Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
4. молекула или молекулярная группа, способная к флуоресценции, которая присоединена к компоненту мембраны ковалентной связью
5. молекула или молекулярная группа, содержащая радиоактивные изотопы, которая присоединена к компоненту мембраны нековалентной связью
67. Для исследования динамических свойств биологических мембран широко используются флуоресцентные метки и зонды. Флуоресцентный зонд:
1. молекула или молекулярная группа, содержащая радиоактивные изотопы, которая присоединена к компоненту мембраны нековалентной связью
2.молекула или молекулярная группа, способная к флуоресценции, которая присоединена к компоненту мембраны ковалентной связью
3.молекула или молекулярная группа, с неспаренными электронами, которая рисоединена к компоненту мембраны нековалентной связью
4.молекула или молекулярная группа с неспаренными электронами, которая присоединена к компоненту мембраны ковалентной связью
Молекула или молекулярная группа способная к флуоресценции, которая присоединена к компоненту мембраны нековалентной связью.
68.Для исследования динамических свойств биологических мембран широко используются флуоресцентные метки и зонды. Флуоресцентная метка:
1.молекула или молекулярная группа, с неспаренными электронами, которая рисоединена к компоненту мембраны нековалентной связью
Молекула или молекулярная группа способная к флуоресценции, которая присоединена к компоненту мембраны ковалентной связью
3. молекула или молекулярная группа, способная к флуоресценции, которая присоединена к компоненту мембраны нековалентной связью
4.молекула или молекулярная группа, содержащая радиоактивные изотопы, которая присоединена к компоненту мембраны нековалентной связью
5.молекула или молекулярная группа с неспаренными электронами, которая рисоединена к компоненту мембраны ковалентной связью.
----69 Укажите формулу плотности вещества незаряженных частиц:
1. J=-UmZFcdj/dx
2. +J=P(Ci-C0)
3. J= -Ddc/dx-D/RTzFcdx/dx
4. J= -D(dc/dx+y/lc)
5. J= -C(dc/dx+y/lc)
70 Интенсивные тепловое движение, происходящее на поверхности бислоев мембраны:
1. пассивный транспорт
2. простая диффузия
3. латеральная диффузия
4. Облегченная диффузия
5. фильтрация
71 Молекула грамицидина переносит через мембрану:
1. K+ и Na+
2. Ca2+
3. Cl- и OH-
4. Na+
5. Cl-
72. Na+, K+ - насос транспортирует в клетку:
1. 2Na+, а из клетки 3K+
2. 2K+ а из клетки 3Na+
3. 3K+, а из клетки 2Na+
4. 3Na+, а из клетки 2K+
5. 3 Na+, а из клетки 3K+
73. Уравнение диффузий:
1. Ньютона
2. Эйнштейна
3. Планка
Фика
5. Гольдмана –Ходжкина
74. Структурные компоненты биомембраны:
Белки, липиды, углеводы
2. Эритроциты, лейкоциты, белки
3. Фосфолипиды, жиры, углеводы
4. Гемоглобин, липиды
5. РНК
75. Зависимость времени жизни билипидной мембраны от различных факторов:
1. только от состава мембраны
2. только от внешних условий
От состава мембраны и внешних условий
4. от температуры
5. от конформационных преобразований
76. Перенос молекул кислорода через клеточную мембрану:
Простая диффузия
2. облегченная диффузия
3. электродиффузия
4. ионного транспорта в каналах
5. индуцированный ионный транспорт
-----77. Величина градиента концентрации при стационарной диффузии:
1. возрастает
2. уменьшается
Постоянна
4. равен нулю
5. положителен
-----78. Нестационарная диффузия концентрации вещества в любой точке:
1. постоянена
2. равен нулю
3. определяется временем
4. определяктся координатой
Определяется координатой и временем
79. Подвижные переносчики ионов через мембрану обеспечивают процесс:
1. простой диффузии
Облегченной диффузии
3. электродиффузии
4. ионного транспорта в каналах
5. активного транспорта
80. Укажите закон диффузии Фика:
1.
=Dp
2. J=-D dc/dx
3. D=1/3 <
> <
>
4. D=-1/3 <
> <
>
5. F=-
dv/dx S
81. Одним из видов пассивного транспорта является
1. диффузия калия против градиенту концентрации
2. диффузия воды из мест с большим содержанием, в места с меньшим содержанием
3. Симпорт
4. диффузия натрия по градиенту потенциала
5. Унипорт
82. Диффузия молекул и ионов в направлении их меньшей концентрации, перемещение под действием поля является:
1. активным транспортом
Пассивным транспортом
3. осмосом
4. фильтрацией
5. диффузией через канал
83. Наряду с пассивным транспортом в мембранах клетки происходит перенос молекул в область большей концентрации, присущее только биологическим объектам:
1. диффузия через канал
2. осмос
Активный транспорт
4. облегченная диффузия
5. диффузия с переносчиком
84. Внутри клетки мембраны образуют субклеточные частицы различного назначения:
1. лизосомы, аксоплазму
2. неврилемму, лизосомы
Митохондрии, лизосомы, ЭПС
4. ЭПС, углеводы
5. Эритроциты
85. Мембранные липиды (низкомолекулярные вещества), близки по своим свойствам к:
1. глицеринам
2. сахарам
Жирам
4. углеводам
5. спиртам
------86.Модель Сингера и Никольсона:
1.''бутербродная''
2.унитарная
Жидкостно-мозаичная
4.углеводородная
5.бислойная
----87. Транспорт молекулы через мембрану, не имеющего электрического заряда:
|
|
|
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!