
- •Репликация
- •Репликация
- •Репликация
- •Репликация
- •Репликация
- •Репликация
- •Репликация
- •11. Какие нуклеотиды преобладают в эухроматине: (1)
- •12. Какие нуклеотиды преобладают в гетерохроматине: (1)
- •13. Дайте определение кариотипа: (1)
- •14. Дайте определение идиограммы: (1)
- •Бактерии
- •Бактерии
- •23. Формы структурной организации хромосом в клеточном цикле: (2)
- •24. В состав нуклеосомы входят гистоны: (4)
- •Нуклеотиды
- •Нуклеиновые кислоты
- •Передача наследственной информации
- •Митохондрий
1. Нуклеиновые кислоты
1. Наследственная информация в ДНК: (3)
реализуется
передается
хранится
2. Наследственную информацию и-РНК: (2)
реализует
переписывает
3.Полинуклеотидами являются молекулы: (3)
нуклеиновых кислот
РНК
ДНК
4. Пути переноса генетической информации в природе: (3)
РНК---ДНК----и-РНК ---белок
РНК---РНК---белок
ДНК---РНК---белок
5. В состав молекулы ДНК входят: (3)
дезоксирибоза
азотистое основание
остаток фосфорной кислоты
6. Характерно для молекулы РНК: (2)
состоит из одной полинуклеотидной цепи
в состав нуклеотида входит урацил
7. Характерно для и-РНК: (2)
является матрицей для синтеза белка
является продуктом транскрипции
8. В состав молекулы РНК входят: (3)
рибоза
азотистое основание
остаток фосфорной кислоты
9. Характерно для молекулы ДНК: (2)
состоит из двух полинуклеотидных цепей
в состав нуклеотида входит тимин
10. Характерно для т-РНК: (3)
транспортирует аминокислоты
составляет 10% всей РНК клетки
в среднем состоит из 80-100 нуклеотидов
11. Водородные связи образуются между: (2)
пурином и пиримидином
пиримидином и пурином
12. Цикл амплификации фрагментов молекулы ДНК состоит из трех фаз: (3)
денатурация молекулы ДНК
ренатурация молекулы ДНК или отжиг праймеров
достраивание молекулы ДНК (полимеризация)
13. Гибридизация ДНК зондов с электрофоретически разделенными молекулами ДНК называется: (1)
Саузерн–блот или блот-гибридизация по Саузерну
14. Гибридизация ДНК-зондов с электрофоретически разделенными молекулами РНК называется: (1)
Нозерн блот -гибридизация
15. Геном - это: (2)
совокупность генов в одной молекуле ДНК
совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом
16. Переносчиками (векторами) генов могут служить: (3)
бактериофаги
плазмиды
вирусы
17. Секвенирование ДНК: (2)
процесс определения последовательности нуклеотидов в ДНК
необходимо для идентификации фрагментов молекулы ДНК
18. С меченым ДНК-зондом гибридизируются молекулы ДНК или РНК без предварительной обработки рестриктазами и электрофореза при:
(2)
Дот - гибридизации
Слот - гибридизации
19. Гибридизация электрофоретически разделенных белков, фиксированных на фильтрах с мечеными антителами, называется: (1)
Вестерн–блот гибризация
20. Трансгенные организмы - это: (2)
организмы, полученные путем внесения фрагментов экзогенной ДНК в ядро организма-реципиента
организмы, с чужеродной ДНК
21. Метод гибридизации с ДНК-зондами на гистологических или хромосомных препаратах: (1)
+Гибридизация in situ
22. Компонентами нуклеиновых кислот являются: (2)
рибоза
дезоксирибоза
23.Функции р-РНК: (2)
переписывание наследственной информации с ДНК
входит в состав рибосом
24.Функции т-РНК: (2)
перенос аминокислот к месту синтеза белка
передача наследственной информации
участие в синтезе белка
25.Характерно для генов эукариот: (3)
имеет мозаичное строение
состоит из интронов и экзонов
состоит из триплетов
26. Характерно для генов прокариот: (2)
состоит только из экзонов
состоит из триплетов
27.Мономеры нуклеиновых кислот:(1)
нуклеотиды
28. Характерно для ДНК: (2)
двухцепочечная полинуклеотидная цепь
содержит дезоксирибозу, азотистые основания и фосфорную кислоту
29. Характерно для РНК: (2)
одноцепочечная полинуклеотидная цепь
содержит рибозу, азотистые основания и фосфорную кислоту
30. Объекты исследования молекулярной биологии:(2)
бактерии
вирусы
31. Цепи ДНК называются: (2)
кодирующая
матричная
32. Типы переноса наследственной информации носят название: (3)
общий
специализированный
запрещенный
33. Процесс синтеза белка на молекуле ДНК носит название: (1)
трансляции ДНК
34. Молекула ДНК существует в природе в следующих формах: (2)
Z- форме
35. Нуклеиновые кислоты содержатся в генетическом материале: (3)
1. ядра
3. митохондрий
5. пластидах
2. Репликация
1. Репликация ДНК обеспечивается на следующими принципами: (3)
комплементарность
антипараллельность
консервативность
дисперсность
униполярность
2. Лидирующая цепь ДНК синтезируется: (2)
в направлении от 3' к 5'
в направлении от 5' к 3'
непрерывно
прерывисто
фрагментами
3. Запаздывающая цепь ДНК синтезируется: (3)
в направлении от 3' к 5'
в направлении от 5' к 3'
непрерывно
прерывисто
фрагментами
4. Для синтеза отстающей цепи ДНК необходимы: (3)
ДНК- синтетаза
РНК-праймер
ДНК-лигаза
свободный 3' конец
свободный 5' конец
5. Репликативная вилка образуется под действием ферментов: (2)
геликазы
полимеразы
праймазы
топоизомеразы
праймеров
6. В репликации ДНК принимают участие ферменты: (3)
аденилаза
хеликаза
нитраза
топоизомераза
лигаза
7. В митотическом цикле репликация ДНК происходит в стадии: (2)
анафазы
метафазы
S-периода
телофазы
интерфазы
8.Фрагмент ДНК от точки начала репликации до точки ее окончания называется: (1)
рекон
цистрон
мутон
оперон
репликон
9.Матричный процесс, при котором каждая из цепей ДНК является матрицей для синтеза ДНК называется:(1)
Репликация
трансляция
транскрипция
рестрикция
процессинг
10.Постоянство числа хромосом в ряду клеточных поколений обеспечивается процессами: (2)
трансляция
Репликация
транскрипция
самоудвоение ДНК
транспозиция ДНК
11.Фермент топоизомераза: (3)
препятствует образованию супервитков перед репликационной вилкой
разрезает одну из цепей ДНК
дает возможность вращения одной цепи вокруг другой цепи
ослабляет напряжение перед репликационной вилкой
разделяет родительские цепи ДНК
12.Фермент геликаза: (2)
разделяет родительские цепи ДНК
разрезает одну из цепей ДНК
запускает процесс репликации
ослабляет напряжение перед репликационной вилкой
препятствует образованию супервитков перед репликационной вилкой
13.Фермент лигаза: (2)
разделяет родительские цепи ДНК
восстанавливает целостность цепи ДНК
дает возможность вращения одной цепи вокруг другой цепи
ослабляет напряжение перед репликационной вилкой
соединяет вновь образованный фрагмент с предшествующим фрагментом
14.Фермент ДНК-полимераза: (2)
присоединяет очередной нуклеотид к ОН – группе в 3/ -м положении
разрезает одну из цепей ДНК
дает возможность вращения одной цепи вокруг другой цепи
добавляет новые нуклеотиды к дочерной полинуклеотидной цепи
разделяет родительские цепи ДНК
15.Процесс самоудвоения ДНК называется: (2)
Репликация
транслокация
редупликация
репарация
трансляция
16. Особенности синтеза лидирующей цепи ДНК: (3)
непрерывность процесса
прерывистость процесса
необходима РНК-затравка
происходит в направлении 5´ ® 3´
происходит в направлении 3´ ® 5´
17. Особенности синтеза отстающей цепи ДНК: (3)
непрерывность процесса
прерывистость процесса
необходимы РНК-затравки
происходит в направлении 5´ ® 3´
происходит в направлении 3´ ® 5´
18. Для теломеразы характерно: (3)
функционирует в соматических клетках
функционирует в генеративных клетках
удлиняет концевые участки хромосом
удлиняет центральные участки хромосом
действует как обратная транскриптаза
19. «Лимит Хейфлика» - это: (2)
повышение количества клеточных делений с возростом
перемещение теломеразы
снижение количества клеточных делений с возростом
прекращение работы теломеразы
зависимость числа клеточных делений от возраста человека
20. Лигаза необходима: (2)
при синтезе лидирующей цепи
при синтезе отстающей цепи
для сшивания фрагментов Оказаки
для разъединения водородных связей между цепями ДНК
для начала функционирования ДНК-полимеразы
21. Удлинение концевых участков хромосом происходит с помощью: (1)
геликазы
теломеразы
топоизомеразы
ДНК-полимеразы
лигазы
22. Теломераза восстанавливает дочернюю молекулу ДНК в клетках: (3)
соматических
генеративных
раковых
линиях иммортализированных (бессмертных) клеточных культур
нервных
23. Теломеры располагаются в: (2)
1. центромерной области хромосом
2. околоцентромерной области хромосом
3. концевых участках хромосом
4. эухроматиновых участках хромосом
5. герерохроматиновых участках хромосом
24. Функции теломерных участков хромосом: (2)
1. участвуют в регуляции количества клеточных делений
2. участвуют в регуляции жирового обмена
3. участвуют в кодировании белков
4. участвуют в фиксации хромосом к ядерному матриксу
5. участвуют в регуляции обмена веществ
3.Транскрипция, трансляция, генетический код
1.ДНК-РНК полимеразный комплекс образуется на: (1)
промоторе
операторе
регуляторе
терминаторе
аттенуаторе
2. ДНК-РНК полимеразный комплекс запускает синтез: (1)
и-РНК
ДНК
белка
аминокислот
ферментов
3. Активация свободных аминокислот осуществляется с участием: (1)
пептидилтрансферазы
РНК-полимеразы
АТФ
ДНК-полимеразы
РНК-праймазы
4. Матрицей для синтеза белка служит: (1)
р-РНК
т-РНК
и-РНК
ДНК
ген
5.Участок ДНК, служащий для присоединения РНК-полимеразы, называется:(1)
аттенуатор
регулятор
промотор
оператор
терминатор
6.Экспрессия генов включает процессы: (2)
репликации
трансляции
репликации
рекомбинации
транскрипции
7.Участок присоединения белка-репрессора называется: (1)
аттенуатор
регулятор
промотор
оператор
терминатор
8.Участок ДНК, кодирующий белок-репрессор, называется: (1)
аттенуатор
регулятор
промотор
оператор
терминатор
9. Процесс переноса генетической информации с и-РНК на белок называется: (1)