Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методические указания-тесты для студентов.doc
Скачиваний:
85
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Введение в молекулярную генетику

  1. Вирусы:

  • являются органическими кристаллами

  • содержат нуклеиновую кислоту

  • могут содержать РНК

  • имеют липидную оболочку

  • живут вне клеток-хозяев

  1. Для репликации вируса ДНК вируса должна:

  • подвергаться кроссинговеру

  • мутировать

  • встроиться в геном клетки

  • рекомбинировать

  • транскрибироваться

  1. Синтез вирусного белка происходит за счет:

  • собственных ферментов вируса

  • рибосом клетки – хозяина

  • рибосом вируса

  • белоксинтетического аппарата клетки – хозяина

  • т-РНК вируса

  1. Бактериофаги:

  • вызывают гибель бактериальных клеток

  • являются вирусами

  • избирательно поражают бактерии

  • вызывают размножение бактериальных клеток

  • являются прокариотами

  1. Явление трансформации:

  • открыто Ф. Гриффитсом в системе "in vivo"

  • открыто в 1928 г.

  • заключается в изменении свойств микроорганизмов при переносе ДНК от одного штамма к другому

  • заключается в изменении свойств микроорганизмов при переносе фрагмента ДНК от одного штамма к другому

  • заключается в переносе вирусом ДНК от одного штамма к другому

  1. Половой процесс у бактерий называется:

  • конъюгация

  • трасдукция

  • трансформация

  • лизогения

  • копуляция

  1. Конъюгация у бактерий предполагает перенос:

  • фрагментарной кольцевой ДНК

  • плазмид

  • F+ -фактора

  • всей ДНК бактерии

  • фрагментарной линейной ДНК

  1. Трансдукция это перенос:

  • фрагментативной кольцевой ДНК

  • фрагментативной линейной ДНК

  • всей ДНК бактерии

  • F+ -фактора

  • плазмид

  1. Явление трансдукции:

  • заключается в фрагментарном переносе линейной ДНК

  • открыто Д.Ж. Ледебергом и Н. Зиндером

  • открыто в 1952 г.

  • предполагает перенос всей ДНК бактерии

  1. Лизогения:

  • носительство клеткой умеренного фага

  • вирусная ДНК в этом процессе становится рекомбинантной – приобретает "прыгающие элементы"

  • вирусная ДНК в этом процессе приобретает лизогенные свойства

  • разрушение клетки-хозяина

  1. Свойствами нативной ДНК как носителя наследственной информации является способность к:

  • репликации

  • самокоррекции

  • репарации

  • конъюгации

  • трансформации

  1. Особенности организации наследственного материала прокариот:

  • наследственный материал в виде одной кольцевой ДНК

  • ДНК располагается в эндоплазме клетки

  • ген целиком состоит из кодирующих последовательностей

  • созревание ДНК идет за счет вырезания интронов

  • транскрипция и репликация идут на ДНК в разное время

  1. Особенности организации наследственного материала эукариот:

  • больше по объему, чем у прокариот

  • располагается в линейных структурах – хромосомах

  • число хромосом – видовой признак

  • хромосомы не отделены от остальных компонентов клетки ядерной мембраной

  • транскрипция и репликация осуществляется на хромосомах эукариот одновременно

Изменчивость

  1. Формы изменчивости:

  • модификационная, фенотипическая

  • генотипическая, неопределенная

  • определенная

  • хромосомная

  • геномная

  1. Свойство живых организмов изменяться под действием факторов внешней и внутренней среды:

  • наследственность

  • раздражимость

  • движение

  • изменчивость

  • саморегуляция

  1. Синонимы фенотипической изменчивости:

  • наследственная

  • ненаследственная

  • модификационная

  • индивидуальная

  • групповая

  1. Синонимы генотипической изменчивости:

  • ненаследственная

  • наследственная

  • индивидуальная

  • неопределенная

  • определенная

  1. Пределы (границы), в которых возможно изменение фенотипа, называют:

  • определенной изменчивостью

  • вариационным рядом

  • границами адаптации

  • нормой реакции

  • ареалом популяции

  1. Виды генотипической изменчивости:

  • групповая

  • комбинативная

  • определенная

  • фенотипическая

  • мутационная

  1. Источники комбинативной изменчивости:

  • независимое расхождение гомологичных хромосом в анафазу I мейоза

  • случайная встреча гамет при оплодотворении

  • рекомбинация генов, основанная на явлении кроссинговера

  • мутационная изменчивость

  • модификационная изменчивость

  1. Результаты комбинативной изменчивости:

  • полиморфизм организмов

  • генетическая гомогенность популяций

  • разнообразие генотипов

  • генетическая гетерогенность популяции

  • популяционные волны

  1. Мутационная изменчивость – это:

  • наследственные изменения генетического материала

  • прерывистые, скачкообразные изменения генотипы

  • результат воздействия естественных мутагенных факторов

  • результат воздействия искусственных мутагенных факторов

  • внезапные изменения генотипа

  1. Мутации в зависимости от типа клеток, в которых они возникают:

  • соматические

  • вегетативные

  • генеративные

  • цитоплазматические

  • ядерные

  1. Классификация мутаций по уровню организации наследственного материала:

  • генные

  • генотипические

  • хромосомные

  • цитоплазматические

  • геномные

  1. Классификация мутаций по причине их вызывающей:

  • самопроизвольные

  • спонтанные

  • индивидуальные

  • индуцированные

  • генотипические

  1. Виды генных мутаций:

  • выпадение (делеция, дефишенси)

  • удвоение (дупликация)

  • перестановка (рекомбинация)

  • перенос (транслокация)

  1. Следствием генных мутаций являются:

  • нарушение структуры белков – ферментов

  • изменение последовательности нуклеотидов в гене

  • нарушение последовательности аминокислот в белках

  • нарушение структуры хромосом

  • нарушение числа хромосом

  1. Виды хромосомных мутаций (аберраций):

  • изменение числа хромосом

  • выпадение концевого фрагмента (дефишенси)

  • перестановка (рекомбинация)

  • перенос (транслокация)

  • поворот фрагмента хромосомы на 1800 (инверсия)

  1. Виды геномных мутаций:

  • полиплоидия

  • рекомбинация

  • гаплоидия

  • транслокация

  • гетероплоидия

  1. Виды гетероплоидии:

  • моносомия

  • дисомия

  • трисомия

  • полисомия

  • нулесомия

  1. Геномные мутации:

  • мутации, изменяющие структуру хромосомы

  • мутации, изменяющие структуру гена

  • мутации, изменяющие число хромосом в геноме клетки

  • возникают в каждом поколении с определенной вероятностью

  • не наследуются согласно законам Г. Менделя

  1. Генные мутации:

  • мутации, изменяющие структуру хромосомы

  • мутации, изменяющие структуру гена

  • мутации, изменяющие число хромосом в геноме клетки

  • передаются по наследству согласно законам Г. Менделя

  • возникают под действием неустановленных факторов среды

  1. Хромосомные мутации:

  • возникают спонтанно в каждом поколении

  • изменяют структуру хромосомы

  • приводят к изменению синтеза белков в клетке

  • могут быть летальными

  • могут вызывать уродства и изменение физиологических процессов в организме

  1. Мутагенез – это:

  • процесс возникновения адаптаций

  • процесс образования новых хромосом

  • процесс возникновения мутаций

  • процесс возникновения злокачественной опухоли

  • внезапное изменение генотипа

  1. Мутагены – факторы:

  • вызывающие мутации

  • вызывающие злокачественный рост

  • вызывающие изменение генотипа

  • среды обитания

  • внутренней среды организма

  1. Виды мутагенов:

  • физические

  • экологические

  • химические

  • физиологические

  • биологические

  1. Физические мутагены:

  • ионизирующее излучение

  • соли тяжелых металлов

  • ульразвук

  • температура

  • вирусы

  1. Химические мутагены:

  • соли тяжелых металлов

  • ультразвук

  • гетероциклические соединения

  • полиненасыщенные соединения

  • вирусы

  1. Биологические мутагены:

  • ультразвук

  • вирусы

  • токсины микроорганизмов

  • токсины грибов

  • сложные белки

  1. Канцерогенез – это процесс:

  • возникновения злокачественной опухоли

  • возникновения уродства в эмбриональном периоде

  • возникновения адаптации

  • возникновения мутации

  • возникновения рекомбинаций

  1. Ген – это:

  • функционально наименьшая единица генетического аппарата организма

  • информационная структура, кодирующая полипептид

  • информационная структура, кодирующая р-РНК

  • мономер

  • фрагмент белковой молекулы

  1. По функциям различают гены:

  • структурные, регуляторные

  • функциональные

  • модуляторы

  • генеративные

  • соматические

  1. Структурные гены:

  • способны транскрибироваться

  • определяют структуру и-РНК

  • определяют структуру р-РНК

  • определяют структуру углеводов

  • регулируют работу оперона

  1. Функциональные гены:

  • подают сигнал начала работы структурных генов

  • обозначают запуск транскрипции

  • обозначают окончание транскрипции

  • способны транскрибироваться

  • определяют структуру м-РНК

  1. Среди функциональных генов различают:

  • промоторы

  • акцеллераторы

  • терминаторы

  • детерминаторы

  • регуляторы

  1. Гены – модуляторы:

  • изменяют действие других генов

  • неизменяют действие других генов

  • усиливают действие других генов

  • подавляют действие других генов

  1. Среди генов – модуляторов различают:

  • ингибиторы – супрессоры

  • альтераторы

  • интенсификаторы

  • гомологи

  • модификаторы

  1. Свойства генов:

  • специфичность, дискретность

  • пенетрантность, экспрессивность

  • дозированность, плейотропность

  • непрерывность

  • неперекрываемость

  1. Оперон прокариот включает:

  • ген – промотор

  • ген – оператор

  • структурные гены, расположенные единым блоком

  • ген – регулятор

  • белок репрессор

  1. Оперон эукариот состоит из зон:

  • информативной

  • ассоциативной

  • координаторной

  • неинформативной

  • акцепторной

  1. В информативной зоне оперона эукариот структурные гены:

  • могут повторяться многократно

  • отвечают только за одно звено цепи биохимических реакций

  • могут быть рассеянными по геному

  • отвечают за разные звенья одной цепи биохимических реакций

  • все расположены в опероне

  1. Неинформативная зона оперона эукариот состоит из частей:

  • дистальной

  • акцепторной

  • координаторной

  • проксимальной

  • ассоциативной

  1. Неинформативная зона оперона эукариот включает гены:

  • акцеллераторы

  • промоторы

  • координаторы

  • операторы

  • регуляторы

  1. Акцепторная часть неинформативной зоны:

  • представлена рассеянными по геному генами

  • включает промоторы

  • является проксимальной частью зоны

  • включает операторы

  • включает ген-регулятор

  1. Гены промоторы:

  • прекращают транскрипцию

  • связывают белки – репрессоры

  • обеспечивают связь РНК – полимеразы с опероном

  • связывают белки – репрессоры

  • определяют выбор цепи для транскрипции

  1. Гены – операторы:

  • связывают белки – репрессоры

  • блокируют движение РНК – полимеразы вдоль оперона

  • обеспечивают связь РНК полимеразы с опероном

  • прекращают транскрипцию

  • определяют выбор цепи для транскрипции

  1. Гены – регуляторы:

  • обеспечивают синтез белков – репрессоров

  • прекращают транскрипцию

  • связывают белки – репрессоры

  • блокируют движение РНК-полимеразы вдоль оперона

  • определяют выбор цепи для транскрипции

  1. Активность структурных генов у эукариот регулируется:

  • геном – регулятором

  • через белки – репрессоры

  • белками – гистонами хромосом

  • нервной системой

  • факторами внешней среды

  1. Изучению механизмов взаимодействия генов в опероне эукариот препятствуют:

  • обособление генетических структур ядерной оболочкой

  • вирусы

  • малые размеры хромосом

  • сложное строение хромосом эукариот

  • большое влияние гормонов на экспрессию генов

  1. Цитоплазматическая наследственность обусловлена наличием ДНК в:

  • рибосомах

  • центросомах

  • митохондриях

  • пластидах

  • комплексе Гольджи

  1. Совокупность генов, расположенных в цитоплазматических молекулах ДНК – это:

  • мутон

  • рекон

  • плазмон

  • цистрон

  • геном

  1. Внехромосомные генетические элементы бактерий:

  • существуют в комплексе с кольцевой ДНК

  • автономны от кольцевой ДНК

  • не переходят в другие клетки

  • плазмиды

  • передаются при конъюгации

  1. Виды плазмид:

  • эписомы

  • нуклеосомы

  • коллициногены

  • фактор фертильности бактерий (F)

  • генофор

  1. Конструированием новых генетических структур занимается:

  • биотехнология

  • генная инженерия

  • микробиологическая промышленность

  • клеточная биология

  • бионика

  1. Этапы метода генной инженерии:

  • рекомбинация гомологичных хромосом

  • получение генетического материала

  • создание рекомбинантных фрагментов ДНК

  • введение рекомбинантной ДНК в генотип клетки – реципиента

  • рекомбинация негомологичных хромосом

  1. Методы, разработанные в генной инженерии:

  • эмбриогенез

  • трансгенез

  • танатогенез

  • экспериментальный перенос генов из одного генома в другой

  • тератогенез

  1. Способы получения генов в генной инженерии:

  • химический

  • физический

  • генетический

  • ферментативный

  • гибридогенный

  1. Достижения генной инженерии используют в микробиологической промышленности для получения:

  • антибиотиков, антител

  • гормонов пептидной природы

  • кормовых и пищевых продуктов