Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Каждая аминокислота кодируется:    




    1. одним нуклеотидом

    2. + тремя нуклеотидами

3. мононуклеотидом

4. моносахаридом

    5. двумя нуклеотидами         

131. Антикодон – это:

        1. группа нуклеотидов на рРНК

    2. три нуклеотида на конце иРНК

    3. + три нуклеотида на одном из концов тРНК

    4. участок ДНК, который комплементарен одному из кодонов иРНК

    5. участок иРНК, который комплементарен одному из кодонов тРНК

132. Если порядок нуклеотидов на ДНК точно отражает порядок аминокислот в белке, то генетический код является:

         1. непрерывным

     2. комплементарным

     3. + коллинеарным

     4. неперекрывающимся

     5. консервативным

133. Смысловые кодоны:

    1. реплицируются

    2. не транскрибируются

    3. входят в состав рибосом

    4. + входят в состав и-РНК

5. входят в состав т-РНК

134. Каждый нуклеотид входит в состав лишь одного кодона, поэтому код ДНК:

    1. универсальный

    2. коллинеарный

    3. непрерывный

    4. вырожденный

    5. + неперекрывающимся

135. Процесс синтеза и-РНК на молекуле ДНК называется:

    1. репликация

    2. транслокация

    3. + транскрипция

    4. трансляция

    5. авторепродукция

136. Кодон – это:

   1. + три рядом расположенных нуклеотида

   2. три рядом расположенных триплета

   3. три рядом расположенных аминокислоты

   4. три рядом расположенных рибосом

   5. единица функционирования генетического материала

137. РНК-полимераза состоит из:

1. альфа-субъединицы и кор - фермента

2. + кор-фермента и сигма - субъединицы

3. каппа-фермента и сигма - субъединицы

4.  сигма-субъединицы и гамма - фермента

5. дельта-субъединицы и кор - фермента

138. Транскрипционными факторами называются белки, участвующие в:

1. связывании ДНК с рибосомой

2. связывании ДНК с т-РНК

3. связывании и-РНК с т-РНК

4. связывании ДНК с и-РНК

5. + связывании ДНК с РНК-полимеразой

139. Процессинг эукариотической и-РНК включает в себя:

1. полимеризацию

2. копирование

3. полифосфорилирование

4. + полиаденилирование

5. сканирование

    140. Альтернативный сплайсинг про-и-РНК характеризуется:

1. сшиванием интронов в разной последовательности и комбинациях

2. + сшиванием экзонов в разной последовательности и комбинациях

3. сшиванием экзонов и интронов

4. возникновением одной зрелой и-РНК

5. сшиванием аминокислот

    141. Информосома представляет собой комплекс:

1. белка с белком

2. белка с ДНК

3. активной и-РНК

4. белка  с р-РНК

5. + неактивной и-РНК

    142. В трансляции принимают участие ферменты:

1. ДНК – полимераза

2. + аминоацил-т-РНК-синтетаза

3. РНК –полимераза

4. транслоказа

5. лигаза

   143. В биосинтезе белков участвуют:

1. т-РНК, ДНК, рибосомы

2. ДНК, и-РНК, праймеры

3. +и-РНК, т-РНК, рибосомы

4.  и-РНК, хромосомы, РНК - полимераза

5. и-РНК, митохондрии, лизосомы

144. Созревание первичного транскрипта и-РНК эукариот сопровождается:

1. биосинтезом белка

2. транскрипцией

3. + узнаванием и вырезанием интронов

4. узнаванием и вырезанием экзонов

5. образованием зрелой ДНК

145. Процессинг про-иРНК эукариот включает в себя:

1. 1. репликацию

2. 2. транскрипцию

3. 3. + узнавание и вырезание интронов

4. 4. узнавание и вырезание экзонов

5. 5. сшивание интронов

146. В процессинге про-и-РНК принимает участие фермент:

1. 1. хеликаза

2. 2. полимераза

3. 3. липаза

4. 4. + эндонуклеаза

5. 5. топоизомераза

147. Фермент, участвующий в посттранскрипционной модификации и-РНК эукариот:

1. 1. эстераза

2. 2. хеликаза

3. 3. + эндонуклеаза

4. 4. лигаментаза

5. 5. полимераза

148. и-РНК, синтезирующаяся в ядре эукариот называется:

1. 1. зрелая и-РНК

2. 2 .+ первичный транскрипт

3. 3. вторичный транскрипт

4. 4. гетерогенная ядерная ДНК

5. 5. зрелая т-РНК

149. Ядерная и-РНК эукариот называется:

     1. гетерогенная ядерная ДНК

     2. зрелая и-РНК

     3. + гетерогенная ядерная РНК

     4. вторичный транскрипт 

 5. третичный транскрипт

150. Сплайсинг включает в себя процессы:

1. 1. узнавание и вырезание экзонов и-РНК

2. 2. узнавание и вырезание информативных участков и-РНК

3. 3. сшивание удаленных интронов и-РНК

4. 4. сшивание оставшихся интронов и-РНК

5. 5. + формирование зрелой и-РНК

151. Перестройка ядерной и-РНК эукариот сопровождается процессом:

1. удаления экзонов

2. + удаления интронов

3. сшивания экзонов и интронов

4. сшивания интронов

5. формирования зрелой т-РНК

152. Альтернативный сплайсинг приводит к:

1. увеличению размеров и-РНК

2. увеличению кодирующего потенциала р-РНК

3. снижению кодирующего потенциала гена

4. перестановке интронов в зрелой и-РНК

5. + различной комбинации экзонов в зрелой и-РНК

153. В биосинтезе белков у эукариот принимает участие:

1. про-и-РНК

2. + зрелая и-РНК

3. лизосомы

4. ДНК

5. митохондрии

Активность гена регулируется специфическими нуклеотидными  

   последовательностями, называемыми:

1. транскрипторами

2. транзиторами

3. трансляторами

4. оперонами

5. + аттенуаторами

155. У прокариот РНК-полимераза:

1.  обеспечивает синтез трех видов ДНК

2.  обеспечивает синтез одного вида ДНК

3. +способна самостоятельно связываться с промотором и инициировать транскрипцию

4. не способна самостоятельно связываться с промотором и инициировать транскрипцию

5. участвует в репарации ДНК

156. Альтернативный сплайсинг характерен для :

    1. +эукариотических генов

   2. прокариотических генов

   3. бактерий

   4. вирусов

   5. фагов 

157. Характеристика бессмысленных кодонов:

1. на них заканчивается процесс репарации ДНК

2. они кодируют все аминокислоты

3. они кодируют только одну аминокислоту

4. их называют кодирующими

5. + они завершают процесс трансляции

158. Фолдинг - это:

1. +сворачивание пептидной цепи в пространственную структуру

2. сворачивание нуклеотидной цепи в пространственную структуру

3. обеспечивается вспомогательными белками-першеронами

4. обеспечивается белковыми факторами элонгации

5. обеспечивается белковыми факторами терминации трансляции










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 527.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...