Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovy_molekulyarnoy_biologii.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
193.73 Кб
Скачать
  1. 3Основы молекулярной биологии

1). Генетическая информация в ДНК:

  1. +реализуется, сохраняется, наследуется

2). Информационная РНК участвует в процессах:

  1. +переписывания наследственной информации

3). Транспортная РНК характеризуется следующими свойствами:

  1. +содержит «необычные» нуклеотиды, антикодон, имеет форму клеверного листа

4). Нуклеиновые кислоты содержатся в генетическом материале:

3. + митохондрий

5). Определите правильный состав регуляторных последовательностей

прокариотических генов:

3. +оператор, Прибнов-бокс, терминатор

6). Определите правильный состав регуляторных последовательностей

эукариотических генов:

2. +промотор, энхансер, Хогнесс- бокс

7). В состав гена прокариот входят следующие структуры:

1. +кодирующие аминокислоты участки

8). В составе промоторной последовательности различают участки:

4. +узнаваемые, консенсусные

9).Характерно для гена эукариот:

  1. + имеет мозаичное строение

10). Характерно для генов прокариот:

  1. +состоит только из экзонов

11). Современные представления о гене отражаются в понятии:

12). Молекулярная организация гена характеризуется наличием в его составе:

1.+кодирующего участка, регуляторного участка

2.конверсионного участка, комплементарного участка

3. регистрационного участка, трансгенного участка

4. репарирующего участка, ревертазного участка

5. контролирующего участка, конформирующего участка

13). Структурные гены эукариот имеют как правило:

  1. полицистронную структуру, состоят из интронов

  2. полихроматиновую структуру, состоят из аминокислот

  3. только экзоны, полицистронную структуру

  4. +экзоны и интроны, моноцистронную структуру

  5. интроны, полицистронную структуру

14).Структурные гены прокариот имеют как правило:

  1. + полицистронную структуру

  2. моноцистронную структуру

  3. кольцевидную форму

  4. только интроны

  5. экзоны и интроны

15). Кодирующий участок гена прокариот содержит:

  1. операторы

  2. повторы нуклеотидов

  3. индукторы

  4. интроны

  5. +экзоны

16). Кодирующий участок гена эукариот содержит:

  1. промотор и оператор

  2. кодоны и промотор

  3. регулятор и кодоны

  4. +экзоны и интроны

  5. экзоны и оператор

17).Регуляторный участок гена прокариот содержит:

18). Геном – это:

1. совокупность всей ДНК в соматических клетках

2. участок молекулы ДНК, который состоит из нескольких структурных генов, управляемых одним геном-регулятором

3. участок молекулы ДНК, который содержит информацию о синтезе одной полипептидной цепи управляемой одним геном-регулятором

4. + совокупность всей ДНК в гаплоидном наборе хромосом

5. совакупность всех РНК

19). Найменьшая единица рекомбинации (рекон) равна:

1. 3 нуклеотидам

2. 2 нуклеотидам

3. +1 нуклеотидам

4. 5 нуклеотидам

5. 6 нуклеотидам

20). Найменьшая единица мутации (мутон) равна:

1. 2 Нуклеотидам

2. + 1 нуклеотидам

3. 1 гену

4. 4 нуклеотидам

5. 6 нуклеотидам

21). Характерно для генома прокариот:

1. опреонная организация органоидов

2. + представлен кольцевой молекулой ДНК

3. представлен линейной молекулой ДНК

4. наличие фракции некодирующей (молчащей) ДНК

5. отсуствие хромосом

22). Синонимом гена является:

  1. хромонема

  2. хромосома

  3. нуклеосома

  4. + аллель

  5. хроматида

23). Участки гена, кодирующие аминокислоты (белки) называются:

  1. Операторы

  2. триплексы

  3. промоторы

  4. + кодоны

  5. дуплексы

24). Активность генов прокариот регулируется последовательностями, которые называются:

  1. +Прибнов-бокс, промотор, оператор

  2. Привалов – бокс, гомеобокс, триплекс

  3. Крик – бокс, транслятор, транскриптор

  4. Хогнесс-бокс, реформатор, репрессор

  5. Ховард – бокс, сигнализатор, оптимизатор

25). Геном называется:

1. участок молекулы и-РНК, контролирующий синтез одной полипептидной цепи

2. +участок молекулы ДНК, контролирующий синтез одной полипептидной цепи

3. участок молекулы ДНК, контролирующий синтез одной аминокислоты

4. участок молекулы ДНК, контролирующий синтез липидов

5. участок молекулы ДНК, контролирующий синтез нескольких разных генов

26). Продуктами генов является:

27). Пути переноса генетической информации в природе:

28). Основной постулат Крика определяет:

29). Определите правильный порядок типов общего переноса наследственной информации:

30). Недорепликация концов молекул ДНК характерна для:

31).Теломеразной активностью обладают:

32).Репликация лидирующей цепи ДНК характеризуется:

33).В области репликативной вилки функционирует ферментативный комплекс, состоящий из:

34).Постоянство числа хромосом в ряду клеточных поколений обеспечивается процессом:

35). К общему переносу наследственной информации относятся:

  1. +ДНК--- ДНК

36). К специализированому переносу наследственной информации относится:

  1. +РНК---РНК

37).Определите правильный порядок типов переноса наследственной информации:

38). Недорепликация дочерних молекул ДНК характерна для:

4. +теломерных участков ДНК, эухроматических генов, линейных молекул ДНК

39). Репликация ДНК происходит на основе следующиих принципов:

  1. универсальность, полиполярность, коллегиальность

  2. антиверсальность, антипараллельность, виртуальность

  3. консервативность, конвергентность, коадаптированность

  4. дисперсность, дивергентность, диплоидность

  5. +униполярность, комплементарность, полуконсервативность

40). Лидирующая цепь ДНК синтезируется:

  1. в направлении от 3' к 5', прерывисто, фрагментами

  2. в направлении от 5' к 5' , непрерывно, фрагментами

  3. +непрерывно, в направлении от 5' к 3', с использованием единичного праймера

  4. прерывисто, с использованием единичного праймера, в направлении от 3' к 3'

  5. фрагментами, с использованием множества праймеров, в направлении от 5' к 3'

41). Запаздывающая цепь ДНК синтезируется:

  1. в направлении от 3' к 5', прерывисто, фрагментами

  2. в направлении от 3' к 3', прерывисто, фрагментами

  3. непрерывно, в направлении от 5' к 3', фрагментами

  4. плавно, безостановочно, от 5' к 3'

  5. +фрагментами, с использованием нескольких праймеров, в направлении от 5' к 3'

42). Репликативная вилка образуется под действием фермента:

  1. +хеликазы, топоизомеразы, SSB- белка

  2. полимеразы, лигазы, топомеразы

  3. праймазы, лигазы, SОS- белка

  4. топоизовертазы, люминазы, лигазы

  5. химеразы, хелицеразы, SОS- белка

43). Синтез дочерней цепи ДНК происходит на основе принципа:

  1. коллинеарности, коллегиальности, конвертируемости

  2. конвертации, регистрации, коадаптации

  3. +антипараллельности, полуконсервативности, униполярности

  4. консервативности, полуконсервативности, параллельности

  5. поликонсервативности, постконсервативности, коллинеарности

44).Удвоение молекулы ДНК осуществляется:

  1. коллегиально, мультиполярно, консервативно

  2. коллинеарно, униполярно, коадаптивно

  3. +полуконсервативно, униполярно, комплементарно

  4. консервативно, комплементарно, квадрипотентно

  5. универсально, уникально, компромиссно

45). Ферменты, участвующие в репликации ДНК:

  1. хелимераза, ревертаза, изомераза

  2. топоизовертаза, РНК-полимераза, синтетаза

  3. РНК-полимераза, ДНК – ревертаза, репараза

  4. ДНК – ревертаза, SОS- белок, SNP-белок

  5. +ДНК-полимераза, хеликаза, SSВ- белок

46). Фермент, участвующий в удвоении молекулы ДНК:

  1. SNP-белок, SОS – белок, SSB- белок

  2. +SSB- белок, топоизомераза, хеликаза

  3. SSO – белок, ДНК-ревертаза, РНК - полимераза

  4. SMS- белок, тополигаза, инвертаза

5. стресс- белок, SОS – белок, апоптаза

47). В зависимости от участия в репликации и транскрипции различают цепь ДНК:

  1. коллегиальную, кодоминантную, копирующую

  2. +кодирующую, матричную, смысловую

  3. пунктирную, простую, сложную

  4. универсальную, уникальную, линейную

  5. лигаментозную, лактозную, циклическую

48). В митотическом цикле репликация ДНК происходит в стадию:

  1. анафазы

  2. метафазы

  3. митоза

  4. телофазы

  5. +интерфазы

49). Фермент топоизомераза:

  1. препятствует образованию супервитков перед репарационной вилкой

  2. разрезает одну из цепей ДНК

  3. дает возможность вращения одной цепи вокруг клетки

  4. +ослабляет напряжение перед репликационной вилкой

  5. разделяет родительские цепи ДНК

50). Фермент хеликаза:

  1. разделяет родительские цепи РНК

  2. разрезает одну из цепей ДНК

  3. +запускает процесс репликации

  4. ослабляет напряжение перед репликационной вилкой

  5. препятствует образованию супервитков перед репликационной вилкой

51). Фермент лигаза:

  1. разделяет родительские цепи ДНК

  2. +восстанавливает целостность цепи ДНК

  3. дает возможность вращения одной цепи вокруг другой цепи

  4. ослабляет напряжение перед репликационной вилкой

  5. соединяет вновь образованный фрагмент с предшествующим фрагментом РНК

52). ДНК – полимераза в процессе репликации осуществляет:

1. удвоение молекулы, транскрипцию и трансляцию ДНК

2. удвоение молекулы, транскрипцию и репарацию ДНК

3. удвоение молекулы ДНК, генотипов и генофонда

4. +удвоение молекулы ДНК, присоединение нуклеотидов к 3/ концу дочерней

цепи, удаление некомплементарных нуклеотидов

5. удвоение молекулы ДНК, присоединение нуклеотидов к 3/ концу, созревание

дочерней цепи

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]