
- •Переписывание наследственной информации с днк
- •Имеет мозаичное строение
- •Аминокислоты
- •Аминокислоты
- •2. Репликация
- •3.Транскрипция, трансляция, генетический код
- •Аминокислот
- •Состоит только из экзонов
- •Цистеин
- •5. Генетический аппарат клетки
- •8. Структурно-функциональное состояние хромосом в неделящейся клетке: (2)
- •9. Структурно-функциональное состояние хромосом в делящейся клетке: (3)
- •12. Какие нуклеотиды преобладают в эухроматине: (1)
- •13. Какие нуклеотиды преобладают в гетерохроматине: (1)
- •14. Дайте определение кариотипа: (1)
- •15. Дайте определение идиограммы: (1)
- •Бактерии
- •22. Охарактеризуйте телоцентрическую хромосому: (1)
- •23. Формы структурной организации хромосом в клеточном цикле: (2)
- •24. В состав нуклеосомы входят гистоны: (4)
- •6. Клеточный цикл
- •7. Мутации
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: (2)
+и-РНК
ДНК
+полинуклеотидов
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.Регуляция генной активности у прокариот осуществляется на уровне: (2)
репликации
+трансляции
+транскрипции
рекомбинации
регенерации
9.Регуляция генной активности у эукариот осуществляется на уровне: (3)
+транскрипции
+трансляции
репликации
+посттрансляции
репарации
10. Процесс переноса генетической информации с и-РНК на белок называется: (1)
транскрипция
+трансляция
репликация
рекомбинация
редупликация
11.Каждая аминокислота зашифрована: (3)
+триплетом
реконом
+кодоном
геном
+антикодоном
12.Свойство генетического кода, свидетельствующее о единстве живых организмов: (1)
триплетность
+универсальность
вырожденность
коллинеарность
консервативность
13. Регуляторный участок гена прокариот содержит: (2)
экзон
+промотор
интрон
триплеты
+оператор
14. Регуляторные участки в молекуле ДНК носят название: (2)
экзоны
+энхансеры
интроны
+аттенуаторы
сплайсеосомы
15. Количество кодонов составляет: (1)
20
61
+64
3
46
16. Количество бессмысленных кодонов составляет: (1)
20
61
64
+3
46
17.Количество смысловых кодонов: (1)
20
+61
64
3
46
18.Свойство генетического кода, при котором одной аминокислоте соответствует три рядом расположенных нуклеотида, называется:(1)
вырожденностью
+ триплетностью
универсальностью
неперекрываемостью
специфичностью
19.Свойство генетического кода, при котором одну аминокислоту может кодировать от 1 до 6 кодонов, называется:(1)
+вырожденностью
триплетностью
универсальностью
неперекрываемостью
специфичностью
20.Свойство генетического кода, при котором один нуклеотид входит в состав только одного кодона, называется:(1)
вырожденностью
триплетностью
универсальностью
+неперекрываемостью
специфичностью
21. Эукариотические р-РНК состоят из следующих субъединиц: (3)
+ 5 S
+ 5,8 S
15 S
+ 18 S
21 S
22. Процессинг эукариотической и-РНК включает в себя:(2)
сканирование
копирование
полифосфорилирование
+ полиаденилирование
+ сплайсирование
23. Альтернативный сплайсинг про-и-РНК характеризуется: (2)
сшивание интронов в разной последовательности и комбинациях
+ сшивание экзонов в разной последовательности и комбинациях
сшивание экзонов и интронов
возникновение одной зрелой и-РНК
+ возникновение нескольких зрелых и-РНК
24. Информосома представляет собой комплекс: (2)
белка с белком
белка с ДНК
+ белка с и-РНК
белка с р-РНК
+ неактивной и-РНК
25. В трансляции принимают участие ферменты: (2)
ДНК – полимераза
+ аминоацил-т-РНК-синтетаза
РНК –полимераза
+ пептидил-трансфераза
лигаза
26. В биосинтезе белков участвуют: (3)
+ и-РНК
ДНК
+ т-РНК
+ рибосомы
анионы
27. Функции аминоацил-т-РНК- синтетаз: (2)
связывание аминокислот между собой
+ связывание аминокислот с т-РНК
контроль правильности связывания аминокислот между собой
+ контроль правильности связывания аминокислоты с соответствующей ей
т-РНК
контроль правильности связывания двух т-РНК
28. РНК-полимераза: (2)
+ключевой фермент транскрипции
ключевой фермент трансляции
ключевой фермент репликации
нуждается в праймере
+не нуждается в праймере
29. У прокариот РНК-полимераза: (3)
+обеспечивает синтез трех видов РНК (р-РНК, и-РНК, т-РНК)
обеспечивает синтез одного вида РНК
+способна самостоятельно связываться с промотором и инициировать транскрипцию
не способна самостоятельно связываться с промотором и инициировать транскрипцию
+имеет сложное строение
30. У бактерий РНК-полимераза: (2)
+узнает бокс Прибнова
узнает бокс Хогнесса
связывается с промотором через ро-фактор
связывается с промотором через общие факторы транскрипции (ОФТ)
+связывается с промотором через σ-фактор
31. РНК-полимераза I обеспечивает синтез: (1)
+ р-РНК
м-РНК
т-РНК
всех видов РНК
ДНК
32. Транскрипция - это: (2)
+матричный процесс
репарационный процесс
+основана на принципе комплементарности азотистых оснований ДНК и РНК
у прокариот осуществляется под действием одного фермента ДНК-полимеразы
у эукариот осуществляется под действием одной РНК-полимеразы
33.У эукариот РНК-полимеразы: (2)
одного типа
+трех типов
могут самостоятельно инициировать транскрипцию
должны обязательно связаться с сигма-фактором
+должны обязательно связаться с транскрипционными факторами
34. Процессинг включает следующие преобразования и-РНК: (3)
+ кэпирование
+полиаденилирование
+сплайсинг
инициацию
элонгацию
35. Инициация транскрипции: (3)
+это первый этап транскрипции
+связывание РНК-полимеразы с промотором
+образование первой межнуклеотидной связи
постепенное удлинение растущей цепи пре-РНК до окончательного размера
окончание транскрипции
36. В трансляции принимают участие: (3)
рибонуклеотиды
+м-РНК
+т-РНК
+20 видов аминокислот
ДНК-полимераза
37. Характеристика бессмысленных кодонов: (3)
+на них заканчивается процесс трансляции
+количество их 3 (УАА, УГА, УАГ)
кодируют только одну аминокислоту
+их называют бессмысленными, стоп-кодонами или терминирующими кодонами
это старт-кодоны
38. Особенности трансляции у бактерий: (2)
+сопряженность трансляции с транскрипцией
трансляция и транскрипция разделены в пространстве и времени
бактериальные цепи м-РНК – моноцистронные
инициаторной аа-т-РНК является Мет – т-РНКі мет
+инициаторной аа-т-РНК является формил Мет-т-РНК fмет
39. Малая субьединица рибосомы эукариот содержит: (1)
28 S р-РНК
+18 S р-РНК
5,8 S р-РНК
5 S р-РНК
60 S р-РНК
40.Особенности механизмов трансляции у эукариот: (3)
+требуются факторы инициации для контакта рибосомы с и-РНК
для контакта рибосомы с и-РНК не требуются факторы инициации
рибосомы соединяются с и-РНК сразу в кодоне АУГ
+ рибосомы проникают вначале в кэпированный 5/ конец и-РНК, затем соединяются с кодоном АУГ
+ для метионина есть только одна т-РНК
41. Транспортная РНК содержит в своей структуре: (3)
кодон
+антикодон
+сайт прикрепления аминокислоты
сайт связывания с промотором
+сайт связывания с рибосомой
42.Трансляция представляет собой процессы: (2)
+передачи генетической информации с и-РНК на белок
+происходит на рибосомах
передачи генетической информации с т-РНК на белок
передачи генетической информации с ДНК на белок
происходит в ядре
43. Фолдинг - это: (2)
+сворачивание пептидной цепи в пространственную структуру
сворачивание нуклеотидной цепи в пространственную структуру
+обеспечивается вспомогательными белками-шаперонами
обеспечивается белковыми факторами элонгации
обеспечивается белковыми факторами терминации трансляции
44. Кодон и-РНК комплементарен: (2)
+триплету на ДНК
кодону на рРНК
+антикодону на тРНК
кодону на тРНК
аминокислоте
45. Особенности трансляции у эукариот: (3)
+трансляция и транскрипция разделены в пространстве и времени
+мРНК моноцистронная
трансляция и транскрипция сопряжены
+инициаторной аа-т-РНК является мет – т-РНКі мет
инициаторной аа-РНК является формил Мет-т-РНК fмет
46. Инициация трансляции: (2)
+сборка активной рибосомы
процесс наращивания аминокислотной цепочки
распад комплекса рибосома–и-РНК
рибосома доходит до бессмысленного кодона
+т-РНК, несущая метионин узнает стартовый кодон на м-РНК и связывается с ним
47. Образование молекулы белка путем соединения аминокислот осуществляется ферментом: (1)
аминоацилхолинэстеразой
пептидилсинтетазой
+ пептидилтрансферазой
РНК-полимеразой
Пептидилизомеразой
48.Про-и-РНК эукариот: (3)