Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тесты по биохимии Ч2 Педиатрия

.pdf
Скачиваний:
501
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
730.97 Кб
Скачать

2)длинный участок ведущей цепи ДНК;

3)участок материнской цепи ДНК;

4)затравка (праймер);

5)репликон.

50.Что является единицей репликации:

1)промотор;

2)ориджин;

3)транскриптон;

4)репликон;

5)ТАТА-последовательность?

51.Восстановление структуры ДНК при ее повреждениях называется:

1)трансляцией;

2)репликацией;

3)транскрипцией;

4)репарацией;

5)сплайсингом.

52.Процесс транскрипции – это:

1)синтез белка;

2)синтез рибосом;

3) синтез дочерних ДНК;

4)синтез мРНК;

5)синтез нуклеосом.

53. В процессе транскрипции участвует:

1)одна из двух цепей материнской молекулы ДНК – смысловая;

2)рибосомальная РНК;

3)любая из двух цепей материнской молекулы ДНК;

4)транспортная РНК;

5)рекомбинантная ДНК.

54. Участок ДНК, с которым связывается РНК-полимераза, называется:

1)промотор;

2)терминатор;

3)транскриптон;

4)оператор;

5)энхансер.

55.Какой принцип лежит в основе процесса синтеза мРНК:

1)колинеарности;

2) комплементарности;

3)параллельности;

4)идентичности;

5)репликации?

56. РНК-полимераза II ответственна за синтез:

1)пре-рРНК;

2)пре-мРНК;

3)синтез дочерних цепей ДНК;

71

4)пре-тРНК;

5)полипептидной цепи.

57. В результате транскрипции образуется:

1)только матричная РНК;

2)только транспортная РНК;

3)только рибосомальная РНК;

4)все типы РНК клетки;

5)протеид.

58.Участок ДНК, ограниченный промотором и сайтом терминации, называется:

1)энхансером;

2)транскриптоном;

3)репликоном;

4)праймером;

5)регуляторным участком.

59.Роль матрицы в процессе транскрипции выполняет:

1)кодирующая цепь ДНК;

2)матричная РНК;

3)обе цепи ДНК гена;

4)полипептидная цепь;

5)регуляторные белки.

60.Укажите сходство процессов репликации и транскрипции:

1)синтез молекул осуществляется в направлении 5′ 3′;

2)протекает при участии ТАТА-фактора;

3)инициируется образованием праймера;

4)образуется репликативная вилка;

5)протекает при участии SSB-белков.

61.Сплайсинг – это процесс:

1)вырезания интронов и сшивания экзонов;

2)протеолиза;

3)модификации 5′- и 3′ -концов;

4)кэпирования 5′ -конца;

5)рекогниции.

62. Процессинг – это процесс:

1)синтез РНК;

2)созревание РНК;

3)созревание ДНК

4)синтез белка;

5)образования ориджинов репликации.

63.Интрон – это:

1)участок «незрелой» мРНК, не несущий никакой информации о строении белка;

2)участок «незрелой» мРНК, несущий информацию о строении белка;

72

3)участок ДНК, который может связываться с регуляторным белком и стимулировать транскрипцию;

4)участок ДНК, с которым связывается РНК-полимераза;

5)участок ДНК, с которым связывается белок-репрессор.

64.Трансляция – это процесс:

1)транспорта мРНК к рибосомам;

2)переписывания генетической информации с ДНК на мРНК;

3) транспорта аминокислот к рибосомам;

4)биосинтез дочерних цепей ДНК;

5)биосинтез белка на мРНК.

65.Роль матрицы в биосинтезе белка играет:

1)мРНК;

2)обе цепи ДНК гена;

3)кодирующая цепь ДНК;

4)рибосома;

5)мяРНК.

66.Какую роль играет мРНК в процессе биосинтеза белка:

1)ускоряет реакции биосинтеза;

2)хранит генетическую информацию;

3)передает генетическую информацию;

4)подвергается гидролизу;

5)переносит аминокислоты к рибосомам?

67.Антикодон – это последовательность трех нуклеотидов:

1)в молекуле мРНК, кодирующих одну аминокислоту;

2)в «основании» молекулы тРНК, комплементарный кодону м РНК;

3)на акцепторном участке 3′-конца молекулы тРНК;

4)в молекуле ДНК, кодирующих одну аминокислоту;

5)в составе малой субъединицы рибосомы.

68.Функция тРНК в процессе трансляции заключается в:

1)хранении генетической информации;

2) переносе аминокислот к рибосомам;

3) ускорении реакций биосинтеза белка;

4) переносе генетической информации;

5)в создании специфических веществ.

69.Аминокислота присоединяется в тРНК:

1)к любому кодону;

2)к антикодону;

3)к кодону в основании молекулы;

4)к активному центру;

5)к акцепторному концу.

70.Синтез белка в клетке происходит в:

1)ядре клетки;

2)лизосомах;

73

3) на рибосомах;

4) в митохондриях;

5) в ядрышках.

71. Какой вид РНК выполняет адапторную функцию:

1)рРНК;

2)мРНК;

3)мяРНК;

4)пре-мРНК;

5)тРНК?

72.Фолдингом называется процесс:

1)формирования пространственной конформации белка;

2)образования олигомерных структур;

3)присоединения простетической группы к белку;

4)образования дисульфидных связей;

5)ограниченного протеолиза.

73. Информация о первичной структуре белка передается в цитоплазму с:

1)матричной РНК;

2)транспортной РНК;

3)рибосомной РНК;

4)пре-матричной РНК;

5)малой ядерной РНК.

74. С рибосомой взаимодействует петля транспортной РНК:

1)дигидроуридиловая;

2)псевдоуридиловая;

3)дополнительная;

4)антикодоновая;

5)репликативная.

75.Процесс синтеза белка обозначают термином:

1)репликация;

2)транскрипция;

3)трансляция;

4)репарация;

5)генная инженерия.

76.Фермент, принимающий участие в процессе трансляции:

1)ДНК-полимераза;

2)аминоацил-тРНК-синтетаза;

3)лигаза;

4)рестриктаза;

5)транскриптаза.

77. Рибосомы в процессе трансляции соединяются в структуру, называемую:

1)шероховатая ЭПС;

2)полисома;

3)полимер;

74

4)праймасома;

5)сплайсосома.

78. Кодон инициации кодирует аминокислоту:

1)лизин;

2)аспарагин;

3)метионин;

4)серин;

5)аланин.

79. Участок на большой субъединице рибосомы, где локализуется растущая пептидная цепь, называется:

1)аминоацильным;

2)пептидильным;

3)инициирующим;

4)активным;

5)ТАТА-участком.

80.Стадия элонгации в трансляции – это:

1)начало синтеза белка;

2)сшивание фрагментов Оказаки;

3)окончание синтеза белка;

4)модификация полипептидной цепи;

5)удлинение полипептидной цепи белка.

81. При биосинтезе белка в клетках эукариот происходит:

1)транскрипция и трансляция – в ядре;

2)транскрипция – в ядре, трансляция – в цитоплазме;

3)транскрипция и трансляция в цитоплазме;

4)транскрипция – в цитоплазме, трансляция – в ядре;

5)транскрипция – в ядре, трансляция – в митохондриях.

82.Кодону АУА комплементарен антикодон:

1)ЦАЦ;

2)ТАТ;

3)ГТГ;

4)УАУ;

5)ТТТ.

83.Синтез любой полипептидной цепи в рибосоме начинается с:

1)аргинина;

2)метионина;

3)цистеина;

4)глицина;

5)триптофана.

84.Третий этап процесса трансляции называется:

1)терминацией;

2)рекогницией;

3)элонгацией;

4)процессингом;

75

5)инициацией.

85.Инициирующий кодон мРНК:

1)УАА;

2)ААГ;

3)АУГ;

4)УУУ;

5)УАГ.

86. Олигомерная молекула гемоглобина образуется в результате:

1)частичного протеолиза полипептидных цепей;

2)включения простетической группы (гема) в α- и β-цепи;

3)удлинения полипептидных цепей на несколько аминокислот;

4)включения Fe3+ в протопорфирины α- и β-цепей;

5)сборки протомеров в тетрамер.

87. Энергия АТФ при трансляции требуется для:

1)присоединения аминокислоты к тРНК;

2)образования пептидных связей;

3)включения аминоацил-тРНК в аминоацильный центр большой субъединицы рибосомы;

4)этапа терминации;

5)перемещения рибосомы по мРНК (транслокации).

88. Белок колинеарен:

1)рибосомной РНК;

2)матричной РНК;

3)пре-матричной РНК;

4)линкерному участку ДНК;

5)регуляторному участку ДНК.

89. Определенная нуклеотидная последовательность, способная связываться с белком-репрессором, называется:

1)промотором;

2)оператором;

3)регуляторной зоной;

4)структурным геном;

5)сайтом-терминации.

90. Причиной различия в качественном составе белков в клетках почек и печени является:

1)различия в скорости синтеза белков;

2)разная скорость обновления белков;

3)разный набор генов в хромосомах;

4)экспрессия разного набора генов;

5)миссенс-мутация.

91. Энхансер представляет собой:

1)транскрипционный фактор, связывающийся с РНК-полимеразой;

2)ген, кодирующий строение белка, регулирующего транскрипцию;

3)ДНК-связывающий регуляторный белок;

76

4)участок ДНК, который может связываться с регуляторным белком и стимулировать транскрипцию;

5)информацию о структуре белка-репрессора.

92. При высокой концентрации лактозы в среде выращивания E. coli:

1)в клетках снижается количество ферментов, участвующих в усвоении лактозы;

2)лактоза не связывается с белком-репрессором;

3)белок-репрессор не имеет сродства к оператору;

4)РНК-полимераза присоединяется к промотору;

5)наблюдается индукция синтеза белка.

93. Антибиотики: стрептомицин, тетрациклин, эритромицин ингибируют:

1)транскрипцию в бактериальных клетках;

2)созревание РНК;

3)трансляцию в бактериальных клетках;

4)процесс репликации;

5)синтез праймера.

94.Дауномицин – антибиотик, который:

1)является ингибитором репликации;

2)подавляет синтез белков у прокариотов;

3)нарушает посттрансляционную достройку белков;

4)нарушает структуру малой субъединицы рибосом;

5)нарушает процесс сплайсинга.

95.Генная инженерия – это практика:

1)выведения новых пород животных и сортов растений;

2)введения живых микроорганизмов в ткани растений или животных;

3)изменения генетических программ клеток с целью направленного изменения их наследственных свойств;

4)создания новых клеток нового типа;

5)скрещивания особей одного вида.

96.Наследственность – это способность организмов:

1)воспроизводить себе подобных;

2) реагировать на воздействие факторов среды морфологическими изменениями;

3)образовывать новые комбинации генов;

4)быть похожими друг на друга;

5)передавать следующим поколениям свои признаки и свойства.

97.Аллельные гены – это:

1)гены, расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом;

2)идентичные гены, расположенные в разных хромосомах;

3)гены, расположенные в одной и той же хромосоме;

4)комплементарные гены;

5)гены-регуляторы.

98.HbA и HbS:

1)имеют значительные различия в аминокислотном составе;

77

2)выполняют разные функции;

3)являются продуктами аллельных генов;

4)возникли в результате альтернативного сплайсинга первичного транскрипта одного и того же гена;

5)возникли в результате выпадения нуклеотидов и укорочения молекулы ДНК.

99.В β-цепи одного из вариантов гемоглобина отсутствуют аминокислоты с 92-й по 94-ю. Это является результатом:

1)образования терминирующего кодона в положении 93 мРНК гемоглобина;

2)образования мРНК гемоглобина, укороченной на 9 нуклеотидов;

3)делеции со сдвигом рамки считывания;

4)делеции 6 нуклеотидов в гене β-цепи гемоглобина;

5)делеции 3 нуклеотидов в гене β-цепи гемоглобина.

100. Указать вариант гемоглобина, у которого в 6-м положении β-цепи глутаминовая аминокислота заменена на валин:

1)HbA;

2)HbC;

3)HbS;

4)HbН;

5)HbF.

78

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Обмен

Обмен

Обмен

Обмен

Матричные

теста

углеводов

липидов

простых

сложных

биосинтезы

 

 

 

белков

белков

 

1

2

1

3

2

2

2

4

3

2

4

3

3

2

4

2

3

3

4

4

3

5

4

2

5

2

3

2

1

5

6

1

4

2

2

2

7

2

4

3

3

3

8

4

2

1

3

2

9

2

5

2

2

1

10

3

4

2

3

4

11

2

2

3

1

2

12

3

5

4

2

1

13

3

1

2

1

2

14

4

2

1

4

2

15

3

3

3

2

2

16

3

2

3

2

1

17

2

2

4

4

3

18

5

4

2

2

3

19

4

4

3

2

3

20

5

3

3

5

5

21

4

1

2

4

3

22

5

4

2

2

4

23

4

5

3

1

5

24

4

4

4

4

2

25

1

2

2

4

4

26

5

2

5

2

2

27

1

4

1

3

1

28

5

2

5

1

4

29

2

2

4

3

2

30

1

5

2

2

2

31

2

5

3

4

5

32

3

1

1

1

1

33

5

3

2

4

4

34

4

5

1

5

1

35

2

1

4

4

1

36

4

5

1

3

4

37

5

4

2

2

3

38

1

3

1

2

2

39

3

2

3

4

3

79

40

1

5

5

2

3

41

1

4

4

3

3

42

5

3

1

2

5

43

3

3

4

2

4

44

2

1

3

3

3

45

4

2

2

2

4

46

4

1

5

3

1

47

1

5

2

2

3

48

3

3

5

1

3

49

2

1

2

3

1

50

3

4

4

2

2

51

5

5

3

3

4

52

1

4

2

5

3

53

3

4

2

5

1

54

4

3

3

1

1

55

1

1

4

2

2

56

1

3

5

5

2

57

5

3

1

1

4

58

1

5

1

2

4

59

3

2

3

4

1

60

1

1

1

1

1

61

5

4

2

2

1

62

2

2

4

3

2

63

3

4

4

1

1

64

3

4

3

4

5

65

1

5

1

1

1

66

2

5

4

3

3

67

5

3

5

4

2

68

4

1

5

2

2

69

2

1

4

1

5

70

3

3

5

3

3

71

4

4

1

2

5

72

3

3

3

1

1

73

5

4

4

4

1

74

3

4

5

3

2

75

1

2

1

2

3

76

1

2

3

2

2

77

4

3

1

3

2

78

4

5

3

5

3

79

1

3

5

3

2

80

2

3

2

4

5

81

2

5

3

2

2

82

2

1

1

3

4

80