Файл: Наука,изучающая белковый набор организма,а также структуру белков и их функции.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 89
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Укажите субстраты для синтеза белков: рибосомы
Количество смысловых триплетов в структуре ДНК равно: 61
Укажите место образования белков: рибосомы
Количество бессмысленных триплетов в структуре ДНК равно: 3
Процесс транскрипции происходит в: ядре на рибосомах
тРНК приобретает характерную структуру: тРНК является одноцепочечной РНК, однако в функциональной форме имеет конформацию «клеверного листа»
Укажите свойство генетического кода, которому соответствует определение «Каждый отдельный кодон кодирует только одну аминокислоту»: специфичность
Аминоацил-тРНК-синтетаза катализирует активацию: катализируют реакцию активации аминокислот – присоединения аминокислотного остатка к молекуле транспортной РНК (тРНК) в ходе биосинтеза белков.
Взаимодействие кодон-антикодон происходит в: происходит на рибосомах в процессе трансляции, обеспечивает правильную расстановку аминокислот в синтезирующейся полипептидной цепи.
Укажите свойство генетического кода, которому соответствует определение «Одна аминокислота может кодироваться несколькими (от 1 до 6) триплетами»: вырожденность
Укажите свойство генетического кода, которому соответствует определение «Линейное соответствие между последовательностью триплетов в экзонах гена и аминокислот в пептидной цепи»: коллинеарность
Транслокация - это: перемещение мРНК через рибосому каждый раз на 1 триплет
115. К факторам фолдинга относится: факторы можно разделить на 2 группы. Первая-с каталитической активностью, т.е ферменты фолдинга или фолдазы. Вторая группа-молекулярные шапероны.
116. Элонгация трансляции это-этап биосинтеза белка, на котором происходит образование пептидных связей между аминокислотами.
117. Процесс сворачивания пептидной цепи в правильную трехмерную структуру (объединение нескольких субъединиц) называется- фолдинг
118. Комплекс из молекулы мРНК и нанизанных на нее рибосом называется:
119. Не является свойством генетического кода. Свойства ген.кода: триплетность, вырожденность,специфичность,неперекрываемость, универсальность,коллинеарность.
120. Стоп-кодоны это кодоны которые: кодируют прекращение синтеза полипептидной цепи.
121. Антибиотики, взаимодействующие с белками рибосом ингибируют процесс: трансляции.
122. Укажите свойство генетического кода, которому соответствует определение «Между триплетами в ДНК нет никаких «знаков препинания»: Непрерывность
123. Связывание аминокислоты с тРНК в процессе трансляции катализирует фермент: Аминоацил-тРНК-синтетаза
124. Укажите состав эукариотической рибосомы: ядро,ядерная оболочка, аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум,гистоны, диплоидный набор хромосом, особые органеллы-митохондрии и пластиды.
125. Укажите свойство генетического кода, которому соответствует определение: Каждой аминокислоте соответствует три последовательно расположенных нуклеотида- триплетность
126. Комплекс рибосом, соединенных цепью мРНК и постепенно продвигающихся к ее 3'- концу в процессе трансляции называется. Транслокация-завершающая стадия- перемещение мРНК в направлении 3 конца.
127. Сигналом об окончании трансляции служит: появление в рибосоме одного из «бессмысленных кодонов» иРНК-УАА,УАГ или УГА.
128. Укажите количество кодонов в эукариотической клетке: 64, 3 из которых бессмысленны.
129. Антикодон располагается на: тРНК
130. Укажите правильную последовательность стадии элонгации трансляционного процесса: Связывание аа-тРНК, Замыкание пептидной связи, Транслокация.
131.Аминокислотный центр рибосомы является: А-центр-место связывания очередной аа-тРНК.
132. Укажите количество функциональных центров в рибосоме: 3 центра. Центр связывания мРНК(М центр), Пептидильный центр(П/Е-центр), А- центр
133. Назовите завершающую стадию трансляции: Терминация
134. Укажите основные компоненты трансляции: мРНК, пептидил-тРНК, аминоацил-тРНК.
135. Для трансляции не нужны:
Для трансляции необходимо:информационная РНК; рибосома;аминокислоты, которые прикреплены к тРНК.
136. В синтезе белка не участвует:
В синтезе белка участвуют нуклеиновые кислоты двух типов- ДНК и РНК.
137. Назовите инициирующий кодон, соответствующий метионину: старт-кодон
138. В клетке выявлен белок-репрессор. Укажите ген, который кодирует аминокислотную последовательность этого белка: Lac-оперон
139. Учёные Франсуа Жакоб и Жак Моно в 1961 г. предложили общую схему строения генетического аппарата прокариотов (модель оперона). Укажите роль белка-репрессора в этой модели: кодирует белок
140. Выберите правильную последовательность передачи информации в процессе синтеза белка: ДНК-- иРНК—тРНК—белок.
141. Структурно-функциональная единица, состоящая из генов ферментов
, катализирующих ряд последовательных реакций, промотора и оператора называется: оперон
142. Промотор - это место:место присоединения ДНК-полимеразы.
143. Оператор - это место: место прикрепления белка репрессора.
144. Различают следующие типы оперонов:индуцибельные и репрессибельные
145.Пермеаза обеспечивает:проникновение лактозы из внешней среды в клетку
146.β–галактозидаза катализирует реакцию: распад лактозы на глюкозу и галактозу
147.Комплекс белков – общих факторов транскрипции у эукариот называется:TFIID
148.Распад лактозы на глюкозу и галактозу катализирует фермент: β–галактозидаза
149.Проникновение лактозы из внешней среды в клетку катализирует фермент: Пермеаза
150.Укажите функцию σ – субъединицы (сигма-фактора) РНК-полимеразы прокариот:узнает последовательность нуклеотидных пар в составе промотора
151.Для чего необходим белковый фактор TFIID: он необходим для связывания с промотором РНК-полимеразы II
152.Укажите регулятор репрессибельного оперона:конечный продукт (Рn)
153.Укажите регулятор индуцибельного оперона: исходный продукт (S)
Генетический аппарат клетки
154.Назовите уровни организации генетического аппарата: генный, хромосомный, геномный
155.Назовите единицу функционирования генного уровня организации: ген
156.Укажите когда и кем был введен термин «ген»: термин «ген» был употреблен в 1909 году Вильгельмом Иогансеном
157.Цистрон - это: участок ДНК, кодирующий одну полипептидную цепь
158.Рекон - это: элементарная единица генетической рекомбинации, то есть миним. участка генетич. материала, в пределах к-рого возможна рекомбинация
159.Перечислите свойства гена:
дискретность— несмешиваемость генов;
стабильность — способность сохранять структуру;
лабильность — способность многократно мутировать;
множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм;
аллельность— в генотипе диплоидных организмов только две формы гена;
специфичность — каждый ген кодирует свой признак;
плейотропия— множественный эффект гена;
экспрессивность — степень выраженности гена в признаке;
пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе;
амплификация— увеличение количества копий гена
160.Геном - это совокупность: генов, определяющих наследственную информацию организма
161.Гипотезу «один ген – один фермент» выдвинули ученые:
В 40-е годы Д. Бидл и Э. Татум
162.Укажите свойство гена, которому соответствует следующая характеристика: «при программировании синтеза полипептида ген выступает как неделимая единица и характеризуется наличием субъединиц»: целостность или дискретность?
163.Автором термина «цистрон» является: Термин «цистрон» предложен американским генетиком С. Бензером в 1957 году
164.Для генов прокариот характерно следующее:
ген состоит из двух основных элементов: регуляторной части и собственно кодирующей части
1.основной формой организации я-я оперон
2.структурные гены состоят только из кодирующих участков - экзонов
РНК-полимераза прокариот - фермент, осуществляющий транскрипцию, формируется из пяти субъединиц ααββ/σ: 2-х α-субъединиц (альфа),
β-субъединицы (бета), β/-субъединицы (бета штрих) и σ- субъединицы (сигма). Комплекс из четырех субъединиц ααββ/ называют кор-ферментом или минимальным ферментом
Регуляция экспрессии генов осуществляется на уровне транскрипции и трансляции
Для прокариотов, кроме хромосомного, характерен еще плазмидный геном. Плазмиды– двухцепочечные кольцевые ДНК, которые несут дополнительные гены
165.Гены, подавляющие действие структурных генов называются: гены-ингибиторы или супрессоры
166.Укажите функцию генов-регуляторов: кодирует регуляторный белок, активирует или подавляет транскрипцию других генов
167.Трансформация - это перенос генетической информации с помощью: прямого переноса ДНК через мембрану
168.Биохимическую природу трансформирующего фактора открыли:
В 1944 г. Освальд Эйвери, Колин МакЛеод и Маклин МакКарти
169.Трансдукция - это перенос генетической информации с помощью: бактериофагов
170.Интроны - это: некодирующий участок гена, который транскрибируется, а затем удаляется из предшественника мРНК при её редактировании сплайсинге
171.Явление трансдукции открыли: Н.Циндер и Дж.Ледеберг
172.Укажите явление, которое было открыто Ф.Гриффитсом: Трансформация
173.Укажите явление, которое было открыто Н.Циндером и Дж.Ледебергом: Трансдукция
174.К химическим компонентам хромосом относятся: ДНК и белки
175.В кариотипе женщины число хромосом равно: 46
176.В соматических клетках человека количество хромосом равно: 46
177.В гаплоидном наборе человека количество хромосом равно: 23
178.У-хромосома по структуре:акроцентрическая
179.В кариотипе мужчин число хромосом равно:46
180.В хромосомном наборе человека число половых хромосом равно:2
181.Хромосомы, по которым женский кариотип отличается от мужского называются:половые хромосомы
182.Пары хромосом одинаковые в хромосомном наборе мужчин и женщин называются:аутосомы
183.Центромера у акроцентрических хромосом располагается:на конце
184.Теломеры — это:комплекс днк со специфическими белками на концах хромосом
185.Хромосомы, имеющие различное строение, называются:негомологичные
186.При индивидуальной идентификации хромосом учитываются: