wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

матричные биосинтезы 2

Total questions: 78

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

Антикодон

a)

Триплет нуклеотидов Днк, кодирующий одну аминокислоту

b)

Место присоединения аминокислоты к тРНК

c)

Триплет нуклеотидов мРНК, кодирующий одну аминокислоту

d)

Бессмысленный кодон мРНК

e)

Триплет нуклеотидов тРнк, комплементарный кодону мРНК

2.

Для образования Глу-тРНК глу необходимы

a)

АТФ

b)

ГТФ

c)

Глутамат

d)

глутамил-тРНК-синтетаза

e)

тРНК ГЛУ

3.

Энхансер представляет собой

a)

дик-связывающий регуляторный белок

b)

ген, кодирующий строение белка, регулирующего транскрипцию

c)

Гормон-связывающий белок, ускоряющий процесс транскрипции

d)

Транскрипционный фактор, связывающийся с РНК-полимеразой

e)

участок днк, который может связываться с регуляторным белком и стимулировать

транскрипцию

4.

Цитоплазматические рибосомы человека

a)

Состоят из 30S и 50S субъединиц

b)

Обладаю пептидилтрансферазной активностью

c)

Могут присоединяться к поли-А последовательности мРНК

d)

Участвуют в синтезе полипептидных цепей

e)

Построены из рРНК и специфических белков

5.

Свойства кода

a)

Каждую аминокислоту кодирует только один кодон

b)

Кодоны мРНК читаются в направлении от 5’ к 3’ концу

c)

Каждый кодон шифрует одну аминокислоту

d)

Последовательность кодонов мРНК задает последовательность аминокислот в белке

e)

Смысл кодонов различен для разных видов живых организмов

6.

Для образования глу-тРНК глу необходимы

a)

ГТФ

b)

Глутамил-тРНК синтетаза

c)

АТФ

d)

Глутамат

e)

тРНК глу

7.

Молекула гемоглобина состоит из альфа и бета-цепей глобина и образуется после

a)

Присоединения гема к альфа и бета цепям

b)

Пространственной укладки молекулы с участием шаперонов

c)

сборки протомеров в тетрамер

d)

Окисления Fe2+ по Fе3+ в альфа и бета протомерах

e)

частичного протеолиза полипептидных цепей

8.

Пептидилтрансферазная реакция:

a)

сопровождается гидролизом макроэргической связи в аминоацил-тРНК

b)

Является завершающей стадией элонгации

c)

зидет с затратой энергии

d)

Приводит к удлинению пептидил-тРнк на одну аминокислоту

e)

предшествует транслокации

9.

При высокой концентрации лактозы в среде выращивание E.coli

a)

Лактоза присоединяется к промотору

b)

Комплекс лактозы с белком-репрессором теряет сродство к оператору lac-оперона

c)

РНК-полимераза транскрибирует гены,кодирующие ферменты утилизации лактозы

d)

В клетках снижается количество ферментов, участвующих в усвоении лактозы

e)

Изменяется конформация белка-репрессора

10.

В синтезе белка у эукариот принимают участие рибонуклелпротеины

a)

мяРНП

b)

30S

c)

50S

d)

60S

e)

40S

11.

Ингибиторы синтеза ДНК поступают приемущественно в клетки ткани

a)

Нервной

b)

Опухолевой

c)

Соединительной

d)

Жировой

e)

Мышечной

12.

Терминация

a)

Происходит с затратой энергии

b)

Сопровождается диссоциацией рибосом на субъединицы

c)

Наступает после перемещения рибосомы на кодон АУГ

d)

Следует за каждым циклом элонгации

e)

Идет при участии специфических белковых факторов

13.

В этапе инииации трансляции принимают участие.

a)

мяРНК

b)

Вал-тРНК вал

c)

Мет-тРН мет

d)

Факторы инициации

e)

Субъединицы рибосом

14.

Цитоплазматические рибосомы человека

a)

Состоят из 40S и 60 S рибонуклеопротеиновых частиц

b)

Обладают пептидилтрансферазной активностью

c)

Состоят из 30S и 50S рибонуклеопротеиновых частиц

d)

Имеют центр связывания аа-тРНК

e)

Участвуют в синтезе полипептидных цепей

15.

Токсин белковой поганки-альфа Аман Тин вызывает в организме человека

a)

Снижение синтеза белковых клеток

b)

Остановку синтеза ДНК

c)

Образован к рибосом

d)

Ингибирование РНК-полимеразы синтезирующей мРНК

e)

Нарушение структуры тРНК

16.

На рибосоме адапторная РНК связана с

a)

Факторами терминации

b)

мРНК

c)

Аминоацил-тРНК синтетазой

d)

АТФ

e)

ДНК

17.

На рибосоме на каждом этапе элонгациипроисходит

a)

Присоединение аминоацил-тРНК в А-центр

b)

Использование 2 молекул АТФ

c)

Освобождение из рибосомы ненагруженной тРНК

d)

Удлинение пептидил-тРНКна одну аминокислоту

e)

Высвобождение полипептидил-тРНК из P-центра

18.

Транслокация

a)

Перемещение рибосомы по мРНКна один кодон

b)

Используется АТФ как источник энергии

c)

Не входит в стадию элонгации

d)

Происходит после удлинения пептидил-тРНК на одну аминокислоту

e)

Требует затраты энергии

19.

Энергия ГТФ в процессе трансляции требуется на стадии

a)

Образования пептидных связей

b)

Транслокации

c)

Включения мет-тРНК в пептидильный центр рибосомы

d)

Терминации

e)

Включения аа-тРНК в центре связывания

20.

В ходе посттрансляционной достройки полипептидные цепи могут

a)

Образовывать олигомеры

b)

Подвергаться частичному протерлизу

c)

Гидроксидироваться

d)

Присоединять простатический группы

e)

Удлиняться на несколько аминокислот

21.

Противоопухолевый антибиотик дауномицин

a)

Поступает преимущественно в опухолевые клетки из-за большей проницаемости последних

b)

Нарушает синтез ДНК и РНК в любых быстрорастущих тканях

c)

Нарушает синтез ДНК и РНК в опухолевых клетках

d)

Не влияет на размножение кроветворных клеток в организме человека

e)

Не токсичен для организма больного

22.

Метионил-тРНК-синтетаза катализирует реакцию:

a)

Образования Мет-тРНК Мет

b)

На стадии инициации

c)

Мет + тРНКМет +АТФ

→ Мет-тРНкМет + АМФ + H4 Р2 07

d)

Протекающие в цитозоле клетки

e)

Активации инициирующей аминокислоты

23.

Вал-тРНК вал

a)

образуется под действием валил-тРнк-синтетазы

b)

Присоединяеся в пептидильный центр

c)

Участвует в синтезе белка

d)

Образуется с затратой энергии ГТФ

e)

является макроэргическим соединением

24.

При образовании миоглобина молекула-предшественник подвергается

a)

Включению в олигомер

b)

Частичному протеолизу

c)

Связыванию с гемом

d)

Фосфорилированию

e)

Формированию нативной структуры при участии шаперонов

25.

На каждой стадии элонгации

a)

1 взаимодействие аминокислот с тРНК

b)

удлинение растущей пептидной цепи на одну аминокислоту

c)

Включение мет-тРНК Мет в Р-центр

d)

Диспользование энергии АТФ

e)

босвобождение готового белка

26.

В синтезе белка принимают участие

a)

Сплайсосомы

b)

Факторы элонгации

c)

ДНК

d)

Аминоацил-тРНК

e)

Факторы инициации

27.

Матрицей в синтезе белка является

a)

Пре мРНК

b)

тРНК

c)

мРНК

d)

ДНК

e)

рРНК

28.

Образуется под действием аминоацил-тРнк синтетазы

a)

Мет-тРНК Мет

b)

Субъединица 60S

c)

Субъединица 40S

d)

тРНК Мет

e)

мРНК

29.

Присоединяет инициирующую аминокислоту к 3'-концу

a)

Мет-тРНК Мет

b)

Субъединица 60S

c)

Субъединица 40S

d)

тРНК Мет

e)

мРНК

30.

Имеет на 5'-конце «кэп»-

-7-метилгуанозинтрифосфат

a)

Мет-тРНК Мет

b)

Субъединица 60S

c)

Субъединица 40S

d)

тРНК Мет

e)

мРНК

31.

Элонгация

a)

Состоит из 3-х многократно повторяющихся стадий

b)

Происходит отщепление части пептидной цепи

c)

Завершается этапом образования

80S рибосомы и формирование А- и

Р-центров

d)

Этап завершается отщеплением полипептидной цепи от тРНК и диссоциацией рибосомы

e)

Идет с затратой энергии АТФ

32.

Инициация

a)

Состоит из 3-х многократно повторяющихся стадий

b)

Происходит отщепление части пептидной цепи

c)

Завершается этапом образования

80S рибосомы и формирование А- и

Р-центров

d)

Этап завершается отщеплением полипептидной цепи от тРНК и диссоциацией рибосомы

e)

Идет с затратой энергии АТФ

33.

Терминация

a)

Состоит из 3-х многократно повторяющихся стадий

b)

Происходит отщепление части пептидной цепи

c)

Завершается этапом образования

80S рибосомы и формирование А- и

Р-центров

d)

Этап завершается отщеплением полипептидной цепи от тРНК и диссоциацией рибосомы

e)

Идет с затратой энергии АТФ

34.

В комплексе с гормоном проходит в ядро

a)

Рецептор

b)

РНК-полимераза

c)

Энхансер

d)

Сайленсер

e)

Стероидный гормон

35.

Обеспечивает транскрипцию структурных генов

a)

Рецептор

b)

РНК-полимераза

c)

Энхансер

d)

Сайленсер

e)

Стероидный гормон

36.

Присоединяя комплекс гормн-рецептор снижает экспрессию специфических генов

a)

Рецептор

b)

РНК-полимераза

c)

Энхансер

d)

Сайленсер

e)

Стероидный гормон

37.

Конформация этого белка меняется под влиянием лактозы

a)

Белок-репрессор

b)

Ген-регулятор

c)

Оператор

d)

Структурные гены

e)

Промотор

38.

Определенная структурная последовательность,способная связываться с белком-репрессором

a)

Белок-репрессор

b)

Ген-регулятор

c)

Оператор

d)

Структурные гены

e)

Промотор

39.

Присоединяет РНК-полимеразу при повышении концентрации лактозы в среде

a)

Белок-репрессор

b)

Ген-регулятор

c)

Оператор

d)

Структурные гены

e)

Промотор

40.

Образование пептидных связей

a)

Энергия субстрата

b)

ЦТФ

c)

АТФ

d)

УТФ

e)

ГТФ

41.

Синтез аминоацил-тРНК

a)

Энергия субстрата

b)

ЦТФ

c)

АТФ

d)

УТФ

e)

ГТФ

42.

Связывание аа-тРНК а А-центре

a)

Энергия субстрата

b)

ЦТФ

c)

АТФ

d)

УТФ

e)

ГТФ

43.

Подавляет трансляцию в бактериальных клетках

a)

Дауномицин

b)

Тетрациклин

c)

Дифтерийный токсин

d)

Кортизол

e)

Интерфероны

44.

Вызывает модификацию фактора элонгации

a)

Дауномицин

b)

Тетрациклин

c)

Дифтерийный токсин

d)

Кортизол

e)

Интерфероны

45.

Активируют РНКазу

a)

Дауномицин

b)

Тетрациклин

c)

Дифтерийный токсин

d)

Кортизол

e)

Интерфероны

46.

Специфичность

a)

Каждый триплет кодирует только одну аминокислоту

b)

Смысл кодонов одинаков у всех организмов

c)

Три нуклеотидных остатка кодируют одну аминокислоту

d)

Одну аминокислоту может кодировать несколько триплетов

e)

Последовательность аминокислот в белке задаётся последователь-ностью кодонов в зрелой мРНК

47.

Вырожденность

a)

Каждый триплет кодирует только одну аминокислоту

b)

Смысл кодонов одинаков у всех организмов

c)

Три нуклеотидных остатка кодируют одну аминокислоту

d)

Одну аминокислоту может кодировать несколько триплетов

e)

Последовательность аминокислот в белке задаётся последователь-ностью кодонов в зрелой мРНК

48.

Коллинеарность

a)

Каждый триплет кодирует только одну аминокислоту

b)

Смысл кодонов одинаков у всех организмов

c)

Три нуклеотидных остатка кодируют одну аминокислоту

d)

Одну аминокислоту может кодировать несколько триплетов

e)

Последовательность аминокислот в белке задаётся последователь-ностью кодонов в зрелой мРНК

49.

тРНК

a)

Содержит последовательность кодонов, определяющих первичную структуру белка

b)

Адапторы аминокислот к кодонам мРНК

c)

Катализируют присоединение аминокислоты к

соответствующей тРНК

d)

Кофакторы, стабилизирующие структуру рибосомы

e)

Источники энергии

50.

Аминоацил-тРНК-синтетазы

a)

Содержит последовательность кодонов, определяющих первичную структуру белка

b)

Адапторы аминокислот к кодонам мРНК

c)

Катализируют присоединение аминокислоты к

соответствующей тРНК

d)

Кофакторы, стабилизирующие структуру рибосомы

e)

Источники энергии

51.

АТФ,ГТФ

a)

Содержит последовательность кодонов, определяющих первичную структуру белка

b)

Адапторы аминокислот к кодонам мРНК

c)

Катализируют присоединение аминокислоты к

соответствующей тРНК

d)

Кофакторы, стабилизирующие структуру рибосомы

e)

Источники энергии

52.

Возбудитель дифтерии выделяет токсин , который вызывает в зараженной

a)

Остановку репарации

b)

АДФ-рибозилирование фактора транслокации EF2

c)

Фосфорилировпние белков рибосом

d)

Прекращение роста полипептидной цепи

e)

Ингибирование синтеза белка

53.

В ходе посттранскрипционной достройки полипептидный цепи могут

a)

Присоединять простатические группы

b)

Гидроксидировпться

c)

Удлиняться на несколько аминокислот

d)

Подвергается частичному протеолизу

e)

Образовывать олигомеры

54.

Подавляет трансляцию в бактериальных клетках

a)

Дауномицин

b)

Тетрациклин

c)

Кортизол

d)

Дифтерийный токсин

e)

Интерфероны

55.

Вызывает модификацию фактора элонгации

a)

Дауномицин

b)

Тетрациклин

c)

Кортизол

d)

Дифтерийный токсин

e)

Интерфероны

56.

Активирует РНКазу

a)

Дауномицин

b)

Тетрациклин

c)

Кортизол

d)

Дифтерийный токсин

e)

Интерфероны

57.

При внесении лактозы в среду выращивания E.coli

a)

Комплекс белка-репрессора с лактозой присоединяется к оператору

b)

Синтезируются белки,закодированные в lac- оперное

c)

РНК-полимераза присоединяется к промотору

d)

Лактоза связывается с белком-регулятором

e)

Комплекс белка-регулятора и лактозы присоединяется к структурным генам

58.

Элонгация

a)

.Состоит из 3-х многократно

повторяющихся стадий

b)

Завершается этапом образовпния 80S рибосомы и формирования А - и Р-центрлв

c)

Этап завершается отщеплением полипептидной цепи от тРНК и диссоциацией рибосом

d)

Идет с затратой энергии АТФ

e)

Происходит отщепление части пептидной цепи

59.

Инициация

a)

.Состоит из 3-х многократно

повторяющихся стадий

b)

Завершается этапом образовпния 80S рибосомы и формирования А - и Р-центрлв

c)

Этап завершается отщеплением полипептидной цепи от тРНК и диссоциацией рибосом

d)

Идет с затратой энергии АТФ

e)

Происходит отщепление части пептидной цепи

60.

терминация

a)

.Состоит из 3-х многократно

повторяющихся стадий

b)

Завершается этапом образовпния 80S рибосомы и формирования А - и Р-центрлв

c)

Этап завершается отщеплением полипептидной цепи от тРНК и диссоциацией рибосом

d)

Идет с затратой энергии АТФ

e)

Происходит отщепление части пептидной цепи

61.

Оператор

a)

В регуляторную зону оперона

b)

К молекулы ДНК

c)

Связываться с белком-репрессором

d)

Ожен на ДНК перед структурными генами

62.

При действии стероидного гормона тестостерона на клетки-мишени

a)

РНК-полимераза связывается с промотором

b)

Гормон взаимодействует с мембранным рецептором

c)

Комплекс гормон-рецептор проникает в ядро

d)

Повышается экспрессия структурных генов

e)

Комплекс гормон-рецептор взаимодействует с определенным сайтом ДНК

63.

Оператор

a)

Входит в регуляторную зону оперона

b)

Участок молекулы ДНК

c)

Может связываться с белком-репроссором

d)

Расположен на ДНК перед структурными генами

e)

Содержит информацию о структуре белка-регулятора

64.

Эритромицин 50S

a)

В бактериальных клетках

b)

.

c)

Человека

d)

Достройку белков

65.

Для генетического кода характерны

a)

Вырожденность

b)

Комплементарность

c)

Специфичность

d)

Коллинеарность

e)

Однонаправленность

66.

Вал тРНК вал

a)

Макроэргические соединения

b)

В синтезе белка

c)

Под действием валин-тРНК-синтетазы

d)

С затратой ГТФ

67.

тРНК

a)

Содержат антикодон

b)

(/Переводят информацию с языка нуклеотидов на язык аминокислот

c)

Связывается с АК пептидной связью

d)

обеспечивают включение аминокислот в молекулу синтезируемого белка

e)

Способны связываться с кодоном ДНК

68.

Присоединяет АК валИн к 3’-концу тРНК вал

a)

Мет тРНК мет

b)

Валин

c)

ВалИн тРНК синтетаза

d)

тРНК вал

e)

АТФ

69.

Инициирующая аминоацил-тРНК

a)

Мет тРНК мет

b)

Валин

c)

ВалИн тРНК синтетаза

d)

тРНК вал

e)

АТФ

70.

Источник энергии в реакции активации аминокислот

a)

Мет тРНК мет

b)

Валин

c)

ВалИн тРНК синтетаза

d)

тРНК вал

e)

АТФ

71.

На рибосоме аминоацил-тРНК связан с

a)

мРНК

b)

Факторами терминации

c)

АТФ

d)

ДНК

72.

Lac-оперон

a)

При повышении концентрации индуктора скорость транскрипции возрастает

b)

Репрессируется при взаимодействии белка-репрессора с триптофаном

c)

Регулирует синтез ферментов у эукариот

d)

Прочтение структуры генов осуществляется при низкой концентрации гистидина

e)

Контролирует транскрипцию структурных генов клеток печени

73.

His-оперон

a)

При повышении концентрации индуктора скорость транскрипции возрастает

b)

Репрессируется при взаимодействии белка-репрессора с триптофаном

c)

Регулирует синтез ферментов у эукариот

d)

Прочтение структуры генов осуществляется при низкой концентрации гистидина

e)

Контролирует транскрипцию структурных генов клеток печени

74.

Три-оперон

a)

При повышении концентрации индуктора скорость транскрипции возрастает

b)

Репрессируется при взаимодействии белка-репрессора с триптофаном

c)

Регулирует синтез ферментов у эукариот

d)

Прочтение структуры генов осуществляется при низкой концентрации гистидина

e)

Контролирует транскрипцию структурных генов клеток печени

75.

Конформация этого белка меняется под влиянием лактозы

a)

Белок-репрессор

b)

Промотор

c)

Оператор

d)

Структурные гены

e)

Ген-регулятор

76.

Определенная нуклеотидная последовательность, способная вязываться с белком-репрессором

a)

Белок-репрессор

b)

Промотор

c)

Оператор

d)

Структурные гены

e)

Ген-регулятор

77.

Присоединяет РНК-полимеразу при повышении концентрации лактозы в среде

a)

Белок-репрессор

b)

Промотор

c)

Оператор

d)

Структурные гены

e)

Ген-регулятор

78.

Посттрансляционные модификации белков превращают

a)

Гомопротеины в простые белки

b)

Проферменты в функционально активные ферменты

c)

Простые белки в фосфопротеины

d)

Апопротеины в холопротеины

e)

Несколько протомеров в олигомер