Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.11.2025
Размер:
276.3 Кб
Скачать

94. Отметить особенности протекания овогенеза в женском организме в разные периоды онтогенеза

1. Размножение овогоний, период роста и первые стадии мейоза 1 до стадии диплотены происходят в эмбриональном периоде. Затем развитие овоцита останавливается. Эту стадию называют – диктиотена.

2. С момента полового созревания, как правило, 1 овоцит ежемесячно возобновляет мейоз 1, проходит завершающую стадию мейоза 1 и вступает в мейоз 2. Мейоз 2 продолжается после овуляции, т.е. выхода овоцита из яичника в женские половые пути. Для завершения мейоза необходимо оплодотворение овоцита сперматозоидом.

3. При овогенезе нет периода формирования.

4. Каждый овоцит 1 порядка дает начало 1полноценной яйцеклетке и 3 редукционным тельцам, ктрые в размножении не участвуют.

95. Перечислить принципиальные различия сперматогенеза и овогенеза у человека.

См 93-94

Молекулярные основы наследственности.

96. Дать определение генетического кода.

Генетический код – это принцип записи наследственной информации о последовательности аминокислот в белке, через последовательность нуклеотидов в ДНК.

97. Что представляют собой характеристики генетического кода: триплетен, неперекрывающийся, без запятых.

Триплетен. Это значит, что положение аминокислоты в полипептидной цепи белка определяется сочетанием из 3ех нуклеотидов. Такое сочетание трех нуклеотидов называется триплет или кодон.

Неперекрывающийся. Это значит, что один и тот же нуклеотид не может относиться одновременно к 2ум соседним триплетам.

Без запятых. Это значит, что между соседними триплетами не может быть свободных нуклеотидов.

98. Что представляют собой характеристики генетического кода: вырожден, специфичен, универсален.

Вырожден - это значит, что одну аминокислоту могут кодировать несколько триплетов

Специфичен - определенному кодону соответствует 1 аминокислота

Универсален - одинаков у всех видов организмов

99. Представить схему центральной догмы молекулярной биологии

транскрипция трансляция

ДНК РНК белок функция

процессинг

Транскрипция – синтез матричной (информационной) РНК на матрице ДНК.

Или: перенос генетической информации с ДНК на матричную РНК (мРНК)

Трансляция – декодирование мРНК, при этом информация с языка последовательности нуклеотидов переводится на язык последовательности аминокислот в белке.

100. Перечислить особенности РНК-полимераз.

1. субстратами являются рибонуклеотиды АТФ, ЦТФ, ГТФ и УТФ

2. РНК-полимераза сама расплетать ДНК

3. для начала синтеза РНК не требуется затравка

4. РНК-полимеразы не имеет корректирующей активности (делает одну ошибку на 104 оснований)

101. Что представляет собой промотор в области гена, его функция

Промотор – регуляторная последовательность в 5' области гена, определяющая место прикрепления РНК-полимеразы к ДНК. В промоторе имеется две последовательности, играющие важную роль в инициации транскрипции. Эти последовательности называются ТАТА-бокс и домен ЦААТ. С ними связываются специфические белки, после чего промотор отмечает для РНК-полимеразы место начала транскрипции.

102. Поясните понятия: транскрипт и транскриптом

Транскрипт – молекула РНК, ктр образуется в результате транскрипции участка ДНК.

Транскриптом – совокупность всех транскриптов, синтезируемых одной клеткой, включая мРНК и некодирующие РНК.

103. Какие молекулы синтезирует РНК-полимераза I.

Синтезирует крупные рРНК: 5,8 S рРНК; 18 s pРНК; 28 S рРНК.

104. Какие молекулы синтезирует РНК-полимераза II.

Синтезирует: мРНК, мяРНК, мкРНК, миРНК.

105. Какие молекулы синтезирует РНК-полимераза III

Синтезирует мелкие рРНК: 5 S pРНК; тРНК; часть мяРНК, др.малые рРНК

(мяРНК–малые ядерные РНК; мкРНК–микроРНК; миРНК – малые интерферирующие РНК).

106. К чему сводится механизм транскрипции (синтез РНК на матрице ДНК).

Выделяют 3 этапа транскрипции:

І. Стадия инициации.

РНК-полимераза связывается с промотором (специфическая последовательность нуклеотидов перед геном).

Промотор отмечает для РНК-полимеразы место начала транскрипции (стартовую точку). Затем фермент расплетает 1 виток ДНК, обнажая участок на одной цепочке ДНК. С этого участка будет считываться информация.

промотор

ген

терминатор

ІІ стадии элонгации (удлинения). РНК-полимераза движется вдоль этого участка, синтезируя молекулу и-РНК по принципу комплементарности

ЦДНК → ГРНК

ГДНК → ЦРНК

ТДНК → АРНК

АДНК → УРНК

ІІІ. Стадия терминации. Синтез РНК продолжается до тех пор, пока РНК-полимераза не достигнет особой последовательности нуклеотидов, которая называется терминирующий сигнал транскрипции (терминатор). На этом транскрипция заканчивается, молекула и-РНК освобождается, двойная спираль ДНК восстанавливается.

107. Что получило название – процессинг РНК. Назвать из каких отдельных процессов он складывается

Процессинг – формирования зрелых мРНК из первичных транскриптов.

Он включает три процесса:

  • кэпирование 5’конца,

  • полиаденилирование 3’конца,

  • сплайсинг (ключевой процесс)

108. Что представляет сплайсинг-реакция РНК-транскриптов. Роль сплайсингосомы в этом процессе.

Сплайсинг – это вырезание интронов из молекулы мРНК и сшивание экзонов при помощи ферментов лигаз. Сплайсинг происходит с участием мультимолекулярного комплекса – сплайсосомы, в который входят белки и малая ядерная РНК. Именно малая ядерная РНК узнаёт нуклеотиды, ограничивающие интрон.

109. Когда происходит и к чему сводится кэпирование 5′-конца РНК у эукариот. Транскрипты каких РНК-полимераз подвергаются кэпированию.

Сразу после транскрипции РНК-полимеразы II более 20-ти первых нуклеотидов происходит кэпирование транскрипта, путем присоединения метилированного гуанилового нуклеотида к 5' концу РНК. Нуклеотид связывается 5'-5' фосфодиэфирной связью с исходным 5'-концом мРНК. Транскрипты трёх видов. (РНКполимераза 1, РНКполимераза 2, РНКполимераза 3).

110. Перечислить все положения значения кэпирования мРНК.

  1. обеспечивает дальнейшую элонгацию

  2. защищает транскрипт от деградации (5'экзонулеазами) благодаря 5' – 5' связи

  3. способствует дальнейшему процессингу (обеспечивает сплайсинг и полиаденилирование)

  4. требуется для экспорта мРНК из ядра в цитоплазму

  5. обеспечивает связывание мРНК с рибосомой

111. Что представляет собой полиаденилирование 3′-конца мРНК. Какую роль играет этот процесс. Транскрипты каких РНК-полимераз подвергаются этому процессу.

Полиаденилирование – к 3' концу молекулы мРНК присоединяется от 100 до 200 остатков адениловой кислоты. Образуется поли-А-участок.

Роль: 1. Обеспечивает стаблильность РНК;

2. способствует выходу мРНК из ядра в цитоплазму.

Транскрипты трёх видов (РНКполимераза -1, РНКполимераза- 2, РНКполимераза- 3).

112. Что представляет собой альтернативный сплайсинг. Какое биологическое значение имеет эта форма сплайсинга

Альтернативный сплайсинг – это форма сплайсинга, при которой соединение экзонов в процессе созревания мРНК происходит в разных комбинациях. При этом порядок расположения экзонов не нарушается.

Альтернативный сплайсинг обеспечивает кодирование одним геном большого количества разных белков.

113. Перечислить компоненты, необходимые для трансляции

Для этого процесса необходимы рибосомы, аминокислоты, мРНК, тРНК, ферменты, АТФ. Трансляция очень энергоёмкий процесс.

114. Указать молекулярный состав большой и малой субъединиц рибосомы.

Каждая рибосома состоит из 2 субъединиц - большой и малой.

Малая субъединица состоит из 1 молекулы 18s pРНК и примерно 30 молекул белков.

Большая субъединица состоит из 3 молекул рРНК (5Sp; 5,8Sp; 28Sp) и приблизительно 40 молекул белков.

115. В чем заключаются акцепторная и адапторная функции транспортных РНК.

Акцепторная – способность ковалентно связываться с остатком аминокислоты, превращаясь в аминоацил-тРНК.

Адапторная функция состоит во взаимодействии антикодона тРНК с кодоном мРНК, что обеспечивает включение аминокислоты в законное место растущей цепи белка.

116. К чему сводится инициация трансляции. Что представляет собой инициаторный комплекс.

Инициация трансляции — серия молекулярных событий, которые приводят к взаимодействию рибосомы с началом кодирующей последовательности мРНК и последующему считыванию этой последовательности. Инициация начинается после диссоциации рибосомы на большую и малую субъединицы и образования инициаторного комплекса, состоящего из малой субъединицы рибосомы, мРНК, инициаторной тРНК и факторов инициации.

117. Представьте этапы цикла наращивания (элонгации) полипептидной цепи на рибосоме при трансляции

На стадии элонгации происходит наращивание полипептидной цепи на рибосоме.

Элонгация состоит из трёх этапов:

узнавание кодона мРНК,

образование пептидной связи,

транслокация.

Узнавание кодона мРНК – это связывание антикодона с очередной тРНК с кодоном мРНК по принципу комплементарности.

Образование пептидной связи – карбоксильный конец пептида отделяется от тРНК в П-участке и прикрепляется за счёт пептидной связи к аминокислоте, связанной с тРНК в А-участке. Образуется пептидил-тРНК. Этот процесс осуществляется при участии фермента пептидилтрансферазы, находящегося в рибосоме.

Транслокация – вновь образовавшийся пептидил-тРНК перемещается с А-участка рибосомы в П-участок. При этом рибосома передвигается на один кодон. Так повторяется много раз.

Соседние файлы в папке Биология