biologie

  1. Fenotyp




    A)
  2. gen




    C)
  3. čisté linie




    D)
  4. čisté linie




    A)
  5. při monogenní dědičnosti




    B)
  6. fenotyp je

    a) je podmíněn genotypem
    b) téměř vždy ovlivněn prostředím
    c) obvykle determinován třemi alelami
    d) nezávislý na genotypu
    a,b
  7. alela




    B)
  8. genotyp je




    C)
  9. pojem aktivní alela




    D)
  10. koeficient dědivosti (h2)




    C)
  11. genofondem rozumíme




    D)
  12. kvalitativní znaky




    D)
  13. genofond je




    A)
  14. kvantitativní znaky jsou




    D)
  15. geny malého účinku




    A)
  16. kvantitativní znaky jsou




    D)
  17. pojem aktivní alela




    A)
  18. koeficient dědivosti (h2)




    B)
  19. genofondem rozumíme




    D)
  20. autogamická populace

    a) je tvořena všemi jedinci hermafroditickými
    b) je tvořena jedinci, kteří se rozmnožují samoopylením
    c) je ve všech znacích panmiktická
    d) je např. populace lidská
    a,b
  21. alogamická populace

    a) je obvykle tvořena organismy s odděleným pohlavím
    b) je např.populace lidská
    c) je tvořena organismy, které se rozmnožují samoopylením
    d) je tvořena vždy dvěma čistými liniemi
    a,b
  22. soubor genů celé populace se nazývá




    D)
  23. chromosomové genetické mapy




    C)
  24. strukturní gen

    a) obsahuje informaci pro konkrétní formu příslušného polypeptidu
    b) je synonymum pro znak jedince
    c) má vždy pouze jednu formu
    d) může kódovat i RNA
    a,d
  25. mutace




    D)
  26. strukturní geny

    a) mohou kódovat bílkoviny
    b) mohou kódovat RNA
    c) se aktivují prostřednictvím své promotorové oblasti
    d) mají v lidském genomu vzájemně odlišnou délku
    a,b,c,d
  27. teorii vzniku živých forem samoplozením vyslovil




    A)
  28. Prvé systémy živé přírody byly sestaveny




    B)
  29. Studiem bakterií se zabýval

    a) Louis Pasteur
    b) Carl Linné
    c) R.Koch
    d) I.P.Pavlov
    a,c
  30. První veřejnou anatomickou pitvu v Praze provedl




    B)
  31. Původce tuberkulózy objevil




    B)
  32. Význam molekulární struktury DNK pro přenos dědičné informace objasnil




    D)
  33. Hippokrates žil v




    B)
  34. Buněčnou hmotu nazval protoplazmou jako první




    D)
  35. William Harvey

    a) sestrojil mikroskop
    b) objasnil krevní oběh člověka
    c) odmítl teorii samoplození
    d) objevil krevní skupiny
    b,c
  36. Jedním ze zakladatelů paleontologie jako vědního oboru na přlomu 18. a 19.století byl




    A)
  37. Tzv.základní biogenitický zákon stanovil




    D)
  38. Myšlenku o kataklyzmatech (obrovských katastrofách) vyslovil




    A)
  39. průkaz určité alely u skupiny pacientů s určitým znakem častěji než by odpovídalo náhodě




    A)
  40. označení autosomální dědeičnost značí, že znak




    D)
  41. matroklinní dědičnost




    A)
  42. výběrová manželství




    B)
  43. dominantní dědičnost znaku




    C)
  44. kodominantní dědičnost

    a) nabyla u člověka popsána
    b) je typická např.pro alely A a B systému AB0
    c) je pojem pro vyjádření obou alel heterozygotů ve fenotypu
    d) je typická pro dědičnosti antigenů
    b,c,d
  45. recesivní dědičnost

    a) je v lidské genetice výjimečná
    b) je pojem pro vyjádření znaku pouze u recesivních homozygotů
    c) je nejčastější typ dědičnosti monogenních chorob člověka
    d) je charakterizována genotypovým štěpným poměrem 1:2:1 v F2 generaci
    b,c,d
  46. složený  heterozygot je pojem pro




    B)
  47. civilizační choroby




    B)
  48. Příbuzenský sňatek

    a) je sňatek dvou osob se společnými předky kdykoli v dávné minulosti
    b) je sňatek dvou osob se společnými předky v prvé, druhé nebo třetí generaci
    c) zvyšuje riziko recesivně dědičných znaků
    d) zvyšuje riziko dominantně dědičných znaků
    b,c
  49. koeficient příbuznosti 1/2 je mezi

    a) sourozenci
    b) otcem a dcerou
    c) matkou a synem
    d) otcem a synem
    a,b,c,d
  50. variabilní expresivita znaku




    D)
  51. neúplná penetrance




    C)
  52. znaky pohlavně vázané (X vázané)

    a) jsou podmíněny geny lokalizovanými jen na X chromosomu
    b) se v rodinách předávají jen přes ženy-nosičky
    c) dominantně dědičné postihují častěji ženské pohlaví
    d) postihují jen mužské pohlaví
    a,c
  53. pleiotropní efekt genu značí, že




    A)
  54. heterogenně podmíněný znak

    a) je podmíněn samostatným účinkem mutací různých genů
    b) je charakterizován různým stupněm vyjádření ve fenotypu
    c) se může v některých rodinách dědit dominantně, v jiných recesivně
    d) je znak jehož manifestace může přeskakovat generace
    c,d
  55. dominantně dědičným znakem člověka je

    a) otoskleróza
    b) cystická fibróza
    c) diabetes mellitus I i II. typu
    d) polycystická choroba ledvin, typ dospělých
    a,d
  56. recesivně dědičným znakem člověka je

    a) adrenogenitální syndrom
    b) diabetes mellitus I. a II.typu
    c) cystická fibróza
    d) polycystická choroba ledvin, typ dospělých
    a,c
  57. X vázaným dědičným znakem člověka je

    a) hemofilie A a B
    b) Rh krevní skupina
    c) barvoslepost
    d) azoospermie
    a,c
  58. mnohotná alelie




    B)
  59. genetická vazba

    a) je podmíněna interakcí genů
    b) má jen teoretický význam
    c) je využívána v genetické konzultaci, cytogenetice a molekulární genetice
    d) je podmíněna blízkou lokalizací genů na jednom chromosomu
    c,d
  60. jednotka cM (centimorgan)




    D)
  61. mezi interakce nealelních genů patří

    a) komplementarita
    b) epistáze
    c) exkluze
    d) kodominance
    a,b
  62. polygenní dědičnost se od monogenní dědičnosti znaků odlišuje

    a) větším podílem vlivů prostředí na utváření fenotypu
    b) vyloučením efektu dominance některých genů
    c) účastí genů malého účinku (minor genů)
    d) typickým genotypovým štěpným poměrem v F1 generaci
    a,c
  63. dědivost

    a) je schopnost dědit určitý znak
    b) vyjadřuje podíl geneticky podmíněné variability na variabilitě znaku
    c) je dána podílem VA/ VA + Vp
    d) je podíměna působením genů malého účinku a prostředí
    b,c,d
  64. z multifaktoriálně dědičných znaků člověka má nejvyšší dědivost




    C)
  65. aditivní interakce alel

    a) vyjadřuje jejich přídavný efekt ve fenotypu
    b) je typická pro polygenní dědičnost
    c) je interakce při které se sčítá účinek alel ve fenotypu
    d) je typická pro multifaktoriální dědičnost
    a,b,c,d
  66. model polygenní dědičnosti s prahovým efektem

    a) vysvětluje mechanismus dědičnosti alternativních znaků s polygenní disposicí
    b) předpokládá normální rozložení frekvence genotypů v souboru
    c) vysvětluje dědičnosti většiny vrozených vad
    d) vysvětluje částečně i dědičnost některých civilizačních chorob
    a,b,c,d
  67. znaky s multifaktoriální dědičností jsou ovlivněny

    a) aditivním účinkem alel
    b) interakcí genotypu a prostředí
    c) dominantním efektem alel
    d) vlivy prostředí
    a,b,d
  68. při nepohlavním rozmnožování




    A)
  69. cytogenetickým mechanismem při nepohlavním rozmnožování je




    A)
  70. genotypová variabilita je předpokladem




    B)
  71. gamety mají




    C)
  72. haploidní počet chromosomů je obvykle přítomen v

    a) gametě
    b) jaterní buňce
    c) spermii
    d) zygotě
    a,c
  73. gamety obratlovců




    A)
  74. izogamie znamená, že




    D)
  75. pokud jsou samčí a samičí gonády na jednom jedinci hovoříme o




    D)
  76. gamety jednoho jedince při pohlavním rozmnožování

    a) mají z každého chromosomálního páru vždy po jednom chromosomu
    b) vznikají z diploidních somatických buněk procesem meiózy
    c) mají diploidní počet chromosomů
    d) mají všechny stejnou genetickou výbavu
    a,b
  77. pólová buňka




    D)
  78. vniknutí spermie do vajíčka je impulsem k dokončení

    a) druhého zracího dělení (meiózy II)
    b) prvního zracího dělení (meiózy I)
    c) heterotypického dělení
    d) homeotypického dělení
    a,d
  79. gamety jsou




    D)
  80. zygoty jsou

    a) oplozená vajíčka
    b) pohlavní buňky
    c) buňky s polovičním počtem chromosomů
    d) buňky s diploidním početem chromosomů
    a,d
  81. při dihybridizmu




    A)
  82. jedinec s genotypem AaBb tvoří při nezávislé kombinaci obou genů

    a) čtyří typy gamet
    b) 75% gamet jednoho typu a 25% druhého typu
    c) gamety Aa, Bb
    d) gamety se shodnou frekvencí
    a,d
  83. Dihybrid AaBb tvoří za podmínek nezávislé kombinace obou genů




    D)
  84. fenotypový štěpný poměr 1:1:1:1 platí pro křížení

    a) dvou dvojnásobných heterozygotů
    b) dvojnásobného heterozygota s recesivním homozygotem při nezávislé segregaci obou genů
    c) dvou homozygotů při neúplné dominanci
    d) recesivního hmozygota s heterozygotem při dihybridizmu a nezávislé segregaci obou genů
    b,d
  85. při dihybridizmu za podmínek volné kombinovatelnosti obu genů




    B)
  86. jedinec s geneotypem AABb tvoří

    a) gamety A,B,b
    b) 75% gamet jednoho typu a 25% druhého typu
    c) 50% gamet s oběma dominantními alelami
    d) dva typy gamet
    c,d
  87. fenotypový štěpný poměr 1:1:1:1 platí za podmínek volné kombinovatelnosti pro křížení




    C)
  88. u autosomálně lokalizovaných genů jsou výsledky recipročního křížení




    C)
  89. stav, kdy je fenotyp heterozygotního jedince odlišný od fenotypu dominantního i recesivního homozygota, nacházíme při následujícím vztahu mezi alelami téhož genu

    a) úplná dominance
    b) neúplná dominance
    c) kodominance
    d) úplná recesivita
    b,c
  90. při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově




    C)
  91. při neúplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově

    a) odlišný od obou homozygotů
    b) shodný s AA
    c) shodný s aa
    d) v rozmezí fenotypů AA a aa
    a,d
  92. při křížení dvou různých homozygotů (AA x aa)




    B)
  93. při neúplné dominanci při křížení dvou různých homozygotů

    a) heterozygotní genotyp potomků vede ke vzniku vlastního fenotypu
    b) jsou potomci stejní jako jeden z rodičů
    c) nacházíme štěpení 1:1
    d) dochází v F1 generaci ke vzniku nového fenotypu
    a,d
  94. při křížení recesivního homozygota s heterozygotem (aa x Aa)




    D)
  95. při úplné dominanci při křížení dominantního homozygota s heterozygotem (AA x Aa)




    B)
  96. při úplné dominanci a křížení dvou heterozygotů (Aa x Aa)

    a) mají 1/4 potomků fenotyp, který odpovídá recesivnímu homozygotovi
    b) jsou všichni potomci stejní
    c) jsou 2/4 potomků heterozygoti
    d) převládají mateřské znaky
    a,c
  97. při křížení dvou dominantních homozygotů se v jejich potomstvu




    A)
  98. soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organismu se nazývá




    C)
  99. genotypový štěpný poměr při křížení dvou heterozygotů (Aa x Aa) je




    D)
  100. parentální generace (P) v mendelovském experimentu je představována následujícím zápisem




    A)
  101. v 1. filiální generaci (F1) při monohybridizmu s neúplnou dominancí jsou všichni jedinci




    A)
  102. při dihybridizmu tvoří heterozygot (AaBb) za podmínek volné kombinovatelnosti následující počet typů gamet




    A)
  103. různé formy jednoho a téhož genu se nazývají




    D)
  104. je-li vlastnost (znak) geneticky podmíněna párem funkčně shodných alel, hovoříme o




    D)
  105. je-li vlastnost (znak) geneticky podmíněna párem funkčně odlišných alel, hovoříme o




    B)
  106. kodominance je stav kdy

    a) se ve fenotypu projevuje funkce obou alel téhož genu nezávisle na sobě
    b) genotypový i fenotypový štěpný poměr v F2 generaci je shodný
    c) neplatí pravidlo o uniformitě F1 hybridů
    d) heterozygotní jedinci jsou shodní s oběma typy homozygotů
    a,b
  107. jestliže dominantní alela v heterozygotním genotypu nestačí zajistit fenotypový projev, který by odpovídal dominantně homozygotnímu genotypu

    a) hovoříme o neúplné dominanci
    b) heterozygotní jedinci jsou fenotypově odlišní od obou typů homozygotů
    c) je štěpný fenotypový poměr v F2 generaci 1:2:1
    d) F1 jedinci nejsou uniformní
    a,b,c
  108. homozygotní výchozí rodičovské organismy se v mendelovském experimentu označují jako




    D)
  109. pokud jsou rodiče genotypově odlišnými homozygoty (AA x aa)

    a) jsou jejich potomci v F1 generaci uniformní
    b) je fenotypový štěpný poměr F1 generace 1:1
    c) je genotypový štěpný poměr F2 generace 3:1
    d) může být fenotypový štěpný poměr v F2 generaci 1:2:1
    a,d
  110. v F2 generaci vzniká při dihybridním křížení za podmínek volné kombinovatelnosti

    a) 9 rozdílných genotypů
    b) při vztahu úplné dominance fenotypový poměr 9:3:3:1
    c) při vztahu úplné dominance genotypový poměr 1:1:1:1
    d) uniformní potomstvo
    a,b
  111. křížíme-li jedince parentální generace AA x aa (A neúplně dominantní nad a)

    a) vzniká v F1 generaci uniformní potomstvo
    b) jsou heterozygoti Aa fenotypově shodní s rodičem AA
    c) je štěpný fenotypový a genotypový poměr v F2 generaci stejný
    d) vzniká v F2 generaci genotypový poměr 1:2:1
    a,c,d
  112. při křítení jedinců parentální generace AA x aa (A úplně dominantní nad a)

    a) vzniká v F1 generaci heterozygotní potomstvo
    b) lze fenotypově odlišit potomky Aa od aa
    c) je v F2 generaci fenotypový a genotypový štěpný poměr stejný
    d) je v F2 generaci genotypový poměr 3:1
    a,b
  113. při křížení jedinců parentální generace AA x BB (A kodominantní s B)

    a) vzniká v F1 generaci uniformní potomstvo
    b) v F1 generaci jsou jedinci fenotypově shodní s rodičem AA
    c) je v F2 generaci fenotypový a genotypový štěpný poměr shodný
    d) je v F2 generaci fenotypový poměr 1:2:1
    a,c,d
  114. při monohybridizmu s neúplnou dominancí nacházíme v F2 generaci

    a) 2 rozdílné fenotypy
    b) 50% jedinců s fenotypem odlišným od parentální generace
    c) 3 různé fenotypové třídy
    d) 2 genotypy
    b,c
  115. při dihybridizmu s úplnou dominancí alel obou genů a jejich volnou kombinovatelností nacházíme v F2 následující počet různých fenotypů




    A)
  116. v F2 generaci u dihybridizmu s úplnou dominancí a volnou kombinovatelností obou genů nlézáme




    D)
  117. při úplné dominanci křížením heterozygota s recesivním homozygotem při monohybridizmu získáme

    a) potomstvo se dvěma odlišnými genotypy
    b) uniformní potomstvo
    c) fenotypy shodné s parentální generací
    d) pouze recesivní homozygoty
    a,c
  118. při monohybridizmu tvoří heterozygoti v F2

    a) potomstvo s třemi různými genotypy
    b) jeden typ gamet
    c) potomstvo s náhodnou kombinací alel
    d) gamety s alelami Aa
    a,c
  119. při monohybridizmu a úplné dominanci křížením heterozygota s recesivním homozygotem získáme

    a) dva fenotypy v poměru 1:1
    b) uniformní potomstvo
    c) shodný genotyp všech jedinců
    d) 50% potomků s výskytem recesivních znaků
    a,d
  120. při monohybridizmu tvoří heterozygoti v F2

    a) potomstvo se třemi odlišnými genotypy
    b) dva typy gamet
    c) potomstvo shodného genotypu
    d) gemty s alelami Aa
    a,b
  121. při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově




    A)
  122. při neúplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově

    a) shodný s AA
    b) shodný s aa
    c) mezi AA a aa
    d) odlišný od obou rodičů (AA, aa)
    c,d
  123. při křížení dvou různých homozygotů (AA x aa)




    D)
  124. při křížení recesivního homozygota s heterozygotem (aa x Aa)




    D)
  125. při úplné dominanci při křížení dominantního homozygota s heterozygotem (AA x Aa)

    a) je genotypový štěpný poměr 1:1
    b) nacházíme ve fenotypu štěpení 1:1
    c) jsou potomci ve fenotypu stejní
    d) dochází ke štěpení 1:2:1
    a,c
  126. při úplné dominanci a křížení dvou heterozygotů (Aa x Aa)




    C)
  127. při křížení dvou dominantních homozygotů se v jejich potomstvu




    A)
  128. při n stupni hybridizmu lze v F1 generaci najít následující počet genotypů




    D)
  129. kvantitativní znaky jsou obvykle




    C)
  130. při úplné dominanci odhadujeme relativní četnost recesivní alely v populaci




    C)
  131. příbuzenské křížení v populaci má za následek




    A)
  132. genetické riziko příbuzenských sňatků spočívá




    B)
  133. heterosa




    B)
  134. polyploidizace




    C)
  135. mozaika je




    C)
  136. eugenika




    C)
  137. léčení osob postižených dědičnými chorobami




    B)
  138. vnitrodruhová variabilita




    D)
  139. má-li matka krevní skupinu 0 a otec rovněž 0, mohou mít děti krevní skupinu




    D)
  140. má-li matka krevní skupinu AB a otec AB

    a) mohou mít děti krevní skupinu A
    b) mohou mít děti krevní skupinu B
    c) mohou mít děti krevní skupinu AB
    d) pravděpodobnost narození dítěte s krevní skupinou A i B je stejná
    a,b,c,d
  141. má-li dítě krevní skupinu A, mohl otec mít

    a) krevní skupinu 0
    b) krevní skupinu B
    c) krevní skupinu AB
    d) krevní skupinu A
    a,b,c,d
  142. vztah alel A a B pro krevní skupinu systému AB0 je




    A)
  143. v případě lokalizace genů A a B na různých chromosomech, tvoří jedinec s genotypem AaBb

    a) gametu nesoucí gen A i B
    b) gamety nesoucí gen A i a
    c) gametu nesoucí gen A i b
    d) gametu nesoucí gen a i B
    a,c,d
  144. vazba genů může změnit




    A)
  145. vazbová skupina genů je tvořena pouze geny




    B)
  146. při křížení bělookého samečka octomilky s červenookou homozygotní samičkou dostaneme




    C)
  147. při křížení červenookého samečka octomilky s bělookou samičkou dostaneme

    a) všechno potomstvo červenooké
    b) bělooké samečky a červenooké samičky
    c) červenooké samečky a bělooké samičky
    d) polovinu potomků bělookých a polovinu červenookých
    b,d
  148. při křížení heterozygotní červenooké samičky octomilky s červenookým samečkem dostaneme




    C)
  149. při křížení heterozygotní červenooké samičky octomilky s bělookým samečkem dostaneme




    A)
  150. při křížení červenookého samečka octomilky s bělookou samičkou dostaneme




    D)
  151. při křížení heterozygotní červenooké samičky octomilky s červenookým samečkem dostaneme




    A)
  152. při křížení heterozygotní červenooké samičky octomilky s bělookým samečkem dostaneme




    C)
  153. chromosomové mutace




    D)
  154. genomové mutace




    C)
  155. genové mutace strukturního genu

    a) mohou zaměnit jednu aminokyselinu v polypeptidovém řetězci
    b) mohou zaměnit více aminokyselin v peptidu
    c) vždy znamenají kratší peptid
    d) se musí projevit změnou peptidu
    a,b
  156. DNA je obsažena kromě jádra také v

    a) mitochondriích
    b) plastidech
    c) ribosomech
    d) tukových vakuolách
    a,b
  157. látky, které dovedou buněčné dělení vyvolat, jsou




    D)
  158. hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu je




    C)
  159. k replikaci jaderné DNA dochází v




    C)
  160. jako interfázní označujeme jádro buňky ve fázi buněčného cyklu

    a) G1
    b) S
    c) G2
    d) M
    a,b,c
  161. buněčný cyklus nazýváme období od




    D)
  162. cytokineze je




    D)
  163. v profázi mitózy se chromosom skládá




    B)
  164. mezi fáze mitózy patří

    a) profáze
    b) zygoten
    c) anafáze
    d) leptoten
    a,c
  165. při mitóze

    a) vznikají dvě geneticky rovnocenná dceřinná jádra
    b) vznikají dvě diploidní buňky
    c) vznikají dvě rovnocenné diploidní gamety
    d) pravidelně dochází k procesu crossing-over
    a,b
  166. generační doba buňky je




    B)
  167. při nedostatku živin v prostředí se generační doba buňky




    C)
  168. mezi buňky trvale zablokované v G0 fázi patří




    A)
  169. v průběhu meiózy

    a) dochází k redukci počtu chromosomů na polovinu
    b) se počet chromosomů nemění
    c) dochází v důsledku procesu crossing-over k rekombinaci chromosomů
    d) dochází v důsledku procesu crossing-over k redukci počtu chromosomů
    a,c
  170. segregace homologních chromosomů




    B)
  171. mezi stadia profáze I.meiotického dělení patří

    a) leptoten
    b) zygoten
    c) pleiocén
    d) kolenchym
    a,b
  172. meióza se skládá




    D)
  173. crossing-over je




    B)
  174. chromosomy můžeme pozorovat ve světelném mikroskopu v

    a) S fázi
    b) G2 fázi
    c) metafázi
    d) anafázi
    c,d
  175. buněčné jádro




    B)
  176. buněčné jádro

    a) má na povrchu dvě biomembrány
    b) jeho vnější biomembrána navazuje na endoplasmatické retikulum
    c) obsahuje chromatin
    d) obsahuje centriol
    a,b,c
  177. v interfázickém jádře




    D)
  178. jadérko

    a) je místem syntézy nové DNA
    b) je vázáno na organizátor jadérka
    c) je místem syntézy rRNA
    d) spolu s ribosomy se vyskytuje na adrsném endoplasmatickém retikulu
    b,c
  179. mikrotubuly jsou stavební prvky

    a) centriolů
    b) bičíků
    c) centromer
    d) vlákna dělícího vřeténka
    a,b,d
  180. u člověka se vyskytují chromosomy

    a) akrocentrické
    b) metacentrické
    c) telocentrické
    d) submetacentrické
    a,b,d
  181. soubor chromosomů daného druhu se nazývá




    D)
  182. spiralizace chromosomů




    C)
  183. u člověka se nevyskytují chromosomy




    A)
  184. soubor genetické informace daného jedince se nazývá




    D)
  185. sesterské chromatidy

    a) vznikají replikací
    b) se rozcházejí v anafázi mitózy
    c) se rozcházejí v anafázi I.zracího dělení meiózy
    d) se rozcházejí v anafázi heterotypického dělení meiózy
    a,b
  186. homologické chromosomy

    a) jsou spojeny centromerou
    b) jsou párové chromosomy v jádrech somatických buněk
    c) se rozcházejí v anafázy mitózy
    d) se rozcházejí v anafázi heterotypického dělení (meiózy I)
    b,d
  187. heterochromosomy u člověka

    a) mají stejné genové složení jen u ženského pohlaví
    b) se značí v tělových buňkách samce YY
    c) určují pohlaví
    d) nemají centromeru
    a,c
  188. crossing-over




    D)
  189. v lidské bílé krvince je




    D)
  190. v tělových buňkách člověka je

    a) 46 chromosomů
    b) počet chromosomů stejný jako u nezralé gametogonie
    c) počet chromosomů stejný jako u zralé gamety
    d) počet chromosomů poloviční než u spermie
    a,b
  191. u většiny eukaryotických organismů nacházíme v tělových buňkách následující počet chromosomů




    A)
  192. během meiózy dochází nejčastěji k rozchodu chromosomů otcovského a mateřského původu do gamet tak, že




    B)
  193. heterochromosom




    B)
  194. chromosom Y




    C)
  195. mimojaderné molekuly DNA v buňkách eukaryot

    a) jsou přítomny jak u buňěk rostlinných tak i živočišných
    b) mají vesměs formu chromosomů eukaryotického typu
    c) neosu genetickou informaci
    d) představují zásobu materiálu pro tvorbu jaderné DNA
    a,c
  196. mimojaderné molekuly DNA nacházíme v

    a) plasmidech
    b) jádru
    c) mitochondriích
    d) gonosomech
    a,c
  197. z chromosomové mapy člověka

    a) můžeme určit umístění genů na jednotlivé chromosomy
    b) určíme i poměrnou vzdálenost genů na chromosomu
    c) zjistíme funkci genů na jednotlivých chromosomech
    d) vytváříme prostřednistvím cílené hybridologické nalýzy
    a,b
  198. chromosomové mutace vznikají




    D)
  199. kdyby byl počet chromosomů v lidské buňce 69 , jednalo by se o

    a) polyploidii
    b) triploidii
    c) aneuploidii
    d) tetraploidii
    a,b
  200. crossing-over




    B)
  201. u dědičnosti, kdy je gen vázán na X chromosom, jsou jedinci s chromosomy XY




    C)
  202. mitóza je

    a) rozdělení genetického materiálu buňky tak, aby byla zachována celistvost genetické informace u buněk dceřiných
    b) replikace DNA vedoucí ke zdvojení jejího obsahu v buňce
    c) despiralizace chromatinu
    d) jedna z fází buněčného cyklu
    a,d
  203. mitóza se setává z těchto fází




    C)
  204. chromosomy v interfázi




    B)
  205. centromera na chromosomu má za úkol

    a) udržet integritu jednotlivých chromosomů
    b) umožnit připojení chromosomů na dělící vřeténko v metafázi
    c) určit místo, které odděluje polovinu jeho genetické informace
    d) zabránit mitóze
    a,b
  206. telomery na chromosomu mají za úkol




    A)
  207. pod pojem chromatin jsou zahrnuty

    a) jaderné obaly
    b) nukleové kyseliny a proteiny
    c) DNA, RNA a komplex proteinů
    d) proteiny obalující RNA chromosomů
    b,c
  208. většina genetické informace je obsažena v

    a) euchromatinu
    b) heterochromatinu
    c) kódující sekvenci DNA
    d) koncových částech chromosomu
    a,c
  209. profáze meiózy I sestává z těchto stádií




    A)
  210. meiotické dělení II probíhá




    B)
  211. centriol je

    a) mikrotubulární struktura
    b) část chromosomu
    c) důležitá při buněčném dělení
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,c
  212. chromosomy lze nejlépe studovat (vyšetřovat) v




    B)
  213. pro mitózu platí

    a) dělící vřeténko se začíná formovat v anafázi
    b) jadérko mizí v profázi
    c) interfáze nastává po skončení telofáze a končí se začátkem profáze
    d) jaderná membrána mizí v době telofáze
    b,c
  214. metacentrický chromosom má

    a) jedno raménko chromosomu výrazně delší
    b) raménka stejně dlouhá
    c) centromeru umístěnou uprostřed chromosomální struktury
    d) centromeru na konci chromosomální struktury
    b,c
  215. dlouhá ramena chromosomů označujeme písmenem




    C)
  216. mitóza zajišťuje

    a) rovnoměrné (identické) rozmístění genetické informace mezi dceřinné buňky
    b) identickou genetickou výbavu u buňky rodičovské a dceřinné
    c) diploidní chromosomální výbavu u dceřinných buněk
    d) haploidní chromosomální výbavu u dceřinných buněk
    a,b,c
  217. downův syndrom

    a) nemocní s tímto syndromem mají obvykle 47 chromosomů
    b) pravděpodobnost postižení se zvyšuje s věkem matky
    c) je způsoben trisomií chromosomu 21
    d) vzniká s četností 1:10 živě narozených dětí
    a,b,c
  218. objev molekulární struktury DNA uveřejnili




    C)
  219. Který/é kolektiv/y výzkumných pracovníků podal/y průkaz DNA jako nositele genetické informace




    D)
  220. Že je DNA nositelkou dědičnosti, objevil/i




    C)
  221. Genetická informace

    a) je zapsána v molekulách nukleových kyselin
    b) je zapsána v molekulách bílkovin
    c) umožňuje buňce realizaci určitého znaku
    d) je zapsána podle biologicky téměř univerzálního klíče - genetického kódu
    a,c,d
  222. genetické informace

    a) řídí celý život buňky
    b) rozhodují o tom, jakých funkcí je buňka schopna
    c) určují, jaké budou biochemické a morfologické znaky buňky
    d) žádná z ostatních odpovědí není správná
    a,b,c
  223. specifická primární struktura molekul DNA

    a) zůstává nezměněna  po celý život buňky
    b) je v dceřiných buňkách totožná s buňkou mateřskou
    c) se v průběhu buněčného cyklu zdvojuje - replikuje
    d) určuje, jaké budou morfologické a funkční znaky celého mnohobuněčného organismu
    a,b,c,d
  224. ústředním dogmatem molekulární biologie je přenos genetické informace z

    a) nukleové kyseliny do nukleové kyseliny
    b) nukleové kyseliny do bílkoviny
    c) bílkoviny do bílkoviny
    d) bílkoviny do nukleové kyseliny
    a,b
  225. dceřinné tělové buňky organismu obsahují




    A)
  226. dceřinné tělové buňky organismu obsahují




    D)
  227. DNA

    a) je typickým biopolymerem
    b) je téměř univerzálně látkovým nosičem genetických informací
    c) není signálem genetické informace RNA-virů
    d) je dobře rozpustná ve vodě
    a,b,c
  228. DNA je obsažena kromě jádra také v

    a) mitochondriích
    b) plastidech
    c) ribosomech
    d) tukových vakuolách
    a,b
  229. které z následujících tvrzení je správné pro eukaryotickou DNA

    a) veškerá DNA kóduje proteiny
    b) různé oblasti DNA jsou transkribovány v různých buněčných typech
    c) množství DNA je proporcionelní k vývojovému stupni organismu
    d) žádné tvrzení není správné
    b,c
  230. gen je úsek polynukleotidového řetězce, jehož funkcí je

    a) kódovat primární strukturu polypeptidu
    b) kódovat primární strukturu polysacharidů
    c) kódovat primární strukturu RNA, která nepodléhá translaci
    d) kódovat strukturu primárních aminokyselin
    a,c
  231. které tvrzení platí pro dvouřetězcovou DNA




    D)
  232. které společné vlastnosti mají DNA a RNA molekuly




    A)
  233. DNA obsahuje




    C)
  234. které z následujících sloučenin jsou pyrimidiny




    B)
  235. v nukleových kyselinách jsou běžné následující komplementární dvojice bází

    a) A-T
    b) T-U
    c) G-C
    d) A-C
    a,c
  236. V nukleových kyselinách jsou běžné následující komplementární dvojice bází

    a) A-T
    b) T-C
    c) C-G
    d) U-A
    a,c,d
  237. Thymin se v DNA páruje




    B)
  238. cytosin se v DNA páruje




    B)
  239. k replikaci DNA v živočišné buňce dochází




    C)
  240. replikací rozumíme přenos genetické informace z




    A)
  241. při replikaci DNA

    a) se uplatňuje enzym DNA-polymeráza
    b) se uplatňuje komplementarita bází
    c) dochází ke zdvojení molekuly DNA
    d) se páruje adenin s guaninem
    a,b,c
  242. při replikaci DNA vznikají




    A)
  243. replikace DNA zajišťuje

    a) identitu přenosu informace pomocí pořadí nukleotidů
    b) zdvojování molekuly DNA
    c) vznik gamet
    d) identitu genetické informace v dceřinných buňkách
    a,b,d
  244. replikace je proces, ve kterém dochází k




    C)
  245. při replikaci dvouvláknové DNA slouží jako matrice




    B)
  246. DNA sekvence, na které se váže RNA polymerasa a iniciuje transkripci genu, se nazývají




    A)
  247. funkčním přepisem strukturních genů je




    B)
  248. RNA se v živočišné buňce syntetizuje




    D)
  249. průběh transkripce je závislý na působení




    A)
  250. transkripcí se rozumí




    A)
  251. transkripcí rozumíme přepis genetické informace z




    B)
  252. transkripce

    a) je založena na komplementaritě dusíkatých bazí
    b) je iniciována ribosomy
    c) probíhá v interfázi
    d) je enzymatický proces
    a,c,d
  253. transkripce

    a) je zprostředkována reverzní transkriptázou
    b) postupuje po kódujícím (sense) řetězci ve směru od 5` k 3`
    c) na stejném genu může probíhat odlišně v různých tkáních
    d) vede k produkci identické molekuly DNA
    b,c
  254. při transkripci je k bázi G v DNA komplementární v mRNA




    D)
  255. při transkripci je k DNA bázi A komplementární v mRNA




    B)
  256. mediátorová RNA (mRNA) vzniká




    D)
  257. mediátorová RNA (mRNA)




    A)
  258. mRNA slouží




    D)
  259. ribosomální RNA (rRNA) vzniká




    C)
  260. ribosomální RNA (rRNA)

    a) se aktivně uplatňuje při translaci
    b) žádná z uvedených alternativ není správná
    c) vzniká replikací
    d) se aktivně uplatňuje při proteosyntese
    a,d
  261. rRNA se syntetizuje




    C)
  262. transferová RNA (tRNA) vzniká




    B)
  263. transferová RNA (tRNA)




    C)
  264. tRNA

    a) představuje soubor nejméně dvaceti různých typů molekul
    b) má jednořetězcové i dvouřetězcové oblasti
    c) přenáší informaci z jádra na ribosomy
    d) přenáší specificky navázanou aminokyselinu
    a,b,d
  265. minoritní dusíkaté báze se nejčastěji vyskytují v




    D)
  266. transferová RNA (tRNA)

    a) umožňuje správné řazení aminokyselin do polypeptidu
    b) vzniká translací
    c) je překládána při replikaci
    d) obsahuje triplet nukleotidů, který je komplementární kodonu
    a,d
  267. translace je proces




    B)
  268. translaci zahajuje tRNA




    C)
  269. translací rozumíme překlad genetické informace z




    B)
  270. jedna určitá tRNA molekula

    a) se může vázat s různými aminokyselinami
    b) obsahuje čtyřnukleotidový antikodon
    c) se podílí na translačním procesu
    d) se přechodně se váže s mRNA
    c,d
  271. transferová RNA (tRNA) se aktivně uplatňuje při

    a) translaci
    b) transkripci
    c) replikaci
    d) proteosyntese
    a,d
  272. pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci je dáno

    a) pořadím tripletů v mRNA
    b) přepisem informace z DNA do mRNA
    c) pořadím tripletů v rRNA
    d) pořadím aminokyselin v původní molekule bílkoviny
    a,b
  273. úsek určitého genu má tento sled nukleotidů ...ATGCGCCGCTCAAGACTT...




    B)
  274. peptidový řetězec o 333 aminokyselinách je




    A)
  275. peptidový řetězec o 666 aminokyselinách je

    a) zakódován v sekvenci o 222 tripletech nukleotidů
    b) kódován strukturním genem o sekvenci 666 nukleotidů
    c) kódován sekvencí, jejích příslušná dvouřetězcová DNA má molekulovou hmotnost asi 3,3x105
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    d
  276. introny jsou




    A)
  277. vyštěpování intronů




    C)
  278. které tvrzení je správné pro exony




    A)
  279. exony jsou

    a) kódující sekvence genu
    b) příkladem DNA, která nemá genovou funkci
    c) z primárního transkriptu (pre-mRNA) strukturních genů velmi přesně vystřiženy
    d) nejen transkribovány, ale i překládány
    a,d
  280. introny

    a) nalézáme uvnitř strukturních genů v eukaryontních buňkách
    b) jsou hojně roztrošené v genomech prokaryontních buněk
    c) resp.jejich přepisy jsou přítomny v sekundární RNA po sestřihu eukaryontní pre-mRNA, kdy exony sjou již vystříhány a introny opět sceleny a připraveny k translaci
    d) resp.transkripty intronů jsou z primární formy RNA po transkripci eukaryontních strukturních genů (pre-mRNA) sekundárně velmi přesně vystřiženy
    a,d
  281. jsou tyto poznatky o fungování genomu pravdivé

    a) jen asi 7% až 28% jaderné DNA v savších buňkách je přepisováno do RNA (všech typů)
    b) 93% až 99% savší genomové DNA funguje jako geny
    c) v jaderném genomu člověka je asi 3 000 000 genů
    d) část jaderné DNA má funkce regulačních genů, užívá se též termínu regulační (signální) sekvence
    a,d
  282. jsou tyto poznatky o fungování genomu pravdivé




    B)
  283. kodon

    a) je trojice nukleotidů v DNA a (po transkripci) v mRNA
    b) specifikuje v primární struktuře DNA peptidové zařazení tří sousedních aminokyselin
    c) tvoří čtveřice dusíkatých bází (T, resp.U, dále A,C a G)
    d) je jednotkou genetického kódu
    a,d
  284. kodon mRNA

    a) AUG ukončuje translaci peptidového řetězce
    b) je komplementární kodonu DNA, jehož je transkriptem
    c) UAG (podobně jako UAA či UGA) kóduje zařazení aminokyseliny methionin; současně slouží k označení začátku translace
    d) nese takové množství informace, jaké je nutné přo zařazení jedné aminokyseliny do syntetizovaného peptidového řetězce
    b,d
  285. počet různých kodonů je




    A)
  286. kodon je




    A)
  287. genetický kód

    a) určuje syntézu proteinu
    b) je degenerovaný
    c) kóduje 64 aminokyselin
    d) je čten v tripletech
    a,b,d
  288. v genetickém kódu

    a) 61 tripletů kóduje celkem 20 aminokyselin nutných pro výstavbu proteinů
    b) zúčastněné báze vytvářej celkem 20 různých trojic, nutných pro zařazení aminokyselin do vznikajícího peptidového řetězce
    c) tři trojice nukleotidů (UAG, UAA nebo UGA) ukončují translaci peptidového řetězce
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,c
  289. kodon UUU kóduje aminokyselinu fenylalanin u člověka, drosofily, kukuřice, E.coli a ředkvičky. To dokládá, že genetický kód je




    B)
  290. degenerace genetického kódu




    C)
  291. které tvrzení nejlépe charakterizuje genetický kód

    a) je identický pro syntézu proteinů v jádře i mitochondriích
    b) je překládán do aminokyselinových sekvencí pomocí RNA polymerasy
    c) počet kodonů a aminokyselin si odpovídá
    d) je tvořen triplety o třech nukleotidových bazích
    c,d
  292. v genetickém kódu

    a) je řada aminokyselin alternativně kódována více než jedním tripletem (dvěma až šesti)
    b) jednotlivých savčích druhů jsou určité významové odchylky
    c) kvasinek a v tom, který používají obratlovci, jsou zásadní významové odchylky
    d) mitochondirální DNA jsou určité významové odchylky od kódu jaderné DNA
    a,d
  293. iniciační kodon molekuly mRNA je v buňkách eukaryot




    C)
  294. iniciační aminokyselina je u eukaryotických organismů




    C)
  295. jestliže se do místa A na ribosomu posune kodon UUU mRNA, bude se s ní komplementárně párovat tRNA s antikodonem




    D)
  296. modifikace kvantitativního znaku

    a) trvá vždy jen potud, pokud na organismus působí dané prostředí
    b) nezasahuje do genotypu buněk, orgánů či organismů
    c) je určena polygenně
    d) podstata modifikace je vždy metabolická; vlivem určitého faktoru prostředí proběhnou v síti alternativních metabolických dějů jen některé
    a,b,d
  297. modifikace a adaptace




    B)
  298. nové alely vznikají z dosavadních

    a) reparacemi
    b) mutacemi
    c) prakticky vždy změnou DNA
    d) nenáhodně, podle specifického genetického programu
    b,c
  299. při mutaci, kdy je zaměněn v DNA jeden nukleotid jiným

    a) může být zařazena do polypeptidu jiná aminokyselina
    b) může být zařazena do polypeptidu stejná aminokyselina
    c) může být syntéza polypeptidu ukončena
    d) mohou být zařazeny do polypeptidu dvě aminokyseliny
    a,b,c
  300. zařazení nadpočetného nukleotidu do DNA má obvykle

    a) obdobný důsledek jako jeho zráta
    b) žádná z ostatních odpovědí není správná
    c) za následek vznik změněného polypeptidického řetězce
    d) za následek genomovou mutaci
    a,c
  301. mutace

    a) v genech se označují jako genové
    b) je prakticky vždy změna v DNA
    c) chromosomové se označují nověji jako strukturní aberace chromosomu
    d) genomové se nověji označují jako numerické aberace chromosomů
    a,b,c,d
  302. mutace

    a) lze charakterizovat jako změny neprogramované (náhodné) , vznikají spontánně s určitou statistickou pravděpodobností
    b) postihují jadernou i mitochondriální DNA
    c) představují zpravidla změny trvalé pro celý další život buňky, resp.organismu
    d) jsou podle příslužných pravidel přenosné na další generace, postihnou-li gametu nebo jsou-li do ní přeneseny buněčným dělením
    a,b,c,d
  303. mutace

    a) lze charakterizovat jako změny nenáhodné (programované)
    b) mohou postihovat geny (obecně sekvence DNA) všech typů; podle toho mají rozmanité důsledky
    c) se v haploidních gametách nevyskytují, nejsou přenosné na další generace
    d) znamenají ve většině případů poškození buňky či organismu, ztrátu či patologickou změnu genové funkce
    b,d
  304. mutace somatická

    a) proběhne v somatické, tj.diploidní tělové buňce
    b) se do další generace přenáší jen tehdy, proběhla-li v buňce, z níž během dalších buněčných dělení vznikly pohlavní prabuňky a z nich gamety
    c) postihne jen část organismu vzniklou jako buněčné potomstvo mutované buňky
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,b,c
  305. mutace gametická




    C)
  306. mutace

    a) ztrátové jsou obvykle recesívní
    b) dominantní, které přinášejí organismu nové schopnosti či funkce, jsou velmi vzácné
    c) zpětné (reverzní) jsou pravidelné, zpravidla letální, a mutační cyklus se vrací zpět až k excisní reparaci
    d) zpětné (reverzní) jsou četné, zpravidla jen přechodné; mutační cyklus pak pokračuje dále k letální mutaci
    a,b
  307. spontánní mutace

    a) vznikají v nejrůznějších genech se stejnou konstantní frekvencí
    b) jejich příčiny nedovedeme zjistit ani ovlivnit
    c) jejich pravděpodobnost v somatických buňkách je obecně přímo úměrná (kromě jiného) rozsahu jejího genomu a trvání jejího buněčného cyklu
    d) u člověka je průměrná četnost vzniku gametické mutace 10-3 na jeden gen za jednu generaci
    b,c
  308. spontánní mutace

    a) vznikají v různých genech s různou, ale pro daný gen konstantní frekvencí
    b) jejich příčiny jsou známy, např. nervový stress
    c) jejich pravděpodobnost v somatických buňkách nelze zvýšit, ale je možno ji snižovat působením např.chemických mutagenních látek
    d) u člověka je průměrná četnost vzniku gametické mutace 1 x 10-5 na jeden gen za jednu generaci
    a,d
  309. četnost spontánních genových mutací na jeden gen a jednu generaci se odhaduje




    B)
  310. mutagenní činitelé (faktory)

    a) vyvolávají (indukují) mutace
    b) jsou fyzikální povahy, např.krátkovlné, ionizující i neionizující záření
    c) jsou to především záření rentgenové a radioaktivní
    d) jsou chemické mutagenní látky (dnes častěji označované jako látky genotoxické)
    a,b,c,d
  311. pro člověka jsou mutagenními faktory

    a) chemické genotoxické látky (asi 60 různých typů)
    b) alkylační činidla, silná oxidační činidla (peroxidy), dusitany, činidla interkalační aj.
    c) kuřáctví ciggaret
    d) látky v průmyslových emisích, emisích z energetiky a výfukových plynech
    a,b,c,d
  312. epigenetické mutageny




    D)
  313. karcinogeny

    a) jsou mutageny, která chrání organismus před zvrhnutím buněk ve zhoubné buňky nádorové
    b) podněcují vznik somatických mutací
    c) jejich koncentrace v našem životním prostředí jsou stále vyšší a vyšší
    d) jsou geny s onkogenním potenciálem
    b,c
  314. vyberte správný/é výrok/y

    a) každá, v chemickém průmyslu nově připravená látka podléhá předepsaným testům na mutagenní účinky
    b) je-li mutagenní aktivita látky vyloučena, je její distribuce mezi obyvatelstvo zakázána
    c) většina mutagenů působí současně karcinogenně
    d) zvrhnutí buněk v rakovinné buňky může být doprovázeno změnou buněčné morfologie
    a,c,d
  315. vyberte správný/é výrok/y

    a) opakované diagnostické rentgenování v lékařství může zvyšovat mutagenní a karcinogenní zátěž organismu
    b) závislost vzestupu úmrtí na rakovinu plic a kouřením cigaret v posledním století nebyla nikdy prokázána
    c) příkladem mutagenů jsou průmyslové emise, výfukové plyny a látky k ochraně zemědělských rostlin proti škůdcům
    d) vyhodnocení buněčné morfologie je jednou z metod v diagnostice zvrhnutí buněk v buňky rakovinné
    a,c,d
  316. standardní alela genu může být změněna v jinou

    a) mutací v některém místě celé své délky
    b) ztrátou nebo vložením jednoho nukleotidu
    c) záměnou (substitucí) jediné baze
    d) zvýšením počtu chromosomových sad
    a,b,c
  317. standardní alela genu může být změněna v jinou




    D)
  318. genové mutace

    a) mohou měnit čtení genetického kódu
    b) způsobují změny v karyotypu
    c) brání v segragaci mitotickým chromosomům
    d) mohou změnit regulaci buněčného dělení
    a,d
  319. genové mutace strukturního genu

    a) mohou zaměnit jednu aminokyselinu v polypeptidovém řetězci
    b) mohou zaměnit více aminokyselin v peptidu
    c) vždy znamenají kratší peptid
    d) se nemusí projevit změnou peptidu
    a,b,d
  320. mutace mohou

    a) úplně změnit protein, který je podle informace v genu syntetizován
    b) způsobit změnu genotypového projevu
    c) být bez změny fenotypu
    d) měnit onkogeny na protoonkogeny
    a,b,c
  321. různé formy jednoho a téhož genu se nazývají




    C)
  322. strukturní aberace chromosomů

    a) je spojena se změnou pořadí nebo počtu genů v chromosomu
    b) je výsledkem drastického poškození DNA příslušného chromosomu
    c) je často překážkou normálního průběhu meiózy
    d) spočívá ve změně standardního počtu chromosomů (2n) v buňce
    a,b,c
  323. translokace je

    a) ztráta genetického materiálu, ke které dochází během anafáze
    b) typ chromosomální mutace
    c) v některých případech příčinou vzniku gamet, ve kterých je duplikována část genetického materiálu
    d) vždy důsledek chromosomálního zlomu
    b,c,d
  324. chromosomové mutace

    a) vznikají v důsledku zlomů chromatid
    b) jsou podmíněny záměnou jednoho nukleotidu jiným
    c) mohou ohrožovat životaschopnost plodu
    d) mohou zvyšovat počet chromosomálních sad
    a,c
  325. chromosomové mutace

    a) se nověji označují jako strukturální aberace chromosomů
    b) mění genetický kód
    c) mohou měnit strukturu chromosomu
    d) lze nalézt až u 5% lidí
    a,c
  326. chromosomové mutace

    a) jsou u člověka neslučitelné se životem
    b) mění počet sad chromosomů
    c) mohou měnit počet chromosomů
    d) můžeme u člověka odhalit i před narozením
    c,d
  327. polyploidie




    D)
  328. polyploidie

    a) vzniká z nefunkčních gamet na začátku meiózy
    b) je u řady rostlinných druhů běžná
    c) je u většiny živočišných druhů neobvyklá
    d) je příkladem aneuploidie
    b,c
  329. polyploidizace




    D)
  330. genomové mutace




    C)
  331. alkaptonurie

    a) je způsobena nefunkčností (mutací) genu pro určitý enzym
    b) byla geneticky popsána už před 100 lety
    c) je příkladem nemoci s autosomálně dominantní dědičností
    d) je příkladem nemoci s poruchou metabolismu lipidů
    a,b
  332. cystická fibróza

    a) je vývojová vada prstů a skeletu končetin
    b) patří mezi tzv.molekulární choroby
    c) je nejčastější autosomálně recesivní chorobou
    d) je příkladem nemoci s poruchou metabolismu aminokyselin
    b,c
  333. Downův syndrom




    C)
  334. Downův syndrom

    a) je typicky onemocněním chlapců, dívky jsou postiženy krajně vzácně
    b) je nejčastěji podmíněn trizomií 21.chromosomu
    c) za jeho příznaky odpovídají geny na delším (q) ramenu 21.chromosomu
    d) riziko narození dítěte s D.sy vzrůstá s věkem matky, proto se v ČR těhotným po 35.roku věku navrhuje chromosomální vyšetření plodu
    b,c,d
  335. sonda DNA

    a) je množina stejných kopií řetězce DNA, komplementárního k dané genové sekvenci
    b) v praxi se užívají obvykle kratší sondy - oligonukleotidy
    c) je přímé vyšetření nukleotidové sekvence
    d) může být využita pro konstrukci diagnostických DNA-čipů
    a,b,d
  336. přímé vyšetření nukleotidové sekvence genové DNA




    B)
  337. evoluční význam mohou mít

    a) obecně jen ty mutace, které mají pro své nositele v daném prostředí pozitivní selekční význam
    b) delece částí či celých genů
    c) obecně jen znevýhodňující, škodlivé či dokonce letální mutace genů
    d) tandemové duplikace genů
    a,d
  338. evoluční historii druhů můžeme rekonstruovat

    a) srovnáváním nukleotidových sekvencí DNA
    b) srovnáváním aminokyselinových sekvencí proteinů
    c) přibližným výpočtem, kolik času bylo třeba, aby se dva dnešní druhy evolučně vzdálily od posledního společného předka
    d) pomocí tzv.molekulárních hodin, tj.sekvencí (nukleotidových i aminokyselinových), kde mutace probíhají poměrně stálým rytmem
    a,b,c,d
  339. celková délka DNA v haploidní chromosomové sadě vyjádřená početem nukleotidů v genomu

    a) je u savců a korýšů srovnatelná
    b) je hlístů větší než u měkkýšů
    c) je v taxonomických skupinách některých eukaryontů (např.hmyz, obojživelníci) široce variabilní
    d) je u savců řádově 106 (jednotky milionů)
    a,c
  340. rekombinantní molekuly DNA




    A)
  341. rekombinantní molekuly DNA

    a) jsou nové, záměrně uměle konstruované sestavy genů v živé buňce
    b) vznikají přirozenými procesy spojenými s rozmnožováním nebo mutacemi
    c) lze vnést do buněčného jádra příjemce, kde je trvale udržována jako součást jeho genomu
    d) jsou produktem heteroze
    a,c
  342. základní postup genového inženýrství zahrnuje použití

    a) vektorové DNA
    b) izolované a vyčištěné donorové (dárcovské) DNA
    c) restrikčních endonukleáz
    d) selekce a pomnožení hostitelské buňky
    a,b,c,d
  343. jako vektory dopravující genový fragment donorové DNA se užívají

    a) do buněk bakterií- nejčastěji vhodné plazmidy
    b) do savších buněk - reverzní transkripty izolovanných a selektovaných mRNA
    c) do buněk prokaryontních - restrkčních endonukleázy
    d) do buněk eukaryontních- vhodné, předem upravené a neškodné viry
    a,d
  344. genové inženýrství umožnilo výrobu např.

    a) čistého lidského inzulínu
    b) vysoce čistých interferonů
    c) mimořádně čistých enzymů
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,b,c
  345. transgenní rostliny mohou

    a) obsahovat látky toxické pro člověka
    b) být uvolněny k distribuci bez předchozího testování důsledků pro lidské zdraví
    c) být odolné proti mikrobiálním škůdcům
    d) být odolné vůči hmyzím škůdcům
    c,d
  346. transgenoze u hospodářských živočíchů

    a) je metodicky snazší než u rostlin
    b) má za cíl vyšlechtit druhy s přímou asimilací atmosférického dusíku či schopných fotosyntézy
    c) DNA žádoucího genu se vpravuje přímo do buněčného jádra zygoty
    d) DNA žádoucího genu se vpravuje přímo do buněčného jádra vajíčka izolovaného z vaječníku
    c,d
  347. který/é z následujících produktů lze připravit biotechnologicky

    a) modifikovaný enzym
    b) DNA sondu
    c) proteinový hormon
    d) steroidní hormon
    a,b,c
  348. genová terapie

    a) je přímá náprava genových mutací v genomu člověka
    b) otvírá cestu ke příčinnému léčení molekulárních dědičných chorob u lidí
    c) napravuje nefunkčnost mutovaného genu v buňkách určité tkáně tím, že se do nich vpraví příslušná funkční alela, která zajistí syntézu chybějícího genového produktu
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,b,c
  349. genová terapie

    a) využívá transgenoze především kmenových krvetvorných buněk kostní dřeně
    b) otvírá cestu ke příčinnému léčení např. cystické fibrózy a některých nádorových onemocnění
    c) byla poprvé úspěšně použita u těžké (smrtelné) kombinované imunodeficience (SCID), způsobené neschopností T-lymfocytů vytvářet enzym adenosin deaminasu (ADA)
    d) se typicky zaměřuje na cílové buňky, které se v dospělém organismu již dále nemnoží (nedělí)
    a,b,c
  350. které z následujících tvrzení nejlépe popisuje základní rozdíl mezi somatickou genovou terapií a zárodečnou genovou terapií

    a) somatická genová terapie je nahrazení abnormálního genu normálním zárodečná genová terapie je přidání normálního genu
    b) somatická genová terapie neovlivňuje genom dětí léčeného pacienta, zárodečná genová terapie může ovlivňovat budoucí generace
    c) somatická genová terapie je prováděna postnatálně, zárodečná genová terapie je prováděna prenatálně
    d) somatická genová terapie potřebuje celoživotní imunosupresi, zárodečná genová terapie nikoli
    b,d
  351. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme recesivní homozygoty s relativní četností 4%. Relativní četnosti heterozygotů v této populaci je




    B)
  352. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme recesivní homozygoty s relativní četností 0,04. Relativní četnost dominantních homozygotů v této populaci je




    B)
  353. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 51%. Relativní četnosti heterozygotů v této populaci je




    D)
  354. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 0,64. Relativní četnost heterozygotů v této populaci je




    C)
  355. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 75%. Relativní četnost dominantních homozygotů v této populaci je




    D)
  356. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s recesivním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 0,01. Frekvence dominantní alely v této populaci je




    A)
  357. v populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s recesivním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 0,01%. Frekvence heterozygotů v této populaci je




    A)
  358. vyberte rovnici, která platí v rovnovážné populaci




    C)
  359. v mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci recesivní alely

    a) 0,3
    b) 10%
    c) 1%
    d) 0,1
    b,d
  360. v mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci dominantní alely




    B)
  361. v mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci dominantních homozygotů




    C)
  362. v mendelovské populaci je frekvence recesivní alely 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci dominantních homozygotů




    B)
  363. v mendelovské populaci je frekvence recesivní alely 0,1. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci heterozygotů




    B)
  364. vyberte rovnici, která platí v rovnovážné populaci

    a) p3 + q2 - 1 = 0
    b) p2 + q2 = 1 - 2pq
    c) p2 + 2pq + q2 = 1
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    b,c
  365. vyberte rovnici, která platí v rovnovážné populaci

    a) q2 = 1 -2pq - p2
    b) p2 + q2 = 1 - 2pq
    c) pq + 2pq = 0
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,b,c
  366. vyberte rovnici, která platí v rovnovážné populaci




    B)
  367. panmixie




    A)
  368. panmiktická populace




    D)
  369. v malých populacích, na rozdíl od populací velkých, se na změnách genových frekvencí význačně uplatňuje




    C)
  370. v genové frekvence v malých populacích jsou na rozdíl od populací velkých výrazně ovlivněny




    D)
  371. HardyWeinbergův zákon




    C)
  372. HardyWeinbergův zákon

    a) platí pouze pro malé populace cca do 1000 jedinců
    b) platí pro panmiktické populace
    c) platí pro velké populace
    d) neplatí pro dědičnost genů na chromosomu X
    b,c
  373. frekvence alel v populaci




    D)
  374. frekvence alel v populaci

    a) jsou ovlivněny selekcí
    b) se mění tím rychleji, čím je populace větší
    c) jsou ovlivněny mutacemi
    d) p i q jsou vždy konstantní
    a,c
  375. v malé populaci vlivem genetického posunu se může po velkém počtu generací




    A)
  376. v malé populaci (se) může vlivem genetického driftu

    a) některé z alel z populace vymizet
    b) zvýšit frekvence heterozygotů
    c) některá alela převládnout (tzv.fixovat se)
    d) zvýšit množství alel daného genu
    a,c
  377. malé populace




    D)
  378. v malých populacích

    a) se zvyšuje genetická variabilita
    b) se postupně snižuje počet homozygotů
    c) se frekvence alel náhodně mění
    d) se frekvence alel mění působením genetického driftu
    c,d
  379. malé populace




    A)
  380. v malých populacích




    C)
  381. příbuzenské křížení v populaci má za následek




    C)
  382. genetické riziko příbuzenských sňatků spočívá




    B)
  383. u příbuzenských sňatků hrozí




    C)
  384. frekvence alel v populaci




    B)
  385. genofond populace může být ovlivněn

    a) selekcí
    b) příbuzenskými sňatky
    c) inbreedingem
    d) migrací
    a,d
  386. rovnovážná modelová populace je vymezena

    a)  dostatečnou velikostí (nad 1000 jedinců v reprodukčním věku)
    b) možností náhodné volby partnera (panmixie)
    c) sdíleným územím
    d) zastoupením všech generací
    a,b
  387. plodnost (fitness) genotypu v populaci je určována




    B)
  388. relativní biologická zdatnost (fitness) genotypu v populaci je určována




    A)
  389. selekce se může projevit

    a) letálním efektem do reprodukčního věku
    b) spontánními potraty
    c) letálním efektem ve středním a vyšším věku
    d) neplodností
    a,b,d
  390. dynamika změn genofondu populace působením selekce závisí na

    a) velikosti populace
    b) intenzitě selekce
    c) výchozí frekvenci selektovaného fenotypu
    d) na typu selektovaného fenotypu (dominantní, recesivní)
    a,b,c,d
  391. selekce proti dominantním i recesivním homozygotům v populaci člověka




    C)
  392. prevence narození dětí s recesivně dědičnými letálními (smrtelnými) chorobami




    A)
  393. úkolem lékařské genetiky je




    D)
  394. v malých populacích se uplatňuje náhodná změna frekvence alel genů, označovaná

    a) genový tok
    b) genový drift
    c) efekt zakladatele
    d) genový posun
    b,d
  395. fixace alely v malé populaci znamená

    a) upevnění rovnovážného zastoupení alel v populaci
    b) ztrátu druhé alely genu v populaci
    c) že genofond populace obsahuje právě jen tuto alelu
    d) ochuzení genofondu populace
    b,c,d
  396. efekt zakladatele

    a) vysvětluje vznik populace
    b) vysvětluje rozdíly ve frekvenci onemocnění v různých populacích
    c) je důsledkem jednosměrné selekce
    d) patří mezi náhodné změny genofondu
    b,d
  397. populace se může vychýlit z Hardy-Weinbergovy rovnováhy působením

    a) selekce
    b) mutací
    c) genovým tokem (migrací)
    d) rekombinací
    a,b,c
  398. u populace v Hardy-Weinbergově rovnováze je frekvence heterozygotů po deseti generacích pozorování




    A)
  399. působením genetického driftu se v populaci

    a) snižuje podíl homozygotů
    b) zvyšuje podíl homozygotů
    c) snižuje podíl heterozygotů
    d) zvyšuje podíl heterozygotů
    b,c
  400. prokaryotická buňka

    a) může obsahovat tylakoidy
    b) obsahuje ribosomy
    c) má na povrchu plasmatickou membránu
    d) může obsahovat plastidy
    a,b,c
  401. ve vironu nacházíme




    C)
  402. fototrofní bakterie




    C)
  403. bakteriofág




    D)
  404. viry můžeme v laboratoři pěstovat




    A)
  405. virion bakteriofága

    a) má bičík, pomocí něhož se pohybuje
    b) může být ikozahedrický bez bičíku
    c) může být složen z hlavičky a stažlivého bičíku
    d) může být tyčinkovitý
    b,c,d
  406. bakteriofágy jsou viriony




    C)
  407. polyvalentní bakteriofágy




    C)
  408. jako lytický cyklus se označuje průběh




    A)
  409. bakterie mohou být

    a) autotrofní
    b) heterotrofní
    c) chemotrofní
    d) fototrofní
    a,b,c,d
  410. jako fágy temperované označujeme

    a) profágy
    b) fágy mírné
    c) fágy virulentní
    d) bakteriofágy prodělávající lyzogenní cyklus
    a,b,d
  411. malý virion obsahuje

    a) bílkovinný obal
    b) nukleovou kyselinu
    c) jádro
    d) reverzní transkriptázu
    a,b
  412. virová DNA

    a) kóduje strukturu kapsidu
    b) kóduje enzymy pro enefgetický metabolismus
    c) se může stát součástí jaderného genomu buňky
    d) tvoří chromosom obdobný eukaryotickému
    a,c
  413. kapsomery

    a) tvoří obal virové nukleové kyseliny
    b) jsou identické strukturní jednotky
    c) jsou z bílkovinných makromolekul
    d) jsou kódovány geny hostitelské buňky
    a,b,c
  414. jako transfekci označujeme proces

    a) přenosu izolované RNA z viru do buněk
    b) přenosu izolované DNA z viru do buněk
    c) latentní virové infekce
    d) nádorové transformace buněk
    a,b
  415. buněčné hybridy lze získat

    a) fúzí buněk stejných živočišných druhů
    b) fúzí buněk různých živočišných druhů
    c) působením některých virů
    d) působením některých chemikálií
    a,b,c,d
  416. provirus je

    a) formou začlenění DNA infikujícího tkáňového virionu do chromosomu napadené buňky
    b) formou začlenění DNA bakterie do DNA bakteriofága
    c) obdobou profága u bakterifágů
    d) výrazem pro virion bez kapsidy
    a,c
  417. k nádorové transformaci může vést

    a) působení některých DNA virů
    b) infekce onkogenními viry
    c) infekce retroviry
    d) infekce bakteriofágy
    a,b,c
  418. onkogenní transformaci hostitelské buňky může vyvolat

    a) lytický cyklus některých DNA a RNA virů
    b) začlenění virové nukleové kyseliny do DNA hostitelské buňky
    c) onkovirus
    d) retrovirus
    b,c,d
  419. proteiny kapsidu

    a) jsou kódovány virovými geny
    b) jsou kódovány geny hostitelské buňky
    c) jsou kódovány virovými geny i geny hostitelské buňky
    d) jsou syntetizovány na ribosomech hostitelské buňky
    a,d
  420. genom viru může obsahovat

    a) jednovláknovou DNA
    b) dvouvláknovou DNA
    c) jednovláknovou RNA
    d) dvouvláknovou RNA
    a,b,c,d
  421. kapsid se skládá z

    a) telomer
    b) fosfolipidů
    c) proteinu
    d) kapsomer
    c,d
  422. interakce virus-buňka může způsobit

    a) lýzu buňky
    b) nádorovou transformaci buňky
    c) nekrotické ložisko
    d) latentní infekci
    a,b,c,d
  423. neobalené viry obsahují

    a) pouze nukleové kyseliny
    b) bílkoviny a nukleové kyseliny
    c) lipidy
    d) buď DNA nebo RNA
    b,d
  424. provirus

    a) vyvolává progresivní paralýzu
    b) je totéž jako virion
    c) je virová nukleová kyselina včleněná do DNA hostitelské buňky
    d) někdy může vyvolat maligní transformaci
    c,d
  425. virus

    a) se může množit v kterékoliv buňce
    b) se váže na buňku prostřednictvím receptoru
    c) obsahuje DNA a všechny typy RNA
    d) může v buňce přetrvávat, aniž by se replikoval
    b,d
  426. viroidy

    a) je jiný název pro viriony
    b) nemají kapsid
    c) neobsahují nukleovou kyselinu
    d) vyvolávají choroby u rostlin
    b,d
  427. viry

    a) obsahují jen jeden druh nukleové kyseliny (pouze DNA nebo RNA)
    b) obsahují oba typy nukleových kyselin
    c) se mohou za extrémních podmínek množit mimo hostitelskou buňku
    d) mají schopnost přetrvávat mimo hostitelskou buňku
    a,d
  428. rostlinné viry

    a) obsahují obvykle RNA
    b) mohou být přenášeny hmyzem
    c) mohou být přenášeny semeny
    d) mohou být přenášeny parazitickými houbami
    a,b,c,d
  429. viroid

    a) je jednořetězcová molekula RNA
    b) vyvolává chorobu u rostlin
    c) je větší než virus
    d) není infekční
    a,b
  430. přenos živočišných virů je možný

    a) vzduchem
    b) potravinami
    c) hmyzími vektory
    d) přímými kontakty
    a,b,c,d
  431. herpesviry

    a) některé vyvolávají opary
    b) některé jsou inkogenní
    c) patří mezi ně cytomegalovirus
    d) jsou řazeny mezi neobalené DNA viry
    a,b
  432. mírně zahnutý tvar (buňky bakterií) nacházíme u




    B)
  433. bakteriální chromosom

    a) je kruhový
    b) obsahuje dvouřetězcovou molekulu DNA
    c) obsahuje bílkoviny typu histonů
    d) je od cytoplasmy oddělen jadernou membránou
    a,b
  434. retroviry

    a) mívají gen pro reversní transkriptázu
    b) mohou vyvolávat zhoubné nádory
    c) patří mezi ně polyoma virus SV40
    d) jsou původcem AIDS
    a,b,d
  435. chemoorganotrofní bakterie




    C)
  436. rozmnožování u bakterií




    D)
  437. v genetice bakterií označujeme pojmem




    A)
  438. při transdukci u bakterií může být přenesen(a)




    D)
  439. grampozitivní bakterie

    a) má na povrchu buněčnou stěnu tvořenou dvěma lipidovými membránami
    b) má větší hmotnost než bakterie gramneutrální
    c) má buněčnou stěnu tvořenou peptidoglykanem
    d) může tvořit spory
    c,d
  440. gramnegativní bakterie

    a) má nižší hmotnost než bakterie gramneutrální
    b) obsahuje silnou buněčnou stěnu s peptidoglykanem
    c) má vnější membránu obsahující lipoproteiny
    d) může mít pohyblivé bičíky
    c,d
  441. mezi základní znaky eubakterií patří

    a) nukleoid není ohraničen jaderným obalem
    b) ribosomy jsou volně v cytoplasmě
    c) buněčná stěna obsahuje peptidoglakan (murein)
    d) centrosom má zjednodušenou stavbu
    a,b,c
  442. bakterie

    a) se množí nepohlavně
    b) se dělí mitoticky
    c) mohou získat novou kombinaci genů transformací
    d) mohou vytvářet spory odolné k extrémním podmínkám
    a,c,d
  443. plazmidy

    a) obsahují kruhovou DNA
    b) obsahuje kruhovou RNA
    c) se replikují nezávisle na bakteriálním chromosomu
    d) obsahují například geny pro rezistenci k antibiotikům
    a,c,d
  444. první prokaryotické buňky pravděpodobně byly




    B)
  445. stromatolity jsou




    A)
  446. při konjugaci u akterií dochází




    B)
  447. streptokoky tvoří




    B)
  448. stafylokoky tvoří




    B)
  449. ve vnitřní části buněk sinic




    B)
  450. některé durhy sinic žijí v symbióze




    A)
  451. obligátně (striktně) aerobní prokaryota

    a) rostou jen za přítomnosti kyslíku
    b) získávají energii aerobní respirací
    c) rostou jen bez přístupu kyslíku
    d) mohou růst za přístupu nebo ibez přístupu kyslíku
    a,b
  452. obligátně (striktně) enaerobní prokaryota

    a) rostou jen bez přístupu kyslíku
    b) získávají energii buď kvašením nebo anaerobní respirací
    c) mohou růst za přístupu nebo i bez přístupu kyslíku
    d) rostou jen za přítomnosti kyslíku
    a,b
  453. v buněčné stěně hub (Fungi) se může nacházet

    a) chitin
    b) lignin
    c) celulóza
    d) škrob
    a,c
  454. zásobní látkou hub je




    B)
  455. spojováním buněk hub (Fungi) vznikají

    a) nepravá pletiva
    b) hyfy
    c) mycelium
    d) pseudoparenchym
    a,b,c,d
  456. retroviry

    a) obsahují jednořetězcovou RNA
    b) obsahují dvouřetězcovou DNA
    c) obsahují rRNA
    d) pomocí zpětné transkriptázy syntetizují komplementární DNA v infikovaných buňkách
    a,d
  457. algologie je vědní obor zabývající se studiem




    A)
  458. jako grampozitivní se označují bakterie, které

    a) mají v barvení podle Grama modrofialovou barvu
    b) mají v barvení podle Grama červenou barvu
    c) netvoří spory
    d) obsahují silnou vrstvu peptidoglykanu v buněčné stěně
    a,d
  459. kvasinky

    a)jsou jednobuněčné eukaryotní organismy
    b) jsou jednobuněčné prokaryotní organismy
    c) se množí vegetativně pučením
    d) se řadí mezi houby
    a,b,d
  460. buněčná stěna je tvořena především

    a) peptidoglykanem u grampozitivních bakterií
    b) glukanem a manamem u kvasinek
    c) chitinem u kvasinek
    d) celulózou u rostlin
    a,b,d
  461. při klonování DNA lze jako vektor využít

    a) plazmid
    b) bakteriofág lambda
    c) kosmid
    d) kvasinkový umělý chromosom
    a,b,c,d
  462. rezistence bakterií k antibiotikům

    a) umožňuje léčebný účinek antibiotik
    b) brání léčebnému účinku antibiotik
    c) je podmíněna přítomností R-plazmidu
    d) je podmíněna přítomností F-plazmidu
    b,c
  463. adenoviry

    a) jsou řazeny mezi RNA viry
    b) jsou řazeny mezi DNA viry
    c) některé jsou inkogenní
    d) mohou vyvolávat katary dýchacích cest u člověka
    b,c,d
  464. mezi parasexuální děje u bakterií řadíme

    a) konjugaci a transformaci
    b) transformaci a transdukci
    c) transdukci a transkripci
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,b
  465. rozmnožování u řas je

    a) vegetativní
    b) pohlavní
    c) nepohlavní
    d) možné pomocí výtrusů
    a,b,c,d
  466. diplokoky tvoří




    C)
  467. k pohybu u prvoků slouží

    a) bičíky
    b) panožky
    c) řasinky
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,b,c
  468. prvoci žijí

    a) ve slané vodě
    b) ve sladké vodě
    c) jako paraziti mnohobuněčných organismů
    d) jako symbionti mnohobuněčných organismů
    a,b,c,d
  469. virus HIV

    a) patří mezi DNA viry
    b) patří mezi RNA viry
    c) patří mezi retroviry
    d) způsobuje imunodeficienci
    b,c,d
  470. při transforamci u bakterií dochází

    a) k přenosu volné DNA z donorové do recipientní buňky bez jejich vzájemného kontaktu
    b) k přenosu volné DNA z donorové do recipientní buňky vzžadujícímu jejich vzájemný kontakt
    c) k přenosu DNA z donorové do recipientní buňky prostřednictvím bakteriofága
    d) k včlenění volné DNA do genomu recipientní buňky
    a,d
  471. hlízkové bakterie

    a) žijí v symbióze s kořeny lesních stromů
    b) žijí v symbióze s kořeny bobovitých rostlin
    c) využívají vzdušný dusík jako zdroj výživy
    d) obohacují půdu o dusičnany
    b,c,d
  472. gramnegativní bakterie mají tvar

    a) kulovitý (koky)
    b) tyčinkovitý
    c) vláknitý (mycelium)
    d) spirální
    a,b,d
  473. mykorrhiza je

    a) plísňové onemocnění brambor
    b) symbióza vláken gub s kořeny vyšších rostlin
    c) typická pro vodní rostliny
    d) útvar na drobných koříncích lesních stromů
    b,d
  474. chlorofyl

    a) obsahuje hořčík
    b) se nachází v thylakoidech
    c) je přítomen pouze v buňkách vyšších rostlin
    d) je asimilační barvivo
    a,b,d
  475. mezi primární procesy fotosyntézy patří

    a) fotolýza vody
    b) redukce CO2 na sacharidy
    c) fotorespirace
    d) změna energie světelného záření na energii chemických vazeb
    a,d
  476. mezi sekundární procesy fotosyntézy patří




    D)
  477. v primárních procesech fotosyntézy se




    A)
  478. kyslík uvolňovaný při fotosyntéze do vzduchu pochází




    B)
  479. fotofosforylace je proces vzniku ATP pomocí




    A)
  480. výsledkem primárních procesů fotosyntézy je




    A)
  481. pro fotosyntézu se ukázala jako nejvýhodnější kombinace chlorofylu




    C)
  482. pro fotosyntézu je využíváno




    D)
  483. při malém zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře se intenzita fotosyntézy




    B)
  484. rozdíl mezi dýcháním a fotosyntézou je v tom, že




    D)
  485. při fotosyntéze

    a) vzniká O2
    b) vzniká CO2
    c) vznikají anorganické látky z O2 a H2O
    d) dochází k přenosu elektronů ze soustavy voda/kyslík na soustavu koenzymů NADP/NADPH2
    a,d
  486. soustava přenašečů při cyklické fotofosforylaci




    C)
  487. fotosyntézu ovlivňuje

    a) spektrální složení a intenzita světla
    b) množství CO2
    c) teplota
    d) dostatek vody
    a,b,c,d
  488. mezi asimilační barviva patří

    a) chlorofyl
    b) fykocyan
    c) fykoerytrin
    d) bakteriochlorofyl
    a,b,c,d
  489. při sekundárním procesu fotosyntézy

    a) dochází k přeměně molekul CO2 a pentózy na molekuly hexózy
    b) dochází ke vzniku karboxylových skupin
    c) dochází k redukci karboxylových skupin na skupiny aldehydové
    d) je zapotřebí energie ADP
    a,b,c
  490. Calvinův cyklus

    a) je metabolická dráha pro syntézu hexózy z CO2
    b) závisí na množství kyseliny listové
    c) v jeho průběhu dochází k vazbě CO2 na pětiuhlíkatý fosforylovaný cukr
    d) v jeho průběhu dochází k oxidaci acetylu - KoA na CO2 a H2O
    a,c
  491. buňky se stěnami obvykle v hranách ztloustlými má




    B)
  492. buňky se stěnami v celém rozsahu ztloustlými má




    D)
  493. pasivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje




    D)
  494. aktivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje




    B)
  495. v  xylému jsou




    D)
  496. v lýkové části rostliny jsou




    D)
  497. cévice vedou převážně




    D)
  498. sítkovice vedou převážně




    B)
  499. transpirační proud stoupá




    D)
  500. asimilační proud




    B)
  501. transpirace je




    B)
  502. hlavním orgánem transpirace




    D)
  503. gutace je




    C)
  504. poloparaziti získávají organické látky

    a) fotosyntézou
    b) z mrtvých organismů
    c) i z dřevní části hostitelské rostliny
    d) chemosyntézou
    a,c
  505. při vegetativním rozmnožování vzniká nová rostlina




    C)
  506. vegetativní rozmnožování

    a) dovoluje množení rostlin dělením hlíz
    b) zachovává shodný genotyp jako byl u mateřské rostliny
    c) vede k redukci počtu chromosomů
    d) se může odehrát přímo na mateřské rostlině
    a,b,d
  507. taxe jsou




    B)
  508. tropismus je

    a) orientovaný pohyb rostliny
    b) neorientovaný pohyb rostliny
    c) positivní nebo negativní
    d) pohyb rostlin vyvolaný světlem
    a,c,d
  509. nastie je

    a) neorientovaný pohyb rostliny
    b) spánkový pohyb rostliny
    c) pasivní přenášení částí rostlin na jiné místo
    d) kohezní pohyb rostlin
    a,b
  510. při pohybu vody v rosltinách se uplatňuje

    a) transpirační proud
    b) kořenový vztlak
    c) koheze vody
    d) adheze vody
    a,b,c,d
  511. mezi fytohormony růst povzbuzující (stimulátory) patří

    a) auxiny
    b) gibereliny
    c) cytokininy
    d) kyselina abscisová
    a,b,c
  512. mezi inhibitory růstu patří

    a) kyselina abscisová
    b) etylen
    c) cytokininy
    d) auxiny
    a,b
  513. gibereliny

    a) podporují prodlužovací růst lodyh
    b) tvoří se hlavně v nejmladších listech a kořenech
    c) přerušují dormaci
    d) zastavují transkripci DNA
    a,b,c
  514. cytokininy

    a) jsou deriváty adeninu
    b) podprují vznik pupenů
    c) tvoří se v nejmladších kořenech
    d) podněcují buněčné dělení
    a,b,c,d
  515. gametofyt

    a) je vždy haploidní
    b) je diploidní
    c) může být oboupohlavní
    d) může být tvořen lodyžkou a lístky
    a,c,d
  516. sporofyt

    a) je diploidní stélka nebo kormus
    b) je vždy haploidní
    c) tvoří výtrusnice
    d) může být samostatný jedinec
    a,c,d
  517. izogamety jsou




    B)
  518. gametofyt vzniká




    B)
  519. rodozměna (metageneze)

    a) je střídání pohlavní a nepohlavní generace
    b) je tvorba spor
    c) je střídání gmaetofytu a sporofytu
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,c
  520. v životním cyklu semenných rostlin

    a) je naprostá převaha sporofytu
    b) je naprostá převaha gametofytu
    c) gametofyt se vyvíjí jako součást sporofytu
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,c
  521. anemofilie je přenášení pylu




    C)
  522. entomofilie je přenášení pylu




    D)
  523. hydrofilie je přenášení pylu




    D)
  524. alogamie znamená

    a) samoopylení
    b) cizosprašnost
    c) sprášení pylem z květu jiné rostliny téhož druhu
    d) vznik somatického embrya
    b,c
  525. autogamie znamená

    a) druh redukčního dělení
    b) sprášení pylem z téhož květu
    c) samoopylení
    d) vznik nového jedince bez splynutí pohlavních buněk
    b,c
  526. vytrvalé rostliny

    a) žijí několik vegetačních sezón (desítky až stovky let)
    b) po dosažení určitého věku pravidelně kvetou
    c) plodí jen jednou za život
    d) netvoří semena
    a,b
  527. víceleté rostliny (plurieny)

    a) plodí jen jednou za život (monokarpie)
    b) po vyklíčení žijí několik vegetačních sezón ve vegetativním klidu
    c) jednou vykvetou, vytvoří semena a uhynou
    d) žádná z alternativ není správná
    a,b,c
  528. dvouleté rostliny (bieny)

    a) první rok na jaře vyklíčí, vytvoří vegetativní orgány a přezimují
    b) druhý rok vytvoří semena a hynou
    c) plodí jednou za život
    d) na podzim vyklíčí, následující rok vytvoří semena a hynou
    a,b,c
  529. schizocoel




    D)
  530. anabolismus

    a) vedek syntéze a ukládání bílkovin, glykogenu a triacylglycerolů
    b) jsou procesy, při nichž v buňce převládají syntézy
    c) je stav anaerobního metabolismu
    d) jsou procesy, kdy se složitější molekuly rozkládají na jednodušší
    a,b
  531. katabolismus

    a) jsou procesy, při nichž v buňce převládá rozklad zásobních látek
    b) je proces, kdy organismus získává ATP
    c) jsou procesy, kdy z jednodušších molekul vznikají složitější
    d) je výraz pro katalytickou schopnost enzymů
    a,b
  532. anabolismus




    C)
  533. katabolické dráhy

    a) jsou biochemické procesy, kdy energii poskytují oxidoredukční děje
    b) jsou procesy převládající v buňkách, které se reprodukují
    c) jsou procesy, kdy z jednodušších molekul vznikají složitější
    d) zahrnují reakci, kdy NAD je akceptorem vodíku
    a,d
  534. aktivní centrum enzymu

    a) je oblast ve struktuře enzymu pro vazbu látek vstupujících do reakce (substrátů)
    b) je specifickým aktivátorem enzymu
    c) je inhibitorem funkce enzymu
    d) určuje jeho katalytickou funkci a specifitu
    a,d
  535. aktivní centrum enzymu

    a) je část peptidového řetězce s přesnou architekturou
    b) mění proenzym na enzym
    c) vytváří vazby mezi molekulou enzymu a substrátu
    d) umožní přeměnu substrátu na produkt enzymové reakce
    a,c,d
  536. syntéza enzymů je řízena




    B)
  537. saprofyti

    a) jsou autotrofní organismy
    b) mineralizují organické zbytky odumřelých organismů
    c) mají schopnost chemosyntézy
    d) přijímají uhlík z organických látek
    b,d
  538. paraziti




    A)
  539. nitrobuněčné trávení se vyskytuje




    C)
  540. klky a mikroklky střeva se vyvinuly u




    C)
  541. význam klků a mikroklků spočívá v tom, že

    a) umožňují rychlý průchod potravy střevem
    b) v nich probíhá nitrobuněčné trávení
    c) napomáhají vstřebávání živin
    d) zvětšují vstřebávací povrch střeva
    c,d
  542. hepatopankreas se vyskytuje u




    A)
  543. respirační kvocient je poměr mezi




    D)
  544. při svalové práci na "kyslíkový dluh"




    B)
  545. bazální metabolismus je




    C)
  546. mezi ektotermní živočichy patří

    a) bezobratlí živočichové
    b) živočichové s proměnlivou teplotou těla
    c) ptáci
    d) netopýři
    a,b
  547. u endotermních živočichů

    a) je tělesná teplota udržována mechanismy termoregulace
    b) může teplota těla v průběhu dne kolísat
    c) je tělesná teplota udržována na určité výši nezávisle na změnách teploty okolí
    d) může teplota ovlivnit změnu chování
    a,b,c,d
  548. teplotní jádro savců tvoří




    C)
  549. rovnováha mezi výdejem tepla z těla a tvorou tepla uvnitř těla se uskutečňuje mimo jiné

    a) změnou prokrvení kůže
    b) svalovým třesem
    c) působením hormonů štítné žlázy
    d) zvýšeným metabolismem v hnědém tuku
    a,b,c,d
  550. termoregulace

    a) udržuje rovnováhu mezi tvorbou tepla uvnitř a výdejem tepla z těla
    b) udržuje stálou tělesnou teplotu v průběhu dne
    c) udržuje stálou tělesnou teplotu v průběhu menstruačního cyklu žen
    d) při snížení teploty okolního prostředí aktivuje produkci tepla ve svalech nebo v hnědém tuku
    a,d
  551. vzdušnice




    A)
  552. hemolymfa se vyskytuje  u




    C)
  553. bezjaderné erytrocyty nacházíme u




    B)
  554. okysličená krev se u savců nachází




    C)
  555. odkysličená krev se u savců nachází




    C)
  556. protonefridie (plaménkové buňky)




    D)
  557. do střeva vyúsťují




    B)
  558. v kanálcích vylučovacích orgánů obratlovců je tekutina




    D)
  559. hormonálné regulace




    C)
  560. štítná žláza se poprvé objevuje




    B)
  561. páry ganglií spojené příčně i podélně tvoří nervovou soustavu




    B)
  562. fotoreceptory můžeme v živočišné říši nalézt




    B)
  563. zrakovým orgánem jsou




    D)
  564. zrakovým orgánem jsou

    a) u členovců složené oči
    b) u hlavonožců komorové oči
    c) u kroužkovců miskovité oči
    d) u měkkýšů teleskopické oči
    a,b
  565. morfologickou a funkční jednotkou hladkého svalu je




    C)
  566. zárodečné obaly a plodová voda se poprvé v evoluci vyvinuly




    B)
  567. energetická autonomie jednobuněčných orgnismů znamená, že




    A)
  568. heteotrofní buňky

    a) získávají energii pouze anabolismem
    b) jsou buňky většiny bakterií, hub a živočichů
    c) jsou buňky zelených rostlin
    d) využívají energii organických sloučenin
    b,d
  569. na oxidačně redukčních reakcích je založen metabolismus




    D)
  570. aerobní děje




    B)
  571. alkoholové kvašení

    a) probíhá v anaerobních podmínkách
    b) probíhá v aerobních podmínkách
    c) je zpracování alkoholu kvasinkami
    d) je proces, při němž vzniká CO2
    a,d
  572. při alkoholickém kvašení




    c) CH3CHO vzniká z CH3CH2OH
    A)
  573. rozdíl mezi dýcháním a fotosyntézou je v tom, že




    C)
  574. soustava přenašečů při cyklické fotofosforylaci




    C)
  575. ze srovnání potravy rostlinného a živočišného původu vyplývá, že

    a) živočišná potrava má vyšší obsah glycidů
    b) živočišná potrava má vyšší obsah živin, hlavně bílkovin
    c) živočišná potrava je hůř stravitelná
    d) rostlinná potrava má jako charakteristickou složku celulózu
    b,d
  576. krvomíza (hemolymfa)




    C)
  577. v oběhové soustavě otevřené

    a) je oběh hemolymfy poměrně pomalý
    b) se u vodních koříšů hemolymfa nejdříve soustřeďuje do žaber, odtud přichází do srdce
    c) se hemolymfa proudící od srdce vylévá do prostorů mezi orgány
    d) jsou žíly často velmi krátké nebo chy bějí
    a,b,c,d
  578. hemocyanin obsahuje v molekule




    C)
  579. kašovitou moč s krystalky kyseliny močové a jejích solí vylučují




    C)
  580. kašovitou moč s krystalky kyseliny močové a jejích solí vylučují

    a) plazi
    b) ptáci
    c) hmyz
    d) ryby
    a,b,c
  581. tělní tekutina sladkovodních živočichů je ve vztahu k osmotickému tlaku a iontovému složení mořské vody roztokem




    C)
  582. tělní tekutina sladkovodních živočichů je ve vztahu k sladké vodě roztokem




    D)
  583. u suchozemských živočichů je definitivní moč ve srovnání s tělními tekutinami roztokem




    C)
  584. vylučovacím orgánem jsou u




    C)
  585. vylučovacím orgánem ploštěnců jsou




    A)
  586. nefrony

    a) vytvářejí moč filtrací, sekrecí a zpětnou resorpcí
    b) jsou tam, kde není vyvinut coelom, na vnitřním konci otevřeny do zadní části střeva
    c) jsou vylučovacím orgánem ryb
    d) jsou vylučovacím orgánem kopinatcem
    a,c
  587. plaménkové buňky

    a) jsou základem protonefridií
    b) nacházíme u tasemnic
    c) nacházíme u žebernatců
    d) nacházíme u ploštěnců
    a,b,d
  588. specializované smyslové orgány, např. orgány rovnováhy josu u bezobratlých




    A)
  589. u komorového oka tvoří světlolomný aparát vždy




    B)
  590. polyembryonie




    C)
  591. při pohlavním rozmnožování

    a) splývají dvě zygoty
    b) zplývají dvě gamety v zygotu
    c) obvykle vznikají z vajíčka a dvou spermií 2 zygoty
    d) mohou z jedné zygoty vzniknout dvě embrya
    b,d
  592. gamety jednoho jedince při pohlavním rozmnožování




    B)
  593. partenogeneze je

    a) způsob rozmnožování vyskytující se často u parazitických organismů
    b) tzv.haploidní u mšic, perloočky a hlístů
    c) tzv.diploidní u trubců a roztočů
    d) vývoj vajíčka bez vniknutí spermie
    a,d
  594. rodozměna (metageneza)




    B)
  595. při metagenezi žahavců




    B)
  596. při metagenezi žahavců

    a) žádná z uvedených alternativ není správná
    b) z oplozeného vajíčka pohyblivé (plovoucí) generace vzniká larva planula
    c) vzniká pohyblivá generace med)z nepohlavně z přisedlé generace polypů příčným dělením nebo pučením
    d) se z polypa tvoří volně plovoucí larva
    b,c
  597. z hlediska vývoje značíme jako




    C)
  598. homologické znaky (orgány) mají




    C)
  599. analogické znaky




    A)
  600. embryonální indukce je

    a) produkce jiných hormonů v těle matky v těhotenství
    b) vzájemné působení dvojvaječných dvojčat
    c) zprostředkována signálními molekulami; např.růstovými faktory
    d) jeden z mechanismů vyvolávající diferenciační genovou aktivitu buněk
    c,d
  601. embryonální indukce

    a) je vzájemné působení různých částí vyvíjejícího se zárodku na sebe
    b) vzájemné působení dvojčat na sebe
    c) závisí na aktivaci membránových a jaderných receptorů
    d) vzájemné působení plodu a matky
    a,c
  602. induktivní interakce

    a) je vzájemné ovlivňování buněk svými povrchovými molekulami
    b) určuje časový sled vývojových dějů
    c) závisí na aktivaci membránových a jaderných receptorů
    d) určují podélnou a hřbetní orientaci těla
    a,b,c,d
  603. homoetické geny




    C)
  604. prostorové uspořádání těla

    a) je řízeno aktivitou specifických proteinů
    b) určuje rotace vnější cytoplasmy proti vnitřnímu obsahu buněky
    c) určuje místo vniknutí spermie do vajíčka
    d) může být ovlivněno prostředím, v němž se gentický program uskutečňuje
    a,b,c,d
  605. neurální idndukce

    a) závisí na aktivitě hřetního mesodermu
    b) je řízena maternálními mRNA
    c) vyvolá vychlípení ektodermu a vznik podélných lišt
    d) následně ovlivňuje přeměnu ektodermu na rohovku
    a,c,d
  606. Nedostatek nezbytných aminokyselin v potravě u živočichů




    B)
  607. s lokomocí živočichů na rozdíl od rostlin souvisí




    A)
  608. menší živočichové mají metabolismus (při přepočtu na jednotku hmotnosti těla) relativně




    C)
  609. závislost intenzity metabolismu na velikosti těla u živočichů se projevuje tak, že




    B)
  610. živočichové získávají energii




    D)
  611. u býložravců je střevo v poměru k délce těla




    A)
  612. mezi obecné vlastnosti živých soustav patří schopnost

    a) přeměny látek a energií (metabolismus)
    b) odpovídat na podněty (dráždivost)
    c) rozmnožování (reprodukce)
    d) vývoje (evoluce)
    a,b,c,d
  613. přímý zdroj energie pro svalový stah představuje




    B)
  614. nepostradatelné aminokyseliny




    C)
  615. mimo mitochondrie může buňka uvolňovat energii pouze




    B)
  616. potravní vakuola

    a) se vytváří u měňavek patřících do kmene kořenonožců
    b) je jednou z běžných membránových struktur buněk mnohobuněčných živočichů
    c) slouží jak k příjmu potravy, tak k odstraňování zplodin metabolismu
    d) u nálevníků putuje a průběžně uvolňuje živiny
    a,d
  617. celulóza je




    A)
  618. kožní dýchání

    a) znamená přijímání kyslíku kůží, tedy i jinou cestou než dýchacími orgány
    b) existuje i u člověka, ale má minimální význam
    c) přivádí více než 50% kyslíku u žab při přezimování
    d) má zásadní význam u anaerobního metabolismu
    a,b,c
  619. dusíkatým produktem metabolismu bílkovin je u

    a) některých vodních živočichů amoniak
    b) hmyzu, plazů a ptáků kyselina močová
    c) savců močovina
    d) člověka urea
    a,b,c,d
  620. ekdyson

    a) je hormon
    b) vzniká v gonádách hmyzu
    c) vyvolává změny v pokožce hmyzu a připravuje tak svlékání
    d) je regulován tzv. ekdysotropním hormonem
    a,c,d
  621. dělení rozpadem u prvoků

    a) se nazývá polytomie
    b) může být příkladem nepohlavního rozmnožování
    c) může dát vznik i gametám
    d) probíhá např. u výtrosovců
    a,b,c,d
  622. strobilace je

    a) způsob nepohlavního rozmnožování medúzovců
    b) jedno ze stádií metageneze
    c) setrvačnost vnímání lidského oka
    d) jev, kdy se přerušovaný pohyb jeví oku jako pohyb plynulý
    a,b
  623. při malém množství rezervních látek ve vajíčku obvykle (vyjma savců)

    a) bývá vajíček mnoho
    b) je vývoj zárodku dlouhý
    c) mezi dospělou formu a zárodek je vloženo larvální stadium
    d) vzniká dospělý jedinec nepřímým vývojem
    a,c,d
  624. při zvýšeném množství zásobních látek ve vajíčku obvykle (vyjma hmyzu)




    C)
  625. mezi orgány a tkáně ektodermálního původu patří

    a) výstelka obou konců trávicí trubice
    b) pokožka
    c) vzdušnice hmyzu
    d) nervový systém
    a,b,c,d
  626. mezi orgány a tkáně mezodermálního původů patří

    a) plíce obratlovců
    b) vzdušnice hmyzu
    c) krev
    d) svaly
    c,d
  627. mezi orgány a tkáně entodermálního původu patří

    a) výstelka trávicí trubice
    b) játra
    c) cévy
    d) vlasy
    a,b
  628. mezi orgány a tkáně ektodermálního původu patří

    a) výstelka trávicí trubice
    b) bronchiální strom
    c) pokožka
    d) nervový systém
    c,d
  629. žábry jsou




    D)
  630. k dýchání slouží útvary

    a) ambulakrální soustava
    b) tracheje
    c) plynový měchýř
    d) hltanožaberní vak
    a,b,c,d
  631. otevřená cévní soustava se nachází u

    a) měkkýšů
    b) kroužkovců
    c) členovců
    d) láčkovců
    a,c
  632. srdce je tvořeno u

    a) měkkýšů 1 komorou a 1 - 4 předsíněmi
    b) ostnokožců 1 komorou a 1 předsíní
    c) paryb 1 komorou a 1 předsíní
    d) ptáků 1 komorou a 2 předsíněmi
    a,c
  633. protonephros (předledviny) jsou vytvořeny u




    C)
  634. močovody mohou vyúsťovat

    a) do kloaky
    b) do pronephros
    c) do močového měchýře
    d) přímo z těla ven
    a,c
  635. jako primární pohlavní znak označujeme

    a) přítomnost vlastních pohlavních orgánů
    b) pohlavní dimorfismus
    c) u mužů vousy
    d) dělohu
    a,d
  636. coelom je vytvořen u

    a) obratlovců
    b) hlístic
    c) kroužkovců
    d) ploštěnců
    a,c
  637. diaphragma se vyskytuje u

    a) savců
    b) krokodýlů
    c) ryb
    d) obojživelníků
    a,b
  638. nádorový růst

    a) je vždy provázen metastazováním
    b) je nekontrolované množení buněk vlastního těla
    c) může být vyvolán chemickými sloučeninami
    d) vyvolávají mutace v genech, které kódují různé signální molekuly
    b,c,d
  639. onkogenní transformaci hostitelské buňky může vyvolat

    a) lytický cyklus některých DNA a RNA virů
    b) virogenní cyklus některých virů
    c) onkovirus
    d) retrovirus
    b,c,d
  640. buněčná proliferace

    a) závisí na okolních buňkách ve tkáni
    b) je stimulována růstovým hormonem hypofýzy
    c) je řízena nádorovými supresorovými geny
    d) je v časné embryonální fázi provázena zmenšováním
    a,b,c,d
  641. apotóza

    a) vzniká vždy po poškození mitochondriální DNA kyslíkovými radikály
    b) je řízena genetickým programem
    c) se uplatňuje zejména během vývoje zárodku
    d) je typická pro buňky imunitního systému
    b,c,d
  642. kontrola buněčné proliferace může být narušena

    a) lytickým cyklem některých DNA a RNA virů
    b) ionizujícím zářením
    c) stárnutím organismu
    d) retroviry
    b,c,d
  643. nucleolus je buněčná organela, která se nachází




    C)
  644. biomembrány eukaryotické buňky

    a) jsou tvořeny lipoproteinovou dvojvrstvou
    b) lze považovat za tekuté mozaiky
    c) mají symetrickou strukturu
    d) jsou na povrchu buňky součástí peptidoglykanové buněčné stěny
    a,b
  645. mezi semiautonomní organely řadíme

    a) Golgiho aparát
    b) ribosomy
    c) mitochondrie
    d) plastidy
    c,d
  646. semiautonomní organely

    a) mají vlastní proteosyntetický aparát
    b) kódují všechny svoje bílkoviny
    c) mají vlastní DNA
    d) jsou závislé na jádru
    a,c,d
  647. glykokalyx




    B)
  648. živočišná buňka má na svém povrchu

    a) primární buněčnou stěnu
    b) plasmatickou membránu
    c) receptory
    d) plasmodesmy
    b,c
  649. Golgiho aparát je místem

    a) syntézy bílkovin
    b) syntézy materiálu buněčných stěn
    c) postsyntetické úpravy bílkovin
    d) aerobní fosforylace
    b,c
  650. endomembránový systém buňky tvoří

    a) Golgiho aparát
    b) endoplasmatické retikulum
    c) ribosomy
    d) vezikulární útvary
    a,b,d
  651. mezi vezikulární útvary buňky řadíme

    a) váčky vznikající z endoplasmatického retikula a Golgiho útvarů
    b) lyzosomy
    c) mitochondrie
    d) vakuly
    a,b,d
  652. lyzosomy

    a) obsahují oxidázy a aktalázy, které přeměňují tuky na cukry
    b) jsou vezikulární útvary buněk, které obsahují katalázy
    c) obsahují hydrolytické enzymy (hydrolázy)
    d) jsou místem rozkladu látek přijatých do buňky zvnějšku, ale též vlastních hmot (autolýzy)
    c,d
  653. semiautonomní organely




    B)
  654. mitochondrie

    a) obsahují DNA podobnou prokaryotické
    b) mají stěnu složenou ze dvou membrán
    c) jsou místem anaerobní fosforylace
    d) obsahují enzymy Krebsova cyklu
    a,b,d
  655. řetězce mastných kyselin molekul fosfolipidů buněčné membrány (hydrofobní části molekul) směřují




    C)
  656. endoplasmatické retikulum je součástí




    C)
  657. mikrotubuly jsou stavební prvky

    a) centriolů
    b) bičíků
    c) centromer
    d) vlákna dělícího vřeténka
    a,b,d
  658. polární lipidy mohou vytvářet

    a) bimolekulární membrány
    b) micely
    c) pravé roztoky
    d) gely
    a,b
  659. příjem a výdej látek živočišné buňky




    C)
  660. plazmatická membrána je tvořena




    B)
  661. rychlost dif)ze přes plazmatickou membránu závisí




    B)
  662. transportní proteiny plazmatické membrány




    D)
  663. transport látek pomocí přenašečů se na membráně uskutečňuje




    D)
  664. vnikání kapének tekutin do buňky se nazývá




    D)
  665. endocytóza je

    a) aktivní příjem látek buňkou
    b) pacivní příjem látek buňkou
    c) zprostředkována endozomem
    d) zprostředkována membránovými receptory
    a,c,d
  666. proces endocytózy se uskutečňuje pomocí

    a) iontových kanálů
    b) plazmatické membrány a cytoskeletální soustavy
    c) undulující membrány
    d) membránových receptorů
    b,d
  667. schopnost fagocytózy mají

    a) leukocyty
    b) erytrocyty
    c) monocyty
    d) buňky epidermis
    a,c
  668. pinocytóza

    a) umožňuje transport živočišných virů do buňky
    b) je typ endocytózy
    c) se podílí na recyklaci membránových receptorů do plasmatické membrány
    d) je provázena změnou koncentrace iontů vápníku v mezibuněčné tekutině
    a,b,c
  669. pohlcování větších částic buňkou

    a) se nazývá pinocytóza
    b) se nzývá fagocytóza
    c) je jedním z mechanismů obrany organismu proti bakteriální infekci
    d) vede ke vzniku fagozomu
    b,c,d
  670. exocytóza je

    a) působení exogenních vlivů na buňku
    b) vlastnost buněk trávicích žláz
    c) rozpad buněčné membrány
    d) mechanismus vylučování látek buňkou
    b,d
  671. látky s mimobuněčnoufunkcí mohou být z buňky vylučovány

    a) pomocí exocytózových měchýřků
    b) plasmoptýzou
    c) plynule bez tvorby sekrečních váčků
    d) kanálky v plazmatické membráně
    a,c
  672. osmotické jevy jsou podmíněny

    a) transportem molekul vody membránou
    b) polopropustností membrány
    c) elektrickým potenciálem na membráně
    d) volnou propustností buněčné stěny
    a,b
  673. k osmotické lýze živočišné buňky dochází




    C)
  674. k osmotické lýze živočišné buňky dochází

    a) v hypotonickém prostředí
    b) v destilované vodě
    c) v hypertonickém prostředí
    d) v prostředí s větší koncentrací osmoticky aktivních částic
    a,b
  675. rostlinná buňka v hypotonickém roztoku

    a) se morfologicky nemění
    b) zvyšuje turgor
    c) podléhá plasmolýze
    d) se svrašťuje
    a,b
  676. rostlinná buňka v hypotonickém roztoku




    C)
  677. k plasmolýze  dochází jsou-li buňky




    B)
  678. chování červených krvinek v hypotonickém roztoku označujeme jako

    a) plasmolýzu
    b) plasmoptýzu
    c) plasmorhizu
    d) osmotickou hemolýzu
    b,d
  679. jako Brownův pohyb se označuje




    C)
  680. živočišná buňka v hypertonickém roztoku




    D)
  681. vložíme-li živočišnou buňku do hypotonického roztoku dojde především k difúzi




    D)
  682. vložíme-li živočišnou buňku do hypertonického roztoku dojde především k difúzi




    A)
  683. osmotická hodnota rostlinné buňky je dána




    D)
  684. při exergonických reakcích




    D)
  685. při endergonických reakcích




    D)
  686. heterotrofní buňky využívají




    D)
  687. autotrofní způsob získávání energie




    A)
  688. je-li zdrojem energie H2S, jedná se o




    B)
  689. uvolněná energie se v buňce ukládá




    A)
  690. anaerobní glykolýza je proces




    B)
  691. enzymy anaerobní glykolýzy jsou




    B)
  692. enzymy oxidativní fosforylace




    B)
  693. chemická oxidace obecně je




    C)
  694. buněčné oxidace




    C)
  695. makroergní vazby jsou vytvořeny

    a) v ATP
    b) v AMP
    c) v GTP
    d) v adenosinu
    a,c
  696. cAMP

    a) je molekula, která se uplatní pouze při hormonální regulaci
    b) je univerzální regulační molekula
    c) vzniká působením adenylylcyklázy na ADP
    d) aktivuje tvorbu hormonů v endokrinních žlázách
    b,d
  697. oxidativní fosforylace je proces

    a) na kterém se podílejí mitochondrie
    b) anaerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP
    c) aerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP
    d) dekarboxylace kyseliny pyrohroznové
    a,c
  698. regulace buněčné aktivity

    a) může probíhat na základě vazby receptoru se signálními molekulami, které produkují jiné buňky organismu
    b) většinou zahrnuje několik enzymatických reakcí
    c) se účastní malé molekuly zvané druhý posel
    d) se účastní G progeiny
    a,b,c,d
  699. buňka v klidu je uvnitř oproti venku nabita




    D)
  700. membránový potenciál




    A)
  701. membránovým potenciálem rozumíme

    a) schopnost buněčné membrány vázat antigen
    b) rozdíl elektrického náboje na zevní a vnitřní straně buněčné membrány
    c) schopnost buněčné membrány vázat protilátky
    d) malou převahu záporně nabitých iontů uvnitř buňky, zevně malou převahu kladných iontů
    b,d
  702. podstatou podráždění buňky na podnět z venku je

    a) změna propustnosti cytoplasmatické membrány pro ionty
    b) zvýšení propustnosti plasmatické membrány neuronu pro ionty sodíku
    c) zvýšení průchodu vody cytoplasmatickou membránou
    d) změna směru hydrofilní a hydrofóbní strany cytoplasmatické membrány
    a,b
  703. K+ je typickým iontem




    B)
  704. Na+ je iontem

    a) extracelulárním
    b) intracelulárním
    c) který uvnitř neuronu vyvolá akční potenciál
    d) intra i extracelulárním
    a, c
  705. mezi makroergické sloučeniny patří především




    D)
  706. při úplné oxidaci 1 molekuly glukózy může vzniknout přibližně




    A)
  707. přenašeče elektronů při aerobní respiraci jsou v buňkách eukaryot vestavěny do




    B)
  708. malé ionty a molekuly mohou být transportovány přes lipoproteinové membrány

    a) prostou difúzí
    b) zprostředkovanou difúzí
    c) pomocí přenašečů
    d) i proti koncentračnímu spádu
    a,b,c,d
  709. buňky se vzájemně rozeznávají na základě




    C)
  710. mikrotubuly a mikrofilamenta v eukaryotní buňce

    a) jsou složeny z bílkovinných molekul
    b) jsou souborem vláknitých struktur glykoproteinových a lipoproteinových
    c) se podílejí na průběhu mitózy
    d) se podílejí na průběhu meiózy
    a,c,d
  711. lyzogenní cyklus bakteriofága

    a) je typický pro mírné fágy
    b) je typický pro virulentní fágy
    c) je charakterizován vznikem profága
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,c
  712. v genetice bakterií označujeme pojeme




    A)
  713. při transdukci u bakterií může být přenesen(a)




    A)
  714. kmeny bakterií produkující lidský inzulin

    a) byly získány genetickou modifikací
    b) byly vyšlechtěny řízenými mutacemi
    c) byly získány z přírodních mutant
    d) vznikly vnesením lidského genu, který byl naklonován v expresním vektoru
    a,d
  715. opakovaným příbuzenským křítením rostlin vznikají




    B)
  716. regenerace

    a) je obnova některých typů buněk množením
    b) je změna jednoho buněčného typu v jiný
    c) je schopnost oddělit část těla
    d) se účastní tkáňové kmenové buňky
    a,b,d
  717. u bakterií existuje

    a) parasexuální rekombinace
    b) rekombinace DNA obdobná crossing-overu
    c) přenos molekuly DNA bez kontaktu dvou bakterií
    d) pouze nepohlavní způsoby rozmnožování
    a,b,c
  718. plazmidy

    a) jsou vhodnými vektory při klonování lidské DNA
    b) mohou podmiňovat vznik odolnosti současně k několika různým antibiotikům
    c) mohou obsahovat cizorodou DNA
    d) zajišťují matroklinitu
    a,b,c
  719. plazmidy

    a) mohou být využity pro syntézu produktů cizích genů
    b) jsou využívány jako klonovací vektory
    c) izolovaná DNA plasmidu může být linearizovaná
    d) mají zásadní význam pro existenci bakterie
    a,b,c
  720. chromosomy prokaryot

    a) tvoří jedna molekula kruhové dvouvláknové DNA
    b) tvoří jedna molekula kruhové jednovláknové DNA
    c) jsou uloženy v prokaryotickém jádře (nukleoidu)
    d) jsou tvořeny cDNA
    a,c
  721. kmeny bakterií, produkující lidský růstový hormon

    a) mají rekombinantní plasmidovou DNA
    b) obsahují primární strukturu lidské DNA
    c) vznikly samovolně v bakteriálních koloniích
    d) jsou příkladem transformace bakteriální buňky lidskou DNA
    a,b,d
  722. diferenciace buněk

    a) souvisí s naprogramováním jaderného genomu
    b) závisí na postupné aktivaci nebo blokádě skupin genů
    c) je zahájena v zygotě
    d) je v dané buněčné linii stálá a dědičná
    a,b,d
  723. zárodečný vývoj závisí

    a) pouze na asynchronním dělení buněk
    b) na množství a způsobu uložení žloutkové rezervy
    c) přesunech buněčných komplexů
    d) na kaskádě induktivních dějů, na kerých se podílejí povrchové nebo signální molekuly
    b,c,d
  724. kmenové buňky

    a) jsou přítomné např.v epidermis nebo ve střevní výstelce
    b) jejich dceřiné buňky se mohou diferencovat
    c) embryonální jsou totipotentní
    d) se uplatňují při krvetvorbě
    a,b,c,d
  725. stárnutí je provázeno

    a) snižováním počtu vysoce diferencovaných buněk
    b) poškozováním mitochondriální DNA volnými radikály
    c) zvyšováním počtu mutací v buňkách
    d) zkracováním koncových úseků DNA lineárních chromosomů
    a,b,c,d
  726. prokaryota a eukaryota se liší

    a) ve struktuře DNA
    b) ve stavbě ribosomů
    c) v uspořádání vnitřního prostoru na kompartmenty
    d) tím, že prokaryota nerealizují autonomně překlad genetické informace do primární struktury proteinů
    a,b,c
  727. mezi vitamíny řadíme

    a) kyselinu listovou
    b) tokoferol, který působí jako antioxidant
    c) melanin
    d) kyselinu retinovou
    a,b
  728. Ras protein

    a) patří mezi G proteiny
    b) je prvním článkem proteinkinasové kaskády
    c) je aktivován transkripčním faktorem
    d) je tansportován do jádra
    a,b
  729. endoplasmatické retikulum

    a) rozlišuje hladké a hrubé
    b) se účastní proteosyntézy
    c) je síť membrán, kde může probíhat syntéza sacharidů
    d) obsahuje lysosomy
    a,b
  730. svalové buňky

    a) srdce obsahují vždy více jader
    b) v hladkém svalstvu jsou spojeny interkalárními disky
    c) vznikají v embryogenezi splynutím většího počtu buněk
    d) jsou příkladem soubuní
    c,d
  731. sekrece makromolekulárních látek v eukaryotických buňkách

    a) začíná biosyntézou proteinů a glykoproteinů v hladkém endoplasmatickém retikulu
    b) se uskutečňuje splýváním membrány sekrečních váčků s plasmatickou membránou
    c) vyžaduje vytřídění proteinů v cisterně Golgiho komplexu
    d) zahrnuje několik prostorově oddělených dějů
    b,c,d
  732. při sekreci nízkomolekulárních látek




    D)
  733. na základě sekvence rRNA malých ribozomových podjednotek rozdělujeme buněčné živé soustavy

    a) na prokaryota a eukaryota
    b) do tří domén
    c) na bakterie, archea a eukarya
    d) na jednobuněčné a mnohobuněčné
    b,c
  734. mezi prokaryotické buňky řadíme

    a) viry
    b) archea
    c) bakterie
    d) krásnoočka (euglenozoa)
    b,c
  735. houby (fungi)

    a) jsou heterotrofní
    b) tělo tvoří stélka složená z hyf
    c) jsou vždy mnohobuněčné
    d) rozmnožují se výtrusy
    a,b,d
  736. říše houby (fungi) se liší od rostlin

    a) nepřítomností chloroplastů
    b) nepřítomností mitochondrií
    c) přítomností glykogenu a tuků jako zásobních látek
    d) přítomností chitinu v buněčných stěnách
    a,c,d
  737. viry

    a) jsou prokaryotní
    b) jsou nebuněčné živé soustavy
    c) jsou schopné samostatné translace
    d) v syntéze proteinů jsou závislé na hostitelských buňkách
    b,d
  738. mezi smrtelně jedovaté houby patří

    a) muchomůrka zelená (hlízovitá)
    b) závojenka olovená
    c) holubinka trávozelená
    d) pestřec
    a,b
  739. mezi jedovaté houby patří

    a) hřib kovář
    b) pavučinec plyšový
    c) muchomůrka zelená
    d) muchomůrka růžovka
    b,c
  740. archea na rozdíl od bakterií

    a) mají eukaryotní buňky
    b) mají odlišné složení buněčné stěny
    c) nejsou nikdy fototrofní
    d) některé rysy replikace, transkripce a translace jsou společné s doménou Eukarya
    b,c,d
  741. doména Eukarya

    a) má buňky s jádrem ohraničeným jadernou membránou
    b) má jádro dělící se mitoticky
    c) má v buňkách mitochondrie a u některých zástupců plastidy
    d) podle současných poznatků se dělí na 5 říší (prvoci, chromist, rostliny, houby, živočichové)
    a,b,c,d
  742. mezi výtrusovce (sporozoa) patří

    a) toxiplasma
    b) kokcidie jaterní
    c) zimnička (plasmodium)
    d) měňavka úplavičná
    a,b,c
  743. krásnoočka (euglenozoa)

    a) mají všichni chloroplasty
    b) mají chloroplasty získané sekundární endosymbiozou
    c) mají světločivnou organelu (stigma)
    d) zahrnují významné parazity člověka
    b,c
  744. bičíkovci (mastigophora)

    a) živí se heterotrofně
    b) mohou příjmat potravu osmoticky
    c) někteří jsou schopni fagocytózy
    d) jsou mezi nimi paraziti a symbionti
    a,b,c,d
  745. kořenonožci (rhizopoda)

    a) tvoří panožky sloužící k pohybu a fagocytóze
    b) někteří mají schránky
    c) žijí všichni volně
    d) někteří žijí paraziticky
    a,b,d
  746. nálevníci (ciliophora)

    a) pohybují se pomocí brv
    b) jsou všichni volně pohybliví, nepřisedlí
    c) nejsou mezi nimi paraziti ani symbionti
    d) množí se pohlavně i nepohlavně
    a,d
  747. mezi bičíkovce (mastigophora) patří

    a) měňavka úplavičná
    b) lamblie střevní
    c) trypanosoma spavičná
    d) krásnoočko (euglena)
    b,c
  748. lamblie střevní

    a) patří mezi kořenonožce
    b) patří mezi bičíkovce
    c) vyvolává střevní onemocnění u dětí
    d) je střevním symbiontem
    b,c
  749. vločkovci (placozoa)

    a) mají paprsčitě souměrné tělo
    b) mají nesouměrné tělo
    c) mají dvě vrstvy buněk
    d) jsou nejjednodušším typem skupiny Metazoa
    b,c,d
  750. nadřazenou  kategorií je

    a) rod nad čeledí
    b) řád nad třídou
    c) čeleď nad rodem
    d) třída nad rádem
    c,d
  751. mezi provoústé (protostomia) patří

    a) ploštěnci (plathelminthes)
    b) měkkýši (mollusca)
    c) strunatci (chordota)
    d) členovci (arthropoda)
    a,b,d
  752. mezi prvoústé (protostomia) patří

    a) ploštěnci (plathelminthes)
    b) ostnokožci (echinodermata)
    c) hmyz (insecta)
    d) kroužkovci (annelida)
    a,c,d
  753. mezi hlístice (nematoda) patří

    a) motolice
    b) háďatko řepné
    c) škrkavka
    d) tasemnice
    b,c
  754. mezi hlísty ( nemathelminthes) patří

    a) škrkavka
    b) roup
    c) krevnička močová
    d) vlasovec mízní
    a,b,d
  755. houby (porifera)

    a) se živí mikroskopickou potrevou
    b) zabíjejí kořist žahavými buňkami
    c) pohlcují potravu pomocí límečkových buněk
    d) mají difúzní nervovou soustavu
    a,c
  756. tasemnice (cestoda)

    a) přijímají potravu celým povrchem těla
    b) mají gastrovaskulární soustavu
    c) nemají trávicí soustavu
    d) mají coelom
    a,c
  757. krevnička močová (schistosoma haematobium)

    a) patří mezi motolice
    b) patří mezi tasemnice
    c) vyvolává u člověka bilharziózu
    d) vyskytuje se i na našem území
    a,c
  758. trypanozoma spavičná (trypanosoma gambience)

    a) způsobuje rozpad červených krvinek savců
    b) je parazitující prvok přenášený na člověka hmyzem
    c) vyvolává spavou nemoc často končící smrtí
    d) patří mezi bičíkovce (mastigophora)
    b,c,d
  759. bičenka poševní (trichomonas vaginalis)

    a) má výraznou rodozměnu
    b) je lidským parazitem
    c) má mezihostitele několika živočišných druhů
    d) infekce může u těhotných vyvolat potrat
    b,d
  760. toxoplasma

    a) patří mezi bičíkovce
    b) je parazitem střídajícím hostitele
    c) je nebezpečná pro vývoj lidské plodu
    d) vyvolává spavou nemoc
    b,c
  761. žahavci

    a) mají tělo tvořené ektodermem a entodermem, mezi nimiž je mezoglea
    b) mají trávicí dutinu typu láčky
    c) někteří mají komorové oči
    d) u někteřých skupin se v životním cyklu střídá stádium polypa a medúzy
    a,b,d
  762. nezmar

    a) nemá stádium medúzy
    b) má žahavé buňky
    c) množí se pučením
    d) množí se pouze nepohlavně
    a,b,c
  763. houby (porifera) se mohou rozmnožovat

    a) výhradně nepohlavně
    b) pučením
    c) přes stádium pohyblivé larvy
    d) tvorbou gemulí
    b,c,d
  764. medúzovci (scyphozoa)

    a) žijí dravě
    b) mají gastrovaskulární soustavu
    c) mají statokinetické a světločivné smyslové orgány
    d) některé druhy mají toxiny smrtelně nebezpečné pro člověka
    a,b,c,d
  765. korálnatci (anthozoa)

    a) mají v životním cyklu stádium medúzy
    b) jsou všichni trvale přisedlí
    c) žijí pouze v moři
    d) zahrnují korály a sasanky
    c,d
  766. houby (porifera)

    a) netvoří pravé tkáně
    b) nemají pevnou symetrii
    c) žijí po celý život přisedle
    d) jsou výlučně mořští živočichové
    a,b
  767. tělo hub (porifera) je tvořeno




    D)
  768. žahavci (cnidaria) mají tělní organizaci na úrovni




    D)
  769. říše rostliny (plantae)

    a) jsou převážně fotoautotrofní
    b) mají chloroplasty s dvojitou membránou uložené volně v cytoplazmě
    c) zásobní látkou je škrob
    d) všichni zástupci mají tělo rozčleněné na kořen, stonek a listy
    a,b,c
  770. sinice (cyanobakteria)

    a) mají prokaryotní buňky
    b) patří mezi gramnegativní bakterie
    c) jsou vždy jednobuněčné
    d) mohou tvořit vícebuněčná vlákna
    a,b,d
  771. sinice (cyanobakteria)

    a) jsou fotoautotrofní
    b) obsahují stejné asymilační pigmenty jako zelené rostliny
    c) obsahují chlorofyl α a fykobiliproteiny
    d) některé druhy tvoří při přemnožení tzv.vodní květ
    a,c,d
  772. houby vřeckovýtrusé (ascomycetes)

    a) se rozmnožují pohlavně askosporami
    b) se rozmnožují nepohlavně konidiemi
    c) jsou po celý život diploidní
    d) zástupcem je štětičkovec (penicillium),  kropidlák (aspergillus) a paličkovice nachová (claviceps purpurea)
    a,b,d
  773. zygomycety (zygomycetes)

    a) jsou většinou saprofytní
    b) zástupcem je např.plíseň hlavičková (mucor mucedo)
    c) množí se jen pohlavně
    d) pohlavní rozmnožování zahrnuje splývání haploidních mycelií dvou různých jedinců
    a,b,d
  774. mezi houby stopkovýtrusé (basidiomycota) patří

    a) holubinka trávozelená
    b) rez travní obilná
    c) hřib smrkový
    d) plíseň hlavičková
    a,b,c
  775. štětičkovec (penicillium notatum)

    a) je houba vřeckovýtrusá (ascomycetes)
    b) je může množit konidiemi
    c) je důležitý pro výrobu antibiotik
    d) je důležitý pro výrobu alkaloidů
    a,b,c
  776. námel

    a) vzniká přeměnou semeníku druhů lipnicovitých působením podhoubí paličkovice nachové
    b) obsahuje jedovaté alkaloidy
    c) vyžaduje mezihostitele
    d) jeho původce patří mezi houby stopkovýtrusé (basidiomycota)
    a,b
  777. lišejníky (lichenes) mohou vznikat symbiózou

    a) houby a řasy
    b) houby a sinice
    c) houby a mechorostu
    d) houby a vyšší rostliny
    a,b
  778. mikrosporidie (microsporidia)

    a) jsou jednobuněčné
    b) jsou nitrobuněčnými parazity hmyzu, ryb i člověka
    c) tvoří spóry s chitinózní stěnou a pólovým vláknem
    d) podle současných vědomostí patří mezi houby (fungi)
    a,b,c,d
  779. houby působí v přírodě jako

    a) destruenti
    b) saprofyti
    c) paraziti
    d) symbionti
    a,b,c,d
  780. jako mykorhiza se označuje




    A)
  781. kvasinka pivní

    a) patří mezi vřeckovýtrusé houby (ascomycota)
    b) množí se výhradně nepohlavně, a to pučením
    c) obsahuje vitamíny skupiny B
    d) rozkládá cukry na alkohol a oxid uhličitý
    a,c,d
  782. rez travní

    a) patří mezi basidiomycota
    b) nemůže vytvářet podhoubí mimo těl hostitele
    c) potřebuje k vývoji dva hostitele
    d) vytváří plodnice
    a,b,c
  783. vyšší rostliny (cormophytae)

    a) jsou až na výjimky fotoautotrofní
    b) mají chlorofyl a a b
    c) mají otevřenou mitózu
    d) v životním cyklu převládá diploidní fáze s tělem rozlišeným na kořen, stonek a listy
    a,b,c,d
  784. výtrusovci (sporozoa)

    a) zahrnují volně žijící druhy i parazity
    b) jsou výhradně paraziti
    c) životní cyklus se často vyznačuje metagenezí
    d) u některých druhů dochází ke střídání hostitiele
    b,c,d
  785. měňavka úplavičná (entamoeba histolytica)

    a) způsobuje těžké střevní onemocnění
    b) je přenášena krev sajícím hmyzem
    c) šíří se cystami odcházejícími se stolicí
    d) rozrušuje enzymaticky střevní sliznici
    a,c,d
  786. původce malárie - zimnička (plasmodium)




    A)
  787. u krvinkovek (plasmodium)




    C)
  788. krvinkovka (plasmodium) se rozmnožuje




    D)
  789. krvinkovky (plasmodium) prodělávají vývoj




    C)
  790. kokcidie (coccidia)




    B)
  791. tasemnice bezbranná (taeniarhynchus saginatus)

    a) cizopasí jako dospělec ve střevě člověka
    b) množí se nepohlavně
    c) jejím mezihostitelem je hovězí dobytek
    d) mezihostitelem je prase domácí
    a,c
  792. měchožil zhoubný (echinoccoocus granulosos)

    a) patří mezi prvoky
    b) patří mezi ploštěnce
    c) jako dospělec žije ve střevě např.psa nebo kočky
    d) jako boubel se může vyvíjet v různých orgánech člověka a vážně ohrozit jeho život
    b,c,d
  793. členovci (arthropoda)

    a) se liší od kroužkovců (annelida) heteronomním článkováním
    b) zahrnují podkrmeny trojlaločnatci, klepítkatci, korýši a vzdušnicovci
    c) mají cévní soustavu uzavřenou
    d) mají povrch těla krytý kutikulou
    a,b,d
  794. motolice jaterní (fasciola hepatica)

    a) cizopasí u přežvýkavců, vzácně u člověka
    b) má ústní a břišní přísavku
    c) má za mezihostitele bahnatku malou
    d) má za mezihostitele škebli rybničnou
    a,b,c
  795. motolice (trematoda)

    a) patří mezi hlísty
    b) patří mezi ploštěnce
    c) mají trávicí soustavu podobnou ploštěnkám
    d) nemají trávicí soustavu, přijímají živiny povrchem těla
    b,c
  796. hlístice (nematoda)




    A)
  797. roup dětský (enterobius vermicularis)

    a) parazituje ve střevě člověka
    b) je velmi běžný v dětské populaci
    c) se k člověku nejčastěji dostává přes domácí zvířata jako mezihostitele
    d) dosahuje velikosti zhruba 20-40 cm
    a,b
  798. škrkavka dětská

    a) parazituje v dospělosti ve střevě člověka
    b) mezihostitelem je prase domácí
    c) má v dospělosti velikost 8-12 mm
    d) má  velikost až  40 cm
    a,d
  799. vlasovec mízní (vouchereria bancrofti)

    a) parazituje v cévních svazcích vyšších rostlin
    b) působí elefantiázu u člověka
    c) vyskytuje se běžně na našem území
    d) má za mezihostitele komára
    b,d
  800. škrkavka dětská (ascaris lumbricoides) jako lidský parazit se na člověka přenáší




    A)
  801. háďatka (druhy rodu heterodera)

    a) patří mezi hlístice (nematoda)
    b) parazitují ve střevě u dětí
    c) žijí pouze ve vodě
    d) zahrnují důležité škůdce hospodářských plodin
    a,d
  802. nahosemenné (gymnospermické rostliny)

    a) mají vajíčka v semeníku
    b) mají vajíčka na okraji plodolistu (semenných šupin)
    c) vytvářejí květ
    d) patří k nim cykasy, jinany, jehličnany
    b,d
  803. krytosemenné (angiospermické rostliny)

    a) tvoří květ
    b) vajíčka jsou uzavřena v semeníku
    c) zahrnují třídy magnoliopsida, rosopsida, liliopsida
    d) zahrnují dvouděložné i jednoděložné rostliny
    a,b,c,d
  804. ploštěnci (plathelminthes) jsou živočichové

    a) s dvoustrannou tělesnou souměrností
    b) patřící mezi diblastica
    c) e schizocoelním typem tělesné dutiny
    d) patřící mezi prvoústé (protostomia)
    a,c,d
  805. kroužkovci (annelida) mají

    a) homonomní článkování
    b) heteronomní článkování
    c) v každém článku jeden pár metanefridií
    d) povrch těla krytý kutikulou
    a,c,d
  806. svalovec stočený (trichinella spiralis)

    a) patří mezi tasemnice
    b) v dospělosti žije v těnkém stěvě
    c) má larvy, které se zapouzdřují ve svalech
    d) parazituje i u člověka
    b,c,d
  807. u kroužkovců nacházíme




    D)
  808. nervová soustava u kroužkovců je




    B)
  809. mnohoštětinatci (polychaeta)

    a) dýchají žábrami
    b) mají po stranách těla nečlánkované přívěsky (parapodia)
    c) mají článkované přívěsky
    d) vyvíjejí se přes larvu zvanou trochophora
    a,b,d
  810. vylučovacím orgánem kroužkovců jsou




    B)
  811. protonefridie nacházíme u

    a) ploštěnců (plathelminthes)
    b) hub (porifera)
    c) hlístic (nematoda)
    d) kroužkovců (annelida)
    a,c
  812. blechy (siphonaptera)

    a) patří mezi hmyz s proměnou dokonalou
    b) jsou druhotně bezkřídlé
    c) sají krev savců a ptáků
    d) zahrnují druhy přenášející původce moru
    a,b,c,d
  813. nervová soustava u ploštěnců (plathelminthes)




    B)
  814. u ploštěnců (plathelminthes) nacházíme

    a) trávicí soustavu s jediným otvorem pro příjem i vyvrhování
    b) protonefridie
    c) coelom
    d) většinou oba typy pohlavních orgánů (hermafroditi)
    a,b,d
  815. vylučovací soutava ploštěnců je tvořena

    a) malpighickými trubicemi
    b) soustavou centralizovaných pulzujících vakuol
    c) kanálky ústícími na povrch těla, s plaménkovou buňkou na vnitřním konci
    d) orgány typu protonefridií
    c,d
  816. mezi organely nálevníků (ciliophora) patří

    a) buněčná ústa, potravní vakuola a buněčná řiť
    b) apikální komplex
    c) pulzující vakuola
    d) makronukleus a mikronukleus
    a,c,d
  817. mezoglea živočišných hub (porifera) obsahuje

    a) jehlice tvořené CaCO3, SiO2, nebo sponginovou síť
    b) nervové buňky
    c) archeocyty
    d) svalové buňky
    a,c
  818. nervová soustava žahavců (cnidaria)




    D)
  819. cévní soustava u krouškovců (annelida)




    D)
  820. máloštětinatci (oligochaeta) dýchají




    B)
  821. vyšší rostliny (cormophytae) zahrnují

    a) kapraďorasty
    b) žádná z uvedených alternativ není správná
    c) nahosemenné rostliny
    d) krytosemenné rostliny
    a,c,d
  822. žížala (lumbricus)

    a) patří mezi máloštětinatce (oligochaeta)
    b) je odděleného pohlaví (gonochorista)
    c) cévní soustava je tvořena hřbetní a břišní cévou a spojkami
    d) má jako krevní barvivo hemoglobin
    a,c,d
  823. měkkýši (mollusca)

    a) mají coelom
    b) vylučují nefridiemi
    c) mají všichni uzavřenou cévní soustavu
    d) množí se pohlavně i nepohlavně
    a,b
  824. škeble rybničná (anodonta cygnea)

    a) má na začátku trávicího ústrojí radulu sloužící ke strouhání potravy
    b) vyvíjí se přes larvu, která parazituje na rybách
    c) dýchá žábrami
    d) je v dospělosti připevněná k podkladu byssovými vlákny
    b,c
  825. plži (gastropoda)

    a) dýchají žábrami nebo plicním vakem
    b) mají všichni vytvořenou schránku (ulitu)
    c) jejich noha je tvořena hladkou svalovinou
    d) nervová soustava je tvořena několika páry ganglií
    a,c,d
  826. hlemýžď zahradní (helix pomatia)

    a) má vytvořenou radulu
    b) má jeden pár tykadel
    c) má pohárkové oči
    d) je hermafrodit s nepřímým vývojem
    a,c
  827. hlavonožci (cephalopoda)

    a) jsou odděleného pohlaví
    b) mají trubicovou nervovou soustavu
    c) dýchají žábrami
    d) mají komorové oči podobné očím obratlovců
    a,c,d
  828. končetiny členovců (arthropoda) jsou




    A)
  829. členovci (arthropoda) mají

    a) homonomní segmentaci
    b) heteronomní segmentaci
    c) článkované končetiny
    d) nečlánkované končetiny
    b,c
  830. cévní soustava členovců (arthropoda)

    a) je otevřená
    b) je uzavřená
    c) má trubicovité srdce na hřbetní straně těla
    d) má centrum v břišní cévě
    a,c
  831. nervová soustava členovců (arthropoda)

    a) je žebříčková
    b) je difúzní
    c) je rozptýlená
    d) má ganglia, která v jednotlivých článcích mohou splývat
    a,d
  832. kutikula členovců (arthropoda)

    a) obsahuje chitin
    b) se tvoří pouze u dospělců, protože brání růstu
    c) je pouze na povrchu těla
    d) vystýlá například vzdušnice
    a,d
  833. řád roztoči (acari) patří mezi

    a) klepítkatce (chelicerata)
    b) pavoukovce (arachnida)
    c) vzdušnicovce (tracheata)
    d) hmyz (insecta)
    a,b
  834. mezi hmyz s proměnou dokonalou patří




    B)
  835. mezi hmyz s proměnou nedokonalou patří




    A)
  836. buchanky (copepoda)

    a) jsou korýši tvořící součást zooplanktonu
    b) mají jednoduché oči
    c) dýchají celým povrchem těla
    d) jsou mezihostiteli motolice jaterní
    a,b,c
  837. mezi pavoukovce (arachnida) patří

    a) sekáči
    b) roztoči
    c) štíři
    d) štírci
    a,b,c,d
  838. štíři (scorpionida)

    a) mají tělo členěné na hlavohruď a zadeček
    b) mají jedovou žlázu ústící na chelicerách
    c) mají jedovou žlázu ústící na zadečku
    d) někteří jsou nebezpeční pro člověka
    a,c,d
  839. vzdušnicovci (tracheata) zahrnují např.

    a) stonožky (chilopoda)
    b) mnohonožky (diplopoda)
    c) pavoukovce (arachnida)
    d) hmyz (insecta)
    a,b,d
  840. pavouci (arachnida)

    a) mají osm kráčivých nohou
    b) mají na hlavohrudi jednoduché oči
    c) se množí partenogeneticky
    d) některé z našich druhů jsou nebezpečné pro člověka
    a,b
  841. pavouci (arachnida)

    a) dýchají vzdušnými vady a vzdušnicemi
    b) mají složené oči
    c) mají chelicery s vyústěním jedových žláz
    d) využívají mimotělního trávení
    a,c,d
  842. zákožka svrabová (sarcoptes scabiei)

    a) patří mezi roztoče
    b) patří mezi pavoukovce
    c) přenáší původce borreliózy
    d) vyvolává u člověka onemocnění kůže (svrab)
    a,b,d
  843. klíště (ixodes ricinus)

    a) přenáší encefalitidu (zánět mozku)
    b) způsobuje svrab
    c) přenáší lymskou borreliózu
    dú přenáší skvrnitý tyfus
    a,c
  844. korýši (crustacea)

    a) dýchají většinou žábrami
    b) mají dva páry tykadel
    c) mají původně dvouvětevné končetiny
    d) mají pouze jednoduché oči
    a,b,c
  845. mezi korýše (crustacea) patří

    a) rak říční
    b) humr
    c) kapřivec
    d) blešivec
    a,b,c,d
  846. vzdušnicovci (tracheata) dýchají




    C)
  847. hmyz s proměnou dokonalou

    a) má larvy značné odlišné od dospělců
    b) má larvy s viditelnými základy křídel
    c) má klidové stádium (kuklu)
    d) zahrnuje většinu hmyzu
    a,c,d
  848. štěnice domácí (cimex lectuarius)

    a) patří mezi ploštice (heteroptera)
    b) má nedokonaou proměnu
    c) je krevsajícím ektoparazitem člověka
    d) může přenášet původce skvrnitého tyfu
    a,b,c
  849. mezi blanokřídlé (hymenoptera) patří




    C)
  850. druhotná tělní dutina u členovců (arthropoda)




    C)
  851. členovci (arthropoda) mohou dýchat

    a) žábrami
    b) plicními vaky
    c) vzdušnicemi
    d) celým povrchem těla
    a,b,c,d
  852. roztoči (acari)

    a) mají redukovanou cévní a dýchací soustavu
    b) mají nervovou soustavu splývající do jednoho ganglia
    c) zahrnují významné škodce rostlin a parazity teplokrevných živočichů
    d) patří k nim svilušky, klíšťata, sekáči, zákožkovci
    a,b,c
  853. u členovců (arthropoda) slouží k vylučování

    a) malpighické trubice
    b) protonefridie
    c) antenální žlázy
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,c
  854. veš dětská (pediculus capitis)

    a) patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou
    b) je druhotně bezkřídlá
    c) je běžným krev sajícím ektoparazitem člověka
    d) může přenášet původce skvrnitého tyfu
    a,b,c
  855. hmyz s nedokonalou proměnou




    C)
  856. perloočky (cladocera)

    a) mají složené oči
    b) se pohybují pomocí dvouvětevných tykadel
    c) se mohou množit partenogeneticky
    d) zahrnují parazity ryb
    a,b,c
  857. hmyz (insecta) má

    a) dva páry tykadel
    b) tři páry nohou
    c) s výjimkou bezkřídlých původně dva páry křídel
    d) příčně pruhované svaly
    b,c,d
  858. latimérie (latimeria chalumnae)

    a) patří mezi ryby dvojdyšné (dipnoi)
    b) patří mezi ryby lalokoploutvé (coelacanthiformes)
    c) má párové ploutve schopné podpírat tělo
    d) dýchá plicními vaky
    b,c
  859. pláštěnci (tunicata) patří mezi




    D)
  860. pláštěnci (tunicata)

    a) mají otevřenou cévní soustavu nebo cévní soustava zcela chybí
    b) mají uzavřenou cévní soustavu
    c) jsou výhradně mořští živočichové
    d) mají chordu a nervovou trubici pouze v ocasní části těla
    a,c,d
  861. mezi pláštěnce (tunicata) patří

    a) sumky
    b) kopinatci
    c) salpy
    d) bezlebeční
    a,c
  862. dvojdyšní (dipnoi)

    a) patří do linie ryb vedoucí ke čtyřnožcům
    b) patří k nim bahník (rod protopterus)
    c) nemají žábry
    d) mají plicní vaky jako přídatný dýchací orgán
    a,b,d
  863. ostnokožci (echinokdermata)

    a) jsou většinou paprsčitě souměrní
    b) mají systém vodních cév (ambulakrální soustavu)
    c) mají vysokou regenerační schopnost
    d) mají trubicovou nervovou soustavu
    a,b,c
  864. strunatci (chordata) mají




    D)
  865. strunatci (chordata) mají

    a) trubicovou nervovou soustavu vznikající z prvostřeva
    b) trubicovou nervovou soustavu vznikající z ektodermu
    c) chordu dorsalis vznikající z ektodermu
    d) párově žaberní štěrbiny prolomené z hltanu
    b,d
  866. mezi bezlebečné (cephalochordata) patří




    C)
  867. bezlebeční (cephalochordata) mají

    a) po celý život chordu dorsalis
    b) po celý život trubicovou nervovou soustavu
    c) chordu dorsalis pouze v embryonálním období
    d) uzavřený krevní oběh bez srdce
    a,b,d
  868. bezčelistnatci (agnatha) patří mezi

    a) druhoústé
    b) bezlebečné
    c) obratlovce
    d) prvoústé
    a,c
  869. mihule potoční

    a) má chordu dorsalis zachovanou po celý život
    b) má párové končetiny
    c) má nepřímý vývoj
    d) patří mezi bezčelistnatce (agnatha)
    a,c,d
  870. žraloci mají vnitřní kostru




    A)
  871. kapr obecný (cyprinus carpio) má

    a) srdce s jednou komorou a dvěma předsíněmi
    b) srdce s jednou komorou a jednou předsíní
    c) plakoidní šupiny
    d) cykloidní šupiny
    b,d
  872. mezi bezčelistnatce (agnatha) patří




    B)
  873. mezi paryby (chondrichthyes) patří

    a) žralok
    b) rejnok
    c) jeseter
    d) úhoř
    a,b
  874. v srdci ryby




    C)
  875. dýchání obojživelníků (amphibia)

    a) se děje u larev žábrami
    b) se děje u larev plícemi
    c) se děje u dospělých většinou plícemi
    d) má ve všech vývojových stádiích významný podíl kožního dýchání
    a,c,d
  876. ocasatí obojživelníci (caudata) jsou




    D)
  877. plazi (reptilia)




    A)
  878. žáby (anura) mají

    a) lebku připojenou k páteři dvěma kloubními hrboly
    b) lebku připojenou k páteři jedním kloubním hrbolem
    c) hrudní kost
    d) střední ucho s jednou sluchovou kůstkou
    a,c,d
  879. krevní oběh obojživelníků (amphibia) je




    A)
  880. plazi (reptilia)

    a) mají lebku připojenou k páteři jednímu kloubem
    b) všichni dýchají plícemi
    c) mají jednu srdeční komoru obsahující pouze odkysličenou krev
    d) někteří kladou vejce do vody
    a,b
  881. do třídy plazi (reptilia) patří řád

    a) mloci (salamandridae)
    b) haterie (rhynchocephalia)
    c) šupinatí (squamata)
    d) želvy (testudines)
    b,c,d
  882. hadi (serpentes)

    a) mají žebra na většině obratlů
    b) mají redukované oba páry končetin
    c) mají významné kožní dýchání
    d) jsou u nás zastoupeni např. zmijí obecnou, užovkou obojkatou a slepýšem křehkým
    a,b
  883. krokodýli (crocodilia)




    B)
  884. ptáci (aves) mají

    a) vždy 7 krčních obratlů
    b) dlouhé kosti duté
    c) hrudní kost vybíhající v hřeben
    d) čtyřprsté přední končetiny
    b,c
  885. amnion je




    A)
  886. z entodermu (vnitřního zárodečného listu) u obratlovců vzniká




    B)
  887. kost krkavčí u ptáků (aves)




    C)
  888. ptáci (aves) mají žaludek




    D)
  889. kloaka

    a) je společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy
    b) je samčí pohlavní žláza
    c) se nachází u ptáků
    d) má význam pro výživu ptačích zárodků
    a,c
  890. kloaka se nachází u

    a) ptáků
    b) žraloků
    c) ptakořitních
    d) plazů
    a,b,c,d
  891. vzdušné vaky nacházíme u




    A)
  892. mezi prvoústé (protostomia) řadíme

    a) měkkýše
    b) členovce
    c) ostnokožce
    d) pláštěnce
    a,b
  893. vačnatí (metatheria)

    a) mají nedokonalou placentu
    b) rodí dokonale vyvinutá mláďata
    c) žijí v Austrálii a v Americe
    d) patří mezi ně klokani, koaly, ježury
    a,c
  894. červené krvinky savců (mammalia)




    A)
  895. kytovci (cetacea)

    a) dýchají plícemi
    b) dýchají plicními vaky
    c) živí se výhradně dravě
    d) mají extrémně redukované zadní končetiny
    a,d
  896. tři sluchové kůstky ve středním uchu mají




    C)
  897. mezi zárodečné obaly savců patří




    A)
  898. mezi nidikolní (krmivé) ptáky patří

    a) kur domácí
    b) poštolka
    c) sýkory
    d) holub
    b,c,d
  899. mezi stěhovavé ptáky patří

    a) rorýs
    b) sýkora
    c) dlask
    d) čáp
    a,d
  900. mezi nidifugní (nekrmivé) ptáky patří




    C)
  901. do ptačího nadřádu létaví (neognathae) patří

    a) tučňák
    b) ledňáček
    c) kasuár
    d) kachna
    a,b,d
  902. plíce ptáků (aves)

    a) tvoří plicní sklípky
    b) vybíhají do vzdušných vaků
    c) při dýchání podstatně mění svůj objem
    d) jsou přiorstlé ke stěně hrudní dutiny
    b,d
  903. vejcorodí (prototheria) jsou rozšíření




    C)
  904. ptakopysk (ornithorhynchus anatinus)

    a) patří mezi vačnatce
    b) má zobákovité čelisti bez zubů
    c) klade vejce
    d) živí mláďata mateřským mlékem
    b,c,d
  905. mezi hmyzožravce (insectivora) patří

    a) ježek
    b) mravenečník
    c) netopýř
    d) krtek
    a,d
  906. hlodavci (rodentia)

    a) mají řezáky přeměněné na hlodávky
    b) živí se většinou rostlinnou potravou
    c) náš největší hlodavec je bobr
    d) další zástupci jsou např.plšík lískový, hraboš polní, myš domácí
    a,b,c,d
  907. mezi kytovce (cetacea) patří

    a) lachtan
    b) tuleň
    c) kosatka
    d) delfín
    c,d
  908. prežvýkaví sudokopytníci (artiodactyla) mají žaludek složen ze




    C)
  909. mezi naše přežvýkavé sudokopytníky (artiodactyla) patří

    a) kráva
    b) jelen
    c) prase divoké
    d) srnec
    a, b,d
  910. reduchy (rhodophyta)

    a) patří mezi zelené rostliny (viridiplantae)
    b) patří do podříše rostlin Biliphyta
    c) obsahují fykobiliny
    d) jsou zdrojem agaru
    b,c,d
  911. mihule potoční (lampetra planeri) má

    a) ústa tvořící kruhovitou přísavku
    b) chordu dorsalis pocelý život
    c) chordu dorsalis pouze u larev
    d) kostěnou kostru
    a,b
  912. srdce se dvěma předsíněmi a jednou komorou nacházíme u




    A)
  913. mezi druhoústé (deuterostomia) patří




    B)
  914. mezi ostnokožce (echinodermata) patří

    a) sumýši
    b) vršenky
    c) sumky
    d) ježovky
    a,d
  915. mezi opice ploskonosé (ceboidea) patří

    a) kosman
    b) kočkodan
    c) pavián
    d) všechny jihoamerické opice
    a,d
  916. mezi chudozubé (edentata) patří




    D)
  917. primáti (primates)

    a) mají končetiny s protistojným palcem
    b) orientují se převátně čichem
    c) mají výrazně vyvinutý koncový mozek
    d) patří mezi ně lemuři, malpy, kočkodani, gorily, člověk
    a,c,d
  918. mezi amniota patří




    A)
  919. zelené rostliny (viridiplantae)

    a) mají chlorofyl a i b
    b) mají fykobiliny
    c) zahrnují ruduchy
    d) zahrnují zelené řasy, parožnatky, mechorosty, vyšší rostliny
    a,d
  920. mezi běžce (palaeognathae) patří

    a) chocholouš
    b) kivi
    c) kasuár
    d) kormorán
    b,c
  921. ptáci (aves) postrádají tyto orgány

    a) játra
    b) kloaku
    c) močový měchýř
    d) zuby
    c,d
  922. peří ptáků (aves)

    a) se vyvinulo z plazích šupin
    b) je tvořeno chitinem
    c) je tvořeno z rohoviny
    d) je derivátem pokožky
    a,c,d
  923. obojživelníci (amphibia)

    a) mají přímý vývoj
    b) dospělí jsou masožraví
    c) mají výrazný podíl kožního dýchání
    d) mají stáloutělesnou teplotu
    b,c
  924. ptáci (aves) mají

    a) srdce rozděleno na levou plovinu s okysličenou krví a pravou plovinu s odkysličenou krví
    b) červené krvinky obsahující jádro
    c) tělesnou teplotu 41-44°C
    d) tělesnou teplotu 36-37°C
    a,b,c
  925. u ptáků (aves)

    a) se vylučování děje ledvinami
    b) se vylučování děje kostrční žlázou
    c) je produktem vylučování močovina
    d) je produktem vylučování kyselina močová
    a,d
  926. zvrásnění (gyrifikace) kůry koncového mozku se objevuje




    B)
  927. mžurka je orgánem vyvinutým

    a) u plazů
    b) u ptáků
    c) u všech savců
    d) u vejcorodých savců
    a,b,d
  928. čelistnatci (gnathostomata)

    a) mají párové končetiny
    b) mají párový čichový orgán
    c) tradičně se dělí na 6 tříd (paryby, ryby, obojživelníci, plazi ptáci, savci)
    d) patří mezi obratlovce
    a,b,c,d
  929. hnízdní parazitizmus je typický pro




    D)
  930. paryby (chondrichthyes) mají

    a) plakoidní šupiny
    b) žábry kryté skřelemi
    c) plynový měchýř
    d) kloaku
    a,d
  931. vejcorodí savci (orototheria)




    B)
  932. kmen strunatců (chordata) se dělí do podkmenů




    B)
  933. savci (mammalia) mají




    B)
  934. do říše chromista patří

    a) rozsivky (diatomae)
    b) hnědé řasy (phaeophyceae)
    c) oomycety (oomycota)
    d) krásnoočka (euglenophyta)
    a,b,c
  935. u zástupců říše chromista nacházíme

    a) chloroplasty s dvojitou membránouvolně v cytoplazmě
    b) chloroplasty získané sekundární endosymbiózou
    c) asimilační pigment fukoxanthin
    d) buněčnou stěnu tvořenou chitinem
    b,c
  936. oomycety (oomycota)

    a) patří mezi chromista
    b) druhotně ztratily plastidy
    c) zahrnují parazity vyšších rostlin
    d) patří mezi ně plíseň bramborová a vřetenatka révová
    a,b,c,d
  937. mezi homoiotermní živočichy patří




    C)
  938. u obojživelníků (amphibia) a plazů (reptilia)

    a) existuje velký a malý oběh krevní
    b) srdce má 1 předsíň a 2 komory
    c) srdce má 1 předsíň a jednu komoru
    d) se v srdci krev z plic mísí s krví přicházející z těla
    a,d
  939. ptáci (aves) a savci (mammalia)

    a) mají malý a velký krevní oběh zcela oddělený
    b) mají krevní oběh otevřený
    c) mají neuzavřenou mezikomorovou srdeční přepážku
    d) mají dvě srdeční komory a dvě předsíně
    a,d
  940. hemocyanin se vyskytuje

    a) u některých kroužkovců (žítala)
    b) u hlvonožců
    c) u raka
    d) u všech obratlovců
    b,c
  941. kyselinu močovou jako zplodinu metabolismu vylučují

    a) ptáci
    b) kořýši
    c) hmyz
    d) savci
    a,b,c
  942. močovinu jako zplodinu metabolismu aminokyselin vylučují




    D)
  943. gangliovou nervovou soustavu mají např.




    B)
  944. trubicová nervová soustava je typická pro




    D)
  945. zelené řasy (chlorophyta)

    a) v životním cyklu převládá haploidní fáze
    b) mají zpravidla uzavřenou mitózu
    c) jsou jednobuněčné nebo mnohobuněčné, stélkaté
    d) jsou autotrofní nebo heterotrofní
    a,b,c
  946. kožní dýchání

    a) má značný význam u ryb
    b) má značný význam u ptáků
    c) má značný význam u obojživelníků
    d) je jediným způsobem dýchání u máloštětinatců
    a,c,d
  947. bezjaderné erytrocyty nacházíme




    C)
  948. u obojživelníků a plazů




    C)
  949. difúzní nervovou soustavu mají např.




    A)
  950. jednoděložné rostliny

    a) patří mezi nahosemenné
    b) patří mezi krytosemenné
    c) mají svazčité kořeny
    d) patří mezi ně trávy, palmy, magnólie
    b,c
  951. semiplacenta

    a) se nachází u vačnatců
    b) je situace, kdy je chorion volně přiložen ke stěně dělohy bez vytvořených klků
    c) je placenta přibližně poloviční velikosti než odpovídá danému druhu
    d) je nedokonalá placenta u živorodých plazů
    a,b
  952. trubicová nervová soustava se v průběhu ontogeneze nachází u

    a) žahavců
    b) pláštěnců
    c) bezlebečných
    d) strunatců
    b,c,d
  953. dvouděložné rostliny

    a) patří mezi vyšší rostliny
    b) patří mezi krytosemenné
    c) mají cévní svazky uspořádané do kruhu
    d) patří mezi ně smrk, bříza, dub
    a,b,c
  954. v dospělosti se krvinky u člověka tvoř prakticky jen v




    B)
  955. hematokrit je termín pro




    A)
  956. srážení krve vyjadřuje termín




    C)
  957. odborný termín pro zástavu krvácení zní




    D)
  958. červené krvinky přítomné v krvi jsou

    a) schopny fagocytózy
    b) bezjaderné
    c) schopny aktivně přestupovat stěnu kapilár
    d) přenašečem kyslíku a oxidu uhličitého
    b,d
  959. fagocytóza vyjadřuje schopnost




    C)
  960. vytvořené látky se z buněk uvolňují




    C)
  961. vstup látek do buněk je umožněn




    D)
  962. na hmotnosti těla se nejvíce podílejí




    A)
  963. podíl vody na celkové hmotnosti lidského těla je asi




    A)
  964. celkové množství krve v organismu tvoří




    B)
  965. pokles množství krevního barviva pod normu je




    A)
  966. krevní destičky se uplatňují při




    A)
  967. krevní sérum získáme




    C)
  968. krevní plazmu získáme




    A)
  969. protilátky produkují




    C)
  970. za buněčnou imunitní reakci (např.proti transplantátům) odpovídají




    A)
  971. mezi buněčné elementy nepatří




    D)
  972. v naší populaci se vyskytuje přibližně Rh+ osob




    A)
  973. většina kyslíku v krvi je




    A)
  974. pH krevní plazmy je




    C)
  975. pojem homeostáza vyjadřuje




    C)
  976. životnost lidských erytrocytů je přibližně




    C)
  977. funkcí červených krvinek je




    D)
  978. krevní skupiny jsou podmíněny




    D)
  979. podstatou srážení krve je




    B)
  980. k projevům nespecifické buněčné imunity patří




    B)
  981. míza (lymfa)




    C)
  982. aglutininy




    A)
  983. lymfocyty T zprostředkovávají




    C)
  984. výměna látek mezi krví a tkáňovým mokem probíhá v




    B)
  985. na plazmatické buňky se mění lymfocyty




    A)
  986. aglutinogeny jsou




    D)
  987. bílých krvinek u člověka je průměrně v 1 litru krve




    B)
  988. v ČR je nejvíce rozšířena krevní skupina




    B)
  989. podstatou srážení krve je




    A)
  990. imunoglobuliny jsou




    A)
  991. bílkoviny v krevní plazmě jsou důležité pro




    A)
  992. v jednom litru krve u muže je červených krvinek v průměru




    D)
  993. v počtu bílých krvinek u dospělého člověka




    D)
  994. diapedéza je




    B)
  995. počet červených krvinek se zvětšuje při




    D)
  996. celkové množství krve u průměrného dospělého člověka činí okolo




    B)
  997. vazbou hemoglobinu s kyslíkem vzniká




    A)
  998. fagocytóza spočívá v




    D)
  999. životnost lidských erytrocytů je přibližně




    A)
  1000. krevní skupiny jsou podmíněny




    B)
  1001. vnitřní prostředí organismu zahrnuje

    a) tkáňový mok a krevní plasmu
    b) nitrobuněčnou tekutinu
    c) mozkomíšní mok
    d) mízu
    a,c,d
  1002. červené krvinky mají důležitou úlohu

    a) v přenosu kyslíku
    b) při obraně prioti infekci
    c) v transportu železa
    d) v přenosu CO2
    a,d
  1003. krvinky krevní skupiny A mají




    C)
  1004. krev člověka s krevní skupinou A obsahuje

    a) antigen A
    b) protilátku anti B
    c) protilátku anti A
    d) antigen anti A
    a,b
  1005. pro určení krevních skupin jsou nejvýznamnější aglutinogeny




    A)
  1006. krevní skupina AB je charakterizována




    C)
  1007. červené krvinky krevní skupiny A  se shlukují působením




    A)
  1008. červené krvinky krevní skupiny B se shlukují




    b) aglutinogeny antiB
    B)
  1009. krevní skupina B je charakterizována




    A)
  1010. imunokompetentní buňky jsou

    a) T lymfocyty
    b) B lymfocyty
    c) granulocyty
    d) erytrocyty
    a,b
  1011. primární imunitní reakci zajišťují zejména protilátky




    B)
  1012. při alergických stavech jsou zmnoženy protilátky




    D)
  1013. při sekundární imunitní reakci je odpověď organismu

    a) účinnější
    b) rychlejší
    c) zpomalená
    d) nespecifická
    a,b
  1014. schopnost fagocytosy mají

    a) neutrofilní granulocyty
    b) makrofágy
    c) lymfocyty
    d) bazofilní granuloccyty
    a,b
  1015. pH krve je urdžováno

    a) kyselým uhličitanem sodným
    b) plasmatickými bílkovinami
    c) hemoglobinovým systémem
    d) kyselým fosforečnanem vápenatým
    a,b,c
  1016. vyšetření krevních skupin má význam

    a) při posuzování otcovství
    b) v průběhu těhotenství
    c) při krevní transfusi
    d) při posuzování sportovní zdatnosti
    a,b,c
  1017. z organických látek je v krevní plazmě nejvíce




    A)
  1018. albumíny se podílejí na

    a) udržování pH krve
    b) onkotickém tlaku krve
    c) transportu nejrůznější látek krví (např.hormonů)
    d) tvorbě imunoglobulinů
    a,b,c
  1019. hlavním regulátorem tvorby červených krvinek




    B)
  1020. kyslík se krví transportuje ve vazbě na




    A)
  1021. homeostáza znamená




    D)
  1022. v krvi je nejvýkonnějším nárazníkovým systémem systém




    A)
  1023. sedimentace je

    a) usazování červených krvinek v nesrážlivé krvi
    b) závislá na množství fibrinogenu a globulinů v plazmě
    c) závislá na množství erytrocytů
    d) vyšší u žen než u mužů
    a,b,c,d
  1024. hemostáza je




    B)
  1025. na zástavě krvácení z malých cév na podílí

    a) konstrikce cév
    b) činnnost krevních destiček
    c) srážení krve
    d) vliv antitrimbinu
    a,b,c
  1026. pasivní imunizace dosáhneme podáním




    D)
  1027. aktivní imunizace dosáhneme

    a) podáním oslabených bakterií a virů
    b) podáním usmrcených bakterií a virů
    c) podáním protilátek
    d) vitaminem B12
    a,b
  1028. bílé krvinky vznikají u dospělého člověka




    B)
  1029. zralé červené krvinky člověka jsou buňky




    A)
  1030. erytrocyty u dospělého člověka vznikají




    D)
  1031. v červené kostní dřeni vznikají




    D)
  1032. v dospělosti (za fyziologických podmínek) se tvoří červené krvinky




    C)
  1033. tvorba červených krvinek

    a) probíhá autoregulací jaderných buněk kostní dřeně
    b) je řízena erytropoetinem, který vzniká v mízních uzlinách
    c) je řízena erytropoetinem, který vzniká v ledvinách
    d) je ovlivnitelná tlakem atmosférického kyslíku
    c,d
  1034. hemoglobin váže nejsnáze a nejpevněji




    D)
  1035. látky nepostradatelné pro srážení krve jsou obsaženy v




    D)
  1036. leukopenie je




    C)
  1037. retikulocyty jsou




    D)
  1038. jaká je úloha sleziny ve vztahu k červeným krvinkám




    C)
  1039. lymfa je tekutina




    B)
  1040. transportní funkce krve jsou

    a) přenos kyslíku ke tkáním
    b) odvod oxidu uhličitého z tkání do plic
    c) přenos živin
    d) tvorba protilátek
    a,b,c
  1041. hematokrit je




    A)
  1042. na plazmatické buňky se mění lymfocyty




    A)
  1043. aglutininy jsou




    B)
  1044. pokles množství krevního barviva pod normu je




    C)
  1045. krevní sérum získáme




    D)
  1046. Rh inkompatibilita (nesnášenlivost) může nastat když je




    D)
  1047. protilátky produkují




    D)
  1048. za buněčnou imunitní reakci např.proti transplantátům odpovídají




    B)
  1049. granulocyty jsou bílé krvinky

    a) zodpovědné za humorální imunitu
    b) imunologicky kompetentní buňky, které vytvářejí protilátky
    c) mají schopnost fagocytózy
    d) schopné vytvářet proteolytické enzymy
    c,d
  1050. albuminy jsou krevní bílkoviny

    a) vážící vodu a látky ve vodě nerozpustné
    b) tvořící se v játrech
    c) tvořící se v ledvinách
    d) jejichž zvýšené množství v krvi vede ke hromadění vody ve tkáních a tak ke vzniku otoků
    a,b
  1051. imunoglobuliny jsou

    a) jednou ze tří frakcí globulinů v krevní plazmě
    b) gama globuliny
    c) krevní bílkoviny vznikající v mízní tkáni
    d) součástí krevního barviva
    a,b,c
  1052. fibrinogen




    B)
  1053. serotonin a Ca2+




    A)
  1054. při obraně organismu proti infekci se uplatňují zejména




    C)
  1055. aglutinogeny jsou




    C)
  1056. aglutininy jsou




    D)
  1057. podstatou procesu srážení krve u obratlovců je

    a) přeměna rozpustného fibrinogenu na nerozpustný fibrin
    b) přeměna rozpustného fibrinu na nerozpustný fibrinogen
    c) stah svaloviny kolem poranění
    d) řada dějů vyžadujících přítomnost Ca2+
    a,d
  1058. červená kostní dřeň

    a) v dospělosti se nachází ve všech kostech
    b) v dospělosti se nachází  v plochých kostech a obratlových tělech
    c) v dospělosti se nachází pouze v diafýzách dlouhých kostí
    d) obsahuje kmenové buňky
    b,d
  1059. slezina

    a) není za normálních okolností hmatná
    b) jsou zde vychytávány nefunkční červené krvinky
    c) leží v levé klenbě brániční
    d) pokud se odstaní, lze bez ní žít
    a,b,c,d
  1060. thymus

    a) se nachází v dutině hrudní
    b) se nachází v dutině břišní
    c) s postupujícím věkem je nahrazován tukovou tkání
    d) dozrávají zde T-lymfocyty
    a,c,d
  1061. žlutá kostní dřeň

    a) obsahuje již minimum krvetvorných buněk, převažují buňky tukové
    b) se v dospělosti nachází v tělech dlouhých kostí
    c) se v dospělosti nachází v plochých kostech
    d) neexistuje
    a,b
  1062. vápník je důležitý pro

    a) srážení krve
    b) stavbu kostí zubů
    c) kontrakci svalů
    d) pružnosti kůže
    a,b,c
  1063. v období diastoly komor




    C)
  1064. pupečník obsahuje




    D)
  1065. skrze bránici prochází

    a) aorta, jícen, v.portae (vrátnicová žíla)
    b) horní dutá žíla, aorta, jícen
    c) dolní dutá žíla a aorta
    d) bloudivý nerv (n.vagus) spolu s jícnem
    c,d
  1066. o cévním systému člověka platí, že

    a) z pravé srdeční komory vytéká krev plicní (trncus pulmonalis) do plic
    b) z levé srdeční komory vytéká krev plicnicí (truncus pulmonalis) do plic
    c) do levé srdeční síně přitéká krev dutými žilami z tělního oběhu
    d) do levé srdeční síně přitéká krev plicními žílami z plic
    a,d
  1067. na začátku stahu komor jsou chlopně




    A)
  1068. první ozva srdeční je nejlépe slyšitelná na




    B)
  1069. v období systoly komor




    C)
  1070. krev je do srdečnice vypuzena, když je tlak krve v srdečnici nižší než tlak krve v




    C)
  1071. krev je do plicnice vypuzena, když je tlak krve v plicnici nižší než tlak krve v




    D)
  1072. okysličená krev z plic přitéká do




    B)
  1073. poloměsíčité cchlopně jsou v srdci




    A)
  1074. u obratlovců je krev v tepnách poháněna




    B)
  1075. do plic přitéká u člověka krev z




    D)
  1076. plicní tepna vede krev

    a) z plic do srdce
    b) z pravé srdeční komory do plic
    c) chudou na kyslík
    d) bohatou na kyslík
    b,c
  1077. za minutu proteče plicním oběhem v porovnání s velkým oběhem




    D)
  1078. v klidu u dospělého člověka přečerpá srdce do plicního oběhu za minut asi




    D)
  1079. podněty pro srdeční stahy vznikají




    A)
  1080. srdeční chlopně




    B)
  1081. absolutně nejnižší hodnoty tlaku dosahuje krev




    B)
  1082. srdeční cyklus je




    B)
  1083. elektrokardiogram je záznam




    B)
  1084. cípaté chlopně jsou




    B)
  1085. věnčité tepny zásobují




    C)
  1086. věnčité (koronární) tepny

    a) zásobují krví kosterní svalovinu
    b) zásobují krví svalovinu srdce (myokard)
    c) jsou 3
    d) jsou 2
    b,d
  1087. z uvedených oblastí může krevní tlak u stojícího člověka dosáhnout nejnižší hodnoty




    B)
  1088. v období diastoly komor




    B)
  1089. v období systoly komor

    a) žádná z uvedených alternativ není správná
    b) je vypuzována krev do aorty
    c) je vypuzována krev do plícnice
    d) jsou otevřené poloměsíčité chlopně
    b,c,d
  1090. v klidu u dospělého člověka přečerpá srdce do plicního oběhu za minutu asi

    a) žádná z uvedených alternativ není správná
    b) 5 litrů krve
    c) 15 litrů krve
    d) stejné množství krve jako do velkého běhu
    b,d
  1091. podněty pro jednotlivé srdeční stahy vznikají




    A)
  1092. chlopně usměrňují tok krve v

    a) srdci
    b) žilách
    c) cévicích
    d) tepnách komor srdečních
    a,b
  1093. při diastole srdce je uzavřena chlopeň




    B)
  1094. převodní systém srdeční začíná




    C)
  1095. k vzniku aterosklerozy přispívá

    a) obesita
    b) dědičná disposice
    c) nadměrný pohyb
    d) konsumace i malých dávek alkoholu
    a,b
  1096. v mízních uzlinách




    B)
  1097. do pravé srdeční síně přitéká krev

    a) mající více oxidu uhličitého než je v krvi v levé síni
    b) mající méně kyslíku než je v krvi v levé síni
    c) mající více kyslíku než je v krvi v levé síni
    d) mající méně oxidu uhličitého než je v krvi v levé síni
    a,b
  1098. poloměsíčitá chlopeň brání zpětnému toku krve

    a) do pravé sině
    b) do pravé horní duté žíly
    c) z aorty do levé komory
    d) z plicnice do pravé komory
    c,d
  1099. trojcípá chlopeň je mezi




    A)
  1100. dvojcípá chlopeň je mezi
     



    B)
  1101. součástí převodního systému srdce je (jsou)

    a) sinoatriální uzel
    b) atrioventrikulární uzel
    c) síňokomorový svazek (Hisův)
    d) Purkyňova vlákna
    a,b,c,d
  1102. činnost převodního systému lze charakterizovat

    a) tvorbou vzruchů
    b) převodem vzruchů
    c) vyšším stupněm kontrakce než ostatní buňky srdce
    d) převodem vzruchů z motorického nervového systému
    a,b
  1103. srdeční revoluce je




    B)
  1104. tepový objem u dospělého člověka v klidu je




    B)
  1105. na systolické ozvě se podílí




    C)
  1106. na diastolické ozvě se podílí




    C)
  1107. kolaterální oběh dostatečně zásobí krví




    A)
  1108. u člověka je nejvyšší tlak krve v




    A)
  1109. na návratu krve z dolních končetin do srdce se podílí

    a) činnost srdce
    b) záporný nitrohrudní tlak
    c) kontrakce kosterního svalstva
    d) přítomnost žilních chlopní
    a,b,c,d
  1110. snadnost přestupu látek přes kapilární stěnu je dána hlavně




    C)
  1111. v srdci jsou poloměsíčité chlopně




    A)
  1112. okysličená krev přitéká z plic do




    C)
  1113. v srdci jsou cípaté chlopně




    C)
  1114. srdeční chlopně




    D)
  1115. věnčité (koronární) tepny jsou větvemi




    A)
  1116. vrátnice (v.portae) sbírá krev




    C)
  1117. plicní žíly

    a) vedou krev ze srdce do plic
    b) vedoukrev z plic do levé předsíně
    c) jsou zpravidla 4
    d) vedou krev z plic do levé komory
    b,c
  1118. krev z nepárových břišních orgánů odvádí

    a) horní dutá žíla
    b) dolní dutá žíla
    c) vrátnicová žíla
    d) bederní žíla
    b,c
  1119. srdečnice (aorta) je céva začínající v




    D)
  1120. aorta vede




    A)
  1121. během fetálního vývoje jsou v krevním oběhu tyto zkraty

    a) ductus venosus (spojka mezi pupečníkovou žilou a dolní dutou žilou)
    b) ductus arteriosus (spojka mezi plicnicí a aortou)
    c) foramen ovale, kterým proudí krev z levé do pravé síně
    d) foramen ovale, kterým proudí krev z pravé do levé síně
    a,b,d
  1122. vrátnicová žíla je




    A)
  1123. u mužů převládá typ dýchání




    B)
  1124. levá plíce má




    C)
  1125. při klidném dýchání se vymění v plicích dospělého člověka za minutu přibližně ... litrů vzduchu




    A)
  1126. spotřeba kyslíku v klidu za minutu u dospělého člověka je asi




    B)
  1127. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem




    C)
  1128. vnitřní dýchání




    D)
  1129. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem




    A)
  1130. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem




    D)
  1131. výdech vzduchu z plic při klidném dýchání je dán činností




    A)
  1132. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným

    a) stejně N2
    b) více CO2
    c) méně CO2
    d) méně N2
    a,b
  1133. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným




    B)
  1134. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným




    C)
  1135. kyslíku spotřebuje průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi




    A)
  1136. CO2 vydýchá průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi




    A)
  1137. při klidném dýchání je u průměrného dospělého člověka dechový objem asi




    A)
  1138. mrtvý prostor dýchacího systému je u průměrného dospělého člověka asi




    B)
  1139. příčinou hypoxie může být

    a) nedostatek hemoglobinu
    b) obsazení hemoglobinu CO
    c) zpomalení cirkulace krve
    d) nedostatek kyslíku ve vzduchu
    a,b,c,d
  1140. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem




    D)
  1141. kolik % CO2 obsahuje atmosférický vzduch




    C)
  1142. v atmosférickém vzduchu je obsah kyslíku v %




    B)
  1143. hlasové vazy jsou rozepjaty




    C)
  1144. v pohrudniční štěrbině je v klidu tlak




    B)
  1145. hlavním vdechovým svalem je




    D)
  1146. vstup do hrtanu uzavírá




    A)
  1147. při smrštění bránice se objem pohrudniční štěrbiny

    a) zmenšuje
    b) nemění se
    c) zvětšuje se
    d) zvětšuje se a klesá v ní tlak
    c,d
  1148. k výměně dýchacích plynů dochází v




    D)
  1149. dýchání je řízeno z




    C)
  1150. reflexní zástava dechu nastává




    B)
  1151. na transportu dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami se podílí




    A)
  1152. příčinou vzniku kesonové nemoci může být




    B)
  1153. nejdůležitějším okamžitým zdrojem energie pro člověka jsou




    C)
  1154. glykogen je




    B)
  1155. při odbourávání (katabolismu) bílkovin se uvolněný dusík vylučuje u savců v podobě




    A)
  1156. energeticky nejbohatší složkou potravy (na jednotku hmotnosti) jsou




    C)
  1157. hlavním zdrojem energie v naší potravě jsou




    A)
  1158. optimální denní přívod bílkovin ve výživě je u dospělého člověka




    D)
  1159. typickým příznakem nedostatku vitaminu B2 je




    C)
  1160. vitamin A je nezbytný pro




    A)
  1161. nepostradatelné aminokyseliny




    B)
  1162. vláknina potravy




    C)
  1163. typickým příznakem nedostatku vitaminu B2 je




    D)
  1164. při uvolňování energie v organismu

    a) mohou být použity všechny živiny
    b) je využitelná jen chemická energie cukrů a tuků
    c) jsou využívány i jiné druhy energie než je chemická
    d) uplatňují se enzymatické systémy mitochondrií
    a,d
  1165. při uvolňování energie v organismu




    C)
  1166. nepostradatelné aminokyseliny

    a) si člověk nedokáže sám vytvořit
    b) jsou přítomny jen v rostlinných bílkovinách
    c) jsou zdrojem energie pro specifické buněčné reakce
    d) jsou přítomny v bílkovinách mléka
    a,d
  1167. mezi nezbytné stopové prvky patří




    D)
  1168. energie se v lidském organismu




    D)
  1169. mezi metabolické děje v organismu patří

    a) katabolické děje
    b) anabolické děje
    c) tvorba bílkovin
    d) odbourávání bílkovin
    a,b,c,d
  1170. vitaminy rozpustné v tucích se nevstřebávají, když chybí




    C)
  1171. vitamín D je obsažen nejvíce v




    B)
  1172. nedostatek vitamínu D v dětství vede k




    C)
  1173. šeroslepost je důsledkem nedostatku vitaminu




    C)
  1174. křivice je důsledkem nedostatku vitaminu




    B)
  1175. 3 centrum řízení příjmu potravy je lokalizováno v




    C)
  1176. příjem tekutin je řízen centrem lokalizovaným v




    C)
  1177. základní energetická přeměna je nutná k udržení činnosti

    a) žaludku
    b) srdce
    c) sleziny
    d) mozku
    b,d
  1178. na optimálním složení potravy se mají nejvíce podílet




    C)
  1179. mezi hlavní sacharidy nacházející se v živočišných buňkách patří




    A)
  1180. bílkoviny se štěpí na




    A)
  1181. žluč




    C)
  1182. dětský chrup má




    B)
  1183. kompletní chrup dospělého člověka má celkem




    D)
  1184. mezi hlavní součásti žaludeční šťávy patří




    C)
  1185. kyselina chrlorovodíková v žaludku způsobuje




    C)
  1186. chymus je




    D)
  1187. podstatou trávení je




    A)
  1188. lipidy jsou při trávení štěpeny na




    A)
  1189. sliny obsahují enzym štěpící




    B)
  1190. mléčný (dočasný) chrup se skládá




    C)
  1191. prořezávání mléčného chrupu




    C)
  1192. první zuby mléčného chrupu začínají prořezávat




    B)
  1193. žaludeční šťáva obsahuje




    D)
  1194. v játrech se tvoří

    a) žluč
    b) glykogen
    c) insulin
    d) pepsin
    a,b
  1195. sliny jsou produkovány v  dutině ústní

    a) pouze velkými slinnými žlázami
    b) stále
    c) jejich aktuální rychlost tvorby se může výrazně měnit
    d) pouze při vyvolání podmíněného reflexu
    b,c
  1196. vyhledejte odpověď(i) obsahující alespoň dva pravdivé výroky

    a) při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá měkké patro
    b) při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá hrtan
    c) polykání je reflexní děj během krerého pokračuje nádech (nebo výdech)
    d) polykání je reflexní děj a od určitého okamžiku jej nelze vůlí zastavit
    a,b,d
  1197. sliny




    A)
  1198. žaludeční šťáva zajišťuje u dospělého člověka hlavně rozklad




    B)
  1199. pH žaludeční šťávy

    a) závisí na koncentraci H+ v žaludeční šťávě
    b) závisí na činnosti pankreatu
    c) se může pohybovat pod hodnotou 2
    d) se může pohybovat nad hodnotou 7,5
    a,c
  1200. podněty pro tvorbu žaludeční šťávy jsou

    a) nervové (bloudivým nervem)
    b) chemické (přímým působením potravy)
    c) podmíněně reflexní
    d) nepodmíněně reflexní
    a,b,c,d
  1201. v žaludku se vstřebávají




    C)
  1202. společné vyústění žlučových a pankreatických cest se nalézá v




    D)
  1203. označte, kde jsou oba výroky pravdivé

    a) žaludek slouží jako zásobárna a tvoří se v něm žaludeční šťáva
    b) v žaludku vznikají peristaltické vlny, které se normálně pohybují od vrátníku k česlu
    c) v žaludku se rozkládají bílkoviny působením HCl a jejím působením se též rozvolňuje vazivo
    d) působení bloudivého nervu zvyšuje sekreci žaludeční šťávy a zvyšuje napětí stěny žaludku
    a,d
  1204. v tenkém střevu

    a) se živiny definitivně rozkládají
    b) se vstřebávají bílkoviny, tuky a polysacharidy
    c) se vstřebávají aminokyseliny
    d) bakterie tvoří některé vitamíny
    a,c
  1205. pankreas (slinivka břišní)

    a) produkuje kyselou šťávu
    b) produkuje zásaditou šťávu
    c) má část s vnitřní sekrecí
    d) produkuje žluč
    b,c
  1206. slinivka břišní

    a) je párový orgán
    b) produkuje HCl
    c) produkuje insulin
    d) produkuje glukagon
    c,d
  1207. červovitý výběžek (appendix vermiformis) je výchlipkou




    C)
  1208. játra

    a) jsou párový orgán
    b) produkují glukagon
    c) leží pod pravou klenbou brániční
    d) produkují žluč
    c,d
  1209. žluč

    a) je tvořena játry a pankreatem
    b) je nezbytná pro trávení tuků
    c) obsahuje také některé odpadní látky
    d) je nezbytná pro trávení bílkovin
    b,c
  1210. jícen ústí do oddílu žaludku, který se nazývá




    C)
  1211. tenké střevo se skládá z těchto úseků




    A)
  1212. žlučovod ústí do




    C)
  1213. vývody slinivky břišní ústí do




    B)
  1214. mezi žlučové cesty patří




    A)
  1215. játra jsou svou stavbou




    B)
  1216. žlučník se za normálních podmínek nalézá




    C)
  1217. sliznice žaludku je pokryta




    C)
  1218. žlučové cesty jsou napojeny




    C)
  1219. sliny obsahují enzym




    C)
  1220. žlučové kyseliny jsou důležité pro trávení




    A)
  1221. příušní žlázy patří mezi




    B)
  1222. vývody velkých slinných žláz ústí do




    D)
  1223. žvýkání přijaté potravy v dutině ústní




    C)
  1224. trávicí ústrojí plní tyto funkce

    a) mechanické a chemické zpracování potravy
    b) umožňuje vstřebávání látek
    c) může přijaté látky skladovat
    d) podílí se na obraných funkcích organismu
    a,b,c,d
  1225. tenké střevo je místem

    a) dlouhodobého skladování potrevy
    b) trávení
    c) vstřebávání
    d) obrany organismu proti infekci
    b,c,d
  1226. pankreatická šťáva je důležitá pro trávení




    B)
  1227. tvorbu moči v ledvinách zahajuje proces




    D)
  1228. hnací silou filtrace v ledvinách obratlovců je




    A)
  1229. součástí moči u zdravého člověka není




    D)
  1230. glomerulární filtrát je tekutina vzniklá filtrováním




    A)
  1231. definitivní moč je vytvořena až po průchodu




    A)
  1232. při normální hladině glukózy v krvi

    a) se glukóza v glomerulech nefiltruje
    b) je glukóza součástí definitivní moče
    c) se glukóza filtruje, ale zpětně se vstřebá buňkami proximálního tubulu
    d) není glukóza součástí definitivní moče
    c,d
  1233. na řízení činnosti ledvin se podílí

    a) aldosteron
    b) antidiuretický hormon
    c) renin - angiotensin
    d) erytropoetin
    a,b,c
  1234. antidiuretický hormon




    B)
  1235. močový měchýř je uložen




    B)
  1236. ledviny jsou uloženy




    B)
  1237. hlavní úkol ledvin je




    C)
  1238. nejdůležitější orgán pro vylučování je




    B)
  1239. mezi močové cesty patří

    a) pouze močový měchýř, ureter a močová trubice
    b) pouze nefron, ledvinná pánvička a ureter
    c) pánvička ledvinná, močovod, močová trubice
    d) močový měchýř, pánvička ledvinná, močovod
    c,d
  1240. močovod ústí do




    B)
  1241. mezi části nefronu patří




    A)
  1242. základní stavební a funkční jednotkou ledvin je




    D)
  1243. ledviny mají velký význam pro




    D)
  1244. průtok ledvinami je




    D)
  1245. volní kontrola močení dozrává mezi




    A)
  1246. v ledvinách je produkován

    a) renin
    b) erytropoetin
    c) je zde dokončena syntéza vitamínu D3
    d) adiuretin
    a,b,c
  1247. šedá hmota nervového systému je tvořena




    C)
  1248. v předních míšních rozích u člověka se nacházejí

    a) alfa-motoneurony
    b) beta-motoneurony
    c) gama-motoneurony
    d) delta-motoneurony
    a,c
  1249. přední míšnní kořeny

    a) obsahují motorická i nsensitivní vlákna
    b) obsahují motorická vlákna
    c) obsahují senzitivní vlákna
    d) obsahují vegetativní vlákna
    b,d
  1250. propojení periferního nervu a svalu je ralizováno v

    a) nervosvalové ploténce
    b) svalovém vřeténku
    c) Malpighiho tělísku
    d) Merkelově buňce
    a,b
  1251. objem mozkomíšního moku je




    B)
  1252. synapse může být vytvořena mezi axonem a

    a) dendritem jiného neuronu
    b) tělem jiného neuronu
    c) azonem jiného neuronu
    d) svalovou buňkou
    a,b,c,d
  1253. novorozenec spí denně cca




    C)
  1254. mozkomíšní mok se nachází v

    a) mozkových komorách
    b) prostoru mezi kostí a tvrdou plenou mozkovou
    c) prostoru mezi tvrdou plenou a pavučnicí
    d) prostoru mezi omozečnicí a pavučnicí
    a,d
  1255. bílá hmota míšní je tvořena




    D)
  1256. na povrchu možku člověka je




    B)
  1257. na povrchu míchy člověka je




    C)
  1258. mediátorem na nervosvalové ploténce obratlovců je




    D)
  1259. chemická synapse (zápoj)




    A)
  1260. podstatou vzruchu nervových buněk je




    C)
  1261. mozek dospělého člověka má průměrnou hmotnost




    C)
  1262. ústředí životně důležitých autonomních funkcí se nachází v




    D)
  1263. pro udržování rovnováhy těla a koordinaci pohybů je důležitý




    B)
  1264. mozeček se uplatňuje při




    D)
  1265. činnost vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí je řízená z




    B)
  1266. nepodmíněné reflexy jsou




    B)
  1267. centrum řeči je uloženo v




    C)
  1268. prvkem vyšší nervové činnosti jsou




    D)
  1269. hlavní ústředí pro řízení tělesné teploty je v




    C)
  1270. mícha leží




    D)
  1271. mícha obsahuje

    a) nervové buňky
    b) nervová vlákna odstředivá
    c) nervová vlákna dostředivá
    d) specializovaná buňky receptorů
    a,b,c
  1272. mozeček je uložen

    a) v zadní jámě lební
    b) ve střední jámě lební
    c) v zadní jámě lební pod prodlouženou míchou
    d) v zadní jámě lební nad prodlouženou míchou
    a,d
  1273. mezimozek (diencephalon) je tvořen




    C)
  1274. bazální ganglia jsou




    D)
  1275. střední mozek leží mezi




    C)
  1276. motorické centrum řeči je uloženo v




    A)
  1277. ganglia autonomních nervů jsou uložena




    B)
  1278. vegetativní (autonomní) nervy se dělí na




    B)
  1279. parasympatikus má své nervové buňky

    a) v hrudní míše
    b) u všech jader hlavových nervů
    c) u některých hlavových nervů
    d) u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy
    c,d
  1280. sympatikus má své nervové buňky

    a) v hrudní míše
    b) u všech jader hlavových nervů
    c) u některých hlavových nervů
    d) u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy
    b,c
  1281. zrakové informace jsou zpracovávány




    C)
  1282. spojení nervových buněk a jejich výběžků nazýváme




    D)
  1283. k obvodové (periferní) nervové soustavě patří




    A)
  1284. z páteřní míchy člověka vystupuje následující počet párů míšních nervů




    C)
  1285. hladká svalovina je ovládána




    B)
  1286. prodloužená mícha je centrem řízení

    a) dýchání
    b) činnosti srdeční
    c) svalové napětí
    d) pohybů hlavy
    a,b
  1287. nervosvalová ploténka

    a) patří mezi čidla svalové tkáně
    b) je zvláštním typem synapse
    c) uplatňuje se při přenosu vzruchu z nervu na sval
    d) je zakončením dostředivých nervových vláken
    b,c
  1288. nervosvalové ploténky jsou

    a) v okohybných svalech
    b) v bránici
    c) ve svalovině jazyka
    d) ve svalovině dělohy
    a,b,c
  1289. nervový vzruch se u člověka může po nrvovém vláknu šířit maximálně rychlostí




    B)
  1290. u člověka mohou mít výběžky nervových buněk maximální délku




    B)
  1291. motorická nervová vlákna

    a) vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalům
    b) vedou vzruchy dostředivě
    c) vedou vzruchy odstředivě
    d) řídí činnost hladkého svalstva
    a,c
  1292. senzitivní nervová vlákna

    a) řídí činnost hladkého svalstva
    b) vedou vzruchy dostředivě
    c) přenášejí informace z čidel
    d) jsou součástí reflexního oblouku
    b,c,d
  1293. autonomní nervový systém

    a) řídí činnost žláz
    b) řídí činnost hladkého svalstva
    c) řídí pohyby očních bulbů
    d) zahajuje polykací reflex
    a,b
  1294. páteřní mích a dospělého muže je přibližně dlouhá

    a) 45 mm
    b) 12 cm
    c) 45 cm
    d) 450 mm
    c,d
  1295. reflexní oblouk se skládá z

    a) dostředivé dráhy
    b) výkonného orgánu
    c) čidla
    d) odstředivé dráhy
    a,b,c,d
  1296. nejjednodušší reflexní oblouk tvoří




    C)
  1297. bloudivý nerv

    a) vede vzruchy ke svalům bránice
    b) obsahuje vlákna autonomního nervstva
    c) vstupuje do míchy v oblasti krční páteře
    d) je desátým hlavovým nervem
    b,d
  1298. hematoencefalická bariéra zajišťuje




    C)
  1299. signály pro cílené pohyby rukou vycházejí z




    A)
  1300. podněty ve 2.signální soustavě člověka jsou




    A)
  1301. vnitřní stav usměrňující reakci organismu nazýváme




    D)
  1302. chemická synapse (zápoj)




    C)
  1303. tkáňový mok vzniká




    C)
  1304. hlavní řídící ústrojí pro autonomní (vegetativní) funkce je v




    A)
  1305. z páteřní míchy člověka vystupuje párů míšních nervů




    D)
  1306. hladká svalovina je ovládána




    D)
  1307. nervová tkáň člověka je složena pouze z




    C)
  1308. čichový mozek je uložen v




    D)
  1309. zraková kůra je lokalizována




    B)
  1310. sluchová kůra je lokalizovaná




    A)
  1311. mezi dálkové (distanční) receptory patří

    a) smyslové buňky sítnice
    b) mechanoreceptory
    c) nociceptory
    d) vláskové buňky Cortiho orgánu
    a,d
  1312. nejdůležitější informace pro udržení rovnováhy vycházejí ze




    A)
  1313. na sítnici komorového oka se promítá obrázek




    B)
  1314. sítnice v embryogenezi vzniká z




    D)
  1315. změna šiře zornice při osvitu oka umožňuje




    D)
  1316. jestliže se obrázek předmětu tvoří před sítnicí, jde o




    A)
  1317. jestliže se obrázek předmětu tvoří až za sítnicí, jde o




    D)
  1318. barevné vidění umožňují




    C)
  1319. barevné vidění umožňuje existence tří druhů čípků reagujících na barvu




    D)
  1320. pod pojmem mióza rozumíme




    B)
  1321. pod pojmem mydriáza rozumíme




    D)
  1322. člověk slyší zvuk v rozsahu




    C)
  1323. pro zrak má význam především vitamin




    D)
  1324. v membránách tyčinek je zrakové barvivo




    A)
  1325. krátkozrakost se koriguje




    B)
  1326. vidění za šera umožňují




    D)
  1327. polokruhovité kanálky vnitřního ucha slouží k




    D)
  1328. statické čidla se nachází v




    B)
  1329. statické čidlo reaguje na pohyb hlavy

    a) dozadu
    b) dopředu
    c) ke straně
    d) kolem osy otáčení
    a,b,c
  1330. kinetické čidlo reaguje na pohyb hlavy




    B)
  1331. podnětem pro zrakové čidlo člověka jsou světelné vlny v rozsahu




    A)
  1332. refrakční vady oka spočívají v




    B)
  1333. receptorové buňky statického čidla se nacházejí v




    D)
  1334. chemické receptory zprostředkovávají

    a) vjemy z polokruhovitých kanálků vnitřního ucha
    b) chuťové vjemy
    c) čichové vjemy
    d) zrakový vjem
    b,c
  1335. směr přicházejícího zvuku dokáže člověk odhadnout podle

    a) časového rozdílu vjemu z pravého levého ucha
    b) intensity vjemu z pravého a levého ucha
    c) rozdílné výšky tónů
    d) rozdílného směru pohybu bubínků obou uší
    a,b
  1336. zvuk o frekvenci 10 000 Hz




    D)
  1337. slepá skvrna sítnice

    a) neobsahuje tyčinky
    b) představuje část sítnice, kam nedopadají světelné paprsky
    c) není u člověka normálně přítomna
    d) neobsahuje čípky
    a,d
  1338. receptory jsou




    D)
  1339. proprioreceptory jsou

    a) svalové
    b) šlachové
    c) kožní
    d) mozkové
    a,b
  1340. čichové buňky jsou uloženy




    A)
  1341. největší nakupení receptorů pro dotyk a tlak máme na

    a) dlaňové straně konečků prstů
    b) špičce jazyka
    c) kořeni jazyka
    d) zevním pohlavním ústrojí
    a,b,d
  1342. mezi kožní smyslové modality patří

    a) chlad
    b) teplo
    c) bolest
    d) dotyk-tlak
    a,b,c,d
  1343. svalová vřeténka

    a) vysílají informace do CNS
    b) řídí svalovou dráždivost
    c) umožňují prostřednictvím CNS stálou kontrolu nad činností svalů
    d) řídí činnost útrobního svalstva
    a,c
  1344. statokinetické čidlo je uloženo




    C)
  1345. kinetické čidlo informuje o




    D)
  1346. statické čidlo informuje o




    C)
  1347. slyšení zprostředkuje

    a) bubínek
    b) kůstky středního ucha
    c) Cortiho orgán
    d) frontální lalok mozkový
    a,b,c
  1348. bubínek je uložen




    D)
  1349. eustachova trubice spojuje




    B)
  1350. polokruhovité kanálky jsou

    a) ve vnitřním uchu
    b) součástí sluchového čidla
    c) součástí statokinetického čidla
    d) součástí mozkového kmene
    a,c
  1351. řasnaté těleso oka ovlivňuje




    C)
  1352. Cortiho orgán je uložen v (ve)




    B)
  1353. statické čidlo se nachází v




    B)
  1354. receptor je




    D)
  1355. exteroreceptory pro dotyk a tlak jsou v




    A)
  1356. zrakové barvivo rodopsin je




    B)
  1357. zrakové barvivo rodopsin je




    A)
  1358. zrakový nerv (n.opticus)

    a) patří mezi hlavové nervy
    b) je výchlipkou mezimozku (diencephala)
    c) vede zrakové podněty
    d) je obalen tvrdou plenou mozkovou
    a,b,c,d
  1359. antidiuretický hormon a oxytocin se tvoří v




    D)
  1360. antidiuretický hormon působí v ledvinách na




    A)
  1361. antidiuretický hormon

    a) zvyšuje koncentraci moče
    b) řídí hospodaření s vápníkem a fosfáty
    c) ovlivňuje hospodaření s vodou
    d) navozuje stahy dělohy při porodu
    a,c
  1362. antidiuretický hormon

    a) zvyšuje vylučování vody ledvinami
    b) zvyšuje zpětné vstřebávání vody v ledvinách
    c) zvyšuje tvorbu moči
    d) snižuje množství vylučované moči
    b,d
  1363. antidiuretický hormon působí v ledvinách na




    C)
  1364. funkci hormonů je




    B)
  1365. inzulín

    a) umožňuje využití glukosy
    b) snižuje hladinu glukosy v plasmě
    c) zvyšuje hladinu glukosy v krvi
    d) využívá se při léčbě cukrovky
    a,b,d
  1366. inzulín




    B)
  1367. tyroxin ve své molekule obsahuje




    A)
  1368. struma je důsledkem

    a) odstranění předního laloku hypofýzy
    b) nadbytku vápníku
    c) nedostatečného přívodu jódu poravou
    d) nadměrné stimulace štítné žlázy TSH
    c,d
  1369. aldosteron




    C)
  1370. aldosteron

    a) je tvořen dření nadledvin
    b) je tvořen v kůře nadledvin
    c) má silné protizánětlivé účinky
    d) se podílí na regulaci homeostázy
    b,d
  1371. aldosteron




    C)
  1372. hormony štítné žlázy mají účinky

    a) metabolické
    b) zvyšují tvorbu tepla
    c) podporují růst
    d) důležité pro vývoj centrálního nervového systému
    a,b,c,d
  1373. parathormon ovlivňuje plazmatickou hladinu




    D)
  1374. parathormon

    a) snižuje zpětné vstřebávání vápníku v ledvinách
    b) zvyšuje zpětné vstřebávání vápníku v ledvinách
    c) snižuje zpětné vstřebávání fosfátů v ledvinách
    d) zvyšuje zpětné vstřebbávání fosfátů v ledvinách
    b,c
  1375. parathormon

    a) zvyšuje hladinu vápníku v krvi
    b) snižuje hladinu vápníku v krvi
    c) snižuje hladinu fosfátů v krvi
    d) zvyšuje hladinu fosfátů v krvi
    a,c
  1376. která z uvedených tkání se podílí n ařízení plazmatické hladiny vápníku

    a) ledviny
    b) slezina
    c) střevo
    d) plíce
    a,c
  1377. která z uvedených tkání se nepodílí na řízení plazmatické hladiny vápníku

    a) ledviny
    b) slezina
    c) střevo
    d) plíce
    b,d
  1378. uvolnění vajíčka (ovulace) nastává u ženy zpravidla




    B)
  1379. placenta




    A)
  1380. hormony estrogeny se tvoří




    B)
  1381. testosteron je hormon




    B)
  1382. výměna vápníku v lidském organismu je řízena hormonem




    A)
  1383. vývoj lidského jedince v děloze trvá průměrně




    D)
  1384. růstový hormon se u člověka tvoří v




    D)
  1385. mezi druhotné pohlavní znaky může patří




    C)
  1386. tvorba hormonů štítné žlázy je závislá na přívodu




    B)
  1387. žluté ťělísko vzniká




    C)
  1388. ovulační cyklus probíhá v




    C)
  1389. mezi druhotné pohlavní znaky ženy patří




    D)
  1390. při stresových stavech se nejprve mobilizují hormony




    A)
  1391. přední lalok hypofýzy podléhá řídícímu vlivu




    C)
  1392. hormony dřeně nadledvin




    B)
  1393. tvorba hormonů štítné žlázy je závislá  na přívodu




    C)
  1394. žluté tělísko vzniká




    B)
  1395. hormony dřeně nadledvin

    a) mění průsvit cév a zvyšují činnost srdce
    b) mají vliv na hodpodaření s vápníkem
    c) zasahují do přeměny živin, zejména bílkovin
    d) jsou uvolňovány při stresové reakci
    a,d
  1396. varlata produkují

    a) spermie
    b) testosteron
    c) aldosteron
    d) humulín
    a,b
  1397. graafův folikl produkuje




    C)
  1398. žluté tělísko produkuje především




    C)
  1399. dospělý člověk má ochlupení

    a) druhotné (sekundární)
    b) terciární
    c) prvotní (primární)
    d) kvartérní
    a,b
  1400. ústředím hormonální regulace je




    B)
  1401. přední lalok hypofýzy secernuje

    a) somatotropin (STH)
    b) lutropin (LTH)
    c) progesteron
    d) glukagon
    a,b
  1402. šišinka (epifýza) je součástí




    D)
  1403. činnost většiny žláz s vnitřní sekrecí je řízena z




    A)
  1404. neurokrinie je schopnost




    A)
  1405. somatotropin se tvoří v




    B)
  1406. proklaktin se tvoří v




    B)
  1407. kortikotropin se tvoří v




    C)
  1408. tyrotropin se tvoří v




    B)
  1409. folitropin se tvoří v




    C)
  1410. prolaktin

    a) je tvořen mléčnou žlázou
    b) zastavuje laktaci
    c) zahajuje a udržuje laktaci
    d) podporuje růst mléčné žlázy
    c,d
  1411. tyrotropin

    a) se tvoří ve štítné žláze
    b) stimuluje tvorbuhormonů štítné žlázy
    c) stimuluje růst buněk štítné žlázy
    d) tlumí tvorbu hormonů ve štítné žláze
    b,c
  1412. oxytocin

    a) zesiluje stahy hladké svaloviny dělohy
    b) vyvolává kontrakci svaloviny ve stěně mlékovodů
    c) vyvolává kontrakce ve stěně aorty
    d) zvyšuje kontrakce kosterní svaloviny
    a,b
  1413. kortisol

    a) je hormon dřeně nadledvin
    b) je produkován adenohypofýzou
    c) je produkován kůrou nadledvin
    d) má vliv na metabolizmus bílkovin
    c,d
  1414. glukokortikoidy

    a) jsou tvořeny kůrou nadledvin
    b) jsou tvořeny dření nadledvin
    c) jsou tvořeny v adenohypofýze
    d) mají protizánětlivé účinky
    a,d
  1415. mineralokortikoidy

    a) působí hlavně v kostech
    b) působí v ledvinách
    c) zvyšují zpětnou resorpci sodíku a vody v ledvinách
    d) zvyšují vylučování draslíku ledvinami
    b,c,d
  1416. noradrenalin působí hlavně na




    D)
  1417. noradrenalin




    A)
  1418. glukagon




    C)
  1419. spermatogeneza začíná




    C)
  1420. menstruační cyklus probíhá v




    C)
  1421. ovulace nastává (při pravidelném 28 denním menstruačním cyklu)




    A)
  1422. v ovariích se tvoří




    C)
  1423. největší pravděpodobnost oplození je (při pravidelném 28 denním menstruačním cyklu)




    B)
  1424. placenta

    a) odděluje krevní oběh matky a plodu
    b) zajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi krví matky a plodu
    c) vytváří placentární hormony
    d) zajišťuje výměnu živin a odpadových látek mezi krví matky a plodu
    a,b,c,d
  1425. prostatou prochází




    A)
  1426. štítná žláza se nalézá




    B)
  1427. příštítné žlázy jsou




    C)
  1428. hypotalamus je součástí




    D)
  1429. přední lalok podvěsku mozkového podléhá řídícímu vlivu




    A)
  1430. štítná žláza je vazivem připojena k




    C)
  1431. hlavní části štítné žlázy jsou




    D)
  1432. žláza připojená k mezimozku se nazývá




    C)
  1433. Langerhansovy ostrůvky jsou




    D)
  1434. děloha je uložena

    a) bezprostředně za sponou stydkou
    b) před konečníkem
    c) mezi močovým měchýřem a konečníkem
    d) v malé pánvi
    b,c,d
  1435. prostata je uložena




    B)
  1436. prostata




    B)
  1437. tříselným kanálem u muže prochází

    a) chámovod
    b) tepna zásobující varle
    c) žilní odtok z varlete
    d) lymfatická drenáž varlete
    a,b,c,d
  1438. žluté tělísko vzniká




    D)
  1439. nedostatek růstového hormonu v mládí způsobí




    D)
  1440. nedostatek jódu způsobí poruchu činnosti




    C)
  1441. diabetes mellitus je onemocnění, které může být spůsobeno nedostatkem




    C)
  1442. akromegalie nebo hypofyzární gigantismus jsou působeny nadbytkem




    D)
  1443. nadledviny jsou umístěny




    C)
  1444. funkcí hormonů je




    B)
  1445. snížená hladina kalcia v krvi vyvolává




    A)
  1446. tělesná hmotnost a výška 12 měsíčního dítěte se od narození zvýší přibližně takto




    C)
  1447. termoregulace těla je zajišťována

    a) pocením
    b) vyzařováním tepla
    c) svalovým třesem
    d) termostabilisátory
    a,b,c
  1448. výdej tepla z organismu v prostředí teplejším než povrch těla




    B)
  1449. nejúčinnější prostředek odvádění nadbytku tepla z lidského těla je




    B)
  1450. hnědá tuková tkáň

    a) se u člověka nevyskytuje
    b) vyskytuje se především u novorozenců a uplatňuje se v termoregulaci
    c) má stejný metabolismus jako žlutá tuková tkáň
    d) bývá uložena mezi lopatkami
    b,d
  1451. na regulaci tělesné teploty se pocení podílí hlavně tím, že




    C)
  1452. tělesná teplota zdravého člověka

    a) kolísá během 24 hodin
    b) je rozdílná na různých částech těla
    c) je nejnižší ve spánku
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,b,c
  1453. když člověk spadne do ledové vody dobře oblečený

    a) je to z hlediska přežití lepší, než když je bez oděvu
    b) je lépe chráněn proti ztrátám tepla způsobeným vedením prouděním
    c) musí se intenzivně pohybovat, aby zvýšil tvorbu tepla a tím se zahřál
    d) musí omezit pohyb, aby snížil ztráty tepla vedením a prouděním
    a,b,d
  1454. když večer naměříme u dospělého člověka teplotu vyšší než ráno




    C)
  1455. potní žlázy se podílejí na




    A)
  1456. termoregulační centrum se nachází v




    C)
  1457. pocení umožňuje ztráty tepla z organismu při




    A)
  1458. kloubní plochy kyčelního kloubu jsou pokryty chrupavkou




    C)
  1459. kontraktilní aparát svalových buněk je spouštěn ionty




    D)
  1460. hladké svalstvo nacházíme například




    D)
  1461. růst kosti do délky se uskutečňuje




    D)
  1462. aktinomyosinovou soustavu aktivují uvolněné ionty




    D)
  1463. buňky hladké svaloviny nacházíme na příklad

    a) ve stěně dělohy
    b) v srdečním svalu
    c) ve stěně žaludku
    d) ve stěně průdušek
    a,c,d
  1464. celkový počet hrudních obratlů je




    B)
  1465. celkový počet krčních obratlů je




    A)
  1466. společným znakem pro všechny dospělé savce je

    a) stejný počet krčních obratlů, tj.7
    b) stejný počet prstů na dolních končetinách
    c) stejný počet zubů v horním zubním oblouku
    d) stejný počet srdečních dutin, tj.4
    a,d
  1467. okostice (periost)

    a) pokrývá povrch kostikromě kloubních ploch
    b) pokrývá povrch kosti včetně kloubních ploch
    c) má významnou úlohu při hojení zlomenin
    d) je tvořena chrupavkou
    a,c
  1468. primární osofikační centrum dlouhých kostí se nachází v




    A)
  1469. povrch kostí je pokryt

    a) kompaktou
    b) okosticí
    c) tuhým vazivovým obalem
    d) vazy
    b,c
  1470. dutiny dlouhých kostí vyplňuje




    C)
  1471. čtyřhlavý sval stehenní (m.quadriceps femoris)

    a) ohýbá kolenní kloub
    b) natahuje kolenní kloub
    c) natahuje kolení kloub, pomáhá při ohnutí v kyčli
    d) ohýbá koleno, natahuje kyčel
    b,c
  1472. břišní svaly patří mezi pomocné svaly




    B)
  1473. sekundární osifikační centra dlouhých kostí se nachází

    a) v diafýze
    b) v epifýze
    c) v metafýze
    d) v apofýze
    b,d
  1474. Achillova šlacha připojuje




    A)
  1475. kost radličná (vomer)




    C)
  1476. kompaktní kost se skládá z růsných typů




    A)
  1477. styčné (kloubní) plochy kostí pokrývá




    B)
  1478. kloubní pouzdra jsou zesílena

    a) chrupavkami
    b) buňkami hladkého svalstva
    c) vazy
    d) pruhy tuhého vaziva
    c,d
  1479. uvnitř kloubní dutiny je

    a) kloubní maz
    b) tekutina sloužící výživě chrupavek
    c) tekutina zmírňující tření
    d) krevní plazma
    a,b,c
  1480. křítová kost vzniká srůstem




    B)
  1481. první krční obratel se nazývá

    a) čepovec
    b) atlas
    c) nosič
    d) Achilles
    b,c
  1482. kostra hrudníku je mimo jiné složena z




    C)
  1483. kyčelní kloub je tvořen




    D)
  1484. mezi těly sousedících obratlů je




    D)
  1485. stavební jednotkou kosterního svalu je




    A)
  1486. trojhlavý pažní sval patří svojí funkcí mezi




    D)
  1487. chrupavčité destičky (menisky) kolenního kloubu




    D)
  1488. hladká svalovina je

    a) ve stěně kloubních pouzder
    b) ve stěně srdečních dutin
    c) ve stěně vnitřních orgánů
    d) v duhovce
    c,d
  1489. obrys šíje tvoří




    B)
  1490. kosterní svaly se upínají pomocí




    B)
  1491. termín parenchym lze použít pro označení

    a) druhu cukru
    b) specifického hormonu
    c) rostlinného pletiva
    d) specifické jaterní tkáně
    c,d
  1492. štítná chrupavka




    A)
  1493. natažení horní končetiny v lokti způsobuje sval




    C)
  1494. nejsložitější a nejzatíženější kloub lidského těla je kloub




    B)
  1495. v útrobách a cévních stěnách je svalstvo




    C)
  1496. kůže obsahuje

    a) mazové žlázy
    b) potní žlázy
    c) glomeruly
    d) drobné příčně pruhované svaly
    a,b
  1497. kožní receptory jsou

    a) dotykové
    b) chladové
    c) čichové
    d) volná zakončení nervová
    a,b,d
  1498. vrstvy kůže na řezu jsou




    D)
  1499. hlavní význam mazových žláz spočívá




    B)
  1500. kůže je hlavním zdrojem vitaminu




    C)
  1501. bradavkovité výběžky škáry obsahují

    a) specializovaná nervová zakončení
    b) receptory pro vnímání chladu
    c) potní žlázy
    d) četné drobné cévy
    a,b,c,d
  1502. průměrný povrch těla u dospělého člověka je




    B)
  1503. plocha kůže u průměrného dospělého člověka měří cca




    C)
  1504. kůže se podílí na

    a) regulaci tělesné teploty
    b) ochraně proti škodlivým mechanickým, chemickým a světelným účinkům
    c) vylučování mazu a potu
    d) tvorbě vitaminu D
    a,b,c,d
  1505. termoregulační funkce kůže je dána

    a) změnouprokrvení
    b) sekrecí potu
    c) neustálým odpařování vody z jejího povrhu (ne potními žlázami)
    d) vrstvou elastických vláken
    a,b
  1506. sval kápový (trapézový) patří do skupiny svalů




    B)
  1507. nitrokloubní diskus obsahují tyto klouby




    B)
  1508. ve stěně tenkého střeva je svalstvo




    C)
  1509. ve stěně jícnu je svalstvo

    a) příčně pruhované
    b) hladké
    c) tvořeno kardiomyocyty
    d) minimálně přítomno a jeho význam je malý
    a,b
  1510. míšních nervů je




    C)
  1511. v útrobách a cévních stěnách je svalstvo




    D)
  1512. endotel

    a) výstýlá vnitřní povrch srdečních dutin
    b) vystýlá dýchací cesty
    c) vystýlá trávicí trubici
    d) vystýlá lumen krevních cév
    a,d
  1513. věnčité (koronární) tepny zásobují krví




    D)
  1514. hypothalamus

    a) je součástí mezimozku
    b) je součástí středního mozku
    c) podílí se na regulaci činnosti vnitřníchorgánů
    d) je součástí koncového mozku
    a,c
  1515. slezina

    a) je největší lymfatický orgán lidského těla
    b) je v dospělosti místem tvorby červených krvinek
    c) je místem zániku červených krvinek
    d) je uložena v levé brániční klenbě
    a,c,d
  1516. Eustachova trubice

    a) spojuje nosohltan se středoušní dutinou
    b) spojuje nosohltan s vnitřním uchem
    c) spojuje nosohltan se zvukovodem
    d) pomáhá vyrovnávat tlak ve středoušní dutině
    a,d
  1517. hltan (pharynx)

    a) je součástí trávicího systému
    b) je součástí dýchacího systému
    c) se podílí n aprodukci trávicích enzymů
    d) podílí se na polykání
    a,b,d
  1518. pravá plíce má obvykle




    A)
  1519. levá plíce má obvykle




    D)
  1520. dýchání je řízeno z dechového centra




    A)
  1521. epitel dýchacích cest

    a) je řasinkový epitel
    b) je dlaždivocý epitel
    c) je pokryt hlenem
    d) je rohovějící epitel
    a,c
  1522. hlasivkové vazy

    a) jsou důležité pro tvorbu hlasu
    b) jsou 4
    c) se pohybují díky svalům hrtanu
    d) se pohybují díky svalům hltanu
    a,c
  1523. tenké střevo

    a) se anatomicky dělí na 3 části
    b) je jeden metr dlouhé
    c) je 3 - 5 metrů dlouhé
    d) je 7 metrů dlouhé
    a,c
  1524. pankreas

    a) produkuje insulin
    b) produkuje glukagon
    c) produkuje pepsinogen
    d) produkuje amylázu
    a,b,d
  1525. pankreas

    a) obsahuje endokrinní tkáň
    b) obsahuje exokrinní tkáň
    c) jeho vývod ústí do dvanáctníku
    d) jeho vývod ústí do lačníku
    a,b,c
  1526. žluč

    a) je produkována jaterními buňkami
    b) je vylučována do dvanáctníku
    c) je vylučována do vzestupného tračníku
    d) je produkována ve žlučníku
    a,b
  1527. dolní dutá žíla ústí do




    A)
  1528. základní částí nefronu jsou

    a) glomerulus a proximální stočený kanálek
    b) Bowmanovo pouzdro a ledvinná pánvička
    c) terciární stočený kanálek
    d) Henleova klička
    a,d
  1529. základní částí neuronu jsou




    D)
  1530. gliové buňky




    D)
  1531. hypofýza

    a) se skládá ze 2 částí
    b) je spojena stopkou s hypothalamem
    c) se skládá ze 5 částí
    d) není u člověka vytvořena
    a,b
  1532. funkcí varlat je

    a) produkce spermií
    b) produkce testosteronu
    c) produkce estrogenu
    d) produkce moči
    a,b
  1533. ovulace

    a) je uvolnění zralého vajíčka z folikulu
    b) probíhá obvykle v polovině menstručního cyklu
    c) je zahnízdění oplodněného vajíčka ve sliznici dělohy
    d) probíhá obvykle poslední dny menstručního cyklu
    a,b
  1534. počet mozkových komor je




    c) 5
    B)
  1535. sluchové kůstky




    A)
  1536. přištítná tělíska

    a) jsouobvykle 4 tělíska ležící na zadní straně laloků štítné žlázy
    b) produkují prathormon
    c) jsou obvykle 2 tělíska ležící zevně od štítné chrupavky
    d) produkují trijodtyronin
    a,b
  1537. červená kostní dřeň

    a) je místem tvorby červených krvinek a krevních destiček
    b) je v průběhu života nahrazena žlutou kostní dřeni
    c) je i v dospělosti přítomna ve všech kostech
    d) je přítomna v dospělosti v plochých kostech
    a,b,d
  1538. rytmická srdeční činnost

    a) je řízena centrem v prodloužené míše
    b) je dána vlastní automacitou sinusového uzlíku
    c) je nezávislá na mozku
    d) je ovlivňována vegetativním nervovým systémem
    b,d
  1539. mízní cévy

    a) vznikají jako slepé kapiláry v tkáních
    b) přivádí mízu k uzlinám
    c) odvádí vstřebané bílkoviny z trávicí soustavy
    d) odvádí vstřebané tuky z trávicí soustavy
    a,b,d
  1540. pohrudniční dutina

    a) je párová
    b) je štěrbinovitý prostor mezi poplicnicí a pohrudnicí
    c) tlak v ní je nižší než atmosferický
    d) tlak v ní je vyšší než atmosferický
    a,b,c
  1541. zubní dřeň - pulpa




    D)
  1542. azony motorických neuronů

    a) odstupují předními míšními kořeny
    b) odstupují zadními míšními kořeny
    c) vedou k příčně pruhovaným svalům
    d) se podílí na tvorbě míšních nervů
    a,c,d
  1543. nejvýznamnějším parasympatickým nervem je




    A)
  1544. dřeň nadledvin

    a) produkuje adrenalin a noradrenalin
    b) svým původem patří k vegetativní nervové soustavě
    c) produkuje aldosteron
    d) svým původem patří k trávicí soustavě
    a,b
  1545. mezi plodové obaly patří

    a) amnion
    b) placenta
    c) chorion
    d) alantois
    a,c,d
  1546. součástí kolenního kloubu nejsou




    D)
  1547. součástí koncového mozku je/jsou

    a) bazální ganglia
    b) mozková kůra
    c) thalamus
    d) hypofýza
    a,b
  1548. primární moč se tvoří




    B)
  1549. kostěnný hlemýžď je uložen v




    D)
  1550. čípky sítnice

    a) slouží k rozlišování barev
    b) jejich největší koncentrace je ve žluté skvrně
    c) jejich největší koncentrace je ve slepé skvrně
    d) zaznamenávají odstíny šedi
    a,b
  1551. Cortiho orgán

    a) slouží k registraci sluchových podnětů
    b) slouží k registraci podnětů z vestibulárního aparátu
    c) slouží k registraci zrakových podnětů
    d) jeho součástí jsou vláskové buňky
    a,d
  1552. mozeček

    a) slouží ke koordinaci motorické aktivity
    b) k udržování polohy a postoje
    c) přijímá  podněty ze svalů
    d) přijímá podněty z mozkové kůry
    a,b,c,d
  1553. bránicí prochází

    a) vrátnicová žíla
    b) horní dutá žíla
    c) aorta a jícen
    d) dolní dutá žíla
    c,d
  1554. poloměsíčité chlopně se nacházejí

    a) v ústí srdečnice (aorty)
    b) v ústí plicní tepny
    c) v ústí plicních žil
    d) v ústí dutých žil
    a,b
  1555. cípaté chlopně se nacházejí

    a) v ústí srdečnice (aorty)
    b) v ústí plicní tepny
    c) mezi pravou síní a komorou
    d) mezi levou síní a komorou
    c,d
  1556. čtyři virové choroby člověka jsou

    a) infekční žloutenka, chřipka, zarděnky, příušnice
    b) dětská obrna, opar, chřipka, spalničky
    c) rýma, pásový opar, spála, chřipka
    d) klíšťová encefalitida, dětská obrna, tuberkulosa, rýma
    a,b
  1557. viry způsobují u člověka všechny uvedené chroby




    D)
  1558. mezi virová onemocnění člověka patří

    a) spalničky
    b) vzteklina
    c) mor
    d) Downova choroba
    a,b
  1559. Bakteriálního původu jsou všechny čtyři choroby

    a) spála, spalničky, tuberkulosa, infekční žloutenka
    b) malárie, vzteklina, hemofilie, úplavice
    c) záškrt, angina, spála, kapavka
    d) břišní tyfus, tetanus, tuberkulosa, dýmějový mor
    c,d
  1560. spálu vyvolává




    C)
  1561. choleru vyvolává




    D)
  1562. choleru vyvolává




    A)
  1563. spálu vyvolává




    B)
  1564. tuberkulosu vyvolává




    C)
  1565. příjici (syfilis) vyvolává




    C)
  1566. mezi nákazy přenášené vzduchem patří

    a) spála
    b) tuberkulóza
    c) záškrt
    d) botulismus
    a,b,c
  1567. mezi nákazy přenášené alimentární cestoupatří

    a) cholera
    b) úplavice
    c) růže
    d) záškrt
    a,b
  1568. blechy přenášejí původce




    B)
  1569. původce spavé nemoci přenáší




    A)
  1570. komáři rodu Anofeles přenášejí původce




    C)
  1571. veš šatní je




    B)
  1572. blecha je




    B)
  1573. krevní skupina Rh je znak




    D)
  1574. při dědičnosti tělesné výšky člověka




    A)
  1575. příkladem dědičné (molekulární) choroby je




    C)
  1576. příkladem heterochromosomálně recesivní choroby je




    D)
  1577. Turnerův sydrom je




    A)
  1578. pro dědičnost znaků u lidí platí




    C)
  1579. dědičnost znaků u člověka lze zkoumat




    C)
  1580. dědičnost krevních skupin systému AB0 je příkladem




    C)
  1581. tělesná výška je příkladem znaku




    B)
  1582. na X chromosomu jsou uloženy vlohy pro




    A)
  1583. mezi lidské choroby s polygenně determinovanou dědičnou dispozicí patří




    C)
  1584. dědičná dispozice pro vysoký krevní tlak se dědí

    a) jako dominantní alela na Y chromosomu
    b) jako dominantní alela na X chromosomu
    c) jako soubor genů malého účinku
    d) polygenně
    c,d
  1585. kvantitativním znakem je u člověka např.

    a) Downův syndrom
    b) inteligence
    c) pigmentace
    d) trpaslictví (achondroplasie)
    b,c
  1586. krevní skupina Rh je znak




    D)
  1587. příkladem dědičné (molekulární) choroby je




    A)
  1588. mezi lidské choroby s polygenně determinovanou dědičnou dispozicí patří




    D)
  1589. v lidské populaci můžeme za panmiktické považovat tyto znaky




    B)
  1590. Downův syndrom je podmíněn




    C)
  1591. v karyotypu chlapce postiženého Downovým syndromem jsou




    D)
  1592. v karyotypu chlapce postiženého Downovým syndromem jsou




    C)
  1593. hemofilie (dědičná krvácivost) je porucha tvorby




    B)
  1594. hemofilie (dědičná krvácivost) se vyskytuje




    D)
  1595. hemofilie (dědičná krvácivost) se vyskytuje




    D)
  1596. barvoslepost se vyskytuje




    D)
  1597. barvoslepost se vyskytuje




    C)
  1598. při sňatku zdravé ženy (přenašečky krvácivosti) a zdravého muže




    B)
  1599. barvoslepý muž a žena s normálním barvocitem

    a) mohou mít barvoslepé syny
    b) nemohou mít barvoslepé syny
    c) mohou mít barvoslepé dcery
    d) mohou mít barvoslepé dcery i syny
    a,c,d
  1600. u X chromosomové dědičnosti je fenotypový projev alel závislý

    a) na matroklinní dědičnosti
    b) jen na jediné alele u muže
    c) na symbióze pohlavních chromosomů
    d) na pohlaví jejich nositele
    b,d
  1601. u X chromosomové dědičnosti u mužů




    B)
  1602. příkladem choroby kódované recesivním genem na X chromosomu je




    C)
  1603. přítomnost pohlavních chromosomů XXY určuje u člověka

    a) Klinefelterův syndrom
    b) mužské pohlaví
    c) ženské pohlaví
    d) Turnerův syndrom
    a,b
  1604. pohlavní chromosomy XY v tělových buňkách určují za nromálních podmínek u člověka




    C)
  1605. chromosomální konstelace X0 u člověka znamená




    B)
  1606. U člověka obsahuje chromosom X gen pro

    a) schopnost barevného vidění
    b) VIII antihemofilický faktor
    c) Rh faktor
    d) Downův syndrom
    a,b
  1607. barvoslepý muž je pro daný gen




    C)
  1608. geny lokalizované na Y chromosojmu otce zdědí




    C)
  1609. žena, přenašečka hemofilie A, může mít se zdravým mužem

    a) 50% synů nemocných
    b) všechny dcery zdravé
    c) 50% dcer přenašeček
    d) 50% synů nemocných a 50% dcer přenašeček
    a,b,c,d
  1610. rozsah podmínek prostředí, kterým se organismus přizpůsobuje označujeme jako

    a) ekologickou toleranci
    b) ekologickou valenci
    c) adaptivní periodu
    d) variační rozptyl
    a,b
  1611. množství oxidu uhličitého v atmosféře Země v současné době




    B)
  1612. při malém zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře se intenzita fotosyntézy




    C)
  1613. biotický potenciál populace znamená

    a) meze populační hustoty
    b) mazimální rozmnožovací schopnost
    c) schopnost interakce s jinými druhy
    d) schopnost vyprodukovat maximální počet vajíček, mláďat nebo semen
    b,d
  1614. ekologická nika druhu je




    D)
  1615. všechny organismy žijící společně na určitém území tvoří




    A)
  1616. všichni živočichové žijící splečně na určitém území tvoří




    C)
  1617. ekologická valence

    a) je soubor faktorů, vytvářející prostředí organismu
    b) je rozsah přizpůsobivosti organismu k ekologickým faktorům
    c) je střední hodnota intenzity ekologického faktoru
    d) udává hranice snášenlivosti ekologického faktoru
    b,d
  1618. hustota populace

    a) se mění v čase
    b) není závislá na plodnosti a úmrtnosti
    c) je sledována při studiu populační demografie
    d) je stejná na všech kontinentech Světa
    a,c
  1619. pojmem ekologická sukcese rozumíme




    D)
  1620. prvé autotrofní organismy byly




    A)
  1621. pojmem imise označujeme




    C)
  1622. skelníkový efekt je vyvoláván především




    D)
  1623. eutrofizace vody je především podmíněna sloučeninami




    B)
  1624. v důsledku emisí pH půdy

    a) klesá
    b) kolísá
    c) nabývá hodnot nižších než 7
    d) se nemění
    a,c
  1625. jako horní hranici akustické pohody můžeme označit hluk do




    C)
  1626. ve stabilních ekosystémech se kompetice zmírňuje

    a) migrací
    b) rozdělením stanovišť
    c) změnou preference určité potravy
    d) žádná z uvedených alternativ není správná
    a,b,c
  1627. eutrofizace vody vede v konečné fázi k




    B)
  1628. vyšší obsah dusíkatých látek v pitné vodě ohrožuje kojence zejména




    A)
  1629. nejvyšší koncentrace toxických látek je




    D)
  1630. pojem klimax je užíván pro označení




    C)
  1631. vztah mezi populacemi ve společenstvu je dán soutěží

    a) o omezené zdroje výživy
    b) o omezený prostor
    c) o krásnější zevnějšek
    d) mezi slabšími i silnějšími
    a,b,d
  1632. biocenóza se skládá z




    B)
  1633. pro ekosystém ve vývojovém stupni zmlazení je typické




    A)
  1634. pro ekosystém ve vývojovém stupni zmlazení je typické




    B)
  1635. pro ekosystém ve vývojovém období vyzrávání jsou charakteristické

    a) složité vzájemné vztahy, stoupá počet druhů
    b) složité formy symbiózy různých druhů
    c) tzv.ekologické nahrazování ("biologická štafeta")
    d) po určité době vede k selhání systému
    a,b
  1636. vrcholové stádium ekosystému se vyznačuje

    a) převahou silně specializovaných druhů a jejich degenerací
    b) urychlením druhu na nové vývojové podmínky a jeho divergencí
    d) adaptivní radiací druhu a jeho specializací na nové podmínky
    a
  1637. vrcholové stádium vývoje ekosystému končí

    a) tzv.ekologickým nahrazováním
    b) prudkým početním vzrůstem druhů a jedinců ve společenstvu
    c) zhroucením ekosystému a s ním spojeným vymíráním druhů
    d) divergencí několika vývojových linií původně jediného druhu
    a,c
  1638. zhroucení ekosystému

    a) je důsledek adaptivní radiace
    b) je spojeno s vymíráním druhů nebo jejich ústupem
    c) je spůsobeno neadaptivní radiací
    d) se projeví mj.konvergencí vývoje druhů a forem
    b,d
  1639. ekosystém

    a) je soubor živočichů a neživé složky prostředí
    b) může být malou částí biosféry, například les
    c) je systém otevřený z hladiska energie
    d) je vzájemný vztah živé složky s neživými faktory prostředí
    b,c,d
  1640. rozmezí podmínek prostředí, jimž se organismus může přizpůsobit stanoví ekologickou




    D)
  1641. na vlastnosti prostředí můžeme usazovat podle výskytu typických organismů označovaných jako




    C)
  1642. bioindikátory mají




    B)
  1643. příkladem glaciálních reliktů mohou být




    B)
  1644. aktivita živočichů s proměnlivou teplotou těla je přímo závislá




    B)
  1645. v atmosféře rozlišujeme (směrem od zemského povrchu) tyto vrstvy




    C)
  1646. biotický potenciál populace je




    B)
  1647. hustota populací organismů, které jsou na sobě poravně závislé




    C)
  1648. jako kompetici označujeme vztah, kdy




    D)
  1649. ekologická nika je kromě prostoru, ve kterém druh žije, dána




    D)
  1650. predátoři




    D)
  1651. člověk má v přírodě mezidruhový vztah

    a) producenta
    b) parazita
    c) biotického potenciálu
    d) predátora
    a,d
  1652. uměle vytvořená společenstva jsou




    C)
  1653. rozlišujeme tři základní typy potravních řetězců




    A)
  1654. mezi 6 makrobiogenních prvků patří




    A)
  1655. neživotné (abiotické) faktory zevního prostředí jsou

    a) sluneční záření
    b) teplota
    c) vlhkost ovzduší
    d) kyselost půdy
    a,b,c,d
  1656. životné (biotické) faktory zevního prostředí jsou

    a) trofické vztahy
    b) působení organismů na sebe
    c) teplota ovzduší
    d) intensita slunečního záření
    a,b
  1657. přímé biotické vlivy zevního prostředí se projevují např.

    a) jako změna intensity slunečního záření
    b) přímými, cílenými zásahy člověka do přírody
    c) okusováním rostlin býložravci
    d) požíráním jednoho organismu druhým
    b,c,d
  1658. ekologická valence je

    a) dána rozsahem podmínek, kterým se organismus dokáže přizpůsobit
    b) pro různé druhy daného biotopu stejná
    c) široká pro stenoekní druhy
    d) široká pro euryekní druhy
    a,d
  1659. euryekní druhy

    a) mají širokou přízpůsobivost podmínkám biotopu
    b) jsou malo přizpůsobeny podmínkám biotopu
    c) mají menší plochu rozšíření než stenoekní druhy
    d) mají větší plochu rozšíření než stenoekní druhy
    a,d
  1660. koncentrace oxiduuhličitého ve vzduchu je

    a) stálá
    b) asi 0,034%
    c) v současné době stoupá
    d) je vyšší než koncentrace kyslíku
    b,c
  1661. u živočichů se voda vylučuje

    a) pouze pocením a dýcháním
    b) pouze pocením
    c) také močí a výkaly
    d) pocením, dýcháním, močí a výkaly
    c,d
  1662. růst populace je ovlivňován

    a) natalitou
    b) mortalitou
    c) stěhováním
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,b,c
  1663. mortalita (úmrtnost) je ovlivněna

    a) nepříznivými abiotickými faktory
    b) biotickými vztahy mezi organismy
    c) vnitrodruhovou konkurencí mezi jedinci téže populace
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,b,c
  1664. migralita (stěhování)

    a) mění hustotu populace
    b) se může projevovat jako imigrace
    c) se může projevovat jako emigrace
    d) může mít sezónní variabilitu v intenzitě
    a,b,c,d
  1665. mezidruhové vztahy (interakce) mohou být

    a) výsledkem společné evoluce v jedné biocenóze
    b) vzájemně prospěšné
    c) vzájemně neutrální
    d) jednostranně výhodné pro jednu populaci
    a,b,c,d
  1666. příkladem parazitů jsou

    a) motolice jaterní
    b) podbílek šupinatý
    c) lidé
    d) rzi
    a,b,d
  1667. příkladem symbiózy je

    a) predace
    b) parazitizmus
    c) vztah mezi rakem pustevníkem a sasankou
    d) vztah hlízkovitých bakterií a kořenů bobovitých rostlin
    c,d
  1668. ekosystém

    a) je základení funkiční jednotkou v přírodě
    b) je otevřený systém
    c) je např.biosféra Země
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,b,c
  1669. ekosystémem je např.

    a) tropický deštný les
    b) rašeliniště
    c) pole, městský park
    d) halda
    a,b,c,d
  1670. mezi skožky ekosystému patří

    a) prostředí ekosystému
    b) konsumenti
    c) producenti
    d) dekompositoři
    a,b,c,d
  1671. v ekosystému představují konsumenty např.

    a) autotrofní organismy
    b) heterotrofní organismy
    c) býložravci
    d) masožravci
    b,c,d
  1672. do pastevně kořistníckého potravního řetězce patří např

    a) zelené autotrofní rostliny
    b) býložravci
    c) masožravci
    d) všežravci
    a,b,c,d
  1673. v potravních řetězcích ekosystému

    a) je tok energie jednosměrný
    b) koloběh látek probíhá v kruhu
    c) přibývá organické hmoty dýcháním
    d) je organická hmota odbourávána při látkové výměně
    a,b,d
  1674. při koloběhu uhlíku

    a) je uhlík ve formě CO2 zpracován zelenými rostlinami při fotosyntéze
    b) je organicky vázaný CO2 prodýchán organismy
    c) výměna CO2 mezi vodou a ovzduším se děje difúzí
    d) CO2 uniká do ovzduší ze siřičitanů
    a,b,c
  1675. při koloběhu kyslíku

    a) se kyslík při fotosyntéze uvolňuje
    b) dýcháním se kyslík spotřebovává
    c) obsah kyslíku ve vzduchu se spalováním látek snižuje
    d) žádná odpověď z ostatních není správná
    a,b,c
  1676. při radioaktivním zamoření biosféry jsou

    a) nejcitlivější savci včetně člověka
    b) nejméně citliví savci
    c) rostliny odolnější než člověk
    d) bakterie odolnější než rostliny
    a,c,d
  1677. blešivec (gammarus pulex) funguje v přírodě jako

    a) biondikátor čistých vod
    b) bioindikátor vod dobře okysličených
    c) lapač radioaktivního záření
    d) žádná odpvěď z ostatních není správná
    a,b
  1678. jedinci tvořící populaci jsou

    a) stejně staří
    b) jsou na stejném ontogenetickém stupni
    c) jsou jedinci stejného druhu
    d) rozmístěni náhodně, rovnoměrně nebo shlukovitě
    c,d
  1679. mezi rozkladače (dekompozitory) v ekosystému patří

    a) autotrofní organismy
    b) bakterie, houby, plísně
    c) lidé
    d) kvasinky
    b,d
  1680. mikroevoluce

    a) zahrnuje změny probíhající v populacích patřících k témuž druhu
    b) se projevuje i v relativně krátkém časovém úseku
    c) je vznik nových, většinou geneticky izolovaných druhů
    d) je vznik taxonů vyšších než druh
    a,b
  1681. mutualismus jako mezidruhový vztah

    a) je zvyšování počtu mutací jednoho durhu jiným druhem
    b) se jinak nazývá amenzalismus
    c) je např.mykorrhiza
    d) se označuje jako symbiosa
    c,d
  1682. kompetice jako mezidruhový vztah




    A)
  1683. geologický útvar zvaný oligocén je částí




    B)
  1684. mykorhiza je příkladem




    A)
  1685. geologický útvar pleistocén je částí




    C)
  1686. geologický útvar křida je částí




    B)
  1687. v prvotní atmosféře Země chyběl




    C)
  1688. mitochondrie v eukaryotických buňkách vznikly




    B)
  1689. chloroplasty v eukaryotických buňkách vznikly




    C)
  1690. Ch.Darwin považoval za hlavní faktor ovlivňující evolucí života




    C)
  1691. zmlazení ekosystému je vyvoláno




    A)
  1692. evolučně nejmladší jsou




    A)
  1693. kostěná vnitřní kostra se objevuje ve vývoji nejprve u




    D)
  1694. schopnost dýchat vzdušný kyslík se vyvinula nejprve u




    A)
  1695. savci se objevili v




    B)
  1696. strategie přežití typu R

    a) v současnosti ji využívají lidé
    b) je charakteristická vysokou úmrtností mladých jedinců
    c) využívají ji hraboši
    d) je charakteristická vysokou úmrtností starých jedinců
    b,c
  1697. strategie přežití typu K

    a) v současnosti ji využívají lidé
    b) je charakteristická vysokou úmrtností mladých jedinců
    c) využívají ji hraboši
    d) je charakteristická vysokou úmrtností starých jedinců
    a,d
  1698. ve třetihorách




    D)
  1699. hlavními faktory dle Darwina, které ovlivňují evoluci všech druhů jsou




    B)
  1700. jednou z myšlenek Darwinovy evoluční teorie je




    A)
  1701. plíce se poprvé objevují u




    A)
  1702. evoluční novinkou savců je




    C)
  1703. do nejstaršího pleiostocénu jsou datovány nálezy skupiny australopitéků pocházející z




    B)
  1704. porodní hmotnost novorozenců je příkladem znaku ovlivňovaného




    B)
  1705. nové geny vznikají v evoluci života na Zemi především mechanismem




    A)
  1706. nové druhy vznikají zejména




    D)
  1707. společný předek dnes žijících lidí žil podle genetických indicií




    D)
  1708. který z procesů je nezbytný pro průběh evoluce

    a) mutace
    b) přirozený výběr (selekce)
    c) pohlavní rozmnožování
    d) stálé prostředí
    a,b
  1709. historicky první biologickou molekulou na Zemi mohla být RNA, protože

    a) je chemicky stabilní
    b) může mít katalytickou (enzymatickou) aktivitu
    c) může uchovávat a reprodukovat dědičnou informaci
    d) její syntéza je úspornější, než syntéza bílkovin
    b,c
  1710. mutace v DNA vznikají

    a) chybami v replikaci
    b) působením vnějších faktorů, jako jsou např.chemické látky a záření
    c) v důsledku aktivity transpozonů
    d) chybami při rekombinaci DNA molekul
    a,b,c,d
  1711. mutace sekvencí kódujícich bílkoviny, které nevedou k záměně aminokyseliny
    jsou obvykle

    a) selekčně výhodné
    b) z genofondu odstraněny purifikující selekcí
    c) mohou vzácně narušit strukturu nebo hladinu exprese proteinu ( např. pokud jsou blízko rozhraní exon/intron)
    d) selekčně neutrální
    c,d
  1712. mitochondriální DNA (mtDNA) se používá při studiu evoluce lidských populací zvláště pro




    B)
  1713. mitochondriální DNA savců

    a) je lineární molekula
    b) je cirkulární molekula
    c) obsahuje geny pro všechny komponenty mitochondrií
    d) obsahuje jen několik genů, většina genů se přesunula v průběhu evoluce do jaderného genomu
    b,d
  1714. mitochondrie pravděpodobně vznikly




    D)
  1715. chromosom Y člověka

    a) se dědí po mužské linii (holandricky)
    b) žádná odpověď z ostatních není správná
    c) obsahuje větší množství genů než chromosom X
    d) pravděpodobně vznikl v průběhu evoluce z chromosomu X
    a,d
  1716. negativní selekce (proti určitému genotypu) může být způsobena

    a) časnou úmrtností jedinců tohoto genotypu (před dosažením pohlavní dospělosti)
    b) zvýšenou úmrtností jedinců s tímto genotypem ve vyšším věku
    c) sníženou plodností jedinců tohoto genotypu
    d) neplodností jedinců tohoto genotypu
    a,c,d
  1717. iminoforma cytosinu

    a) se vyskytuje přibližně ve stejné koncentraci jako aminoforma
    b) se v DNA páruje s guaninem
    c) se v DNA páruje s adeninem
    d) se vyskytuje ve výrazně nižší koncentraci než aminoforma
    c,d
  1718. frekvence mutací

    a) je udržována na co nejnižší úrovni pomocí reparačních mechanismů
    b) je u většiny organismů nastavena na optimální úrovni
    c) se často zvyšuje, nachází-li se organismus ve stresovém prostředí
    d) je udržována na co nejvyšší úrovni působením speciálních enzymů, např.tzv.terminální transerázy
    b,c
  1719. příkladem mikroevoluce je




    D)
  1720. nejpravděpodobnějším způsobem vzniku nového genu je




    D)
  1721. kyslík (O2) v atmosféře

    aú vzniká převážně činností rostlin
    b) je nezbytným předpokladem suchozemského života, protože je zdrojem ozónové vrstvy
    c) je nezbytným předpokladem suchozemského života, protože umožňuje spalování
    d) je převážně sopečného původu
    a,b
  1722. selekčně neutrální mutace

    a) svému nositeli neprospívá ani neškodí
    b) vymizení postupně z populace mechanismem negativní selekce
    c) může v populaci převážit, např. mechanismem genetického driftu
    d) pozitivně ovlivňuje biologickou zdatnosti jedince
    a,c
  1723. mírně škodlivá mutace

    a) v malých populacích se chová jako selekčně neutrální
    b) může v populaci převážit, např.působením genetického driftu
    c) ve velkých populacích se chová jako selekčně neutrální
    d) vždy vymizí z populace mechanismem negativní selekce
    a,b
  1724. přirozený výběr

    a) je založen na nerovnoměrném předávání alel jednotlivých jedinců do genofondu dalších generací
    b) čím vyšší podíl alel předá jedinec do další generace ve srovnání s ostatními jedinci v populaci, tím vyšší je jeho biologická zdatnost
    c) funguje dobře i pro geny s jedinou alelou
    d) vyžaduje, aby vlastnosti získané během života byly dědičné
    a,b
  1725. přirozený výběr




    B)
  1726. sobecký gen




    A)
  1727. při koevoluci parazita a hostitele

    a) je parazit v nevýhodě oproti složitému hostiteli, disponujícímu sofistikovaným imunitním systémem
    b) je parazit ve výhodě díky kratší generační době
    c) je parazit ve výhodě díky většímu množství potomků
    d) má hostitel dostatek času, aby se vyvinuly mechanismy účinně likvidující parazita
    b,c
  1728. jediným zdrojem evolučních novinek na molekulární úrovni jsou




    C)
  1729. evoluční historii člověka lze rekonstruovat

    a) z kosterních pozůstatků
    b) porovnáním lidského genomu s genomem jeho předků
    c) porovnáním lidského genomu s příbuznými druhy primátů
    d) porovnáním kultur různých etnik
    a,c
  1730. paleontologický (kosterní) záznam často neobsahuje tzv.vývojové mezičlánky např.kvůli: (označte jako správné odpovědi všechny možné hypotézy)

    a) mimořádně malému procentu zachovalých pozůstatků (méně než 1 kostra na druh)
    b) saltatorní evoluci (krátká období změn a dlouhá období stagnace vývoje)
    c) snadnějšímu vzniku nových druhů v malých, okrajových populacích
    d) pravidelnému masívnímu vymírání nedokonale přizpůsobených "mezičlánků"
    a,b,c
Author
Dely
ID
293478
Card Set
biologie
Description
biologie
Updated