
- •Тема 1. «Введение в молекулярную медицину»
- •Ф. Мишером
- •М. Эвериисотр.
- •Водородных связей
- •Тема 2. «Матричные биосинтезы»
- •Тема 3. «Генодиагностика и генотерааня. Основы клеточной терялнн»
- •Все перечисленное верно
- •Ревертаза
- •Тема 4. «Свободно-радикальное окисление в норме»
- •Тема 5. «Свободно-радикальное окисление при патологии»
- •Тема 6. «Обмен лшгопротендов я «терогенез»
- •Все перечисленное верно;
- •Тема 7. «Биохимические осиовы сахарного диабета»
- •Все перечисленные соединения
- •Все перечисленное верно
- •Усиления глюконеогенеза
- •Натощак до 7,0; через 2 часа - 8,9 - 12,2 (ммоль/л)
- •Выяснения состояния продукции эндогенного инсулина
- •Натощак 7,0 и выше; через 2 часа 12,2 и выше (ммоль/л)
- •Инсулин;
- •Все перечисленное верно;
- •Активирует образование гидрокарбонат-иона;
- •Тема 8. «Эндокринная роль жировой ткани. Ожирение, инсулино-резистентность»
- •Тема 9. «Инфаркт миокарда. Клиническая лабораторная диагностика им»
- •4) Все перечисленное верно;
- •Тема 10. «Кровь. Лабораторные методы исследования форменных элементов крови»
- •Все перечисленное верно;
- •Все перечисленное верно;
- •Тема 11. «Гемостаз. Патология гемостаза»
- •Тема 12. «Биохимическая диагностика заболеваний печени»
- •Все перечисленное верно
- •Все перечисленное верно
- •4) Все перечисленное верно
- •Тема 13. «Лабораторная диагностика заболеваний ночек»
- •Аминокислоты;
- •Тема 15. «Канцерогенез. Регуляция клеточного цикла». Иммунитет
- •Интерлейкин 2
- •Интерлейкин 4
Тема 1. «Введение в молекулярную медицину»
1. Нуклеиновые кислоты впервые были выделены
М. Ниренбергом и сотр.
Ф. Мишером
Е. Чаргаффом
Ф. Сангером
2. Нуклеиновые кислоты были выделены впервые в
1909 г.
1953 г.
1869 г,
1895 г.
3. Впервые доказали генетическую роль ДНК
Ф. Сангер и сотр.
Е, Чаргафф я сотр.
М. Эвериисотр.
Ф.Крики Д.Уотсон
4. Впервые генетическая роль ДНК была доказана в
1J 1953 г.
1869 г.
1944 г.
1895 г.
5. Отдельные нуклеотиды в молекулах нуклеиновых кислот связаны:
О-гликозидной связью
3, 5-фосфодиэфирной связью
N-гликозидной связью
а-1,4-гликозидной связью
6. Основания в нуклеиновой кислоте связаны с углеводом:
О-гликозидной связью
3, 5-фосфодиэфирной связью
N-гликозидной связью
^-1,4-гликозидной связью
7. Спаривание оснований в ДНК осуществляется за счет образования
3'-5'-фосфодиэфирной связи
Водородных связей
ван-дерваальсовых сил
гидрофобных связей
8.Если одна цепь ДНК содержит фрагмент Г-Ц-Ц-А-А-Т-Г-Ц-А-Ц, то вторая цепь:
Ц-Т-Г-Т-А-А-Т-А-Т-Г
Ц-Ц-А-А-Т-Г-А-Т-Г-Т
Т-Ц-Г-Г^Т-Г-Т-Ц-Т-Т
Ц-Г-Г-Т-Т-А-Ц-Г-Т-Г
9. Если одна цепь ДНК содержит фрагмент Ц-Т-Г-Т-А-А-Т-А-Т-Г, то вторая цепь:
Г-Ц-Ц-А-Т-Т-Г-Ц-Г-А
Г-А-Ц-А-А-Т-А-Т-Ц-Ц
Г-А-Ц-А-Т-Т-А-Т-А-Ц
Г-А-А-Т-Ц-Ц-Г-Г-Т-А
10. Если содержание цитозина в ДНК составляет 15 %, то содержание аденина со ставит:
1) 40 %
2) 35%
3) 25 %
4) 30 %
1 1. Если содержание гуанина в ДНК составляет 40 %, то содержание тимина составит:
1) 10 %
2) 20 %
3) 40 %
4) 30 %
12. Если содержание аденина в ДНК составляет 35 %, то содержание гуанина соста- вит;
1) 25 %
2) 15 %
3) 35 %
4) 20 %
13. Если содержание тимина в ДНК составляет 25%, то содержание гуанина соста- вит:
1) 15 %
2) 35 %
3) 25 %
4) 5 %
14. В молекуле ДНК (В-форма) на один виток спирали приходится следующее коли- чество нуклеотидов:
1) 10
2) 15
3) 3
4) 5
15. Для ДНК характерно все, кроме:
количество А и Т одинаково, количество Г и Ц одинаково
одна полинуклеотидная цепь комплементарна другой
нуклеотидная последовательность одной цепи идентична нуклеотидной последовательности другой
полинуклеотидные цепи антипараллельны
16. Выберите все, что не характерно для двойной спирали ДНК:
цепи параллельны, закручены в левую сторону
цепи антипараллельны; закручены в правую сторону
цепи комплементарны
диаметр спирали 2,0 нм
17. Для всех м-РНК эукариот характерно
на 5'- конце присутствует 7-метилгуанозин- 5'- трифосфат
на 3'-конце-полиадениловый участок
содержат уникальные кодирующие последовательности (гены)
все перечисленное верно
18. Универсальной пространственной структурой тРНК является модель
«хлевервого листа»
«руки и перчатки»
«цинковых пальцев))
«а-спираль-поворот-а-спираль»
19. Минорные основания тРНК выполняют следующие функции
делают тРНК устойчивой к действию нуклеаз цитоплазмы
поддерживают определенную третичную структуру молекулы
препятствуют спирализации определенных участков в нуклеотидной последовательности тРНК
4) все перечисленное верно
20. Комплекс белков с ядерной ДНК называется
хромосомой
линкером
хроматином
нуклеосомой
21. В состав хроматина входит все, кроме
гистонов и негистоновых белков
ДНК
плазмид
теломер
22. Каждая молекула ДНК упакована в
ядро
теломеру
хромосому
нуклеосому
23. В каждой хромосоме содержится
две длинные молекулы ДНК
несколько молекул РНК
одна длинная молекула ДНК
одна длинная молекула РНК
24. Нуклеопротеиновая частица, играющая важную роль в упаковке и организации ДНК в ядре, называется
теломера
нуклеосома
оперон
полисома
25. Ядро нуклеосомы составляют
негистоновые белки
белок убиквитин
гистоновые белки
сайт-специфические белки «цинковые пальцы»
26. Для гистонов характерно все, кроме
относительно небольшого размера
много лизина и аргинина
обладают кислыми свойствами
обладают щелочными свойствами
27. Последовательности ДНК, связывающие нуклеосомы» называются
интроном
линкером
экзоном
сателлнтной ДНК
28. Поддержание целостности хромосомы в период между делениями обеспечивают
теломеры
гистоны
операторы
праймеры
29. Полный набор хромосом организма называют:
кариотипом
геномом
хроматином
генофондом
30. Спаренные мейотические хромосомы называют:
гетерохроматином
эухроматином
политенными хромосомами
хромосомами типа ламповых щеток