Font size
WorksheetsМатричные биосинтезы
Total questions: 63
Worksheet time: 40mins
Гистоны - белки с высоким содержанием:
Лиз,арг
Мет,гли
Лей,фен
Глу,асп
Сер,тре
Укажите формулу урацила
1
2
3
4
5
Укажите пуриновые основания
1
2
3
4
5
Репликативная вилка:
разделяет матричную и вновь синтезированную нити днк
Это область, где двуцепочная днк граничит с одноцепочной
Движется за счёт расщепления водородных связей между основаниями комплементарных цепей
образуется в участках ДНК,
называемых ориджинами
возникает в результате присоединения днк-полимеразы
. Молекула тРНК:
на 5' - конце имеет последовательность -ССА
образует спирализованные участки
Состоит из одной полинуклеотидной цепи
построена из НМФ, связанных 3'5' - фосфодиэфирными связями
содержит ДТМФ
Молекулы РНК:
имеют одну полинуклеотидную цепь
построены из рибонуклео зидмонофосфатов
содержат спирализованные участки
синтезируются в ходе репликации
имеют одинаковое строение 5'- и 3' - концов
Димеры тимина:
образуется под действием ДНК-полимераз
возникают под действием УФО
удаляются ферментами репарации днк
Способствуют компактизации ДНК
не нарушают структуру молекуль
Для точного воспроизведения ДНК матрицы необходимо:
Доступность оснований ДНК-матрицы для комплементарного спаривания
образование праймеров с помощью ДНК-полимеразы бета
Присутствие ДНК-азы в составе репликативного комплекса
Постепенное продвижение репликативной вилки по днк
участие ДНК-хеликазн
в локальном расхождении целей днк
К накоплению повреждений в ДНК приводит снижение скорости:
образования минорных нуклеотидов
репликации
репарации
сплайсинга
транскрипции
Репликация:
обеспечивает многократное удвоение генома в течение S фазы
Начинается после перехода клетки в фазу покоя
осуществляет удеоение генетического материала перед каждым клеточным делением
Обеспечивает устранение повреждений в днк
ускоряется при присоединении гистонов к молекуле ДНК
Ферменты репликации:
Хеликаза
ДНК-топоизомераза
Днк-полимерпзы
Экзонуклеазы
ДНК-лигаза
Хроматин:
включает ферменты репарации ДНК
Представляет собой рибонуклеопротеин
Содержит ферменты репликативного комплекса
находится в ядре клетки
обнаруживается в митохондриях клетки
В молекуле ДНК
полинуклеотидные цепи параллельны
количество нуклеотидов А и т одинаково
одна полинуклеотидная цель комплементарна другой
количество нуклеотидов G и С одинаково
нуклеотидная последовательность одной цепи идентична нуклеотидной последовательности
другой цепи
Выберите перемединовые основания, входящие в состав ДНК
1
2
3
4
ДНК-хеликаза
1Использует дНТФ в качестве источника энергии
Разрывает водородные связи между комплементарными азотистыми основаниями
Расщепляет одну из нитей ДНК
4входит в состав репликативного комплекса
участвует в инициации репликации
ДНК-лигаза
Не входит в состав репликативного комплекса
Активируется ТАТА-фактором
"Сшивает" фрагменты Оказаки
Катализирует гидролиз 3'5'- фосфодиэфирной связи
участвует в синтезе фрагментов Оказаки
Репликация происходит
Додин раз за время клеточного цикла
В ядре клетки
затратой только энергии АТФ
использованием рибонуклеозиддифосфатов
при участии белков и ферментов репликативного комплекса
ДНК-полимеразы дельта и эпсилон
Используют энергию субстратов для присоединения нуклеотида к растущей цепи ДНК
Входят в состав репликативного комплекса
Отвечают за образование 3,5 фосфодиэфирной связи между двумя фрагментами ДНК
Участвуют в синтезе лидирующей и отстающей цепей ДНК
Вызывает локальное расплетение цепей ДНК
ДНК и РНК различаются:
Составом азотистых оснований
Количеством полинуклеотидных цепей в молекуле
Строением пентоз входящих в состав нуклеотидов
вторичной структурой
Типом связи между нуклеотидами
Разные виды РНК отличаются
Строением 5’ и 3’- концов цепей
Первичной структурой
Типом связей между комплементарный и основаниями
Способом соединения нуклеотидов в пол нуклеотидный цепи
Молекулярной массой
Репликативная вилка.
Представляет собой локальное расхождние цепей ДНК-матрицы
перемещается вдоль двойной спирали ДНК-матрицы
образуется при участии белков репаративного комплекса
участвует в устранении повреждений в молекуле ДНК
необходима для одновременного синтеза двух новых цепей ДНК
Рибосомы человека
образуются в ходе транскрипции
Состоят из РНК и специфических белков
Включают одну молекулу рРНК
Афункционируют в цитоплазме
5 epHaruBHOM C
Содержит Рибозу
Атф
АДФ
дАДФ
дАМФ
Содержит пиримидиновое основание
дТМФ
АДФ
дАМФ
дГТФ
На 5’-конце пентозы имеет 3 фосфорных остатка
АТФ
дАТФ
дГТФ
дАМФ
Расщепляет 3' 5'
Фосфодиэфирную связь в
области АП-сайта
Эндонуклеаза
Экзонуклеаза
Фотолиаза
Инсертаза
ДНК-N-гликозилаза
Удаляет димеры тимина
Эндонуклеаза
Экзонуклеаза
Фотолиаза
Инсертаза
ДНК-N-гликозилаза
Отщепляет поврежденное азотистое основание от
D-рибозы
Эндонуклеаза
Экзонуклеаза
Фотолиаза
Инсертаза
ДНК-N-гликозилаза
Репликация
Обеспечивает удвоение генома клетки
Дает возможность амплифицировать определенные участки ДНК
Поддерживает постоянство структуры генома
Позволяет установить участки в молекуле ДНК комплементарные РНК
Образует нуклеиновые кислоты, необходимые для трансляции
Репарация
Обеспечивает удвоение генома клетки
Дает возможность амплифицировать определенные участки ДНК
Поддерживает постоянство структуры генома
Позволяет установить участки в молекуле ДНК комплементарные РНК
Образует нуклеиновые кислоты, необходимые для трансляции
Гибридизация
Обеспечивает удвоение генома клетки
Дает возможность амплифицировать определенные участки ДНК
Поддерживает постоянство структуры генома
Позволяет установить участки в молекуле ДНК комплементарные РНК
Образует нуклеиновые кислоты, необходимые для трансляции
Репликация
Топоизомераза
Экзонуклеаза
Протеинкиназа
Аминоацил-тРНК-синтетаза
РНК-полимераза
Репарация
Топоизомераза
Экзонуклеаза
Протеинкиназа
Аминоацил-тРНК-синтетаза
РНК-полимераза
Транскрипция
Топоизомераза
Экзонуклеаза
Протеинкиназа
Аминоацил-тРНК-синтетаза
РНК-полимераза
Репликация
Две антипаралелльные цепи ДНК
Одна нить ДНК с направлением цепи от 5' ->3 концу
Нить РНК с направлением
3'->5' концу
Участок нити ДНК с направлением цепи от 3' ->5 концу
Одна нить ДНК с направлением цепи от 3' ->5' концу
Репарация
Две антипаралелльные цепи ДНК
Одна нить ДНК с направлением цепи от 5' ->3 концу
Нить РНК с направлением
3'->5' концу
Участок нити ДНК с направлением цепи от 3' ->5 концу
Одна нить ДНК с направлением цепи от 3' ->5' концу
Транскрипция
Две антипаралелльные цепи ДНК
Одна нить ДНК с направлением цепи от 5' ->3 концу
Нить РНК с направлением
3'->5' концу
Участок нити ДНК с направлением цепи от 3' ->5 концу
Одна нить ДНК с направлением цепи от 3' ->5' концу
Структурные компоненты рибосом
рРНК
тРНК
мРНК
ДНК
мяРНП
Матрица для синтеза белка
рРНК
тРНК
мРНК
ДНК
мяРНП
Матрица для синтеза мРНК
рРНК
тРНК
мРНК
ДНК
мяРНП
Содержит специфическую последовательность - ССА на 3 -конце
мРНК
Пре тРНК
тРНК
рРНК
мя РНК
Имеют «кэп» на 5’ конце
мРНК
Пре тРНК
тРНК
рРНК
мя РНК
Входит в состав сплайсосом
мРНК
Пре тРНК
тРНК
рРНК
мя РНК
Молекула тРНК
На 5'- конце имеет последовательность ССА
Образует спирализованные участки
Содержит дТМФ
Состоит из одной полинуклеотидный цепи
Построена из НМФ,связанных 3’,5’-фосфор эфирными связями
В синтезе отстающей цепи участвуют
ТАТА-фактор
ДНК-полимераща бета
ДНК-лигаза
ДНК-полимераза альфа
Эндонуклеаза
В синтезе отстающей цепи участвуют
ТАТА-фактор
ДНК-полимераща бета
ДНК-лигаза
ДНК-полимераза альфа
Эндонуклеаза
Рибосомы человека
Включают одну молекулу рРНК
Функционируют в цитоплазме
Участвуют в альтернативном сплайсинге
Образуются в ходе транскрипции
Состоят из РНК и специфических белков
Молекула тРНК
На 5’конуе имеет последовательность CCA
Образует спирализованные участки
Содержит дТМФ
Состоит из одной полинуклеотидный цепи
Построена из НМФ,связанных 3’5’ фосфодиэфирными связями
тРНК
Имеет поли-А последовательность на 3’ конце
На 3’ конце имеет последовательность ССА
Входит в состав хроматина
Образуют с белками рибонуклеопротеиновые комплексы с разным значением коэффициента седиментации(S)
Синтезируются без участия мяРНП
мРНК
Имеет поли-А последовательность на 3’ конце
На 3’ конце имеет последовательность ССА
Входит в состав хроматина
Образуют с белками рибонуклеопротеиновые комплексы с разным значением коэффициента седиментации(S)
Синтезируются без участия мяРНП
рРНК
Имеет поли-А последовательность на 3’ конце
На 3’ конце имеет последовательность ССА
Входит в состав хроматина
Образуют с белками рибонуклеопротеиновые комплексы с разным значением коэффициента седиментации(S)
Синтезируются без участия мяРНП
В ходе репликации
ДНК-полимераща бета заполняет «брешь»между фрагментами Оказаки
ДНК-лигаза соединяет праймеры с основной цепью
ДНК пллимеращы дельта и эпсилон катализируют синтез лидирующей и отстающей цепей ДНК
При участии ДНК-топоизомеразы и хеликазы образуется рерликативная вилка
ДНК полимераща альфа начинает синтез новых цепей ДНК
Репликация
Начинается после перехода клетки в синтетическую фазу
Осуществляется точное воспроизведение ДНК перед каждым клеточным делением
Обеспечивает многократное удвоение генома в течении S фазы
Предполагает образование репликативной вилки
Завершается образованием двойной спирали из вновь синтезировпнных молекул ДНК
В формировании третичной структуры ДНК принимают участие
Гистоны
Рнк
Альбумины
ТАТА-факторы
ТАТА-фактор
Участвует в регуляции транскрипции
Определяет место повреждения ДНК
Присоединяется к ТАТА последовательности в цепи ДНК
Регуляторный фактор репликации
Предотвращает спирализацию ДНК
Репликация
Идет в ядре клетки во все фазы клеточного цикла
Образует молекулы: комплементарные
315 -цепи ДНК
Способствует формированию спирализованных участков
Обеспечивает альтернативный
сплайсинг
Протекает в S фазу клеточного цикла
Репарация
Идет в ядре клетки во все фазы клеточного цикла
Образует молекулы: комплементарные
315 -цепи ДНК
Способствует формированию спирализованных участков
Обеспечивает альтернативный
сплайсинг
Протекает в S фазу клеточного цикла
Транскрипция
Идет в ядре клетки во все фазы клеточного цикла
Образует молекулы: комплементарные
315 -цепи ДНК
Способствует формированию спирализованных участков
Обеспечивает альтернативный
сплайсинг
Протекает в S фазу клеточного цикла
Молекула мРНК
Построена из НМФ
Имеет поли-А последовательность на 3’ конце
Образует спирализованные участки
На 5’конце имеет «кэп»
Содержит равное количество уридиловых и Ален новых нуклеотидов
ДНК полимераща дельта
Синтезирует фрагменты построенные из рибонуклеотидов
Обеспечивает рост цепи от 5’ к 3’
Катал образование фосыодиэфирной связи между фрагментами ДНК
В качестве источника энергии используют дНТФ
Присоединяет очередной нуклеотид к растущей цепи ДНК
Для синтеза тРНК необходимы
Фермент РНК-полимераза
ПолиА-полимераза
Матрица
Субстраты-АТФ,ГТФ,ЦТФ,УТФ
Модифицированные НТФ
Отстающая нить ДНК
Удлиняется непрерывно
Растет в направлении движения оепликативной вилки
Синтез от 5‘ к 3’
Представляет собой линейный полимер,состоящий из дНМФ
Начинается с образования РНК-праймера
Отстающая нить ДНК
Удлиняется непрерывно
Растет в направлении движения оепликативной вилки
Синтез от 5‘ к 3’
Представляет собой линейный полимер,состоящий из дНМФ
Начинается с образования РНК-праймера
