Файл: Учебное пособие тесты и задачи для фарм.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.11.2021

Просмотров: 6967

Скачиваний: 90

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

41 

 

11.Праймер удаляет: 
а) ДНК-полимераза α; 

 

б) ДНК-полимераза δ; 

 

в) ДНК-полимераза ε; 

г) ДНК-полимераза β; 

 

д) ДНК-лигаза 

 
12.Репликация происходит: 
а) один раз за время клеточного цикла:   

 

б) с затратой энергии d-НТФ; 

в) с использованием НТФ;   

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно а и б 

 
13.3,5-фосфодиэфирные связи образуют: 
а) ДНК-полимераза α; 

 

б) ДНК-полимераза δ; 

 

в) ДНК-хеликаза; 

г) верно а, б и в; 

 

 

д) верно а и б 

 
14.Праймер: 
а) состоит из рибонуклеотидов;   

 

б) синтезируется ДНК-полимеразой-α; 

в) комплементарен матричной ДНК; 

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно а и б 

 
15.ДНК-полимераза α: 
а) активна в Ѕ-фазу клеточного цикла; 

 

б) образует 3,5-фосфодиэфирные связи; 

в) активирует ДНК-полимеразу-δ;  

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно а и б 

 
16.Для репликации характерно: 
а) в процессе участвует РНК- полимераза; 

 

б) субстратами являются д-НТФ; 

в) матрицей для синтеза служат обе нити ДНК;   

г) верно б и в; 

д) верно а и б 

 
17.Для синтеза лидирующей цепи ДНК необходимы: 
а) РНК-полимераза;  

 

б) дезоксинуклеозидтрифосфаты; 

в) ДНК-полимераза-δ; 

 

г) верно б и в; 

 

д) верно а, б и в 

 
18.Фрагменты Оказаки при синтезе отстающей цепи сшивает: 
а) РНК-полимераза;  

 

б) эндонуклеаза; 

 

в) ДНК-полимераза-α; 

г) лигаза; 

 

 

 

д) хеликаза 

 
19.Для начала синтеза дочерней цепи ДНК необходим: 
а) промотор;   

 

 

б) терминатор; 

 

в) транскриптон; 

г) ген-регулятор; 

 

 

д) праймер 

 
20.Теломераза (нуклеотидилтрансфераза): 
а) содержит РНК как простетическую группу;   

б) ведет синтез ДНК от 3-к-5 концу; 

в) удлиняет 5-конец ДНК на ГГГТТА; 

 

 

г) верно а и б; 

д) верно а, б и в 

 
21.Синтез РНК на матрице ДНК: 
а) репликация; 

 

 

б) транскрипция; 

 

 

в) репарация; 

г) трансляция; 

 

 

д) полимеризация 

 
22.Для транскрипции необходимы: 
а) азотистые основания; 

 

б) нуклеозидтрифосфаты;   

в) пентозы; 

г) нуклеозидмонофосфаты;  

д) нуклеозиды 

 
23.Для транскрипции характерно: 
а) субстратами служат рибонуклеозидтрифосфаты; 

б) продукт идентичен матрице; 

в) продукт комплементарен матрице; 

 

 

г) верно а и б; 

д) верно а и в 


background image

42 

 

24.Участок ДНК, необходимый для начала транскрипции: 
а) промотор;   

 

 

б) терминатор; 

 

в) транскриптон; 

г) ген-регулятор; 

 

 

д)праймер 

 
25.Для репликации и транскрипции не характерно: 
а) продукт комплементарен матрице; 

 

б) субстратами служат d-НТФ; 

в) матрицей является ДНК;  

г) субстраты НТФ;  д) матрицей служит РНК 

 
26.Промотор: 
а) присоединяется к репликону;   

б) место присоединения РНК-полимеразы; 

в) предшествует транскриптону;   

г) необратимо связывается с ТАТА-фактором; 

д) специфическая последовательность нуклеотидов в молекуле РНК 
 
27.Транскриптон содержит: 
а) промотор;   

 

б) структурные гены; 

 

в) терминирующий сайт; 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно а и б 

 
28.Общим для репликации и транскрипции является: 
а) продукт идентичен матрице; 

 

 

б) продукт комплементарен матрице; 

в) субстратами служат d-НТФ; 

г) субстратами служат РНК;д) матрицей служит РНК 

 
29.Катализирует транскрипцию: 
а) полинуклеотидфосфорилаза; 

 

 

б) хеликаза;   

в) РНК-полимераза; 

г) ДНК-полимераза;  

 

 

 

д) лигаза 

 
30.РНК-полимераза олигомер, содержащий субъединицы: 
а) 2α, β, β

1

 и δ; 

 

б) 2α;   

 

в) 2γ;   

г) 5β;   

 

д) 2α 2β 

 
31.ТАТА-фактор: 
а) присоединяется к промотору;   

б) синтезирует т-РНК; 

 

в) верно а и г; 

г) облегчает взаимодействие РНК-полимеразы с промотором;  

д) верно а и б 

 
32.РНК-полимераза: 
а) присоединяется к промотору;   

б) раскручивает участок ДНК; 

в) верно а и б; 

г) для начала синтеза не требует «затравки»; 

 

 

д) верно а, б и г 

 
33.При созревании мРНК: 
а) вырезание интронов; 

б) образование полиА-последовательности на 3-конце РНК; 

в) связывание мРНК с рибосомами; 

 

г) верно а и б; 

д) верно а, б и в 

 
34.В ходе созревания мРНК происходит: 
а) присоединение к 5-концу мРНК «кэпа»; 

 

 

б) сплайсинг экзонов; 

в) вырезание интронов; 

 

 

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно б и в 

 
35.Участок ДНК, кодирующий аминокислотную последовательность: 
а) интрон; 

 

б) оперон; 

 

в) экзон; 

г) промотор;   

д) оператор 

 
36.Нетранслируемый участок ДНК, который вырезается при процессинге: 
а) промотор;   

б) терминатор; 

в) интрон; 

г) ген-регулятор; 

 

д) экзон 

 
37.Для репарации характерно: 
а) участие эндонуклеаз; 

 

б) локализация в хроматине ядра;   

в) верно а, б и г; 

г) матрицей для синтеза служат обе нити ДНК;   

д) верно б и в 


background image

43 

 

38.Репарация: 
а) активируется в Ѕ-фазу клеточного цикла; 

б) обеспечивает стабильность генома; 

в) происходит при участии экзонуклеаз;   

г) верно б и в; 

 

д) верно а и б 

 
39.Фермент, разрывающий фосфодиэфирные связи внутри цепи ДНК: 
а) эндонуклеаза; 

б) хеликаза;  в) экзонуклеаза; 

г) гликозидаза; 

д) фосфорилаза 

 
40.В ходе репарации: 
а) метилируется аденин; 

 

б) синтезируются новые цепи ДНК; 

в) устраняются повреждения в ДНК;  

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно б и в 

 
41.При репарации из цепей ДНК удаляются: 
а) тиминовые димеры; 

 

б) нуклеотиды, модифицированные канцерогенами; 

в) дезаминированные основания;   

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно б и в 

 
42.Процесс замены поврежденных участков ДНК: 
а) репликация; 

 

 

б) транскрипция; 

 

 

в) репарация; 

г) трансляция; 

 

 

д) полимеризация 

 
43.Химические агенты-окислители повреждают ДНК, вызывая: 
а) образование димеров тимина;   

 

б) дезаминирование цитозина; 

в) разрыв N-гликозидной связи;   

 

г) разрыв фосфодиэфирных связей; 

д) переход оснований в возбужденное состояние 
 
44.Облучение ультрафиолетом повреждает ДНК, вызывая: 
а) дезаминирование гуанина; 

б) образование димеров тимина;  в) депуринизацию; 

г) разрыв фосфодиэфирных связей; 

д) дезаминирование гуанина 

 
45.Тиминовые димеры образуются при: 
а) ошибках в ходе репликации; 

 

 

б) повреждении ДНК ультрафиолетом; 

в) действии алкилирующих агентов; 

 

г) дефектах комплекса репарации; 

д) повреждении ДНК ионизирующей радиацией; 
 
46.Разрывы обеих нитей ДНК могут вызвать: 
а) ошибки при репликации;  

б) ультрафиолет; 

 

в) ионизирующая радиация; 

г) действие алкилирующих агентов; 

 

д) дефекты комплекса репарации; 

 
47.Дезаминирование гуанина могут вызвать: 
а) сильные окислители; 

 

 

 

б) повреждение ДНК ультрафиолетом; 

в) действие алкилирующих агентов; 

 

г) дефекты комплекса репарации; 

д) повреждение ДНК ионизирующей радиацией; 
 
48.Метилирование цитозина могут вызвать: 
а) ошибки при репликации;  

 

 

б) повреждение ДНК ультрафиолетом; 

в) действие алкилирующих агентов; 

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно б и в  

 
49.В ходе репарации: 
а) эндонуклеаза находит место повреждения;  б) верно а, г и д; 

в) верно г и д; 

г) экзонуклеаза удаляет поврежденный участок; д) ДНК-полимераза β достраивает цепь 
 
50.Мутации могут возникнуть в результате: 
а) модификации оснований в ДНК; 

 

б) вставок нуклеотидов в цепи РНК; 

в) замены нуклеотида в цепи ДНК; 

 

г) верно а и б; 

 

д) верно а и в 


background image

44 

 

Биосинтез белка. Регуляция экспрессии генов. 

 
 
1.Генетическим кодом называют запись при помощи нуклеотидов информации: 
а) о строении и-РНК; 

 

б) о строении белков; 

 

в) о свойствах белка; 

г) о последовательности аминокислот в белке;  д) об образовании пептидной связи 

 

2.Генетический код: 
а) порядок чередования нуклеотидов в ДНК; 
б) порядок чередования нуклеотидов в РНК; 
в)  способ  записи  первичной  структуры  белков  при  помощи  нуклеотидной 
последовательности ДНК или РНК; 
г) триплет нуклеотидов, кодирующий аминокислоту; 
д) набор генов, определяющий фенотипические признаки 
 
3.Для генетического кода характерно: 
а) вырожденность;   

 

б) универсальность;  

 

в) специфичность; 

г) верно а, б и в; 

 

 

д) верно б и в 

 
4.Для генетического кода характерно: 
а) однонаправленность; 

 

б) комплементарность; 

 

в) коллинеарность; 

г) верно а и в; 

 

 

д) верно б и в 

 
5.Свойства кода: 
а) одну аминокислоту кодирует только один кодон; 

 

 

б) верно в и д; 

в) одну аминокислоту могут кодировать несколько кодонов;   

г) верно а и в; 

д) кодоны мРНК читаются в направлении от 5- к 3-концу 
 
6.Свойства кода: 
а) одну аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов;   

 

б) верно а, в и д; 

в) одну аминокислоту могут кодировать несколько кодонов;   

г) верно а и в; 

д) смысл кодонов одинаков для всех живых организмов на Земле 
 
7.Для генетического кода характерно: 
а) триплетность; 

 

 

б) специфичность;   

в) читается с любого конца; 

г) верно а и в; 

 

 

д) верно а и б 

 
8.Синтез белка на рибосомах: 
а) репликация; 

 

 

б) транскрипция; 

 

в) репарация; 

г) трансляция; 

 

 

д) полимеризация 

 
9.За трансляцию ответственны: 
а) ядро; 

 

 

 

б) лизосомы;  

 

в) аппарат Гольджи; 

г) рибосомы;  

 

 

д) митохондрии 

 
10.К этапам трансляции не относится: 
а) транслокация; 

 

 

б) инициация; 

 

в) репарация; 

г) элонгация;  

 

 

д) терминация 

 
11.Для активации аминокислот необходим: 
а) нуклеозид;  

 

 

б) т-РНК; 

 

 

в) и-РНК; 

г) рибосомы;  

 

 

д) аминоацилфосфат 


background image

45 

 

12.Для начальной стадии активации аминокислот необходимы: 
а) и-РНК; 

 

 

б) ГТФ, Са

2+;   

 

в) малая субъединица рибосомы; 

г) АТФ, Mg

2+;

 

 

д) большая субъединица рибосомы 

 
13.Для начальной стадии активации аминокислот необходимы: 
а) аминоациладенилаты;  б) т-РНК; 

 

 

в) аминокислоты; 

г) малая субъединица рибосомы;   

д) большая субъединица рибосомы 

 
14.В результате первой стадии активации аминокислот образуется: 
а) аминоациладенилат; 

 

б) аминоацилфосфат; 

 

в) аминоацил-КоА; 

г) аминоацил-и-РНК; 

 

д) ацетил-КоА 

 
15.Для активации аминокислот необходима: 
а) аминоацил-тРНК-синтетаза; 

 

б) лигаза; 

 

 

в) полимераза; 

г) фосфорилаза; 

 

 

 

д) киназа 

 
16.Аминоацил-т-РНК образуется за счет связи: 
а) водородной; 

 

 

 

б) пептидной; 

 

в) сложноэфирной; 

г) дисульфидной; 

 

 

 

д) гликозидной 

 
17.Адапторную функцию т-РНК определяет: 
а) наличие петель и спирализованных участков;  

б) наличие антикодона; 

в) наличие участка связывание аминокислот; 

г) верно а и б; 

д) верно б и в 

 
18.Полный вариант компонентов инициации белкового синтеза: 
а) и-РНК, факторы инициации, малая и большая субъединицы, ГТФ, Mg

2+

, мет-тРНК; 

б) инициирующий кодон, аминоацил-т-РНК; 

в) и-РНК, малая субъединица; 

г) и-РНК, большая субъединица рибосомы, АТФ; 

д) малая субъединица, ГТФ, Мg

2+

 

 
19.Первый этап трансляции: 
а) элонгация;  

 

 

б) терминация; 

 

 

в) рекогниция; 

г) инициация; 

 

 

д) процессинг 

 
20.Компонент, не участвующий в инициации синтеза полипептидной цепи: 
а) рибосомы;  

 

 

б) ГТФ, Mg

2+

 

в) белковые факторы; 

г) N-формилметионин; 

 

д) пептидилтрансфераза 

 
21.Полный вариант компонентов элонгации белкового синтеза: 
а) ДНК, и-РНК, рибосома, аминоацил-т-РНК;  б) аминоацил-т-РНК, транслоказа, ГТФ; 
в) рибосома, и-РНК, Mg

2+

, факторы элонгации;  г) верно б и в; 

д) верно а и в 

 
22.На каждой стадии элонгации происходит: 
а) удлинение растущего полипептида на аминокислоту; 

б) присоединение мет-тРНК; 

в) взаимодействие аминокислот с тРНК;  г) гидролиз АТФ;      д) отщепление тРНК 
 
23.Совокупность нуклеотидов, определяющих аминокислоту в  полипептиде: 
а) промотор;   

 

 

б) ген;  

 

 

в) оперон; 

г) антикодон;  

 

 

д) кодон 

 
24.Антикодон: 
а) находится на т-РНК; 

 

 

 

б) комплементарен кодону на и-РНК; 

в) бессмысленный кодон и-РНК;   

 

г) верно а, б и в; 

 

д) верно а и б