Odpowiedzi zaznaczałam dwoma kolorami, poprawne są na niebiesko, te, których nie byłyśmy pewne z Jagodą i Agatą są na czerwono, jeśli było kilka prawdopodobnych odpowiedzi wtedy te kilka zaznaczałam na czerwono - jeśli ktoś wpadnie na jakiś pomysł to niech da cynka Pozdro Darucha!
TEST B
1. Twórcą eugeniki był:
A) Darwin
B) Morgan
C) Galton
D) Linneusz
E) Bateson
F) Mendel
G) Johansen
2. Ziemniaki odporne na zarazę ziemniaczaną, które przywróciły uprawę ziemniaków w Irlandii wyhodował:
A) Norman Borlaug
B) Luter Burbank
C) Iwan Miczurin
D) Grzegorz Mendel
3. Twórcą „Zielonej Rewolucji”, za którą otrzymał nagrodę Nobla był:
A) Luter Burbank
B) Norman Borlaug
C) Iwan Miczurin
D) Pierre Louis Vilmorin
4. Z dziejów Jakuba syna Izaaka, znajdujących się w Starym Testamencie można wyciągnąć wniosek, że Jakub znał dziedziczenie:
A) Barwy sierści u owiec i kóz
B) Łaciatości u bydła
C) Wielkości psów
D) Umaszczenia koni
5. W 2006 roku za odkrycie zjawiska interferencji RNA i wyciszania genów przez podwójną nić RNA nagrodę Nobla otrzymali:
A) G. Beadle i E. Tatum
B) O.T. Avery i M. McCarty
C) A.Z. Fire i C. Mello
D) A. Hershey i M. Chase
E) J.D. Watson i F. Crick
6. Cechy kodu genetycznego to:
A) Czwórkowy
B) Przecinkowy
C) Jednoznaczny
D) Niezachodzący
7. Informacja genetyczna jest zapisana w RNA u:
A) Bakterii
B) Eukariota
C) Wirodiów
D) Plazmidów
8. Plazmidów plazmidach mogą znajdować się geny kodujące:
A) Enzymy szlaku syntezy aminokwasów
B) Enzymy rozkładające cukry
C) Odporności na wysoką temperaturę
D) Białka osłonki wirusa
9. Najwięcej powtórzonych sekwencji DNA jest w genomie:
A) Bakterii
B) Roślin
C) Myszy
D) Człowieka
10. Przenoszenie informacji genetycznej wewnątrz organizmu może odbywać się za pomocą:
A) Translokacji
B) Trnaspozomów
C) Mitozy
D) Koniugacji
11. W ostatnich latach odkryto, że introny:
A) Nie kodują żadnej informacji genetycznej
B) Kodują specyficzne białka
C) Kodują mikro przełączniki DNA
D) Kodują rybosomalny RNA
12. Polimerazę DNA Wykorzystywaną w reakcji PCR wyizolowano z:
A) Agrobacterium tumefaciens
B) Bacillus thurigensis
C) Erwinia eredovora
D) Thermus aquaticus
13. Komórki nowotworowe zachowują zdolność do podziałów, ponieważ mają enzym:
A) Topoizomerazę
B) Odwrotną transkryptazę
C) Telomerazę
D) Egzonukleazę
E) Rybonukleazę
14. Dużą rolę w lokalizacji genów w chromosomach odegrały:
A) Autopoliploidy
B) Diploidy
C) Allopoliploidy
D) Monoploidy
E) Aneuploidy
15. Różnicowanie rozwijającego się z zygoty organizmu początkuje:
A) Gen znajdujący się w chromosomie X
B) mRNA zdeponowany w komórce jajowej
C) Gen segmentacji
D) Gen homeotyczny
16. Programowana śmierć komórki to:
A) Adaptacja
B) Apoptoza
C) Apomiksja
D) Aprecjacja
17. W likwidowaniu napięć nici DNA podczas replikacji udział bierze enzym:
A) Helikaza
B) Topoizomeraza
C) Primaza
D) Polimeraza DNA
18. Podczas replikacji DNA syntezę krótkich odcinków RNA przeprowadza enzym:
A) Polimeraza DNA
B) Polimeraza RNA
C) Primaza
D) Topoizomeraza
19. Operator to:
A) Odcinek DNA, do którego przyłącza się polimeraza RNA
B) Odcinek DNA, do którego przyłącza się polimeraza DNA
C) Odcinek DNA, do którego przyłącza się represor
D) Odcinek DNA, do którego przyłącza się induktor
20. Przepisywanie informacji genetycznej z DNA na mRNA nazywamy:
A) Translacją
B) Transwersją
C) Transkrypcją
D) Transdukcją
21. Kontrola negatywna ekspresji genów, mechanizm indukcji u Prokariota polega na:
A) Syntezie enzymów w odpowiedzi na pojawienie się w komórce specyficznego substratu
B) Zahamowaniu syntezy enzymów w odpowiedzi na nadmiar końcowego produktu
C) Włączeniu transkrypcji genów na skutek przyłączenia się białka aktywującego na DNA
22. Elementy regulacji ekspresji genów, które występują tylko u Eukariota to:
A) Induktor
B) Represor
C) Wycinanie intronów
D) Operator
E) Operon
23. Utworzenie mapy fizycznej danego organizmu polega na:
A) Ustaleniu odległości między genami
B) Ustaleniu liczby chromosomów
C) Ustaleniu sekwencji DNA
D) Ustaleniu wielkości intronów
E) Ustaleniu liczby alleli
24. Enzymy restrykcyjne:
A) Przecinają nić DNA pomiędzy genami
B) Przeprowadzają wycinanie intronów
C) Tną na kawałki obce DNA u bakterii i sinic
D) Przeprowadzają składanie egzonów
25. W podziale mejotycznym redukcja liczby chromosomów zachodzi w czasie:
A) Diakinezy
B) Anafazy I
C) Anafazy II
D) Metafazy II
26. Podczas wymiany odcinków chromatyd niesiostrzanych odcinków chromosomów powstają:
A) Segreganty
B) Rekombinanty
C) Mutanty
D) Biwalenty
27. W rozdzielaniu podwójnej nici DNA podczas replikacji bierze udział enzym:
A) Polimeraza DNA
B) Helikaza
C) Primaza
D) Ligaza
28. Powielanie tej samej informacji genetycznej może się odbyć drogą:
A) Transdukcji
B) Koniugacji
C) Techniki PCR
D) Translokacji
29. W wyniku segregacji dwóch par alleli dziedziczących się w typie Pisum, po samozapyleniu podwójnej heterozygoty stosunki segregacji fenotypowej wynoszą:
A) 3:1
B) 1:2:1
C) 9:3:3:1
D) 9:3:4
30. W przypadku dziedziczenia w typie Zea przy jednej parze alleli stosunek segregacji fenotypowej po samozapyleniu heterozygoty wynosi:
A) 3:1
B) 1:2:1
C) 9:3:3:1
D) 1:3
31. Organizm, który ma zwiększoną liczbę tych samych genomów to:
A) Diploid
B) Autopoliploid
C) Aneuploid
D) Allopoliploid
32. Zmiana zasady purynowej na inną zasadę purynową to:
A) Trnasdukcja
B) Transwersja
C) Tranzycja
D) Translokacja
33. W komórkach eukariotycznych informacji genetycznej nie ma w:
A) Jądrze
B) Chloroplastach
C) Rybosomach
D) Mitochondriach
34. W mapie fizycznej wielkość genów określa się:
A) W centymetrach
B) W Morganach
C) Liczbą par zasad
D) W procentach rekombinantów
35. Zjawisko crossing over zachodzi w:
A) Leptotonie
B) Metafazie
C) Zygotenie
D) Pachytenie
36. W kontroli ekspresji genów u Prokariota w mechanizmie indukcji transkrypcja genów strukturalnych zachodzi, gdy:
A) Białko represora przyłącza się do promotora
B) Białko represora przyłącza się do operatora
C) Białko represora łączy się z induktorem
D) Induktor przyłącza się do operatora
37. Elementy regulacji ekspresji genów, które występują tylko u Eukariota to:
A) Represor
B) Sekwencje wzmacniające
C) Redagowanie mRNA
D) Operator
38. Współdziałanie genów polegające na tym, że obydwa geny są niezbędne do wystąpienia cechy, jest to:
A) Epistaza
B) Komplementarne działanie genów
C) Kompromisowe działanie genów
D) Polimeryczne działanie genów
E) Plejotropowe działanie genów
39. Techniki genetyki molekularnej (np. hybrydyzację DNA, RFLP, PCR) wykorzystuje się w hodowli roślin do:
A) Otrzymywania mutantów
B) Tworzenia mieszańców
C) Oceny genetycznego zróżnicowania lub podobieństwa w populacji
D) Otrzymywania haploidów w kulturach in vitro
40. W czasie ewolucji nowe geny powstawały głównie dzięki:
A) Procesowi rekombinacji
B) Krzyżowaniu różnych gatunków
C) Zachodzeniu mutacji chromosomowych
D) Duplikacji genów
41. Typowy retrowirus zawiera:
A) Enzymy restrykcyjne
B) Polimerazę RNA
C) Odwrotną transkryptazę
D) Polimerazę DNA
42. Jeżeli w danym lokusie w obu chromosomach homologicznych znajdują się takie same allele to:
A) Jest to homozygota
B) Są to allele wielokrotne
C) Jest to heterozygota
D) Jest to hemizygota
43. Po napromienieniu organizmu promieniowaniem jonizującycm największą rolę w powstawaniu mutacji odgrywają:
A) Powstające promieniowanie wtórne
B) Wydzielone ciepło
C) Reakcje chemiczne wolnych rodników
D) Reakcje chemiczne z udziałem wodoru
44. Jeżeli kobieta będąca nosicielką hemofilii poślubi zdrowego mężczyznę to:
A) Wszystkie dzieci będą chore na hemofilię
B) Połowa chłopców będzie chora na hemofilię
C) Wszyscy chłopcy będą chorzy na hemofilię
D) Wszystkie dziewczynki będą nosicielkami hemofilię
45. Obszar chromosomu, który wybarwia się silniej od pozostałych rejonów to:
A) Chromatyna
B) Chromonema
C) Euchromatyna
D) Heterochromatyna
46. Fragment chromosomu zawierający geny tzw. skaczące geny, które mogą się
samoistnie przenosić do innych chromosomów to:
A) Translokator
B) Transduktor
C) Transpozon
D) Transformator
47. Fragmenty Okazaki to:
A) Krótkie starterowi odcinki RNA
B) Krótkie odcinki DNA syntezowanie na nici prowadzącej
C) Krótkie odcinki DNA syntezowanie na nici opóźnionej
D) Odcinek genomu w obrębie, którego DNA ulega replikacji
48. Podczas sekwencjonowania DNA metodą Sangera przeprowadza się:
A) Degradację nici DNA
B) Syntezę komplementarnej nici
C) Syntezę nici mRNA
D) Klonowanie DNA
49. W wyniku podziału mitotycznego powstają:
A) Dwie komórki o liczbie chromosomów 2n
B) Dwie komórki o liczbie chromosomów 1n
C) Cztery komórki o liczbie chromosomów 2n
D) Cztery komórki o liczbie chromosomów 1n
50. Do powielania fragmentu DNA techniką PCR potrzebne są:
A) Plazmidy bakteryjne
B) Polimeraza RNA
C) Termostabilna polimeraza RNA
D) Dideoksynukleotydy
51. Hodowlę roślin można zdefiniować jako:
A) Przyspieszoną, kontrolowaną ewolucję realizowaną w oparciu o wiedzę biologiczną
B) Sztukę genetycznego uszlachetniania roślin w powiązaniu z ich przydatnością w rolnictwie i gospodarce
C) Dyscyplinę naukową kreującą postęp biologiczny w rolnictwie
D) Działalność zmierzającą do wytworzenia i zachowania odmian roślin uprawnych
E) Wszystkie definicje są prawdziwe
52. W ostatnich 50 latach wzrost roślin uprawnych nastąpił głównie (60%) dzięki:
A) Stosowaniu pestycydów
B) Wzrostowi nawożenia
C) Postępowi biologicznemu
D) Udoskonalonej agrotechnice
53. Przykładowy cel w hodowli na jakość plonu to:
A) Zwiększenie liczby owoców z rośliny
B) Zwiększenie wysokości rośliny
C) Otrzymanie roślin odpornych na suszę
D) Zwiększenie zawartości białka
54. Pomidor pochodzi z:
A) Chin
B) Włoch
C) Irlandii
D) Peru
55. Cechy struktury plonu pomidora, które mogą być celem hodowlanym to:
A) Liczba liści, liczba gron, masa owoców
B) Wielkość owoców, wysokość rośliny, długość okresu wegetacji
C) Długość okresu kwitnienia, liczba gron, masa owoców
D) Liczba gron, liczba owoców w gronie, masa owoców
56. Centra pochodzenia gatunków uprawnych charakteryzują się:
A) Dobrymi warunkami uprawowymi
B) Stabilnym klimatem
C) Zróżnicowanymi warunkami agroekologicznymi
D) Dużą ingerencja człowieka w środowisko
57. Gatunki dzikie jako materiały wyjściowe stanowią dla hodowli źródło genów:
A) Odporności na choroby
B) Dużego potencjału plonowania
C) Korzystnego morfotypu
D) Tolerancji na warunki uprawy
58. Mechanizmy, które zapewniają roślinom obcopylnym obcozapylenie to:
A) Owadopylność
B) Chasmogamia
C) Samoniezgodność
D) Kleistogamia
59. Krzyżówka, w której krzyżuje się roślinę F1 z genotypem matecznym to krzyżówka:
A) Prosta
B) Zwrotna
C) Wsteczna
D) Wielokrotna
60. Potomstwo pochodzące z samozapylenia jednej homozygotycznej rośliny samopylnej to:
A) Ród
B) Klon
C) Linia czysta
D) Linia wsobna
61. Cechy ilościowe wykazują w populacji zmienność:
A) Skokową
B) Ciągłą
C) Nieciągłą
D) Fluktucyjną
62. Selekcja indywidualna polega na:
A) Wyborze roślin i usunięciu ich z pola
B) Wyborze dużej liczby roślin
C) Wyborze roślin i wysianiu ich potomstw na osobnych poletkach
D) Wyborze roślin i wysianiu zebranych nasion razem
63. Różnica pomiędzy średnią fenotypową wartością osobników wybranych na rodziców z populacji wyjściowej a średnią fenotypową populacji wyjściowej to:
A) Współczynnik rozmnożenia
B) Postęp selekcyjny
C) Różnica selekcyjna
D) Współczynnik odziedziczalności
64. Odziedziczlnoąć w szerokim ujęciu to stosunek zmienności:
A) Fenotypowej do genotypowej
B) Genotypowej do fenotypowej
C) Addytywnej do genotypowej
D) Addytywnej do fenotypowej
65. Metoda pojedynczych nasion to metoda stosowana w hodowli roślin:
A) Samopylnych
B) Wiatropylnych
C) Owadopylnych
D) Rozmnażanych wegetatywnie
66. Hodowlę roślin obcopylnych można prowadzić metodą:
A) Ramszów
B) Rezerw
C) Pojedynczych nasion
D) Rodowodową
67. Jednorazową selekcję indywidualną w pokoleniu F6 przeprowadza się w metodzie:
A) Ramszów
B) Rezerw
C) Pojedynczych nasion
D) Selekcji rodowodowej po linii matecznej
E) Rodowodowej
68. Po skrzyżowaniu dwóch linii homozygotycznych największa zmienność rekombinacyjna występuje w pokoleniu:
A) F1
B) F2
C) F3
D) F4
E) F5
F) F6
69. W metodzie rezerw:
A) Stosuje się izolację przestrzenną
B) W pokoleniu F2 zebrane z każdego pojedynka nasiona dzieli się na dwie części
C) Zbiera się po jednym nasieniu z każdej rośliny
D) Przeprowadza się selekcję masową pozytywną
70. Zaleta metody Ramszów to:
A) Skrócenie cyklu hodowli
B) Małe nakłady robocizny
C) Dokładność selekcji
D) Zachowanie dużej zmienności wytworzonej w pokoleniu F2
71. Efektywność selekcji w metodzie selekcji rodowodowej po linii matecznej można zwiększyć:
A) Przez prowadzenie dokładnej selekcji
B) Przez wykorzystanie metod statycznych
C) Przez wybór większej liczby pojedynków
D) Przez wysianie wysokich roślin między ocenianymi potomstwami
72. Metodę krzyżowania wstecznego wypierającego stosuje się do:
A) Przenoszenia pojedynczych genów ze słabych genotypów do dobrych odmian
B) Przenoszenia pojedynczych genów z dobrych odmian do słabych genotypów
C) Przenoszenia wielu genów jednocześnie ze słabych genotypów do dobrych odmian
D) Przenoszenia wielu genów jednocześnie z dobrych odmian do słabych genotypów
73. W celu otrzymania roślin haploidalnych metodą gynogenezy na pożywki wszczepiamy:
A) Pylniki
B) Mikrospory
C) Merystemy
D) Zalążki
74. Podwojone haploidy (Linie DH) otrzymuje się w hodowli w celu:
A) Otrzymania linii heterozygotycznych
B) Otrzymania linii homozygotycznych
C) Otrzymania linii translokacyjnych
D) Otrzymania linii substytucyjnych
75. Pierwszym etapem hodowli heterozyjnej jest:
A) Zwiększenie heterozygotyczności materiału wyjściowego
B) Krzyżowanie odpowiednio linii wsobnych
C) Otrzymanie homozygotycznych linii wsobnych
D) Założenie polly-crossu
76. Najwięcej odmian mieszańcowych wyhodowano u gatunków roślin:
A) Rolniczych
B) Sadowniczych
C) Warzywnych
D) Ozdobnych
77. Produkcję nasion mieszańca pojedynczego prowadzi się krzyżując:
A) Dwie linie wsobne
B) Dwa mieszańce F1 między sobą
C) Dwie linie wsobne z testerem
D) Trzy linie wsobne
E) Mieszańca F1 z linią wsobną
F) Cztery linie wsobne
G) Sześć linii wsobnych
78. Zalety hodowli heterozyjnej to:
A) Małe nakłady robocizny
B) Całoroczna sprzedaż nasion
C) Działanie selekcji naturalnej
D) Zachowanie dużej zmienności z pokolenia F2
79. W hodowli odmian heterozyjnych, żeby nie kastrować roślin, zjawisko samoniezgodności wykorzystuje się u:
A) Cebuli
B) Papryki
C) Marchwi
D) Szpinaku
E) Kapusty
80. Do „utrwalenia heterozji” - zachowania jej w następnych pokoleniach próbuje się wykorzystać zjawisko:
A) Apomiksji
B) Samoniezgodności
C) Dwupienności
D) Męskiej sterylności
81. Hodowla mutacyjna najszersze zastosowanie ma w przypadku gatunków:
A) Samopylnych
B) Obcopylnych
C) Rozmnażanych wegetatywnie
82. Często nie można w hodowli wykorzystać mutacji, ponieważ:
A) Mutanty mają zaburzenia płodności
B) Mutanty są szkodliwe dla naszego zdrowia
C) Nie można doprowadzić do trwałości odmiany
D) Odmiany mutacyjne nie są rejestrowane
83. Najwięcej odmian mutacyjnych wyhodowano u:
A) Róży
B) Tulipanów
C) Chryzantem
D) Piwonii
84. W hodowli mutacyjnej do indukcji mutacji najczęściej wykorzystuje się:
A) Promieniowanie beta
B) Promieniowanie alfa
C) Promieniowanie gamma
D) Promieniowanie UV
85. Mutanty genowe o charakterze recesywnym możemy znaleźć w pokoleniu:
A) M1
B) M2
C) M3
D) M4
86. W hodowli najczęściej autopoliploidy otrzymuje się:
A) Działając kolchicyną na merystemy
B) Stosując promieniowanie gamma
C) Wyszczepiając pylniki na pożywki
D) Krzyżując odpowiednio dobrane linie wsobne
87. Do naturalnych allopoliploidów należy:
A) Truskawka
B) Marchew
C) Malina
D) Kapusta
88. Triploidalne odmiany arbuzów i bananów hoduje się po to by:
A) Zwiększyć ich rozmiary
B) Łatwiej wprowadzić geny odporności
C) Nie wytwarzały nasion
D) Otrzymać zupełnie nowe cechy
89. Rośliny transgeniczne można otrzymać:
A) Krzyżując odpowiednio dobrane formy rodzicielskie
B) Stosując wysokie dawki mutagenów
C) Wstrzeliwując obce geny bezpośrednio do komórki
D) Indukując translokacje
90. Aktualnie na polach rośnie więcej roślin transgenicznych:
A) O zmienionej barwie kwiatów
B) Odpornych na wirusy
C) Tolerancyjnych na herbicydy
D) O zmienionym składzie kwasów tłuszczowych
91. Pierwszą odmianą transgeniczną dopuszczoną w USA do uprawy i obrotu był pomidor o:
A) Zwiększonej zawartości karotenu
B) Zwiększonej zawartości likopenu
C) Zwiększonej twardości owoców
D) Zwiększonej wielkości owoców
92. W 2005 obszar uprawy roślin transgenicznych na świecie wynosił około:
A) 100 tysięcy hektarów
B) 5 milionów hektarów
C) 28 milionów hektarów
D) 52 milionów hektarów
E) 90 milionów hektarów
F) 120 milionów hektarów
(UWAGA! Podobno facet na teście zmienił rok na 2007 i wtedy odpowiedzią byłoby 120 mln ha)
93. Transformację komórek roślinnych przeprowadza się najczęściej:
A) Wykorzystując bakterię Escherichia coli
B) Wstrzeliwując bezpośrednio do komórki cząsteczki DNA
C) Wykorzystując bakteriofagi
D) Podstawiając jądro z komórki dawcy
94. Otrzymując rośliny transgeniczne odporne na herbicyd Roundup wprowadzono do
nich gen:
A) Produkujący enzym rozkładający herbicyd
B) Kodujący jeden z enzymów szlaku syntezy aminokwasów
C) Kodujący gen szlaku syntezy cukrów
D) Produkujący antysensowny RNA
95. Otrzymując rośliny transgeniczne pomidorów o przedłużonej trwałości wprowadzono
do nich gen:
A) Blokujący syntezę cukrów
B) Blokujący szlak syntezy aminokwasów
C) Późnego dojrzewania owoców
D) Produkujący antysensowny RNA
96. Rośliny transgeniczne niebieskiej barwie kwiatów otrzymano u:
A) Gerbery
B) Fiołków alpejskich
C) Róży
D) Stokrotek
97. Do Krajowego Rejestru aktualnie wpisuje się 133 gatunki roślin:
A) Rolniczych, warzywnych i ozdobnych
B) Warzywnych, sadowniczych i ozdobnych
C) Rolniczych sadowniczych i ozdobnych
D) Rolniczych, warzywnych i sadowniczych
98. Wszystkie odmiany przed wpisaniem do Krajowego Rejestru przechodzą badania:
A) Odrębności, trwałości, wartości gospodarczej
B) Wartości gospodarczej, odrębności, wyrównania i trwałości
C) Odrębności, wyrównania i trwałości
D) Odrębności, trwałości i wartości gospodarczej
99. Odmiana zostaje skreślona z Krajowego Rejestru, gdy:
A) Areał uprawy odmiany jest bardzo mały
B) Materiał siewny nie jest sprzedawany
C) W Rejestrze jest za dużo odmian z danego gatunku
D) Odmiana straci trwałość
100. Odmiany gatunków drzew i winorośli wpisuje się do Krajowego Rejestru odmian na:
A) 5 lat
B) 10 lat
C) 15 lat
D) 25 lat
E) 50 lat