ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
MULTIPLE CHOICE ds
1. All are distinctive properties of living systems EXCEPT:
ds ds ds ds ds ds ds
a. Living organisms are relatively simple. ds ds ds ds
b. Biological structures play a role in the organism's existence. ds ds ds ds ds ds ds ds
c. The living state is characterized by the flow of energy through the organism.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
d. Living organisms are highly organized. ds ds ds ds
e. Living organisms are actively engaged in energy transformation.
ds ds ds ds ds ds ds
ANS: A PTS: 1
d s d s d s
2. Even though the building blocks have fairly simple structures, macromolecules are
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
exquisitely organized in their intricate three-dimensional architecture known as:
ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. configuration.
b. conformation.
c. sequence.
d. Lewis structure. ds
e. structural maturation. ds
ANS: B PTS: d 1 s d s d s
3. All of the following activities require the presence of ATP or NADPH EXCEPT:
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. osmoregulation.
b. biosynthesis.
c. movement of muscles. ds ds
d. light emission. ds
e. none, they are all energy-requiring activities.
ds ds ds ds ds
ANS: E PTS: 1d s d s d s
4. Which are the four most common elements in the human body?
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. hydrogen, calcium, oxygen and sodium ds ds ds ds
b. hydrogen, oxygen, iron and carbon ds ds ds ds
c. hydrogen, oxygen, carbon and nitrogen ds ds ds ds
d. oxygen, carbon, iron and nitrogen ds ds ds ds
e. oxygen, silicon, calcium and nitrogen ds ds ds ds
ANS: C PTS: 1
d s d s d s
5. What makes carbon such an abundant element in biomolecules?
ds ds ds ds ds ds ds ds
a. It can form up to five bonds by sharing its electrons.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
b. It forms only single bonds.
ds ds ds ds
c. It provides low bond energy.
ds ds ds ds
d. It forms stable covalent bonds by electron pair sharing.
ds ds ds ds ds ds ds ds
e. It does not usually bond to other carbons, allowing a more diverse combination
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
of elements.
ds ds
ANS: d s D PTS: d s d s 1
Garrett/Grisham Test Bank ds 1
5e
, 6. The major precursors for the formation of biomolecules include all EXCEPT:
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. nitrate and dinitrogen. ds ds
b. water.
c. carbon dioxide. ds
d. ammonium ion. ds
e. none, all are major precursors. ds ds ds ds
ANS: E PTS:
d 1s d s d s
7. From the major precursors, the complex biomolecules are made in which sequence?
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. metabolites, building blocks, macromolecules, supramolecular complexes ds ds ds ds ds
b. macromolecules, building blocks, metabolites, supramolecular complexes ds ds ds ds ds
c. building blocks, macromolecules, supramolecular complexes, metabolites
ds ds ds ds ds
d. metabolites, macromolecules, building blocks, supramolecular complexes ds ds ds ds ds
e. metabolites, building blocks, supramolecular complexes, macromolecules ds ds ds ds ds
ANS: A dPTS: s1 d s d s
8. The structural integrity of supramolecular complexes (assemblies) of multiple components
ds ds ds ds ds ds ds ds ds
are bonded to each other by all of the following forces EXCEPT:
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. covalent bonds ds
b. van der Waals forces ds ds ds
c. hydrogen bonds ds
d. hydrophobic interactions ds
e. ionic interactions ds
ANS: A PTS:
d 1
s d s d s
9. Organelles have what three attributes? ds ds ds ds
a. Only in prokaryotic cells, membrane bound, have a dedicated set of tasks.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
b. Only in eukaryotic cells, membrane bound, have a dedicated set of tasks.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
c. Only in eukaryotic cells, seldom membrane bound, have a dedicated set of tasks.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
d. Only in prokaryotic cells, membrane bound, multi-functional.
ds ds ds ds ds ds
e. In both prokaryotic cells and eukaryotic cells, membrane bound, have a dedicated set
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
of tasks.
ds ds
ANS: B dPTS: 1 s d s d s
10. Membrane structures are maintained primarily by:
ds ds ds ds ds
a. hydrophobic interactions. ds
b. covalent bonds. ds
c. hydrogen bonds. ds
d. non-spontaneous assembly. ds
e. ionic interactions. ds
ANS: A dPTS: s1 d s d s
11. All of the following are properties of membranes EXCEPT:
ds ds ds ds ds ds ds ds
a. supramolecular assemblies. ds
b. define boundaries of cellular components.
ds ds ds ds
c. spontaneous assemblies resulting from hydrophobic interactions. ds ds ds ds ds
d. identical protein and lipid composition in the major organelles.
ds ds ds ds ds ds ds ds
e. none, all are true. ds ds ds
ANS: d s D PTS: d s d s 1
Garrett/Grisham Test Bank ds 2
5e
, 12. Which of the following properly ranks the non-covalent interactions in order of increasing strength?
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. ionic, hydrogen bond, van der Waals ds ds ds ds ds
b. van der Waals, hydrogen bond, ionic
ds ds ds ds ds
c. van der Waals, ionic, hydrogen bond
ds ds ds ds ds
d. hydrogen bond, van der Waals, ionic ds ds ds ds ds
e. cannot be determined since ionic interactions and hydrogen bonds often vary in strength
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
ANS: E d PTS: s 1 d s d s
13. Weak forces that create constantly forming and breaking interactions at physiological
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
temperatures, but cumulatively impart stability to biological structures generated by their
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
collective activity include all EXCEPT:
ds ds ds ds ds
a. hydrogen bonds ds
b. van der Waals forces ds ds ds
c. covalent bonds ds
d. ionic interactions ds
e. hydrophobic interactions ds
ANS: C d PTS: s 1 d s d s
14. Which of the following is a true statement about non-covalent bonds?
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. They are all the result of electron sharing.
ds ds ds ds ds ds ds
b. Hydrogen bonds, ionic bond and hydrophobic interactions all carry a degree of specificity
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
while van der Waals interactions are induced.
ds ds ds ds ds ds ds
c. All noncovalent bonds are formed between oppositely charged polar functions.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds
d. Van der Waals interactions are not affected by structural complementarity, while
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
hydrogen bonds, ionic bonds and hydrophobic interaction are affected by structural
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
complementarity.
d s
e. Hydrogen, van der Waals, and hydrophobic interactions do not form linear bonds.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
ANS: B d PTS: s 1 d s d s
15. Which of the statements about the nature of the hydrogen bond is true?
ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds
a. The donor is a hydrogen atom bonded to a carbon.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds
b. The more linear the bond, the stronger the interaction.
ds ds ds ds ds ds ds ds
c. The acceptor must be similar in electronegativity to hydrogen.
ds ds ds ds ds ds ds ds
d. It is a type of covalent bond.
ds ds ds ds ds ds
e. A hydrogen bond is weaker than van der Waals forces.
ds ds ds ds ds ds ds ds ds
ANS: B d PTS: s 1 d s d s
16. Electrostatic forces ds
a. include ionic interactions between negatively charged carboxyl groups and positively
ds ds ds ds ds ds ds ds ds
charged amino groups.
ds ds ds
b. average about 2 kJ/mol in aqueous solutions. ds ds ds ds ds ds
c. typically are directional like hydrogen bonds. ds ds ds ds ds
d. require a precise fit like van der Waals interactions.
ds ds ds ds ds ds ds ds
e. include ionic, induced dipole and permanent dipole interactions.
ds ds ds ds ds ds ds
ds ANS: A d s PTS: d s 1
Garrett/Grisham Test Bank ds 3
5e