комменсализм

–3. паразитизм

–4. метабиоз

–5. синергизм

114. Форма симбиоза, при которой один организм живет за счет другого и наносит ему вред:

–1. мутуализм

–2. комменсализм

+3. паразитизм

–4. метабиоз

–5. синергизм

115. Природа эндотоксина:

+1. липополисахарид

–2. белок

–3. липид

–4. полисахарид

–5. аминокислота

116. Бактерии, которые культивируются при повышенном содержании CO2:

–1. аэробы

–2. облигатные аэробы

+3. капнофилы

–4. микроаэрофилы

–5. факультативные анаэробы

117. С именем какого ученого связана история открытия вирусов.

–1. Левенгук

–2. Пастер

+3. Ивановский

–4. Мечников

–5. Кох

118. Грибы рода Candida относятся к классу

–1. оомицеты

–2. дейтеромицеты

+3. аскомицеты

–4. базидиомицеты

119. Грибы рода Penicillium относятся к классу:

–1. оомицеты

+2. аскомицеты

–3. базидиомицеты

–4. дейтеромицеты

120. Совершенные грибы:

–1. размножаются только половым путем

–2. размножаются только бесполым путем

–3. размножаются почкованием

+4. размножаются половым и бесполым путями

–5. размножаются бинарным делением

121. Несовершенные грибы:

–1. размножаются половым путем

+2. размножаются бесполым путем

–3. размножаются почкованием

–4. размножаются половым и бесполым путями

–5. размножаются бинарным делением

122. Питательная среда для культивирования грибов:

–1. Эндо

–2. Вильсон-Блера

+3. Сабуро

–4. МПА

–5. кровяной агар

123. Микробиоценоз это:

–1. место обитания микробной популяции

+2. сообщество популяций микроорганизмов, обитающих в определенном биотопе

–3. совокупность особей одного вида, обитающих в пределах определенного биотопа

–4. совместное функционирование различных биоценозов

124. Биотоп это:

+1. место обитания микробной популяции

–2. совокупность особей одного вида, обитающих в пределах определенного биотопа

–3. сообщество популяций микроорганизмов, обитающих в определенном биотопе

–4. совместное функционирование различных биоценозов

125. Паразитизм это:

–1. обе популяции микроорганизмов извлекают для себя пользу

–2. один живет за счет другого и не наносит ему вреда

+3. одна популяция наносит вред другой популяции

–4. один микроорганизм использует для своей жизнедеятельности продукты метаболизма другого

126. По каким показателям оценивают качество водопроводной воды?

–1. микробное число

–2. общее количество колиформных бактерий

–3. общее количество термотолерантных бактерий

+4. все перечисленное верно

127. Какие из перечисленных микробов обеспечивают колонизационную резистентность микрофлоры кишечника?

–1. грибы

–2. простейшие

–3. аэробы

+4. анаэробы

128. Какие микроорганизмы являются характерными представителями микрофлоры толстого кишечника?

+1. бифидобактерии

–2. коринебактерии

+3. бактероиды

–4. микобактерии

129. Какие микробы обеспечивают колонизационную резистентность микрофлоры кишечника?

+1. кишечная палочка

–2. гриб рода Candida

–3. протей

+4. неспорообразующие анаэробы (бифидобактерии)

130. Какие из перечисленных микробов обеспечивают колонизационную резистентность толстой кишки?

+1. кишечная палочка

+2. бифидобактерии

–3. протей

+4. лактобактерии

131. Какие из перечисленных микробов входят в состав постоянной микрофлоры кожи?

+1. пропионобактерии

+2. коринеформные бактерии

+3. стафилококки

–4. кишечная палочка

132. Какие препараты восстанавливают нормальную микрофлору у человека?

–1. колифаг

+2. бифидобактерин

–3. лимфокины

+4. лактобактерин

133. С какой целью применяют эубиотики?

–1. выявление эукариотов в материале

–2. химиотерапия

–3. идентификация эубактерий

+4. лечение дисбактериоза

134. Какие препараты относятся к эубиотикам?

+1. колибактерин

–2. интерферон

+3. бификол

–4. метронидазол

135. Метод стерилизации материалов, не выдерживающих высоких температур (80-1000С):

+1. тиндализация

+2. ультрафиолетовое излучение

+3. дробная стерилизация

–4. автоклавирование

136. Почему при дробной стерилизации в промежутках между нагреванием жидкость (среду) хранят в термостате или при комнатной температуре?

–1. это препятствует контаминации среды после прогревания паром под давлением

–2. чтобы в последующем применять более низкую температуру

–3. это препятствует прорастанию спор, т. к. при дробной стерилизации погибают лишь вегетативные формы микробов

+4. это делают для того, чтобы споры проросли, а затем вегетативные клетки были уничтожены при следующем нагревании

137. Какие методы позволяют полностью стерилизовать объект?

+1. гамма-облучение

+2. автоклавирование (1200С)

+3. сухой жар

–4. пастеризация

138. Какие методы стерилизации приводят к гибели вегетативных форм и спор бактерий?

+1. стерилизация сухим жаром

+2. гамма-облучение

+3. автоклавирование

–4. Высушивание

Характерным признаком хламидий является:

способность размножаться лишь в цитоплазме клеток хозяина, формируя включения

С точки зрения длины волны и типа используемого излучения современные микроскопы делятся на: световые и электронные

24. Окрашивание по методу Ауэски (Ожешко) применяется для:

выявления спор

25. Окрашивание по методу Романовского-Гимзы применяется для выявления: нуклеоида

26. Окраску по методу Грама возможно проводить с использованием красителей:

генцианвиолет и фуксин

27. Окраску по методу Циля-Нильсена проводят с использованием красителей:

фуксин и метиленовый синий

28. Окраску по методу Нейссера проводят с использованием красителей:

метиленовый синий и везувин

29. Окраску по методу Романовского-Гимзы проводят с использованием красителей:

метиленовый синий, азур, эозин

30. При окраске по Граму в качестве протравы используют:

раствор Люголя

31. При окраске по Нейссеру в качестве протравы используют:

раствор Люголя

32. При окраске по Цилю-Нильсену кислотоустойчивые бактерии окрашиваются красителем:

карболовый фуксин

33. При окраске по Бурри-Гинсу в качестве контрастирующего вещества используют:

тушь

36.Спирохеты отличаются от других прокариотных микроорганизмов:

наличием внутриклеточных двигательных флагелл

37.Актиномицеты отличаются от других прокариотных микроорганизмов:

способностью образовывать тканевый мицелий

38.Риккетсии отличаются от большинства прокариотных микроорганизмов:

способностью к паразитизму в цитоплазме эукариотических клеток

40. Для хламидий характерны формы существания:

элементарное тельце и ретикулярное тельце

41. Для спирохет характерны формы существания:

вегетативная клетка и циста

42. Для микоплазм характерны формы существания:

только вегетативная клетка

43. Для клостридий характерны формы существания:

вегетативная клетка и спора

44. Для риккетсий характерны формы существания:

вегетативная клетка и покоящаяся форма

45.При окраске по Граму в качестве дифференцирующего вещества используют:

спирт

46.При окраске по Цилю-Нильсену в качестве дифференцирующего вещества используют:

серную кислоту

47. При окраске по Ожешко в качестве дифференцирующего вещества используют:

серную кислоту

48. L-формами называют бактерии, утратившие способность:

синтезировать клеточную стенку

49. Кислотоустойчивость бактерий связана с присутствием в клеточной стенке:

восков и миколовых кислот

50. Фазово-контрастная микроскопия основана на:

превращении оптическими средствами фазовых колебаний в амплитудные

51. Темнопольная микроскопия основана на:

отсечении проходящего света и визуализации объектов в рассеянных лучах

52. Люминесцентная микроскопия основана на:

способности некоторых веществ излучать свет при воздействии коротковолнового излучения

54.К простому методу окраски относится:

метод Леффлера

57. Для выявления клеточной стенки применяют следующий метод окраски:

метод Пешкова

58. Для выявления спор применяют следующий метод окраски:

метод Ожешки

59. Для выявления капсулы в чистой культуре применяют следующий метод окраски:

метод Бурри-Гинса

60.Для выявления нуклеоида применяют следующий метод окраски:

метод Романовского-Гимзы

61.Для выявления зерен волютина применяют следующий метод окраски:

метод Нейссера

62. Для выявления зерен волютина применяется следующий метод окраски:

метод Леффлера

63.Какой метод позволяет окрашивать элементы ультраструктуры прокариотических и эукариотических клеток?

метод Романовского-Гимзы

66. Какой цвет приобретают кислотоустойчивые бактерии после окраски методом Циля-Нильсена?

рубиново-красный

цвет приобретают некислотоустойчивые бактерии после окраски методом Циля-Нильсена?

синий

68. Какой цвет приобретает клеточная стенка бактерий после окраски методом Пешкова?

красный

69.Какой цвет приобретает спора после окраски методом Ожешко?

красный

71.Какой цвет приобретает нуклеоид после окраски методом Романовского-Гимзы?

сине-фиолетовый

72. Для клеток диплококков характерно расположение:

парами

73. Для клеток стрептококков характерно расположение:

Цепочками

74.Для клеток стафилококков характерно расположение:

одиночное, беспорядочно цепочкой в виде пакетов по 8-16

в виде скоплений неправильной формы, «виноградная гроздь»

парами

75.В состав какой морфологической структуры бактериальной клетки входит пептидогликан?

жгутиков капсулы

клеточной стенки

фимбрий нуклеоида

76.Липополисахариды являются структурными компонентами:

капсулы спор жгутиков

клеточной стенки

включений

77. Тейховые кислоты являются структурным компонентоми:

жгутиков цитоплазматической мембраны капсулы

клеточной стенки

спор

78. N-ацетилмурамовая кислота соединяется с N-ацетилглюкозоамином с помощью:

дисульфидной связи

бета-1,4-гликозидной связи

фосфоангидридной связи ионной связи фосфодиэфирной связи

79.Боковые мостики пептидогликана соединяются с помощью:

пептидной связи

80.Гликозидные связи между N-ацетилмурамовой кислотой и N- ацетилглюкозамином могут быть разрушены:

пенициллином глицином

лизоцимом

адреналином волютином

81. Транспептидирование при синтезе пептидогликана нарушают:

хинолоны сульфаниламиды тетрациклины аминогликозиды

бета-лактамные антибиотики

82. Из белка пилина состоят:

пили

жгутики капсулы фибриллы

споры

83. Из белка пилина состоят:

жгутики

F-пили

капсулы нуклеоид рибосомы

84. Из белка флагеллина состоят:

фимбрии пили

жгутики

капсулы клеточная стенка

86. Какая структура отвечает за движение спирохет?

ворсинки нуклеоид

эндофибриллы

пили псевдоподии

87. F-пили выполняют функцию:

движения размножения адгезии

горизонтальной передачи генетической информации между клетками

защиты

88. Внутриклеточные включение волютина по химическому составу являются:

полисахаридом гранулами серы

неорганическими полифосфатами

белками

липидными каплями

89. Константа седиментации рибосом у прокариотов равна:

50S

60S

70S

80S

90S

90. Биосинтез белка у бактерий происходит:

в нуклеоиде на эндоплазматическом ретикулуме

на рибосомах

на мембранах аппарата Гольджи в капсуле

91. Для чего нужны эндоспоры бактерий?

это способ размножения

для выживания в неблагоприятных условиях

с помощью них фиксируются жгутики к ним прикрепляются бактериофаги

они предотвращают осмотический лизис клетки

Источник: https://studfile.net/preview/16545196/