WorksheetsМОЛЕКУЛЯРНАЯ БАОЛОГИЯ 151-200
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Молекулярная масса РНК- полимеразы 2
23 кдж
28 кДж
68 кДж
32 кДж
48 кДж
Молекулярная масса РНК- полимеразы 3
14,5 кДж
18 кДж
19 кДж
17 кДж
72 кДж
TF- факторы- это…
Белковые факторы транскрипции
Аминокислотные репрессоры
Аминокислотные остатки
Структуры ДНК
Гомеодомены
Гомеобокс- это
Специфическая последовательность в ДНК
TF- фактор
Белковый фактор транскрипции
Комплекс преинициации
АТР- зависимый механизм
Гомеобокс впервые выявлена
В гомеотических генах дрозофилы
В аллельных генах человека
В гомеотических генах ежа
В аллельных генах комара
У млекопитающих
Функция гомеотических генов
Участвуют в дифференцировке зародыша
Определяют тип мутации
Определяют группу крови
Транскрибируют белки
Транскрибируют гены 5s РНК
Вещества, находящиеся в составе белков, кодируемых гомеотическими генами
Гомеодомены
Гомеотипы
Гомеофакторы
Транскрибирующие домены
Полимеразы
Гомеодомены содержат аминокислотных остатков
60
80
70
90
100
« Лейциновая молния» факторов транскрипции содержит
A- спирали и домен
Энхансеры( усилители)
Сайленсоры( глушители)
Адапторные элементы
Промоторы
Сайленсоры обнаружены у
У дрожжей S.cerevisae
У грибов
У бактерий
У актиномицетов
У млекопитающих
Функция энхансеров
Усиливают транскрипцию
Регулируют клеточный ответ на тепловой шок
Регулируют частоту инициации транскрипции
Изменяют топологию цепей ДНК
Тормозят транскрипцию
Функция сайленсоров
Блокируют транскрипцию генов
Усиливают транскрипцию
Регулируют частоту инициации транскрипции
Приближают регуляторные последовательности к промоторам
Усиливают синтез РНК
Элемент, регулирующий частоту инициации транскрипции
СААТ- бокс
Энхансер
Сайленсор
Репрессор
РНК- полимераза
Посредники между белками и транскриптонами у дрожжей и высших эукариот
Медиаторы
Репрессоры
Элонгатор
Адаптор
РНК- полимераза
Медиаторы, действующие на хроматин
Гистонацетилтрансферазные и гистондеацитилазные комплексы
Элонгатор и комплекс преинициации
Конденсированный хроматин
Гетерохроматин
Ацетилхроматин
Комплекс белков, участвующий в регуляции элонгации транскрипции
Элонгатор
Медиатор
Активатор
Нитрификатор
Стимулятор
Организмы, у которых первым очищенным до гомогенного состояния медиатором стал TRAP- коактиваторный комплекс ядерного рецептора тироидных гормонов
У млекопитающих
У земноводных
У пресмыкающихся
У бактерий и грибов
У актиномицетов
У человека и мышей выделено медиаторных комплексов
7
8
9
20
10
Строение медиаторов
Модульное строение
Элонгаторное строение
Тироидное строение
Нуклеосомное строение
Петельное строение
Хроматин- это
Белково- нуклеиновый комплекс
Транскрибируемый комплекс
АТР- зависимый механизм
Нуклеосомный барьер
Петельный домен
Белки, входящие в состав хроматина
Гистоны и негистоновые белки
Аминокислоты
ПолимеразыРедуктазы
Редуктазы
Оксидазы
Белки- гистоны, присутствующие в составе хроматина
Н, Н2А, Н2В, Н3 и Н4
Н3В, Н6
Н4В, Н6А
Аминокислоты
Полисомы
Нуклеосомный кор- это
Октамер гистонов
Хроматосом
Полимеразный белок
Эухроматин
Белковый комплекс
Гистоны помогают ДНК организоваться в структурные единицы, которые называются
Нуклеосомы
Рибосомы
Полисомы
Подобные белки
Хроматосомы
Субнуклеосомные частицы, содержащие нуклеосомный кор, гистон Н и 168 н.п ДНК называются
Хроматосомы
Полисомы
Рибосомы
Октосомы
Гистоны
Два вида хроматина
Гетерохроматин и эухроматин
Соматохроматин и гетерохроматин
Гомохроматин и АТР- зависимый механизм
Гистон и ацетилен
РНК – полимераза и соматохроматин
АТР- зависимый механизм в основе которого лежит фосфорилирование радикалов серина коровых гистонов
Фосфорилирование гистонов
РНК-полимераза
Гетерохроматин
Ацетилирование гистонов
Фосфотаза
Диминуция хроматина- это
Изменение в геноме
Синтез белков
Ацетилирование гистонов
Илиминация хроматина
Раскручивание ДНК
Организмы, у которых обнаружена диминуция хроматина
Нематоды, паразитирующие в кишечнике млекопитающих и человека
Аскариды
Круглые черви
Малорщетинковые кольчецы
Многощетинковые кольчецы
Диминуция хроматина-это
Элиминация хроматина на ранних стадиях деления оплодотворенной яйцеклетки
Активация эукариотических генов
Деконденсакция хроматина
Ацетилирование гистонов
Транскрипция гистонов
Ацетилирование гистонов катализируется ферментом
Гистонацетилтрансферазой(НАТS)-ферментом
Редуктазой
Оксидазой
Полимеразой
РНК- полимеразой
Основные белковые факторы транскрипции- это
Базальные факторы
Гистоновые факторы
Ацетиленовые факторы
Ацетилтрансферазные факторф
Срматические факторы
Функция коровых гистонов
Способствуют регуляторной упаковке ДНК в составе рибосом
Транскрибируют белки
Препятствуют влиянию регуляторных последовательностей одной петли на экспрессию генов другой петли
переносят ацетильные остатки с молекулы ацетил- коэнзима А на остатки лизина
синтезируют белки
Биосинтез белка имеет 2 аспекта:
Химический и генетический
Химический и физический
Физический и генетический
Химический и морфологический
Морфологический и генетический
Задает порядок добавления различных аминокислотных остатков:
мРНК
рРНК
тРНК
нРНК
еРНК
Перенос карбоксильной группы растущего полипептида от гидроксила рибозного остатка тРНК, принесший предыдущий аминокислотный остаток в цепь:
транспептидация
активация аминокислот
фермент аминоцил-тРНК
акцептирование остатка
трансляция
Форма поступления аминокислотных остатков в рибосомы:
молекула аминоацил тРНК
рибозный остаток
транспептидация
кодоны
мРНК
Структура, в которой одна мРНК ассоциирована со многими рибосомами ее одновременно транслирующими:
полирибосома
монорибосома
рибосома генов
инициация трансляции
аминокислотные остатки
Служит первичным приемником генетической информации для белоксинтезирующего аппарата
малая субчастица
средняя субчастица
полная субчастица
субчастица
моносубчастица
Последовательное сканирование кодирующей последовательности мРНК в ходе элонгации осуществляется на:
малой субчастице
моносубчастице
полной субчастице
средней субчастице
большой субчастице
Малая субчастица в составе полной транслирующей рибосомы имеет 2 тРНК-связующих участка:
А-участок и Р-участок
Т-участок, А-участок
А-участок,М-участок
М-участок, Р-участок
М-участок, Т-участок
На этапе элонгации Р-участок всегда занят:
Остатком тРНК
Остатком мРНК
Остатком аминокислоты
Остатком рРНК
Остатком нРHK
Выступает как фермент, ответственный за образование пептидных связей и в целом за синтез полипептидной цепи:
Большая субчастица
малая субчастица
средняя субчастица
полная субчастица
моносубчастица
Участвует в энзимотическом расщеплении (гидролиз) гуанозинтрифосфата в процессе трансляции:
большая субчастица
малая субчастица
средняя субчастица
полная субчастица
моносубчастица
1 и 3 шаги элонгационного цикла идут с участием специальных нерибосомных белков:
ЕF1 и EF2
ER1
EE2
F1
Р1
ГТФ-фазный центр находится:
На белке
Рибосомной субчастице
Малой субчастице
Полной субчастице
Субчастице
Выполняет генетические функции:
Малая субчастица
полирибосома
монорибосома
средняя субчастица
полная субчастица
Рибосома, при прохождении элонгационного цикла осцилирует между двумя конформационными состояниями:
закрытое и открытое
зажатое и расжатое
зажатое и открытое
первичным и вторичным
закрытое и расжатое
между пептидил тРНК и амиацил тРНК происходит реакция:
Транспептидации
Трансляции
Элонгации
Репликации
Транскрипции
Две рибосомные субчастицы подвижно соединены друг с другом и способны к:
Размыканию и смыканию
Сжатию и расжатию
Сближению и отдалению
Перемещению
Тесному контакту
