Главная страница

полный тест по микре. 1. Комплемент представляет собой систему сывороточных белков


Скачать 2.04 Mb.
Название1. Комплемент представляет собой систему сывороточных белков
Анкорполный тест по микре.pdf
Дата26.03.2017
Размер2.04 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаполный тест по микре.pdf
ТипДокументы
#4227
страница11 из 15
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
вегетативная клетка и покоящаяся форма
только вегетативная клетка
45. При окраске по Граму в качестве дифференцирующего вещества используют:
спирт
раствор Люголя карболовую кислоту соляную кислоту серную кислоту
46. При окраске по Цилю-Нильсену в качестве дифференцирующего вещества
используют: спирт раствор Люголя карболовую кислоту соляную кислоту
серную кислоту
47. При окраске по Ожешко в качестве дифференцирующего вещества используют: спирт раствор Люголя карболовую кислоту соляную кислоту
серную кислоту
48. L-формами называют бактерии, утратившие способность:
синтезировать клеточную стенку
синтезировать цитоплазматическую мембрану синтезировать капсулу синтезировать ДНК образовывать споры
49. Кислотоустойчивость бактерий связана с присутствием в клеточной стенке:
восков и миколовых кислот
стеролов полисахаридов полифосфатов белков
50. Фазово-контрастная микроскопия основана на: способности некоторых веществ излучать свет при воздействии коротковолнового излучения уменьшении интенсивности освещения препарата за счёт опускания конденсора и сужения диафрагмы
превращении оптическими средствами фазовых колебаний в амплитудные
отсечении проходящего света и визуализации объектов в рассеянных лучах поляризации двух лучей во взаимно перпендикулярных плоскостях
51. Темнопольная микроскопия основана на: способности некоторых веществ излучать свет при воздействии коротковолнового излучения уменьшении интенсивности освещения препарата за счёт опускания конденсора и сужения диафрагмы превращении оптическими средствами фазовых колебаний в амплитудные
отсечении проходящего света и визуализации объектов в рассеянных лучах
поляризации двух лучей во взаимно перпендикулярных плоскостях
52. Люминесцентная микроскопия основана на:
способности некоторых веществ излучать свет при воздействии коротковолнового
излучения уменьшении интенсивности освещения препарата за счёт опускания конденсора и сужения диафрагмы превращении оптическими средствами фазовых колебаний в амплитудные отсечении проходящего света и визуализации объектов в рассеянных лучах поляризации двух лучей во взаимно перпендикулярных плоскостях
53. Обязательной процедурой перед окраской мазка является: обработка мазка проявителем
фиксация мазка
обработка мазка загустителем промывка мазка водой обработка мазка буферным раствором
54. К простому методу окраски относится: метод Нейссера
метод Циля-Нильсена метод Ожешки метод Пешкова
метод Леффлера
55. В методе Грама в качестве протравы используют: фенол и высокую температуру соляную кислоту и высокую температуру
раствор Люголя
танин серную кислоту
56. В методе Грама в качестве дифференцирующего вещества используют раствор Люголя раствор соляной кислоты жидкость Карнуа ацетон
спирт
57. Для выявления клеточной стенки применяют следующий метод окраски: метод Нейссера
метод Пешкова
метод Ожешки метод Циля-Нильсена метод Бурри-Гинса
58. Для выявления спор применяют следующий метод окраски:
метод Ожешки
метод Пешкова метод Романовского-Гимзы метод Циля-Нильсена метод Бурри-Гинса
59. Для выявления капсулы в чистой культуре применяют следующий метод
окраски: метод Грама метод Пешкова метод Ожешки метод Циля-Нильсена
метод Бурри-Гинса

60. Для выявления нуклеоида применяют следующий метод окраски:
метод Романовского-Гимзы
метод Пешкова метод Ожешки метод Нейссера метод Бурри-Гинса
61. Для выявления зерен волютина применяют следующий метод окраски: метод Грама метод Пешкова метод Ожешки метод Циля-Нильсена
метод Нейссера
62. Для выявления зерен волютина применяется следующий метод окраски: метод Пешкова метод Ожешки метод Грама
метод Леффлера
метод Бурри-Гинса
63. Какой метод позволяет окрашивать элементы ультраструктуры
прокариотических и эукариотических клеток? метод Нейссера
метод Романовского-Гимзы
метод Циля-Нильсена метод Ожешки метод Бурри-Гинса
64. В какой цвет окрашиваются грамположительные бактерии при окраске по
Граму? синий
фиолетовый
коричневый зеленый красный
65. В какой цвет окрашиваются грамотрицательные бактерии при окраске по
Граму?
красный или розовый
зеленый фиолетовый коричневый
жёлтый
66. Какой цвет приобретают кислотоустойчивые бактерии после окраски методом
Циля-Нильсена? фиолетовый коричневый темно-синий
рубиново-красный
зеленый
67. Какой цвет приобретают некислотоустойчивые бактерии после окраски методом
Циля-Нильсена? рубиново-красный коричневый
синий
зеленый желтый
68. Какой цвет приобретает клеточная стенка бактерий после окраски методом
Пешкова? зеленый коричневый фиолетовый
красный
желтый
69. Какой цвет приобретает спора после окраски методом Ожешко?
красный
фиолетовый бесцветный синий коричневый
70. Какая структура бактериальной клетки приобретает красный цвет после
окраски методом Ожешко? капсула клеточная стенка нуклеоид
спора
зерна волютина
71. Какой цвет приобретает нуклеоид после окраски методом Романовского-Гимзы?

сине-фиолетовый
рубиново-красный бесцветный желтый коричневый
72. Для клеток диплококков характерно расположение: одиночное, беспорядочное
парами
цепочками пакетами по 8-16 по четыре
73. Для клеток стрептококков характерно расположение:
цепочками
в виде скоплений неправильной формы, «виноградная гроздь» пакетами по 8-16 парами по четыре
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: бета-1,4-гликозидной связи ионной связи фосфодиэфирной связи ионной связи
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
85. Функцией жгутиков явлется: адгезия защита от неблагоприятных условий
движение
участие в обмене питательных веществ хранение генетической информации
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
92. Каждая спорообразующая вегетативная бактериальная клетка, как правило,
образует:
одну эндоспору
две эндоспоры множество эндоспор внутри клетки множество эндоспор вне клетки множество эндоспор внутри спорангиев
93. Компонентом какой структуры является дипиколиновая кислота?
споры
жгутика капсулы клеточной стенки цитоплазматической мембраны
94. Образование спор, диаметр которых больше диаметра клеток, характерно, как
правило, для: микоплазм бацилл

клостридий
спирохет стафилококков
95. Образование спор, диаметр которых не превышает диаметра клеток, характерно,
как правило, для: микоплазм
бацилл
клостридий спирохет стафилококков
96. К спорообразующим бактериям относятся: микобактерии коринебактерии
бациллы
спирохеты сальмонеллы
97. Какие прокариоты являются облигатными внутриклеточными паразитами и не
имеют ферментов синтеза НАД и гликолиза? актиномицеты стафилококки микоплазмы спирохеты
риккетсии
98. Какие прокариоты являются облигатными внутриклеточными паразитами и не
могут самостоятельно синтезировать АТФ, получая энергию только из клетки-
хозяина? актиномицеты риккетсии
хламидии
микоплазмы спирохеты
99. Какие прокариоты образуют друзы в пораженном организме? спирохеты микоплазмы хламидии
актиномицеты
риккетсии
100. Какие прокариоты имеют извитую форму?
спирохеты
риккетсии хламидии микоплазмы клостридии
101. Для микоплазм характерно: формирования мицелия возможность образования спор
отсутствие клеточной стенки
отсутствие нуклеоида возможность образования цист
102. Полиморфизм характерен для: бацилл стрептококков клостридий
микоплазм
сарцин
103. «Мембранными паразитами» являются: спирохеты риккетсии
микоплазмы
актиномицеты хламидии
104. В состав бактериальной клетки входит: ядро
цитоплазматическая мембрана
митохондрии хлоропласты комплекс Гольджи
105. В состав клеточной стенки грамотрицательных бактерий, как правило, входит: многослойный пептидогликан
наружная мембрана с липополисахаридом
тейхоевые и липотейхоевые кислоты корд-фактор
миколовые кислоты
106. К извитым формам относятся: стафилококки стрептококки
лептоспиры
клостридии риккетсии
107. Каким методом окраски выявляют внутриклеточные включения волютина?
Романовского-Гимзе
Циля-Нильсена
Ожешко
Бурри-Гинса
Нейссера
108. При окраске по Нейссеру используют: генцианвиолет азур
везувин
спирт фуксин
109. Как называется внеклеточная форма существования хламидий: ретикулярные тельца зерна волютина липидные включения
элементарные тельца
L-формы
110. Укажите особенность спирохет: не способны к активному движению грамположительные относятся к эукариотам образуют споры
имеют спиралевидную форму
111. Укажите какое заболевание вызывает Тreponema pallidum: хламидиоз
сифилис
орнитоз актиномикоз лептоспироз
112. Укажите морфологические особенности возбудителя сифилиса:
имеет равномерные мелкие завитки
имеет форму наподобие буквы S образует мицелий способен образовывать субтерминальные споры имеет редкие неравномерные глубокие завитки
113. Какое открытие было сделано Робертом Кохом? открыл природу брожения получил вакцину против бешенства
открыл возбудителя туберкулеза
получил вакцину против сибирской язвы открыл вирусы
114. Какое открытие было сделано И.И. Мечниковым? открыл природу брожения открыл возбудителя туберкулеза
создал фагоцитарную теорию иммунитета
открыл возбудителя бактериальной дизентерии ввел в лабораторную практику питательные среды
115. Выберите верное утверждение, касающееся грибов рода Candida: имеют спиралевидную форму размножаются экзоспорами
размножаются почкованием
не имеют ЦПМ не имеют ядра
116. Выберите предельную разрешающую способность при использовании
классических методов световой микроскопии:
0,2 мкм
0,2 мм
0,2 см
0,2 нм
0,2 м
117. Основное различие между грамположительными и грамотрицательными

бактериями заключается в: организации генома
строении клеточной стенки
химическом составе мембран системе синтеза белка концентрациях веществ в цитоплазме
118. Синтез белка у бактерий осуществляется: на наружной поверхности цитоплазматической мембраны в периплазматическом пространстве на рибосомах, прикрепленных к эндоплазматическому ретикулуму
на рибосомах, свободно расположенных в цитоплазме на плазмидах
119. Наличие липополисахарида в составе клеточной стенки характерно для: большинства грамположительных бактерий
большинства грамотрицательных бактерий
кислотоустойчивых бактерий актиномицет микоплазм
120. Наличие тейхоевых и липотейхоевых кислот в составе клеточной стенки
характерно для:
большинства грамположительных бактерий большинства грамотрицательных бактерий риккетсий спирохет микоплазм
121. Все антибиотики, ингибирующие синтез клеточной стенки, НЕ действуют на: грамположительных бактерий
грамотрицательных бактерий
актиномицет спирохет микоплазм
122. Метод окраски по Цилю-Нильсену используется в диагностике: сифилиса
туберкулеза гонореи хламидиозов микозов

123. Окраска по Граму используется для:
дифференцирования бактерий по типу клеточной стенки окраски нуклеоида бактерий окраски эндоспор окраски внутриклеточных включений выявления капсулы бактерий
124. Какая группа бактерий является облигатными паразитами,
специализированными к обитанию в цитоплазме эукариотических клеток? спирохеты
риккетсии микобактерии стафилококки стрептококки
125. Какая группа бактерий является облигатными паразитами,
специализированными к обитанию в вакуолеподобных компартментах
эукариотических клеток? клостридии актиномицеты
хламидии микобактерии стафилококки
126. У какой группы бактерий двигательные фибриллы из белка флагеллина
находятся внутри периплазматического пространства клеточной стенки? бациллы клостридии актиномицеты микоплазмы
спирохеты

127. На какой из микрофотографий представлена чистая культура стафилококков
(окраска по Граму)?
V
V
V

++++++V
V
128. На какой из микрофотографий представлена чистая культура стрептококков
(окраска по Граму)?
V
V
V

V
+++++++V
129. На какой из микрофотографий представлена чистая культура
грамотрицательных палочек (окраска по Граму)?
V
++++++V
V

V
V
130. На какой из микрофотографий представлена чистая культура
грамположительных спорообразующих палочек (окраска по Граму)?
V
V
++++++V

V
V
131. На данной микрофотографии (окраска серебрением) представлены:
T
грамположительные кокки (стафилококки) грамотрицательные кокки (нейссерии)
спирохеты (трепонемы)
дрожжеподобные грибы (кандиды) грамотрицательные палочки (эшерихии)
132. На данной микрофотографии (окраска по Граму) представлены:

T
грамположительные кокки (стафилококки) грамотрицательные кокки (нейссерии) грамположительные неспорообразующие палочки (бифидобактерии) дрожжеподобные грибы (кандиды)
грамотрицательные палочки (эшерихии)
133. На данной микрофотографии (окраска по Граму) представлены:
T
грамположительные кокки (стрептококки) грамотрицательные кокки (нейссерии) грамположительные спорообразующие палочки (бациллы) дрожжеподобные грибы (кандиды) грамотрицательные палочки (сальмонеллы)
134. На данной микрофотографии (окраска по Граму) представлены:

T
грамположительные кокки (стрептококки) актиномицеты (стрептомицеты)
грамположительные спорообразующие палочки (клостридии)
дрожжеподобные грибы (кандиды) грамотрицательные палочки (эшерихии)
135. На данной микрофотографии (окраска по Граму) представлены:
T
грамположительные кокки
(стафилококки) актиномицеты (стрептомицеты) спирохеты (трепонемы) грамположительные спорообразующие палочки (клостридии) грамотрицательные палочки (сальмонеллы)
136. На данной микрофотографии (окраска по Граму) представлены:

T
грамположительные кокки (стафилококки)
актиномицеты (стрептомицеты) спирохеты (трепонемы) плесневые грибы (аспергиллы)
грамотрицательные кокки (нейссерии)
137. На данной микрофотографии (окраска по Граму) представлены:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


написать администратору сайта