Font size
WorksheetsBiotechnológiai eljárások
Total questions: 41
Worksheet time: 32mins
Mely anyagok szükségesek a felsorolt vegyületek a DNS replikációhoz a PCR technológia során ?
RNS polimeráz
TAQ polimeráz
Lipáz
Amiláz
Milyen szerepe van a dezoxiribonukleotid-trifoszfátoknak (dNTP-k) a DNS-replikáció során?
Enzimekként működnek.
Energiát biztosítanak a reakcióhoz.
Új DNS-szálak építőelemeiként szolgálnak.
Lebontják a DNS-szálakat.
Mi a szerepe a primereknek a DNS-replikáció során?
A DNS-hélix kicsavarása
Az új DNS-szálak szintézisének megkezdése
Régi DNS-szálak lebontása
Energiát biztosítani a reakcióhoz
Mi a Taq polimeráz szerepe a DNS replikációjában?
Lebontja a nukleotidokat.
Beépíti a nukleotidokat egy új DNS szálba.
Eltávolítja a DNS szálakat.
RNS-t szintetizál.
Miért használják a Taq polimerázt magas hőmérsékletű alkalmazásokban?
Hőmérséklet-ellenálló.
Olcsóbb, mint más enzimek.
Alacsony hőmérsékleten gyorsabban működik.
Növényekből származik.
Melyik organizmusból származik az eredeti Taq polimeráz?
Escherichia coli
Thermus aquaticus
Bacillus subtilis
Saccharomyces cerevisiae
Mi a kulcsfontosságú szerkezeti különbség a dNTP és a ddNTP között?
Extra hidroxilcsoport jelenléte a dNTP-ben
Foszfátcsoport hiánya a ddNTP-ben
Különböző nitrogénbázisok
Különböző cukormolekulák
Mi a szerepe egy rövid DNS oligonukleotidnak a DNS polimeráz aktivitásában?
Primerként szolgál a DNS polimeráz számára.
Template-ként működik az RNS szintéziséhez.
Gátolja a DNS polimeráz aktivitását.
Lebontja az RNS molekulákat.
Milyen szerepet játszik a Mg2+ koenzimként a PCR technológia során?
Segít a primernek a megfelelő helyhez kötődni.
Gátolja a primer kötődését.
Lebontja a nukleotidokat.
Strukturális összetevője a DNS-nek.
Megközelítőleg milyen hőmérséklet szükséges a PCR denaturálási lépéséhez?
50°C
72°C
95°C
37°C
Mi történik a hidrogénkötésekkel a PCR denaturálási lépése során?
Új kötések keletkeznek
Szétesnek
Megerősödnek
Változatlanok maradnak
Megközelítőleg milyen hőmérséklet szükséges a DNS szintézis anelálás folyamatához?
37°C
55°C
72°C
95°C
Milyen szerepet játszanak a szintetikus rövid DNS oligonukleotidok az anelálás folyamatban?
Template-ként szolgálnak az RNS polimeráz számára.
Primer-ként működnek a DNS polimeráz számára.
Degradálják a DNS szálat.
Gátolják a DNS szintézist.
Mit jelent a "TAQ" rövidítés a diagram kontextusában?
DNS szekvencia típusa.
Enzim típusa.
Nukleotid típusa.
Fehérje típusa.
Körülbelül mekkora hőmérséklet szükséges a DNS szintézis extenzió lépéséhez?
50°C
60°C
72°C
85°C
A polimerizációs lépés során mi kerül beépítésre a cél-DNA szintéziséhez?
RNS primerek
Aktivált monomerek (dNTP-k)
DNS ligáz
Korlátozó enzimek
Hányszor ismétlődik a ciklus a szöveg szerint?
10-15 alkalommal
25-35 alkalommal
40-50 alkalommal
5-10 alkalommal
Mi a ciklus eredménye, ahogy a szövegben le van írva?
Száz másolat
Ezer másolat
Millió másolat
Milliárd másolat
Helyezze a kijelentéseket a PCR megfelelő lépéseihez
kb 950C megy végbe
ebben a szakaszba szétszakadnak a DNS hidrogénkötései
kb. 55 0C megy végbe
a DNS oligonukleotidok ebben a szakaszban tapadnak meg a templát szálhoz
A TAQ polimeráz Mg2+ ionok segítségével kötődnek a Primerekhez
kb. 72 0C megy végbe
A dNTP-k a bázispárosodás szabályainak megfelelően kapcsolódnak a templát DNS szálhoz
Mi a célja a gél elektroforézisnek a PCR termékek kontextusában?
DNS fragmentumok amplifikálása
DNS szekvenálása
DNS fragmentumok méret szerinti elválasztása
Új DNS szálak szintézise
A gélelektroforézis során mi okozza a DNS-fragmentumok mozgását a gélen?
Mágneses mező
Elektromos áram
Kémiai reakció
Hő
Milyen irányban mozognak a egy elektromos térben a DNS fragmentumok?
Ugyanazzal a töltéssel rendelkező elektród felé mozognak.
Véletlenszerűen mozognak a térben.
Az ellentétes töltésű elektród felé mozognak.
Álló helyzetben maradnak.
Mi a gél elektroforézis elsődleges célja?
A DNS-fragmentumok méret szerinti elválasztása
A DNS-szekvenciák amplifikálása
A DNS szekvenálása
Új DNS-szálak szintézise
Milyen irányba mozognak a DNS-fragmentumok a gélelektroforézis során?
Pozitív irányba
Negatív irányba
Körkörös mozgásban
Nem mozognak
Mit képviselnek a gélelektromos migráció során a sávok?
Különböző típusú fehérjéket
Azonos méretű DNS fragmentumokat
Különböző típusú sejteket
Azonos méretű RNS fragmentumokat
Hogyan lehet meghatározni a sávok méretét gélelektroforézis során?
A DNS létra összehasonlításával
A színintenzitás mérésével
A sávok számának megszámlálásával
Mikroszkóp használatával
Húzza a kijelentéseket a megfelelő oszlopba!
TAQ polimeráz szükséges hozzá
RNS sokszorosítása történik.
Fehérjék sokszorosítása történik
A DNS fragmentumok szétválasztásását jelenti
egyik típusában a vírus RNS-ről másolt DNS sokszorosítása történik
A keletkezett DNS fragmentumokat géleletroforézissel elemzik ki.
A polimerizáció során fluoreszcens festék épül be a DNS láncba
A DNS amplifikációt valós időben követik.
Az eredmény kvantitatív értékelésére alkalmas.
A DNS-t hőmérséklet ciklusokkal sokszorosítják.
Az RNS és DNS szekvenciák közötti transzkripciós folyamatot jelenti.
A fehérjék szintéziséhez nem kapcsolódik.
A DNS amplifikációja (megsokszorozódása) történik.
A folyamat során hőmérséklet ciklusok alkalmazása szükséges.
Mi történik a vizsgálandó DNS darabokkal DNS CHIP alkalmazása során?
Feldarabolják és fluoreszcens festékkel látják el
Összeolvasztják
Kivonják a sejtmagból
RNS-sé alakítják
A DNS CHIP technológia során hogyan kapcsolódnak a felvitt DNS darabok?
Ahol a komplementer a párjukhoz kötődnek
Véletlenszerűen
Kémiai reakcióval
Hőkezeléssel
Mi a DNS-chip szerepe?
A DNS-ek azonosítása
A sejtek osztódásának megállítása
A fehérjék lebontása
A sejtek energiaellátása
Mit használnak a DNS-molekulák feldarabolására?
Hasítóenzim
Polimeráz
Ligáz
Transzkriptáz
Melyik napon mossák le a nem kapcsolódott radioaktív szakaszokat?
5. nap
6. nap
4. nap
3. nap
Hogyan nevezzük azt a DNS szakaszt, ahová a baktériumsejt az idegen virális DNS-t beépíti?
CRISPR szakasz
Genetikai szakasz
DNS lánc
Vírus szakasz
Mi a Cas9 enzim fő funkciója a baktériumsejtben?
Vírus DNS felismerése és elvágása
Baktérium DNS szintézise
Fehérje szintézise
Lipid réteg kialakítása
Hogyan jön létre a crRNS a baktériumsejtben?
Beépült vírus DNS alapján
Baktérium DNS alapján
Fehérje szintézis alapján
Lipid réteg alapján
Mire szolgál a Sanger szekvenálás?
A DNS bázissorendjének a megállapítására
A DNS moláris tömegének megállapítására
A DNS fragmentumok szétválasztására.
Az RNS bázissorendjének a megállapítására
Rakja sorba a Sanger szekvenálás lépéseit!
(dNTP= deoxinukleotid, ddNTP = dideoxinukleotid)
DNS templát szállétrehozása
A külön oldatokban a dNTP-k beépülése a láncba
A külön oldatokban a ddNTP-k beépülése a láncba.
A DNS lánc szintézisének vége.
A keletkezett DNS szálak elválasztása a templát száltól.
Folyatassa a mondatot:
A ddNTP bekapcsolódásával a láncba
végetér a lánc szintézise
bármilyen nukleotid be tud kapcsolódni a láncba.
a nukleotidok a bázispárosodás szabályainak megfelelően kapcsolódnak be.
a DNS szintézis kezdetét jelenti.
A templát szál mely irányából történik az új DNS szál keletkezése?
A templát szál 5 ' végétől a 3' vége felé
A templát szál 3 ' végétől a 5' vége felé
bármelyik irányból
középről kifelé
Az ábra alapján válassza ki a helyes kijelentéseket! (3 pont)
Az új DNS szál 5 ' -> 3' irányban kezd kiépülni
A síkágyas gélelektroforézis képén lentről felfelé olvasva a komplementer ( keletkezett) szál 5'-> 3' irányú sorrendjét kapjuk meg
A síkágyas gélelektroforézis képén lentről felfelé olvasva a komplementer ( keletkezett) szál 3'-> 5' irányú sorrendjét kapjuk meg
A síkágyas gélelektroforézis során a kisebb DNS fragmentumok messzebb vándorolnak a zsebektől
A képen látható síkágyas gélelektroforézis kép alapján ÍRJA BE a komplementer szál (keletkezett szál) helyes bázissorrendet 5'-> 3' irányban
(a)
