Метод активации уже существующих на растении меристем
2) метод индукции адвентивных почек в тканях экспланта
3) метод индукции адвентивных почек в каллусной культуре
4) соматический эмбриогенез
5) семенное размножение.
32. Для получения безвирусной смородины целесообразно использовать:
Метод активации уже существующих на растении меристем
2) метод индукции адвентивных почек в тканях экспланта
3) метод индукции адвентивных почек в каллусной культуре
4) соматический эмбриогенез
5) семенное размножение.
33. Для получения безвирусной земляники в производственных условиях используют:
1) метод активации уже существующих на растении меристем
2) метод индукции адвентивных почек в тканях экспланта
3) метод индукции адвентивных почек в каллусной культуре
4) соматический эмбриогенез
5) семенное размножение.
34. Для получения безвирусных луковичных культур преимущественно используют:
Метод активации уже существующих на растении меристем
2) метод индукции адвентивных почек в тканях экспланта
3) метод индукции адвентивных почек в каллусной культуре
4) соматический эмбриогенез
5) семенное размножение.
35. Растительная клетка, лишенная клеточной стенки называется:
Протопласт
2) каллусная
3) генеративная
4) тотипотентная
5) спора.
36. Свойство соматических клеток развивать целостный организм называется:
1) способность к регенерации
Тотипотентность
3) способность к морфогенезу
4) способность к делению
5) экспрессия.
37. Гормон (его аналог) с помощью, которого управляют ризогенезом растений:
1) гиббереллин и этилен
Ауксин
3) ауксин и цитокинин
4) цитокинин
5) абсцизовая кислота.
38. Вещество с помощью, которого управляют адаптивными реакциями растений:
Этиленпродуцент
2) ауксин
3) ауксин и цитокинин
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллин.
39. Гормоны (их аналоги) с помощью, которых управляют состоянием покоя семян:
Гиббереллин и этилен
2) ауксины
3) ауксины и цитокинины
4) цитокинины
5) абсцизовая кислота.
40. Гормон (его аналог) с помощью, которого индуцируется пробуждение пазушных почек растений:
1) гиббереллин и этилен
2) ауксин
3) ауксин и цитокинин
Цитокинин
5) абсцизовая кислота.
41. Вещество с помощью, которого подавляют апикальное доминирование у растений:
Ретардант
2) ауксин
3) гуминовая кислота
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллин.
42. Вещества с помощью, которых осуществляется предупреждение полегания зерновых культур:
Ретарданты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
43. Вещества с помощью, которых осуществляется предупреждение энзимомикозного истощения семян:
Ретарданты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
44. Вещества с помощью, которых индуцируют корнеобразование у черенков плодовых культур:
1) ретарданты
Ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
45. Вещества с помощью, которых пролонгируют состояние покоя клубней, корнеплодов, луковиц:
Этиленпродуценты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
46. Вещества с помощью, которых обрабатывают маточные растения плодовых культур перед отбором черенков для укоренения:
Ретарданты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
47. Вещества с помощью, которых проводят профилактику предуборочного опадения плодов
1) этиленпродуценты
Ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
48. Вещества с помощью, которых индуцируют опадение избыточной завязи при обильном цветении плодовых культур:
1) этиленпродуценты
Ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
49. Вещества с помощью, которых повышают плотность высадки культур и сроки эксплуатации плантаций:
Этиленпродуценты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
50. Вещества с помощью, которых индуцируют партенокарпию (развитие бессемянных плодов):
1) этиленпродуценты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
Гиббереллины.
51. Вещества, входящие в состав системных препаратов для защиты с/х культур от фитопатогенов:
Ретарданты
2) ауксины
3) гуминовые кислоты
4) абсцизовая кислота
5) гиббереллины.
52. Механизм действия ретардантов на растения:
Блокирование синтеза гиббереллинов
2) блокирование синтеза ауксинов
3) блокирование синтеза цитокининов
4) блокирование синтеза брассиностероидов
5) блокирование синтеза этилена.
53. Механизм взаимодействия ретардантов в смесях, позволяющих снизить их концентрацию в препаратах:
1) антагонизм
2) аддитизм
Синергизм
4) блокирование синтеза брассиностероидов
5) блокирование синтеза этилена.
54. Красители, используемые для цитогенетической оценки действия фиторегуляторов:
1) метиленовая синь
Ацетокармин
3) колхицин
4) бихромат калия
5) соляная кислота.
55. Ферменты, разрывающие структуру ДНК в специфическом сайте:
1) лигазы
2) липазы
Рестриктазы
4) ревертазы
5) траскриптазы.
56. Ферменты, лигирующие структуру ДНК:
Лигазы
2) липазы
3) рестриктазы
4) ревертазы
5) траскриптазы.
57. Ферменты, синтезирующие ДНК по матрице м-РНК:
1) лигазы
2) липазы
3) рестриктазы
Ревертазы
5) траскриптазы.
58. Ферменты, с помощью которых присоединяют «липкие концы» к фрагментам ДНК:
Лигазы
2) липазы
3) рестриктазы
4) ревертазы
5) траскриптазы.
59. Ферменты, с помощью которых синтезируют аналоговые гены растений и животных:
1) лигазы
2) липазы
3) рестриктазы
Ревертазы
4) траскриптазы.
60. Ферменты, с помощью которых объединяют трансгены и векторную молекулу:
Лигазы
2) липазы
3) рестриктазы
4) ревертазы
5) траскриптазы.
61. Интроны - это последовательности нуклеотидов:
1) саттелитные
2) кодирующие белок
3) часто повторяющиеся
Некодирующие белок
5) уникальные.
62. Экзоны - это последовательности нуклеотидов:
1) саттелитные
Кодирующие белок
3) часто повторяющиеся
4) некодирующие белок
5) уникальные.
63. Сплайсинг в созревании м-РНК – это процесс:
1) сшивания некодирующих последовательностей ДНК
2) удаления кодирующих последовательностей ДНК