Увеличение урожайности картофеля при использовании удобрений какая изменчивость

Обновлено: 18.09.2024

В однофакторном полевом опыте в 2016–2017 гг. на дерново-среднеподзолистой почве выявлен характер воздействия внекорневой подкормки боросодержащим комплексонатом на основе этилендиаминдиянтарной кислоты (В-ЭДДЯК) на урожайность и химический состав клубней картофеля (Solanum tuberosum L.) позднеспелого сорта Ласунак в сравнении с результатами воздействия традиционного борного микроудобрения – борной кислоты. Обнаружено, что бор в составе хелатного комплекса В-ЭДДЯК растениями картофеля поглощается более активно по сравнению с нехелатированной формой микроудобрения (Δω = +48,6 % по сравнению с +40,0 % относительно контроля). Заметное стимулирующее действие на урожайность клубней картофеля оказывает некоординированный комплексон (ЭДДЯК) в составе раствора очень низкой концентрации, что, по-видимому, связано с тем, что при внекорневой обработке часть препарата, попадая в почву, переводит не только бор, но и другие микроэлементы минеральной составляющей почвы, в легко доступные для растений растворимые комплексные соединения, что и увеличивает урожайность на 14,8 %. Исследуемый препарат (В-ЭДДЯК) повышает урожайность картофеля: прибавка составила 5,9 т/га (21,3 %), в то время как при обработке раствором Н3ВО3 – только 2,9 т/га (10,5 %). Кроме того, применение В-ЭДДЯК увеличивает питательную ценность клубней: содержание крахмала – на 3,6 %, аскорбиновой кислоты – на 3,4 мг/100 г, биофлавоноидов – на 12 мг/100 г сырого вещества. С учётом малого количества расходуемого для обработки боратного комплекса на основе ЭДДЯК, его экологической безопасности данный препарат эффективно использовать в качестве нового борного микроудобрения.


1. Усанова З.И., Осербаев А.К., Зияев К.И., Павлов М.Н. Клубнеплоды. Биологические особенности и технологии возделывания картофеля и земляной груши. Тверь: Тверская ГСХА, 2018. 150 с.

4. Пашкевич Е.Б., Суворова Е.Е., Верховцева Н.В. Физиолого-биохимические функции бора в растении // Агрохимия. 2011. № 11. С. 85–96.

5. Ягодина Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия / под ред. Б.А. Ягодиной. М.: Колос. 2002. 584 с.

7. Толкачёва Л.Н. Физико-химическое исследование процессов комплексообразования элементов III-А подгруппы с комплексонами, производными янтарной кислоты: дис. … канд. хим. наук. Тверь, 2012. 124 с.

8. Смирнова Т.И., Хижняк С.Д., Никольский В.М., Халяпина Я.М., Пахомов П.М. Деградация комплексонов, производных янтарной кислоты, под действием УФ излучения // Журнал прикладной химии. 2017. Т. 90. № 4. С. 406–411.

9. Дятлова Н.М., Тёмкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексонаты металлов. М.: Химия, 1988. 544 с.

10. Усанова З.И., Смирнова Т.И., Иванютина Н.Н., Павлов М.Н., Булюкина О.А. Увеличение содержания полифруктанов в клубнях топинамбура под влиянием хелатных комплексов микроэлементов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия. 2017. № 3. С. 139–147.

11. Смирнова Т.И., Ромась П.В., Барановский И.Н., Соколов М.А. Изменение содержания пектиновых веществ в каланхоэ в результате обработки соединениями бора // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2012. № 18. С. 209–211.

12. Спицына С.Ф., Томаровский А.А., Оствальд Г.В. Поскребкова А.Г. Влияние бора и цинка на урожайность картофеля сорта Адретта // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 3 (125). С. 40–44.

13. Усанова З.И. Методика выполнения научных исследований по растениеводству: учебное пособие Тверь: Тверская ГСХА, 2015. 143 с.

15. Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. М.: Химия, 1975. 360 с.

Картофель Solanum tuberosum L. имеет большое значение как пищевая, техническая и кормовая культура. Однако главное значение – продовольственное, в связи с чем в России его называют вторым хлебом [1].

Клубни картофеля содержат около 25 % сухих веществ, в том числе 14. 22 % крахмала, 1,4. 3,0 % белков, около 1 % клетчатки, 0,2. 0,3 % жира и 0,8. 1,0 % зольных веществ [2].

Картофель и продукты его переработки (свежая и сухая мезга, барда) – хороший корм для животных. В 100 кг клубней содержится 25–30 кормовых единиц и 2,1 кг переваримого протеина, в ботве 8,5–12 корм. ед. и 1,6 кг переваримого протеина. Поэтому второе значение его – кормовое [1].

Картофель – стратегическая культура XXI в. Его клубни находятся в почве и защищены от радиационного заражения, что позволяет использовать картофель как страховую культуру, способную в экстремальных условиях погоды накопить высокий урожай [1].

В настоящее время мировой урожай картофеля достигает 300 млн т. В Нечерноземье картофель – одно из важнейших культивируемых растений. Однако почвы северо-западных областей нашей страны и Тверской области в том числе, кроме ряда особенностей, характеризуются ещё и низким содержанием большинства необходимых растениям микроэлементов.

Вместе с тем глобальное загрязнение окружающей среды и нарушение экологического баланса биосферы выдвигают перед производителями сельскохозяйственного сырья и продуктов питания на первый план проблему получения экологически чистой продукции как растительного, так и животного происхождения. В последние годы во всём мире около 50 % прироста урожайности сельскохозяйственных культур достигается внесением удобрений, причём 20 % этого прироста обусловлено использованием микроудобрений, содержащих соединения бора, цинка, меди, марганца, кобальта, молибдена и других, требующихся растениям в меньших количествах, микроэлементов. Низкая обеспеченность сельского хозяйства микроудобрениями – это не только реальное препятствие дальнейшего роста урожайности, но и одна из главных причин ухудшения качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, выражающегося не только в снижении их энергетической ценности, но и сокращении содержания микроэлементов, витаминов и других биологически активных веществ.

Укрепление продовольственной безопасности требует увеличения выпуска качественной продукции, для чего в свою очередь необходима надежная сырьевая база [3]. Важным фактором в решении этого вопроса является улучшение качества минерального питания с применением важнейших микроэлементов, особенно бора. Недостаток бора, необходимого растениям в более значительных по сравнению с другими микроэлементами количествах, вызывает снижение урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшение качества получаемой продукции. Растениям бор необходим в течение всего периода вегетации. При дефиците бора наблюдается отмирание апикальной точки роста стебля растения, сопровождающееся ростом боковых побегов, точки роста которых затем также отмирают [4]. Растения поражаются сухой гнилью, дуплистостью (корнеплоды), нарушением оплодотворения (лён), пожелтением (кормовые бобовые), коричневой гнилью (цветная капуста), бактериозом [5]. Большая часть бора растительных организмов локализована в клеточной стенке преимущественно в составе комплексов с пектином [6]. При дефиците этого микроэлемента свойства клеточной стенки значительно изменяются, что приводит к замедлению растяжения и деления клеток, формирования тканей. Бор не входит в состав каких-либо растительных ферментов, но может оказывать косвенное влияние на скорость большого числа биохимических процессов, ингибируя или активируя ферменты и субстраты, поскольку борат-анионы способны к координации разнообразных соединений, содержащих в составе молекул гидроксильные группы. По-видимому, таким образом, бор участвует в синтезе и транспорте углеводов, метаболизме нуклеиновых кислот, ростовых веществ, фенолов [6], что в течение вегетационного периода формирует количественный и качественный состав вегетативной и продуктивной частей растения. Поэтому актуальным является вопрос оптимизации обеспечения культивируемых растений бором рациональными и экологически безопасными методами.

Из почвы растения получают бор в форме борат-анионов [6], способных к образованию хелатных комплексов не только с гидроксилсодержащими лигандами, но и с синтетическими аминокарбоновыми кислотами [7]. В ряду таких лигандов как эффективное и экологически безопасное хелатирующее соединение выделяется этилендиаминдиянтарная кислота (ЭДДЯК) [8–10]. Свойства и биологическая активность борат-этилендиаминдисукцинатнго комплекса (В-ЭДДЯК) исследованы в недостаточном объёме, но представляют не только теоретический интерес, но и практическую значимость, поскольку известно, что микроэлементы эффективнее усваиваются растениями в составе комплексонатов [11]. Хелатный комплекс В-ЭДДЯК экологически безопасен, так как содержит экологически безопасный лиганд – этилендиаминдиянтарную кислоту и низкотоксичный борат в качестве комплексообразователя. Поэтому вполне целесообразным представлялось исследование биологической активности В-ЭДДЯК на одном из наиболее распространённых культивируемых растений. Картофель хорошо отзывается на внесение борных микроудобрений. На чернозёмных почвах применение борной кислоты без макроудобрений увеличивает урожайность клубней на 5,7 т/га [12].

Целью поставленного опыта было сравнение влияния борат-этилендиаминдисукцината (В-ЭДДЯК) и борной кислоты на урожайность и пищевую ценность клубней картофеля.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили в 2016–2017 гг. в однофакторном полевом опыте на опытном поле Тверской ГСХА. Почва – дерново-среднеподзолистая остаточно карбонатная глееватая на морене, супесчаная по гранулометрическому составу, хорошо окультурена. Мощность пахотного горизонта 20–22 см, содержание гумуса 2,5 % (по Тюрину), легкогидролизуемого азота 101 мг/кг (по Корнфилду), P2O5 – 253 и K2O – 113 мг/кг (по Кирсанову), pH сол. 5,8.

1) контроль (вода 100 мл/м2);

2) раствор борной кислоты (100 мл/1 м2);

3) раствор В-ЭДДЯК – боратный комплекс на основе ЭДДЯК (100 мл/м2);

4) раствор ЭДДЯК (100 мл/м2).

Концентрация растворённых веществ в растворах 0,002 моль/л. Площадь учетной делянки – 5 м2. Общая площадь под опытом – 80 м2. Повторность в опыте четырёхкратная.

Объект исследований – позднеспелый сорт картофеля. Известно, что поздние сорта картофеля способны накапливать на много больше питательных веществ и повышать пищевую ценность культуры [1]. Поэтому для изучения был выбран наиболее известный, урожайный, универсальный сорт с высокими вкусовыми качествами – Ласунак (рисунок). Оригинатор: ГНИУ ВНИИСХ использования мелиорированных земель. РУП НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

petr1.tif

Клубни картофеля сорта Ласунак

При выращивании картофеля использовали экологически чистую (безопасную) технологию [1]. Предшественник – занятый пар. Внекорневая подкормка растений картофеля вносилась согласно схеме опыта. В течение вегетационного периода до фазы цветения производили однократное опрыскивание растений картофеля сорта Ласунак растворами исследуемых соединений. Контрольные растения одновременно с опытными обрабатывали дистиллированной водой.

Учет урожая проводили по стандартной методике [13]. После уборки клубней в них по традиционным методикам определяли содержание аскорбиновой кислоты, Р-активных веществ [14] и фотоэлектроколориметрическим методом (фотометр КФК-3 2МП) – содержание крахмала [15], поскольку биосинтез этих веществ (углеводов, их производных, в том числе аскорбиновой кислоты, полифенолов) зависит от уровня содержания бора [4, 6] и в значительной мере определяет качество клубней картофеля как пищевого сырья и важнейшего из сочных кормов для сельскохозяйственных животных.

Погодные условия в годы исследований были неодинаковы по температурным условиям: 2016 г. отличался теплой и влажной погодой, 2017 – был прохладным и влажным. Гидротермический коэффициент (по Селянинову) за вегетацию составил в 2016 г. – 1,53, в 2017 г. – 1,96 (при норме 1,46). В оба года исследований картофель получал достаточно влаги, но недополучил тепла в 2017 г. Сумма биологически активных температур (>10 °С) за период посадка – уборка составила в 2017 г. 1889,8 °С при норме 1970 °С, (недобор 80,7 °С или 4,1 %).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате исследований выявлено, что некорневая подкормка растений картофеля различными препаратами по-разному повлияла на урожайность картофеля и содержание бора в клубнях (табл. 1).

Выявлено, что бор в составе хелатного комплекса В-ЭДДЯК растениями картофеля поглощается более активно по сравнению с нехелатированной формой микроудобрения (Δω = +48,6 % по сравнению с +40,0 % относительно контроля).

Более значительно влияет обработка раствором хелатного комплекса на увеличение урожайности. Прибавка составила 5,9 т/га (21,3 %), в то время как при обработке раствором Н3ВО3 – только 2,9 т/га (10,5 %).

В опыте выявлено заметное стимулирующее действие на урожайность клубней картофеля некоординированного комплексона (ЭДДЯК) в составе раствора очень низкой концентрации, по-видимому, связаное с тем, что при внекорневой обработке часть препарата, попадая в почву, переводит не только бор, но и другие микроэлементы минеральной составляющей почвы, в легко доступные для растений растворимые комплексные соединения, что и увеличивает урожайность на 14,8 %.

Исследование влияния действующего вещества раствора на качество клубней картофеля (табл. 2) позволило установить, что внекорневая обработка препаратами вызвала не только повышение урожайности, но и увеличение содержания в клубнях крахмала, аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов (в пересчете на рутин) в двух из трёх вариантов опыта.

Влияние внекорневой подкормки растений картофеля на урожайность и содержание бора в клубнях

1)появление розовых цветков у ночной красавицы при скрещивании растений с белыми и красными цветками
2)увеличение урожайности картофеля при использовании удобрений
3)появление в потомстве шимпанзе детёныша альбиноса
4)прорастание семян

2.Модификационная изменчивость:
1)обеспечивает фенотипическое и генотипическое разнообразие вида без изменения генов
2)способствует адаптации организмов к изменяющимся условиям среды
3)создаёт материал для эволюционного процесса
4)создаёт новые гены или изменяет уже имеющиеся

3. Оцени правильность утверждений о модификационной изменчивости.
А. Примером может служить мощное развитие мышц у спортсмена.
Б. В результате модификационной изменчивости могут возникать новые гены.

4.Генотипическая изменчивость в отличие от фенотипической:
1)соответствует действию факторов среды
2)носит индивидуальный характер
3)обеспечивает увеличение численности особей вида
4)создаёт разнообразие особей популяции

5.Выбери характеристику и пример мутационной изменчивости:

1) признак изменяется в соответствии с условиями среды;
2) появление шестипалого щенка;
3) появление зелёных семян у гороха при скрещивании гетерозиготных растений с жёлтыми семенами;
4) одной из причин является случайное слияние половых клеток при оплодотворении;
5) увеличение размеров растения в результате подкормки;
6) возникает у отдельных особей.

Возникает под действием окружающей среды. Отличия от мутаций:

  • фенотипическая (меняется только фенотип, генотип не меняется)
  • ненаследственная (не передается по наследству, т.к. не меняется генотип)
  • определенная (можно предсказать)
  • групповая (одинакова у всех особей одного вида)
  • приспособительная (не вредна для жизни)
  • можно разрезать корень одуванчика на 2 части и посадить их в разные условия; вырастут разные на вид растения, хотя генотип у них одинаковый;
  • если человек будет находится на солнце, то он загорит; если будет заниматься физкультурой, то увеличит свои мышцы;
  • при хорошем содержании куры увеличивают яйценоскость, коровы дают больше молока.

Тесты

1. Появление у человека загара является примером изменчивости
А) комбинативной
Б) мутационной
В) генотипической
Г) модификационной

2. Изменчивость, сформировавшаяся как приспособленность к условиям внешней среды
А) генотипическая
Б) геномная
В) индивидуальная
Г) модификационная

3. Какой вид изменчивости проявится у растений в засушливых зонах при их регулярном поливе
А) неопределенная
Б) генотипическая
В) модификационная
Г) мутационная

4. Норма реакции
А) изменяет генотип организма
Б) определяется генотипом организма
В) ведет к мутации
Г) изменяет локусы генов

5. Изменчивость признаков, которая носит массовый, приспособительный характер
А) не обусловлена изменением генотипа
Б) вызвана изменением генов
В) связана с изменением числа хромосом
Г) вызвана изменением структуры хромосом

6. Различия по фенотипу у особей с одинаковым генотипом свидетельствуют о возникновении у них изменчивости
А) модификационной
Б) мутационной
В) комбинативной
Г) соотносительной

7. Приспособительное изменение того или иного признака в определённых генетических пределах называют
А) нормой реакции
Б) соотносительной изменчивостью
В) мутацией
Г) комбинативной изменчивостью

8. Какая изменчивость проявится у черенков смородины, взятых с одного куста и выращенных в разных условиях?
А) модификационная
Б) комбинативная
В) генетическая
Г) мутационная

9. К наследственной изменчивости не относится изменчивость
А) индивидуальная
Б) цитоплазматическая
В) модификационная
Г) комбинативная

10. Норма реакции признака
А) передаётся по наследству
Б) зависит от окружающей среды
В) формируется в онтогенезе
Г) зависит от количества хромосом

11. Границы, в пределах которых изменяется масса цыплят в зависимости от условий содержания и рациона питания, называют
А) продуктивностью
Б) нормой реакции
В) саморегуляцией
Г) колебанием численности

12. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной мышцы школьников, изменчивость
А) мутационная
Б) генотипическая
В) модификационная
Г) комбинативная

13. Коровы одной и той же породы в разных условиях содержания дают различные удои молока, что свидетельствует о проявлении
А) генных мутаций
Б) хромосомных мутаций
В) комбинативной изменчивости
Г) модификационной изменчивости

14. У организмов с одинаковым генотипом под влиянием условий среды возникает изменчивость
А) комбинативная
Б) генотипическая
В) наследственная
Г) модификационная

15. Увеличение яйценоскости кур за счет улучшения рациона кормления - это пример изменчивости
А) модификационной
Б) комбинативной
В) мутационной
Г) соотносительной

16. В основе повышения урожайности культурных растений за счет внесения удобрений, рыхления почвы лежит изменчивость
А) модификационная
Б) мутационная
В) соотносительная
Г) комбинативная

17. Все листья одного растения имеют одинаковый генотип, но могут различаться по
А) числу хромосом
Б) фенотипу
В) генофонду
Г) генетическому коду

18. Изменения, которые не передаются по наследству и возникают как приспособления организма к внешней среде, называются
А) неопределенными
Б) индивидуальными
В) мутационными
Г) модификационными

19. К какой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у млекопитающих?
А) генотипической
Б) мутационной
В) комбинативной
Г) модификационной

20. Изменение окраски шерсти зайца-русака осенью и весной – это пример проявления изменчивости
А) мутационной
Б) комбинативной
В) генотипической
Г) модификационной

21. Модификационная изменчивость обеспечивает
А) проявление новой нормы реакции признака
Б) освоение новой среды обитания
В) приспособление к условиям среды
Г) усиление обмена веществ

22. Причина модификационной изменчивости признаков - изменение
А) генов
Б) условий среды
В) хромосом
Г) генотипа

23. Изменчивость, связанную с изменением только фенотипа, называют
А) модификационной
Б) комбинативной
В) мутационной
Г) наследственной

24. Модификационная изменчивость возникает под влиянием
А) генных мутаций
Б) воздействий внешней среды
В) хромосомных перестроек
Г) новых генетических комбинаций

25. Норма реакции связана с
А) мутационной изменчивостью
Б) фенотипической изменчивостью
В) гаметогенезом
Г) овогенезом

26. Какую изменчивость иллюстрирует исчезновение зеленой окраски листьев при длительном отсутствии света?
А) модификационную
Б) цитоплазматическую
В) генотипическую
Г) комбинативную

27. О проявлении какой изменчивости свидетельствует повышение урожайности картофеля на удобренном поле?
А) мутационной
Б) комбинативной
В) соотносительной
Г) модификационной

28. Различная величина листьев одного дерева, расположенных с северной и южной сторон, – это пример изменчивости
А) комбинативной
Б) генетической
В) модификационной
Г) цитоплазматической

29. Интенсивное развитие боковых корней растения после прищипывания кончика главного корня – пример изменчивости
А) модификационной
Б) мутационной
В) наследственной
Г) комбинативной

30. У горностаевого кролика на выбритом участке тела под действием согревающего компресса вырастает белая шерсть – это изменчивость
А) геномная
Б) мутационная
В) комбинативная
Г) модификационная

31. Изменение яйценоскости кур в определенных пределах, зависящих от условий содержания, рациона кормления, – это проявление
А) мутационной изменчивости
Б) адаптации
В) нормы реакции признака
Г) саморегуляции

32. В условиях тропической Африки у капусты белокочанной не образуются кочаны. Какая форма изменчивости проявляется в данном случае?
А) комбинативная
Б) модификационная
В) наследственная
Г) мутационная

33. Разная величина листьев, выросших на одном дереве в течение вегетационного периода, – это пример изменчивости
А) модификационной
Б) мутационной
В) генотипической
Г) комбинативной

34. Окраска цветов китайской примулы изменяется от красной до белой в диапазоне температур от 20 до 35 °С. Это пример изменчивости
А) геномной
Б) хромосомной
В) модификационной
Г) комбинативной

3.Изменения в организме, связанные с изменением фенотипа (но не генотипа) вследствие влияния окружающей среды и носящие, в большинстве случаев, адаптивный характер.

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
2) ком­би­на­тив­ная
3) неопределенная
4) му­та­ци­он­ная

4.Предел проявления модификационной изменчивости организма при неизменном генотипе.

2) мутации
3) норма реакции

5.Изменения фенотипа, похожие на мутации (не наследственные изменения, похожие на наследственные)

3) фенокопии

6.Ненаследственное изменение фенотипа организма в онтогенезе под влиянием экстремальных факторов среды. Часто это грубые изменения фенотипа, выходящие за пределы нормы реакции, в итоге развивается патология и может наблюдаться даже гибель организма.

7.Изменение окраски у колорадского жука вследствие длительного влияния на их куколки высоких или низких температур

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
2) ком­би­на­тив­ная
3) ге­не­ти­че­ская
4) му­та­ци­он­ная

8.А. Вейсман (1913) отрезал хво­сты у белых мышей, после чего скрещивал бесхвостых животных. Если следовать логике наследования приобретенных признаков, то удаление хвоста у родителей до размножения неминуемо должно отразиться на длине хвостов потомства. Однако А. Вейсман, об­следовав 1592 особи на протяжении 22 поколений и проведя тща­тельный статистический анализ, пришел к выводу, что длина хво­ста у потомства от прижизненного удаления его у родителей (при­чем до размножения) не уменьшается. Какой это вид изменчивости?

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
2) ком­би­на­тив­ная
3) ге­не­ти­че­ская
4) му­та­ци­он­ная

9.Какой вид изменчивости возникает при формировании маленькой ступни у девочек (в прошлые века на Востоке), когда их ноги обували в деревянную колодку?

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
2) ком­би­на­тив­ная
3) ге­не­ти­че­ская
4) му­та­ци­он­ная

10. Норма ре­ак­ции

1) из­ме­ня­ет ге­но­тип ор­га­низ­ма

2) опре­де­ля­ет­ся ге­но­ти­пом ор­га­низ­ма

3) ведет к му­та­ции

4) из­ме­ня­ет ло­ку­сы генов

11. При­спо­со­би­тель­ное из­ме­не­ние того или иного при­зна­ка в опре­делённых ге­не­ти­че­ских пре­де­лах на­зы­ва­ют

1) нор­мой ре­ак­ции
2) со­от­но­си­тель­ной из­мен­чи­во­стью
3) му­та­ци­ей
4) ком­би­на­тив­ной из­мен­чи­во­стью

12.Какая из­мен­чи­вость про­явит­ся у че­рен­ков смо­ро­ди­ны, взя­тых с од­но­го куста и вы­ра­щен­ных в раз­ных усло­ви­ях?

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
2) ком­би­на­тив­ная
3) ге­не­ти­че­ская
4) му­та­ци­он­ная

13.Норма ре­ак­ции при­зна­ка

1) пе­ре­даётся по на­след­ству
2) за­ви­сит от окру­жа­ю­щей среды
3) фор­ми­ру­ет­ся в он­то­ге­не­зе
4) за­ви­сит от ко­ли­че­ства хро­мо­сом

14.Гра­ни­цы, в пре­де­лах ко­то­рых из­ме­ня­ет­ся масса цып­лят в за­ви­си­мо­сти от усло­вий со­дер­жа­ния и ра­ци­о­на пи­та­ния, на­зы­ва­ют

1) нормой про­дук­тив­но­сти
2) нор­мой ре­ак­ции
3) нормой модификаций
4) нормой мутаций

15.По­яв­ле­ние у че­ло­ве­ка за­га­ра яв­ля­ет­ся при­ме­ром из­мен­чи­во­сти

1) ком­би­на­тив­ной
2) му­та­ци­он­ной
3) ге­но­ти­пи­че­ской
4) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной

16.Ко­ро­вы одной и той же по­ро­ды в раз­ных усло­ви­ях со­дер­жа­ния дают раз­лич­ные удои мо­ло­ка, что сви­де­тель­ству­ет о про­яв­ле­нии

1) ген­ных му­та­ций
2) хро­мо­сом­ных му­та­ций
3) ком­би­на­тив­ной из­мен­чи­во­сти
4) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти

17.В ос­но­ве по­вы­ше­ния уро­жай­но­сти куль­тур­ных рас­те­ний за счет вне­се­ния удоб­ре­ний, рых­ле­ния почвы лежит из­мен­чи­вость

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
2) му­та­ци­он­ная
3) со­от­но­си­тель­ная
4) ком­би­на­тив­ная

18.Все ли­стья од­но­го рас­те­ния имеют оди­на­ко­вый ге­но­тип, но могут раз­ли­чать­ся по

1) числу хро­мо­сом
2) фе­но­ти­пу
3) ге­но­фон­ду
4) ге­не­ти­че­ско­му коду

19.Норма ре­ак­ции свя­за­на с

1) му­та­ци­он­ной из­мен­чи­во­стью
2) фе­но­ти­пи­че­ской из­мен­чи­во­стью
3) га­ме­то­ге­не­зом
4) ово­ге­не­зом

20.При­ме­ром мо­ди­фи­ка­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти может слу­жить

1) ше­сти­па­лость у не­ко­то­рых людей
2) по­си­не­ние ле­пест­ков у роз при из­быт­ке меди в почве
3) воз­ник­но­ве­ние по­лип­ло­и­дов у рас­те­ний
4) сер­по­вид­но­кле­точ­ная ане­мия у че­ло­ве­ка

21.При­ме­ром мо­ди­фи­ка­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти может слу­жить

1) по­вы­ше­ние удой­но­сти коров при хо­ро­шем уходе за ними
2) на­се­лен­ность ост­ро­вов пти­ца­ми с кры­лья­ми раз­ной длины
3) раз­ная сте­пень пят­ни­сто­сти у рыси
4) раз­ный цвет глаз у людей

22. При­ме­ром какой из­мен­чи­во­сти может слу­жить уве­ли­че­ние на­до­ев мо­ло­ка у всех коров од­но­го стада?

1) ком­би­на­ци­он­ной
2) му­та­ци­он­ной
3) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной
4) со­от­но­си­тель­ной

23.Ука­жи­те при­мер мо­ди­фи­ка­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти ор­га­низ­ма.

24. Окрас­ка цвет­ков ки­тай­ской при­му­лы из­ме­ня­ет­ся от крас­ной до белой в диа­па­зо­не тем­пе­ра­тур от 20 до 35 °С. Это при­мер из­мен­чи­во­сти

1) ком­би­на­тив­ной
2) ге­ном­ной
3) хро­мо­сом­ной
4) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной

25.Раз­ви­тие раз­лич­но­го уров­ня ин­тел­лек­та у од­но­яй­це­вых близ­не­цов, раз­лучённых в дет­стве, — при­мер из­мен­чи­во­сти

1) хро­мо­сом­ной
2) ге­но­ти­пи­че­ской
3) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной
4) ком­би­на­тив­ной

26.Ва­ри­а­ции при­зна­ка в пре­де­лах нормы ре­ак­ции ха­рак­тер­ны для из­мен­чи­во­сти

1) ге­ном­ной
2) ген­ной
3) хро­мо­сом­ной
4) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной

27. В усло­ви­ях тро­пи­че­ской Аф­ри­ки у ка­пу­сты бе­ло­ко­чан­ной не об­ра­зу­ют­ся ко­ча­ны. Какая форма из­мен­чи­во­сти про­яв­ля­ет­ся в дан­ном слу­чае?

1) ком­би­на­тив­ная
2) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
3) на­след­ствен­ная
4) му­та­ци­он­ная

28. Упо­треб­ле­ние нар­ко­ти­ков ока­зы­ва­ет вред­ное вли­я­ние на потом­ство, так как они вы­зы­ва­ют

1) на­ру­ше­ние пси­хи­ки
2) на­ру­ше­ние ра­бо­ты пе­че­ни
3) из­ме­не­ние ра­бо­ты почек
4) из­ме­не­ние ге­не­ти­че­ско­го ап­па­ра­та клет­ки

29.Какие клет­ки на­зы­ва­ют по­лип­ло­ид­ны­ми

1) со­дер­жа­щие боль­ше двух на­бо­ров го­мо­ло­гич­ных хро­мо­сом
2) по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те ги­бри­ди­за­ции
3) со­дер­жа­щие мно­го­ал­лель­ные гены
4) по­лу­чен­ные от скре­щи­ва­ния не­сколь­ких чи­стых линий

30.По­во­рот участ­ка хро­мо­со­мы на 180 гра­ду­сов от­но­сит­ся к му­та­ци­ям

1) ге­ном­ным
2) ген­ным
3) хро­мо­сом­ным
4) точ­ко­вым

31. Со­ма­ти­че­ские му­та­ции пе­ре­да­ют­ся потом­ству у

1) рас­те­ний при ве­ге­та­тив­ном раз­мно­же­нии
2) жи­вот­ных при по­ло­вом раз­мно­же­нии
3) жи­вот­ных, раз­мно­жа­ю­щих­ся пар­те­но­ге­не­ти­че­ски
4) рас­те­ний с двой­ным опло­до­тво­ре­ни­ем

32. Роль ре­цес­сив­ных му­та­ций в эво­лю­ции со­сто­ит в том, что они

1) про­яв­ля­ют­ся в пер­вом по­ко­ле­нии
2) яв­ля­ют­ся скры­тым ре­зер­вом на­след­ствен­ной из­мен­чи­во­сти
3) как пра­ви­ло, вред­ны для ор­га­низ­ма
4) за­тра­ги­ва­ют гены кле­ток тела, а не гамет

33.В каких клет­ках по­зво­ноч­но­го жи­вот­но­го му­та­ции наи­бо­лее опас­ны для потом­ства

1) со­ма­ти­че­ских
2) эпи­те­ли­аль­ных
3) по­ло­вых
4) нерв­ных

34. При­чи­ны ген­ных му­та­ций - это на­ру­ше­ния, про­ис­хо­дя­щие при

1) ре­ду­пли­ка­ции ДНК
2) био­син­те­зе уг­ле­во­дов
3) об­ра­зо­ва­нии АТФ
4) син­те­зе ами­но­кис­лот

35. Воз­дей­ствие рент­ге­нов­ских лучей может вы­звать в клет­ке

1) со­от­но­си­тель­ную из­мен­чи­вость
2) ком­би­на­тив­ную из­мен­чи­вость
3) ген­ные му­та­ции
4) при­спо­соб­лен­ность к среде

36. Из­ме­не­ние струк­ту­ры мо­ле­ку­лы ДНК под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей пред­став­ля­ет собой

1) со­от­но­си­тель­ную из­мен­чи­вость
2) мо­ди­фи­ка­ци­он­ную из­мен­чи­вость
3) ген­ную му­та­цию
4) ком­би­на­тив­ную из­мен­чи­вость

37. Зна­че­ние му­та­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти для эво­лю­ции, в от­ли­чие от мо­ди­фи­ка­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти, со­сто­ит в том, что она

1) воз­ни­ка­ет сразу у боль­шо­го числа осо­бей
2) воз­ни­ка­ет толь­ко у от­дель­ных осо­бей
3) пе­ре­даётся по на­след­ству
4) не пе­ре­даётся по на­след­ству

38.Му­та­ци­он­ная из­мен­чи­вость, в от­ли­чие от мо­ди­фи­ка­ци­он­ной,

1) носит об­ра­ти­мый ха­рак­тер
2) пе­ре­да­ет­ся по на­след­ству
3) носит мас­со­вый ха­рак­тер
4) не свя­за­на с из­ме­не­ни­ем хро­мо­сом

39.Из­мен­чи­вость, ко­то­рая иг­ра­ет ре­ша­ю­щую роль в эво­лю­ции,

1) со­от­но­си­тель­ная
2) опре­делённая
3) му­та­ци­он­ная
4) эко­ло­ги­че­ская

40.К на­след­ствен­ной из­мен­чи­во­сти не от­но­сит­ся из­мен­чи­вость

1) ин­ди­ви­ду­аль­ная
2) ци­то­плаз­ма­ти­че­ская
3) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
4) ком­би­на­тив­ная

41.В ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка к ра­дио­ак­тив­но­му из­лу­че­нию наи­бо­лее чув­стви­тель­ны клет­ки и ткани

1) по­ло­вые и кро­ве­твор­ные
2) хря­ще­вые и кост­ные
3) эпи­те­ли­аль­ные и жи­ро­вые
4) же­ле­зи­стые и мы­шеч­ные

42.По­лип­ло­ид­ные ор­га­низ­мы воз­ни­ка­ют в ре­зуль­та­те

1) ге­ном­ных му­та­ций
2) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти
3) ген­ных му­та­ций
4) ком­би­на­тив­ной из­мен­чи­во­сти

43.К ка­ко­му типу из­мен­чи­во­сти от­но­сят по­яв­ле­ние ко­рот­ко­но­го­сти у овец

1) ци­то­плаз­ма­ти­че­ской
2) ком­би­на­тив­ной
3) му­та­ци­он­ной
4) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной

44.Му­та­ции могут быть обу­слов­ле­ны

1) новым со­че­та­ни­ем хро­мо­сом в ре­зуль­та­те сли­я­ния гамет
2) пе­ре­кре­стом хро­мо­сом в ходе мей­о­за
3) но­вы­ми со­че­та­ни­я­ми генов в ре­зуль­та­те опло­до­тво­ре­ния
4) из­ме­не­ни­я­ми генов и хро­мо­сом

45. Вы­па­де­ние четырёх нук­лео­ти­дов в ДНК - это

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ное из­ме­не­ние
2) ген­ная му­та­ция
3) хро­мо­сом­ная му­та­ция
4) ге­ном­ная му­та­ция

46.По­лип­ло­и­дия - одна из форм из­мен­чи­во­сти

1) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной
2) му­та­ци­он­ной
3) ком­би­на­тив­ной
4) со­от­но­си­тель­ной

47.Ком­би­на­тив­ная из­мен­чи­вость при­зна­ков про­яв­ля­ет­ся при раз­мно­же­нии

1) по­ло­вом
2) ве­ге­та­тив­ном
3) с по­мо­щью спор
4) бес­по­лом

48.Ком­би­на­тив­ная из­мен­чи­вость - ре­зуль­тат

1) уве­ли­че­ния числа генов
2) умень­ше­ния числа хро­мо­сом
3) новой ком­би­на­ции генов в ге­но­ти­пе
4) из­ме­не­ния на­бо­ров хро­мо­сом

49. Какая бо­лезнь че­ло­ве­ка - ре­зуль­тат ген­ной му­та­ции

1) син­дром при­об­ре­тен­но­го им­му­но­де­фи­ци­та
2) грипп
3) сер­по­вид­но­кле­точ­ная ане­мия
4) ге­па­тит

50. Бо­лезнь Дауна свя­за­на с по­яв­ле­ни­ем лиш­ней 21-й пары хро­мо­сом в ге­но­ти­пе че­ло­ве­ка, по­это­му по­доб­ное из­ме­не­ние на­зы­ва­ют

1) со­ма­ти­че­ской му­та­ци­ей
2) ге­ном­ной му­та­ци­ей
3) по­лип­ло­и­ди­ей
4) ге­те­ро­зи­сом

51. При­чи­ной ком­би­на­тив­ной из­мен­чи­во­сти может быть

1) из­ме­не­ние генов при ре­пли­ка­ции ДНК
2) хро­мо­сом­ная му­та­ция
3) мат­рич­ный син­тез ДНК
4) слу­чай­ная встре­ча гамет при опло­до­тво­ре­нии

52.Из­мен­чи­вость ор­га­низ­мов, вы­зван­ная крат­ным уве­ли­че­ни­ем на­бо­ров хро­мо­сом в клет­ках, - это

1) ген­ная му­та­ция
2) по­лип­ло­и­дия
3) ге­те­ро­зис
4) точ­ко­вая му­та­ция

53.Ком­би­на­тив­ную из­мен­чи­вость от­но­сят к

1) дви­жу­щим силам эво­лю­ции
2) на­прав­ле­ни­ям эво­лю­ции
3) ре­зуль­та­там эво­лю­ции
4) эта­пам эво­лю­ции

54.Му­та­ции в клет­ках живых ор­га­низ­мов вы­зы­ва­ет

1) уль­тра­фи­о­ле­то­вое из­лу­че­ние
2) из­бы­точ­ное осве­ще­ние
3) ин­фра­крас­ное из­лу­че­ние
4) ви­ди­мый свет

55.Му­та­ци­он­ная из­мен­чи­вость пе­ре­да­ет­ся по на­след­ству, если воз­ни­ка­ет в

1) со­еди­ни­тель­ной ткани
2) по­ло­вых клет­ках
3) плаз­ме крови
4) меж­кле­точ­ном ве­ще­стве

56.Вы­па­де­ние участ­ка хро­мо­со­мы, в от­ли­чие от пе­ре­кре­ста хро­ма­тид в мей­о­зе, - это

1) конъ­юга­ция
2) му­та­ция
3) ре­пли­ка­ция
4) крос­син­го­вер

57.К ка­ко­му виду му­та­ций от­но­сят из­ме­не­ние струк­ту­ры ДНК в ми­то­хон­дри­ях?

1) ге­ном­ной
2) хро­мо­сом­ной
3) ци­то­плаз­ма­ти­че­ской
4) ком­би­на­тив­ной

58.Му­та­ции от­ли­ча­ют­ся от мо­ди­фи­ка­ций тем, что они

1) со­хра­ня­ют­ся у по­том­ков при от­сут­ствии вы­звав­ше­го их фак­то­ра
2) воз­ни­ка­ют од­но­вре­мен­но у мно­гих осо­бей в по­пу­ля­ции
3) все­гда имеют адап­тив­ный ха­рак­тер
4) обу­слов­ли­ва­ют опре­де­лен­ную из­мен­чи­вость

59.Какие из­ме­не­ния в ор­га­низ­ме со­ба­ки Жучки могут при­ве­сти к ге­не­ти­че­ским из­ме­не­ни­ям в ор­га­низ­мах ее щен­ков?

1) мо­ди­фи­ка­ции, воз­ник­шие у Жучки после ee рож­де­ния
2) му­та­ции в со­ма­ти­че­ских клет­ках Жучки
3) му­та­ции в по­ло­вых клет­ках Жучки
4) новые услов­ные ре­флек­сы, вы­ра­бо­тан­ные у Жучки

60.Какая му­та­ция пе­ре­да­ет­ся и про­яв­ля­ет­ся в каж­дом по­ко­ле­нии

1) до­ми­нант­ная со­ма­ти­че­ская
2) ре­цес­сив­ная со­ма­ти­че­ская
3) до­ми­нант­ная ге­не­ра­тив­ная
4) ре­цес­сив­ная ге­не­ра­тив­ная

61.При­чи­ной ка­ко­го вида из­мен­чи­во­сти яв­ля­ет­ся слу­чай­ное со­че­та­ние хро­мо­сом при опло­до­тво­ре­нии?

1) опре­делённой
2) фе­но­ти­пи­че­ской
3) му­та­ци­он­ной
4) ком­би­на­тив­ной

62.В наи­боль­шей сте­пе­ни может из­ме­нять­ся под вли­я­ни­ем усло­вий среды такой при­знак че­ло­ве­ка, (из пе­ре­чис­лен­ных), как

1) цвет глаз
2) ра­со­вая при­над­леж­ность
3) ко­ли­че­ство паль­цев на руках
4) масса тела

63.Вы­бе­ри­те из при­ведённых слу­ча­ев при­мер ком­би­на­тив­ной из­мен­чи­во­сти.

1) В чи­стой пря­мо­кры­лой линии дро­зо­фил по­явил­ся по­то­мок с за­гну­ты­ми кры­лья­ми.
2) Среди по­том­ков не­сколь­ких по­ко­ле­ний серых мышей один ока­зал­ся белым.
3) На кусте си­ре­ни с си­ре­не­вы­ми цве­та­ми один цве­ток белый.
4) У отца глаза го­лу­бые, а у до­че­ри — карие.

64.Вы­бе­ри­те из при­ведённых слу­ча­ев при­мер му­та­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти.

1) У отца глаза го­лу­бые, а у до­че­ри карие.
2) У чёрной самки Лаб­ра­до­ра в потом­стве есть па­ле­вые щенки.
3) В чи­стой линии дро­зо­фил по­явил­ся по­то­мок с за­гну­ты­ми кры­лья­ми.
4) У го­ло­но­гой ку­ри­цы вы­лу­пи­лись цып­ля­та с оперёнными но­га­ми.

65.Одной из форм на­след­ствен­ной из­мен­чи­во­сти яв­ля­ет­ся

1) ком­би­на­тив­ная из­мен­чи­вость
2) груп­по­вая из­мен­чи­вость
3) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная из­мен­чи­вость
4) фе­но­ти­пи­че­ская из­мен­чи­вость

66.Жи­вот­ное, в потом­стве ко­то­ро­го может по­явить­ся при­знак, обу­слов­лен­ный со­ма­ти­че­ской му­та­ци­ей

1) гидра
2) волк
3) еж
4) выдра

67.Новые со­че­та­ния генов у потом­ства слона по­яв­ля­ют­ся в ре­зуль­та­те из­мен­чи­во­сти

1) со­от­но­си­тель­ной
2) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной
3) ком­би­на­тив­ной
4) фе­но­ти­пи­че­ской

68.Ука­жи­те при­мер на­след­ствен­ной из­мен­чи­во­сти ор­га­низ­ма

1) ягнят вос­пи­ты­ва­ли в хо­ло­де, и у них стала гуще шерсть
2) появление укороченных крыльев у длиннокрылых дрозофил

3) че­ло­век за­го­рел на пляже
4) при хо­ро­шем уходе удой­ность коров по­вы­ша­ет­ся

69.Рож­де­ние го­лу­бо­гла­зо­го ребёнка у ка­ре­гла­зых ге­те­ро­зи­гот­ных ро­ди­те­лей — при­мер из­мен­чи­во­сти

1) ком­би­на­тив­ной
2) опре­делённой
3) мо­ди­фи­ка­ци­он­ной
4) му­та­ци­он­ной

70.К ка­ко­му типу из­мен­чи­во­сти можно от­не­сти ре­зуль­тат об­ме­на участками хро­мо­со­м в про­фа­зе I мей­о­за?

1) му­та­ци­он­ная
2) мо­ди­фи­ка­ци­он­ная
3) ком­би­на­тив­ная
4) ста­би­ли­зи­ру­ю­щая

Читайте также: