Подвижность бактерий обеспечивается:
а) вращением жгутиков; б) фимбриями;
в) сокращением клеточной стенки; г) пилями.
следующие методы:
а) метод серебрения по Морозову; б) метод «висячей капли»;
в) посев по Шукевичу; г) метод Вейнберга.
Основными функциями бак- териальной споры являются: а) обеспечивает адгезивность;
б) защита от неблагоприятных факторов внешней среды;
в) участвует в передаче генетиче- ского материала;
г) образование ферментов.
Для выявления спор применяют следующие методы: а) метод Грама;
б) метод Циля-Нильсена; в) метод Нейссера;
г) метод Ожешки;
д) метод Бурри-Гинса.
Для выявления включений волютина применяют
следующие методы:
а) метод Грама;
б) метод Циля-Нильсена; в) метод Нейссера;
г) метод Ожешки;
д) метод Бурри-Гинса.
Для выявления клеточной
стенки применяют следующие методы:
а) метод Грама;
б) метод Циля-Нильсена; в) метод Нейссера;
г) метод Ожешки;
д) метод Бурри-Гинса.
Для выявления капсул применяют следующие методы: а) метод Грама;
б) метод Циля-Нильсена; в) метод Нейссера;
г) метод Ожешки;
д) метод Бурри-Гинса.
При спорообразовании
синтезируется дипикалиновая кислота. Ее можно обнаружить: а) в вегетативных клетках;
б) в протопласте споры; в) в оболочке споры;
г) в нуклеоиде клетки.
Условиями, способствующи- ми спорообразованию,
являются:
а) недостаток питательных веществ в среде;
б) накопление продуктов обмена; в) накопление внутри клеток запасных веществ;
г) добавление глюкозы в питательную среду.
Пигменты бактерий выполняют следующие функции: а) защиты от действия света;
б) каталитические функции; в) защиты от действия
инфракрасных лучей;
г) определяют антигенную структуру.
Клеточная стенка бактерий выполняет следующие функции: а) осуществляет транспорт веществ;
б) каталитическую функцию; в) защищает от внешних воздействий;
г) определяет антигенную структуру.
Фимбрии осуществляют следующие функции:
а) способствуют прикреплению бактерий к клеткам животных и человека;
б) участвуют в передаче генетиче- ского материала;
в) локомоторную функцию.
Пили осуществляют следующие функции:
обеспечивают адгезивность;
участвуют в передаче генетиче- ского материала;
адсорбируют бактериофаги. а) верно 1, 2;
б) верно 2, 3;
в) верно 1, 2, 3.
отличают следующие признаки:
отсутствие эндоплазматической сети;
отсутствие ядерной мембраны;
наличие цитоплазматической мембраны;
связь ферментов окислительного фосфорилирования
с плазматической мембраной. а) верно 1, 2, 4;
б) верно 2, 3, 4;
в) верно 1, 3, 4.
Основными функциями цитоплазматической мембраны являются:
регулирование транспорта
метаболитов и ионов;
образование ферментов;
образование токсинов;
участие в синтезе компонентов клеточной стенки;
участие в спорообразовании;
контролирование обмена веществ между клеткой
и окружающей средой;
контролирование обмена между органеллами и цитоплазмой.
а) верно 1, 2, 3, 5, 6;
б) верно 3, 4, 5, 6, 7;
в) верно 1, 2, 3, 4, 7;
г) верно 1, 2, 3, 4, 5.
физиологические процессы: а) увеличивается содержание воды;
б) активируются ферментативные процессы;
в) активируются энергетические и биосинтетические процессы;
г) накапливается дипикалиновая кислота.
Основными структурными элементами клеточной стенки грамотрицательных бактерий являются:
тейхоевые кислоты;
липополисахариды;
пептидогликан;
белки;
липиды.
а) верно 1, 3;
б) верно 2, 3;
в) верно 4, 5.
Основными структурными элементами клеточной стенки грамположительных бактерий являются:
тейхоевые кислоты;
липополисахариды;
белки;
липиды;
пептидогликан. а) верно 1, 5;
б) верно 2, 3;
в) верно 4, 5.
Для клеточной стенки грамположительных бактерий характерно:
а) наличие одно-, двухслойного муреинового мешка;
б) наличие многослойного муреи- нового мешка;
в) наличие тейхоевых кислот;
г) наличие мезодиаминопимелино- вой кислоты.
Для клеточной стенки грамот- рицательных бактерий характерно: а) наличие одно-, двухслойного муреинового мешка;
б) наличие тейхоевых кислот;
в) наличие мезодиаминопимелино- вой кислоты;
г) наличие многослойного муреи- нового мешка.
Обязательными внешними структурами бактериальной клетки являются:
жгутики;
капсула;
клеточная стенка;
пили;
цитоплазматическая мембрана. а) верно 1, 3;
б) верно 3, 5;
в) верно 2, 3;
г) верно 4, 5.
структурами являются:
цитоплазма;
споры;
нуклеоид;
зерна волютина. а) верно 1, 3;
б) верно 2, 3;
в) верно 1, 4.
Мезосомы бактерий участвуют в:
а) делении клетки;
б) спорообразовании;
в) синтезе материала клеточной стенки;
г) энергетическом метаболизме; д) секреции веществ.
Рибосомы бактериальных клеток участвуют в:
а) синтезе белка;
б) образовании полисомы; в) репликации ДНК.
Нуклеоид бактерий выполняет следующие функции: а) осуществляет транспорт веществ;
б) выполняет каталитическую функцию;
в) защищает от внешних воздействий;
г) содержит геном бактериальной клетки.
Для нуклеоида бактериальной клетки характерно:
а) отсутствие мембраны; б) наличие хромосом;
в) деление митозом;
г) отсутствие гистонов.
зависит:
a) от фазы развития;
б) от нарушения синхронизации между скоростью роста клеток
и скоростью клеточного деления; в) от количества внехромосомных молекул ДНК.
Носителями генетической информации у бактерий являются:
а) молекулы ДНК; б) молекулы РНК; в) плазмиды;
г) транспозоны.
К внехромосомным факторам наследственности бактерий относятся:
а) плазмиды;
б) транспозоны;
в) IS-последовательности; г) нуклеоид.
Плазмиды выполняют следующие функции:
а) регуляторную; б) кодирующую;
в) синхронизирующую; г) транскрипционную.
Рекомбинацией называют: а) изменения в первичной
структуре ДНК, которые выражаются в наследственно закрепленном изменении
или утрате какого-либо признака; б) процесс восстановления
наследственного материала;
в) процесс передачи генетического материала донора реципиентной
клетке.
Трансформацией является: а) процесс передачи генетического материала от одних бактерий
другим с помощью фагов;
б) процесс переноса генетического материала в растворенном
состоянии при культивировании реципиента на среде с ДНК донора;
в) процесс передачи генетического материала от клетки-донора
в клетку-реципиент путем непосредственного контакта клеток.
Конъюгацией называют:
а) процесс передачи генетического материала от одних бактерий
другим с помощью фагов;
б) процесс переноса генетического материала в растворенном
состоянии при культивировании реципиента на среде с ДНК донора;
в) процесс передачи генетического материала от клетки-донора
в клетку-реципиент путем непосредственного контакта клеток.
Трансдукцией является:
а) процесс передачи генетического материала от одних бактерий
другим с помощью фагов;
б) процесс переноса генетического материала в растворенном
состоянии при культивировании реципиента на среде с ДНК донора;
в) процесс передачи генетического материала от клетки-донора
в клетку-реципиент путем непосредственного контакта клеток.
К репарации относится: а) изменения в первичной
структуре ДНК, которые
выражаются в наследственно закрепленном изменении или утрате какого-либо признака; б) процесс восстановления наследственного материала;
в) процесс передачи генетического материала донора реципиентной
клетке.
Мутация заключается:
а) в изменениях первичной струк- туры ДНК, которые выражаются в наследственно закрепленном
изменении или утрате какого-либо признака;
б) в процессе восстановления наследственного материала;
в) в процессе передачи генетиче- ского материала донора
реципиентной клетке.
Синтез энтеротоксинов контролируется:
а) R-плазмидой; б) F-плазмидой;
в) Col-плазмидой;
г) Ent-плазмидой.
Синтез половых ворсинок контролируется:
а) R-плазмидой; б) F-плазмидой;
в) Col-плазмидой;
г) Ent-плазмидой.
Синтез бактериоцинов контролируется:
а) R-плазмидой; б) F-плазмидой;
в) Col-плазмидой; г) Ent-плазмидой.