Главная страница
Навигация по странице:

  • 10. В чем проявляется взаимосвязь пластического и энергетического обмена

  • 12. Что из пе­ре­чис­лен­но­го не от­но­сят к ре­ак­ци­ям мат­рич­но­го син­те­за

  • 13. В основе каких реакций обмена лежит матричный принцип

  • 21. Сколько нуклеотидов кодирует аминокислоту глицин

  • 25. Белок состоит из 50 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, в котором закодирована первичная структура этого белка

  • 26. Белок состоит из 300 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, который служит матрицей для синтеза этого белка

  • 28. Как называют триплеты в молекуле ДНК, которые не кодируют аминокислоты

  • 31. В чём про­яв­ля­ет­ся вы­рож­ден­ность ге­не­ти­че­ско­го кода

  • 34. Что представляет собой ген

  • 36. Какая последовательность правильно отражает путь реализации генетической информации

  • 42. Какова роль иРНК в биосинтезе белка

  • 52. Какой циф­рой на ри­сун­ке обо­зна­чен этап транс­ля­ции в про­цес­се био­син­те­за белка

  • 59. Какой три­плет на ДНК со­от­вет­ству­ет ко­до­ну УГЦ на и-РНК

  • 69. Какое число ами­но­кис­лот в белке, если его ко­ди­ру­ю­щий ген со­сто­ит из 600 нук­лео­ти­дов

  • 76. Сколь­ко нук­лео­ти­дов со­дер­жит уча­сток гена, в ко­то­ром за­ко­ди­ро­ва­на по­сле­до­ва­тель­ность 20 ами­но­кис­лот

  • 1. Чем характеризуются реакции синтеза иРНК в клетке

  • 3. Чем характеризуются реакции биосинтеза белка в клетке

  • 4. Какие процессы характерны для биосинтеза белка

  • биосинтез белка. Биосинтез белка


    Скачать 158.5 Kb.
    НазваниеБиосинтез белка
    Анкорбиосинтез белка
    Дата10.10.2022
    Размер158.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлабиосинтез белка.doc
    ТипДокументы
    #726456

    БИОСИНТЕЗ БЕЛКА
    1. Го­то­вы­ми ор­га­ни­че­ски­ми ве­ще­ства­ми пи­та­ют­ся

    1) грибы

    2) па­по­рот­ни­ки

    3) во­до­рос­ли

    4) мхи


    2. Го­то­вы­ми ор­га­ни­че­ски­ми ве­ще­ства­ми пи­та­ют­ся ор­га­низ­мы

    1) ав­то­тро­фы

    2) ге­те­ро­тро­фы

    3) хе­мот­ро­фы

    4) фо­то­тро­фы


    3. Био­ло­ги­че­ский смысл ге­те­ро­троф­но­го пи­та­ния за­клю­ча­ет­ся в

    1) син­те­зе ор­га­ни­че­ских со­еди­не­ний из не­ор­га­ни­че­ских

    2) по­треб­ле­нии не­ор­га­ни­че­ских со­еди­не­ний
    3) по­лу­че­нии стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов и энер­гии для кле­ток

    4) син­те­зе АДФ и АТФ

    4. В про­цес­се пла­сти­че­ско­го об­ме­на

    1) более слож­ные уг­ле­во­ды син­те­зи­ру­ют­ся из менее слож­ных

    2) жиры пре­вра­ща­ют­ся в гли­це­рин и жир­ные кис­ло­ты

    3) белки окис­ля­ют­ся с об­ра­зо­ва­ни­ем уг­ле­кис­ло­го газа, воды, азот­со­дер­жа­щих ве­ществ

    4) про­ис­хо­дит осво­бож­де­ние энер­гии и син­тез АТФ
    5. Пла­сти­че­ский обмен в клет­ке ха­рак­те­ри­зу­ет­ся

    1) рас­па­дом ор­га­ни­че­ских ве­ществ с осво­бож­де­ни­ем энер­гии

    2) об­ра­зо­ва­ни­ем ор­га­ни­че­ских ве­ществ с на­коп­ле­ни­ем в них энер­гии

    3) вса­сы­ва­ни­ем пи­та­тель­ных ве­ществ в кровь

    4) пе­ре­ва­ри­ва­ни­ем пищи с об­ра­зо­ва­ни­ем рас­тво­ри­мых ве­ществ
    6. Вы­бе­ри­те пра­виль­ное утвер­жде­ние: клет­ки лю­бо­го ор­га­низ­ма

    1) раз­мно­жа­ют­ся мей­о­зом синтезируют белки

    2) син­те­зи­ру­ют белки

    3) фо­то­син­те­зи­ру­ют

    4) имеют ми­то­хон­дрии


    7. Зна­че­ние пла­сти­че­ско­го об­ме­на — снаб­же­ние ор­га­низ­ма

    1) ми­не­раль­ны­ми со­ля­ми

    2) кис­ло­ро­дом

    3) био­по­ли­ме­ра­ми

    4) энер­ги­ей


    8. В процессе пластического обмена в клетках синтезируются молекулы

    1) белков

    2) воды

    3) АТФ

    4) неорганических веществ


    9. Все реакции синтеза органических веществ в клетке происходят с

    1) освобождением энергии

    2) использованием энергии

    3) расщеплением веществ

    4) образованием молекул АТФ



    10. В чем проявляется взаимосвязь пластического и энергетического обмена?

    1) пластический обмен поставляет органические вещества для энергетического

    2) энергетический обмен поставляет кислород для пластического

    3) пластический обмен поставляет минеральные вещества для энергетического

    4) пластический обмен поставляет молекулы АТФ для энергетического
    11. Ре­ак­ции био­син­те­за белка, в ко­то­рых по­сле­до­ва­тель­ность три­пле­тов в иРНК обес­пе­чи­ва­ет по­сле­до­ва­тель­ность ами­но­кис­лот в мо­ле­ку­ле белка, на­зы­ва­ют

    1) гид­ро­ли­ти­че­ски­ми

    2) мат­рич­ны­ми

    3) фер­мен­та­тив­ны­ми

    4) окис­ли­тель­ны­ми



    12. Что из пе­ре­чис­лен­но­го не от­но­сят к ре­ак­ци­ям мат­рич­но­го син­те­за?

    1) тран­скрип­ция

    2) транс­пи­ра­ция

    3) транс­ля­ция

    4) ре­пли­ка­ция



    13. В основе каких реакций обмена лежит матричный принцип?

    1) синтез молекул АТФ

    2) сборка молекул белков из аминокислот

    3) синтез глюкозы из углекислого газа и воды

    4) образование липидов


    14. Прин­цип ком­пле­мен­тар­но­сти (до­пол­ни­тель­но­сти) лежит в ос­но­ве вза­и­мо­дей­ствия

    1) ами­но­кис­лот и об­ра­зо­ва­ния пер­вич­ной струк­ту­ры белка

    2) нук­лео­ти­дов и об­ра­зо­ва­ния дву­це­по­чеч­ной мо­ле­ку­лы ДНК

    3) глю­ко­зы и об­ра­зо­ва­ния мо­ле­ку­лы по­ли­са­ха­ри­да клет­чат­ки

    4) гли­це­ри­на и жир­ных кис­лот и об­ра­зо­ва­ния мо­ле­ку­лы жира
    15. Прин­цип ком­пле­мен­тар­но­сти лежит в ос­но­ве об­ра­зо­ва­ния во­до­род­ных свя­зей между

    1) ами­но­кис­ло­та­ми и мо­ле­ку­ла­ми белка

    2) нук­лео­ти­да­ми в мо­ле­ку­ле ДНК

    3) гли­це­ри­ном и жир­ной кис­ло­той в мо­ле­ку­ле жира

    4) глю­ко­зой в мо­ле­ку­ле клет­чат­ки


    16. Генетический код определяет принцип записи информации о

    1) последовательности аминокислот в молекуле белка

    2) транспорте иРНК в клетке

    3) расположении глюкозы в молекуле крахмала

    4) числе рибосом на ЭПС


    17. Прин­цип за­пи­си ин­фор­ма­ции о рас­по­ло­же­нии ами­но­кис­лот в мо­ле­ку­ле белка в виде по­сле­до­ва­тель­но­сти три­пле­тов ДНК

    1) ген

    2) кодон

    3) ан­ти­ко­дон

    4) ге­не­ти­че­ский код


    18. Триплетность, специфичность, универсальность, неперекрываемость – это свойства

    1) генотипа

    2) генома

    3) генетического кода

    4) генофонда популяции


    19. Определенной последовательностью трех нуклеотидов зашифрована в клетке каждая молекула

    1) аминокислоты

    2) глюкозы

    3) крахмала

    4) глицерина


    20. У организмов разных царств аминокислоты кодируются одними и теми же кодонами, поэтому код наследственности

    1) триплетный

    2) генетический

    3) универсальный

    4) однозначый



    21. Сколько нуклеотидов кодирует аминокислоту глицин?

    1) один

    2) два

    3) три

    4) четыре


    22. Три рядом расположенных нуклеотида в молекуле ДНК, кодирующие 1 аминокислоту, называют

    1) триплетом

    2) генетическим кодом

    3) геном

    4) генотипом


    23. Функциональная единица генетического кода

    1) нуклеотид

    2) триплет

    3) аминокислота

    4) тРНК


    24. Одна мо­ле­ку­ла белка ко­ди­ру­ет­ся

    1) геном

    2) участ­ком т-РНК

    3) одной мо­ле­ку­лой ДНК

    4) всей ДНК клет­ки



    25. Белок состоит из 50 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, в котором закодирована первичная структура этого белка?

    1) 50

    2) 100

    3) 150

    4) 250



    26. Белок состоит из 300 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, который служит матрицей для синтеза этого белка?

    1) 300

    2) 600

    3) 900

    4) 1500


    27. Сколько нуклеотидов находится на участке гена, в котором закодирована первичная структура молекулы белка, содержащего 130 аминокислот?

    1) 65

    2) 130

    3) 260

    4) 390



    28. Как называют триплеты в молекуле ДНК, которые не кодируют аминокислоты?

    1) знаками препинания

    2) кодонами

    3) антикодонами

    4) нуклеотидами


    29. Единство генетического кода всех живых существ на Земле проявляется в его

    1) триплетности

    2) однозначности

    3) специфичности

    4) универсальности


    30. Од­но­знач­ность ге­не­ти­че­ско­го кода про­яв­ля­ет­ся в ко­ди­ро­ва­нии три­пле­том одной мо­ле­ку­лы

    1) ами­но­кис­ло­ты

    2) по­ли­пеп­ти­да

    3) АТФ

    4) нук­лео­ти­да



    31. В чём про­яв­ля­ет­ся вы­рож­ден­ность ге­не­ти­че­ско­го кода?

    1) одна и та же ами­но­кис­ло­та ко­ди­ру­ет­ся толь­ко одним три­пле­том

    2) одна и та же ами­но­кис­ло­та может ко­ди­ро­вать­ся раз­ны­ми три­пле­та­ми

    3) оди­на­ко­вые три­пле­ты ко­ди­ру­ют оди­на­ко­вые ами­но­кис­ло­ты

    4) у всех ор­га­низ­мов оди­на­ко­вый ге­не­ти­че­ский код
    32. Од­но­знач­ность ге­не­ти­че­ско­го кода про­яв­ля­ет­ся в том, что

    1) каж­дый кодон ко­ди­ру­ет не­сколь­ко ами­но­кис­лот

    2) один три­плет ко­ди­ру­ет одну ами­но­кис­ло­ту

    3) оди­на­ко­вые нук­лео­ти­ды не могут вхо­дить в со­став со­сед­них три­пле­тов

    4) все ор­га­низ­мы на земле имеют один ге­не­ти­че­ский код


    33. Вы­рож­ден­ность ге­не­ти­че­ско­го кода про­яв­ля­ет­ся в том, что

    1) каж­дый кодон ко­ди­ру­ет не­сколь­ко ами­но­кис­лот

    2) боль­шин­ство ами­но­кис­лот ко­ди­ру­ет­ся более чем одним ко­до­ном

    3) оди­на­ко­вые нук­лео­ти­ды не могут вхо­дить в со­став со­сед­них три­пле­тов

    4) все ор­га­низ­мы на земле имеют один ге­не­ти­че­ский код

    34. Что представляет собой ген?

    1) одну полипептидную нить

    2) одну молекулу ДНК

    3) одну молекулу ДНК в соединении с большим числом молекул белка

    4) отрезок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре молекулы белка
    35. Еди­ный ап­па­рат био­син­те­за белка

    1) эн­до­плаз­ма­ти­че­ская сеть и ри­бо­со­мы

    2) ми­то­хон­дрии и кле­точ­ный центр

    3) хло­ро­пла­сты и ком­плекс Голь­д­жи

    4) ли­зо­со­мы и плаз­ма­ти­че­ская мем­бра­на



    36. Какая последовательность правильно отражает путь реализации генетической информации?

    1) ген→ иРНК→ белок→ свойство→ признак

    2) признак→ белок→ иРНК→ ген→ ДНК

    3) иРНК→ ген→ белок→ признак→ свойство

    4) ген→ признак→ свойство


    37. Вы­бе­ри­те пра­виль­ную по­сле­до­ва­тель­ность пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции в про­цес­се син­те­за белка в клет­ке

    1) ДНК — -> ин­фор­ма­ци­он­ная РНК — -> белок

    2) ДНК — -> транс­порт­ная РНК — -> белок

    3) ри­бо­со­маль­ная РНК — -> транс­порт­ная РНК — -> белок

    4) ри­бо­со­маль­ная РНК — -> ДНК — -> транс­порт­ная РНК — -> белок
    38. Информация о последовательности расположения аминокислот в молекуле белка переписывается в ядре с молекулы ДНК на молекулу

    1) АТФ

    2) рРНК

    3) тРНК

    4) иРНК


    39. Роль матрицы в синтезе молекул иРНК выполняет

    1) полипептидная нить

    2) плазматическая мембрана

    3) одна из цепей молекулы ДНК

    4) мембрана эндоплазматической сети


    40. В процессе синтеза молекул иРНК роль матрицы выполняют

    1) гены

    2) тРНК

    3) рибосомы

    4) мембраны ЭПС


    41. По­сле­до­ва­тель­ность три­пле­тов в иРНК опре­де­ля­ет

    1) об­ра­зо­ва­ние вто­рич­ной струк­ту­ры мо­ле­ку­лы белка

    2) по­ря­док со­еди­не­ния ами­но­кис­лот в белке

    3) син­тез тРНК на ДНК

    4) ско­рость син­те­за по­ли­пеп­тид­ной цепи



    42. Какова роль иРНК в биосинтезе белка?

    1) переносит наследственную информацию из ядра к рибосоме

    2) переносит аминокислоты из цитоплазмы к рибосоме

    3) способствует ускорению химических реакций

    4) обеспечивает клетку энергией


    43. Матрицей для процесса трансляции служит молекула

    1) тРНК

    2) ДНК

    3) рРНК

    4) иРНК


    44. Три­пле­ты на иРНК, не опре­де­ля­ю­щие по­ло­же­ния ами­но­кис­лот в мо­ле­ку­ле белка, обес­пе­чи­ва­ют

    1) окон­ча­ние транс­ля­ции 2) разделение гена на части

    3) на­ча­ло ре­пли­ка­ции 4) за­пуск тран­скрип­ции


    45. Мат­ри­цей для син­те­за транс­порт­ной РНК слу­жит

    1) ДНК

    2) и-РНК

    3) р-РНК

    4) белок


    46. Реакции биосинтеза белка, в которых последовательность триплетов в иРНК обеспечивает последовательность аминокислот в молекуле белка, называют

    1) гидролитическими

    2) матричными

    3) ферментативными

    4) окислительными


    47. В рибосоме при биосинтезе белка располагаются 2 триплета иРНК, к которым в соответствии с принципом комплементарности присоединяются триплеты

    1) тРНК

    2) рРНК

    3) белка

    4) ДНК


    48. В ос­но­ве об­ра­зо­ва­ния пеп­тид­ных свя­зей между ами­но­кис­ло­та­ми в мо­ле­ку­ле белка лежит

    1) прин­цип ком­пле­мен­тар­но­сти

    2) не­рас­тво­ри­мость ами­но­кис­лот в воде

    3) рас­тво­ри­мость ами­но­кис­лот в воде

    4) на­ли­чие в них карбок­силь­ной и амин­ной групп


    49. Большую роль в биосинтезе белка играет тРНК, которая

    1) служит матрицей для синтеза белка

    2) доставляет аминокислоты к рибосомам

    3) переносит информацию из ядра к рибосомам

    4) служит местом для сборки полипептидной цепи


    50. Пер­вич­ная струк­ту­ра мо­ле­ку­лы белка, за­дан­ная по­сле­до­ва­тель­но­стью нук­лео­ти­дов иРНК, фор­ми­ру­ет­ся в про­цес­се

    1) транс­ля­ции

    2) тран­скрип­ции

    3) ре­ду­пли­ка­ции

    4) де­на­ту­ра­ции


    51. Син­тез белка на ри­бо­со­мах пре­кра­ща­ет­ся в мо­мент, когда

    1) за­кан­чи­ва­ет­ся син­тез иРНК на ДНК

    2) кодон иРНК встре­ча­ет­ся с ан­ти­ко­до­ном тРНК

    3) по­яв­ля­ет­ся три­плет – знак пре­пи­на­ния на ДНК

    4) ри­бо­со­ма «до­хо­дит» до стоп-ко­до­на иРНК



    52. Какой циф­рой на ри­сун­ке обо­зна­чен этап транс­ля­ции в про­цес­се био­син­те­за белка?



    1) 1

    2) 2

    3) 3

    4) 4

    53. Антикодону ААГ на тРНК соответствует триплет на ДНК

    1) ААГ

    2) ТЦУ

    3) ЦЦУ

    4) УУЦ


    54. Антикодону ААУ на тРНК соответствует триплет на ДНК

    1) ТТА

    2) ААТ

    3) ААА

    4) ТТТ


    55. Антикодону УГЦ на тРНК соответствует триплет на ДНК

    1) ТГЦ

    2) АГЦ

    3) ТЦГ

    4) АЦГ


    56. Какой ан­ти­ко­дон транс­порт­ной РНК со­от­вет­ству­ет три­пле­ту ТГА в мо­ле­ку­ле ДНК

    1) АЦУ

    2) ЦУГ

    3) УГА

    4) АГА


    57. Какой три­плет в мо­ле­ку­ле ин­фор­ма­ци­он­ной РНК со­от­вет­ству­ет ко­до­во­му три­пле­ту ААТ в мо­ле­ку­ле ДНК

    1) УУА

    2) ТТА

    3) ГГЦ

    4) ЦЦА


    58. Какой три­плет в тРНК ком­пле­мен­та­рен ко­до­ну ГЦУ на иРНК

    1) ЦГТ

    2) АГЦ

    3) ГЦТ

    4) ЦГА



    59. Какой три­плет на ДНК со­от­вет­ству­ет ко­до­ну УГЦ на и-РНК?

    1) ТГЦ

    2) АГЦ

    3) ТЦГ

    4) АЦГ


    60. Сколь­ко нук­лео­ти­дов в гене ко­ди­ру­ют по­сле­до­ва­тель­ность 60 ами­но­кис­лот в мо­ле­ку­ле белка

    1) 60

    2) 120

    3) 180

    4) 240


    61. Белок со­сто­ит из 100 ами­но­кис­лот. Опре­де­ли­те число нук­лео­ти­дов в мо­ле­ку­ле ДНК, ко­ди­ру­ю­щей дан­ный белок

    1) 200

    2) 300

    3) 400

    4) 600


    62. Какое число нук­лео­ти­дов в гене ко­ди­ру­ет пер­вич­ную струк­ту­ру белка, со­сто­я­ще­го из 300 ами­но­кис­лот

    1) 150

    2) 300

    3) 600

    4) 900


    63. В мо­ле­ку­ле ДНК ко­ли­че­ство нук­лео­ти­дов с гу­а­ни­ном со­став­ля­ет 10% от об­ще­го числа. Сколь­ко нук­лео­ти­дов с аде­ни­ном в этой мо­ле­ку­ле?

    1) 10%

    2) 20%

    3) 40%

    4) 90%


    64. В мо­ле­ку­ле ДНК ко­ли­че­ство нук­лео­ти­дов с ци­то­зи­ном со­став­ля­ет 30% от об­ще­го числа. Какой про­цент нук­лео­ти­дов с аде­ни­ном в этой мо­ле­ку­ле?

    1) 20%

    2) 40%

    3) 60%

    4) 70%


    65. В мо­ле­ку­ле ДНК ко­ли­че­ство нук­лео­ти­дов с ци­то­зи­ном со­став­ля­ет 15% от об­ще­го числа. Какой про­цент нук­лео­ти­дов с аде­ни­ном в этой мо­ле­ку­ле?

    1) 15%

    2) 30%

    3) 35%

    4) 85%


    66. Белок со­сто­ит из 180 ами­но­кис­лот­ных остат­ков. Сколь­ко нук­лео­ти­дов в гене, в ко­то­ром за­ко­ди­ро­ва­на по­сле­до­ва­тель­ность ами­но­кис­лот в этом белке

    1) 90

    2) 180

    3) 360

    4) 540


    67. Белок со­сто­ит из 240 ами­но­кис­лот­ных остат­ков. Сколь­ко нук­лео­ти­дов в гене, в ко­то­ром за­ко­ди­ро­ва­на пер­вич­ная струк­ту­ра этого белка?

    1) 120

    2) 360

    3) 480

    4) 720


    68. В мо­ле­ку­ле ДНК 100 нук­лео­ти­дов с ти­ми­ном, что со­став­ля­ет 10% от об­ще­го ко­ли­че­ства. Сколь­ко нук­лео­ти­дов с гу­а­ни­ном?

    1) 200

    2) 400

    3) 1000

    4) 1800



    69. Какое число ами­но­кис­лот в белке, если его ко­ди­ру­ю­щий ген со­сто­ит из 600 нук­лео­ти­дов?

    1) 1800

    2) 200

    3) 300

    4) 1200


    70. В двух цепях мо­ле­ку­лы ДНК на­счи­ты­ва­ет­ся 3000 нук­лео­ти­дов. В ДНК за­шиф­ро­ва­но ами­но­кис­лот

    1) 300

    2) 500

    3) 750

    4) 1500


    71. По­сле­до­ва­тель­ность нук­лео­ти­дов в фраг­мен­те мо­ле­ку­лы ДНК сле­ду­ю­щая: АТТ-ГЦА-ТГЦ. Ка­ко­ва по­сле­до­ва­тель­ность нук­лео­ти­дов иРНК, син­те­зи­ру­е­мой на дан­ном фраг­мен­те ДНК?

    1) ТАА-ЦУТ-АЦГ

    2) УАА-ЦГУ-АЦГ

    3) УЦЦ-ЦАТ-ЦЦГ

    4) ТУУ-ЦГУ-АЦТ


    72. Сколь­ко ами­но­кис­лот ко­ди­ру­ет 900 нук­лео­ти­дов

    1) 100

    2) 200

    3) 300

    4) 400


    73. Опре­де­ли­те по­сле­до­ва­тель­ность ан­ти­ко­до­нов т-РНК, если и-РНК сняла ин­фор­ма­цию с фраг­мен­та ДНК, име­ю­ще­го по­сле­до­ва­тель­ность нук­лео­ти­дов АГЦ-ТТА-ГЦТ.

    1) АУТ-ЦАГ-УУА

    2) АГЦ-УУА-ГЦУ

    3) ТЦГ-ААТ-ЦГА

    4) ЦГА-УАГ-ЦУЦ


    74. Одной и той же ами­но­кис­ло­те со­от­вет­ству­ет ан­ти­ко­дон АУУ транс­порт­ной РНК и три­плет на ДНК —

    1) ТАА

    2) ААА

    3) АТТ

    4) УТТ


    75. Опре­де­ли­те по­сле­до­ва­тель­ность ко­до­нов иРНК, если тРНК была син­те­зи­ро­ва­на на фраг­мен­те ДНК, име­ю­щем сле­ду­ю­щую по­сле­до­ва­тель­ность нук­лео­ти­дов: АГЦ−ТТА−ГЦТ

    1) АУТ−ЦАГ−УУА

    2) АГЦ−УУА−ГЦУ

    3) ТЦГ−ААТ−ЦГА

    4) ЦГА−УАГ−ЦУЦ



    76. Сколь­ко нук­лео­ти­дов со­дер­жит уча­сток гена, в ко­то­ром за­ко­ди­ро­ва­на по­сле­до­ва­тель­ность 20 ами­но­кис­лот?

    1) 20

    2) 30

    3) 50

    4) 60


    77. Одной и той же ами­но­кис­ло­те со­от­вет­ству­ет ан­ти­ко­дон ЦАА на транс­порт­ной РНК и три­плет на ДНК

    1) ЦАА

    2) ЦУУ

    3) ГТТ

    4) ГАА


    78. В мо­ле­ку­ле ДНК ко­ли­че­ство нук­лео­ти­дов с гу­а­ни­ном со­став­ля­ет 30% от об­ще­го числа. Сколь­ко нук­лео­ти­дов с ти­ми­ном в этой мо­ле­ку­ле?

    1) 20%

    2) 40%

    3) 60%

    4) 70%


    79. По­сле­до­ва­тель­ность нук­лео­ти­дов и-РНК - АГУ­ГЦ­Г­ЦУА. Ка­ко­ва по­сле­до­ва­тель­ность нук­лео­ти­дов ДНК, на ко­то­рой син­те­зи­ро­вал­ся дан­ный фраг­мент и-РНК?

    1) УА­АЦ­ГЦ­ГАУ

    2) ТЦАЦ­ГЦ­ГАТ

    3) ГЦ­ЦА­ТА­ГАТ

    4) УА­А­ТАТ­ГАТ


    80. Дана по­сле­до­ва­тель­ность ан­ти­ко­до­нов т-РНК УА­УЦ­ГУ­А­У­ЦУ­ГЦ. Какой кодон будет ком­пле­мен­та­рен тре­тье­му ан­ти­ко­до­ну?

    1) АУА

    2) ГЦА

    3) АЦГ

    4) УАГ


    ЧАСТЬ В

    1. Чем характеризуются реакции синтеза иРНК в клетке?

    1) происходят в ядре в интерфазу

    2) происходят на рибосомах

    3) имеют матричный характер

    4) сопровождаются синтезом молекул АТФ

    5) синтезируются на одной из нитей ДНК

    6) синтезируются на полипептидной цепи


    2. Био­син­тез белка, в от­ли­чие от фо­то­син­те­за, про­ис­хо­дит

    1) в хло­ро­пла­стах

    2) на ри­бо­со­мах

    3) с ис­поль­зо­ва­ни­ем энер­гии сол­неч­но­го света

    4) в ре­ак­ци­ях мат­рич­но­го типа

    5) в ли­зо­со­мах

    6) с уча­сти­ем ри­бо­ну­кле­и­но­вых кис­лот



    3. Чем характеризуются реакции биосинтеза белка в клетке?

    1) имеют матричный характер

    2) в ходе биосинтеза запасается энергия в молекулах АТФ

    3) в ходе биосинтеза используется энергия молекул АТФ

    4) синтез молекул белка происходит в лизосомах

    5) матрицей для синтеза белка служит иРНК

    6) сборка молекул белка из аминокислот в рибосомах происходит на матрице ДНК

    4. Какие процессы характерны для биосинтеза белка?

    1) синтез молекул иРНК на полинуклеотидной цепи ДНК

    2) расщепление биополимеров до мономеров

    3) фотолиз молекул воды

    4) нанизывание на иРНК рибосом

    5) образование молекулярного кислорода

    6) образование пептидных связей между аминокислотами


    5. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между про­цес­сом об­ме­на в клет­ке и его видом –

    (1) био­син­тез белка или (2) энер­ге­ти­че­ский обмен:

    А) пе­ре­пи­сы­ва­ние ин­фор­ма­ции с ДНК на иРНК

    Б) пе­ре­да­ча ин­фор­ма­ции о пер­вич­ной струк­ту­ре по­ли­пеп­тид­ной цепи из ядра к ри­бо­со­ме

    В) рас­щеп­ле­ние глю­ко­зы до пи­ро­ви­но­град­ной кис­ло­ты и син­тез двух мо­ле­кул АТФ

    Г) при­со­еди­не­ние к иРНК в ри­бо­со­ме тРНК с ами­но­кис­ло­той

    Д) окис­ле­ние пи­ро­ви­но­град­ной кис­ло­ты до уг­ле­кис­ло­го газа и воды, со­про­вож­да­е­мое син­те­зом 36 АТФ
    6. Установите соответствие между характеристикой процесса и этапом биосинтеза белка.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАПЫ СИНТЕЗА БЕЛКА

    А) происходит в ядре 1) транскрипция

    Б) осуществляется с помощью рибосом 2) трансляция

    В) необходима энергия АТФ

    Г) принимают участие тРНК

    Д) необходимы аминокислоты

    Е) принимают участие РНК-полимеразы
    7. Уста­но­ви­те по­сле­до­ва­тель­ность про­цес­сов, про­ис­хо­дя­щих при био­син­те­зе белка.

    1) при­со­еди­не­ние ан­ти­ко­до­на к ко­до­ну

    2) выход иРНК в ци­то­плаз­му

    3) син­тез иРНК на ДНК

    4) со­еди­не­ние иРНК с ри­бо­со­мой

    5) от­щеп­ле­ние ами­но­кис­ло­ты в бел­ко­вую цепь
    8. Установите последовательность процессов биосинтеза белка в клетке.

    1) синтез иРНК на ДНК

    2) присоединение аминокислоты к тРНК

    3) доставка аминокислоты к рибосоме

    4) перемещение иРНК из ядра к рибосоме

    5) нанизывание рибосом на иРНК

    6) присоединение 2-х молекул тРНК с аминокислотами к иРНК

    7) взаимодействие аминокислот, присоединенных к иРНК, образование пептидной связи
    9. Уста­но­ви­те по­сле­до­ва­тель­ность про­цес­сов при био­син­те­зе белка в клет­ке.

    1) об­ра­зо­ва­ние пеп­тид­ной связи между ами­но­кис­ло­та­ми

    2) вза­и­мо­дей­ствие ко­до­на иРНК и ан­ти­ко­до­на тРНК

    3) выход тРНК из ри­бо­со­мы

    4) со­еди­не­ние иРНК с ри­бо­со­мой

    5) выход иРНК из ядра в ци­то­плаз­му

    6) син­тез иРНК
    10. Установите последовательность процессов, в которых участвует тРНК.

    1) присоединение аминокислоты к тРНК

    2) образование водородных связей между комплементарными нуклеотидами иРНК и тРНК

    3) перемещение тРНК с аминокислотой к рибосоме

    4) отрыв аминокислоты от тРНК
    11. Установите последовательность движения белковых молекул от места образования до клеточной мембраны.

    1. созревание и упаковка пузырьков в комплексе Гольджи

    2. образование белка рибосомами шероховатой ЭПС

    3. перемещение по каналам ЭПС

    4. выведение пузырьков из комплекса Гольджи к мембране

    5. перемещение белка к комплексу Гольджи в мембранном пузырьке


    12. Уста­но­ви­те, в какой по­сле­до­ва­тель­но­сти об­ра­зу­ют­ся струк­ту­ры мо­ле­ку­лы белка.

    1) По­ли­пеп­тид­ная цепь.

    2) Клу­бок или гло­бу­ла.

    3) По­ли­пеп­тид­ная спи­раль.

    4) Струк­ту­ра из не­сколь­ких субъ­еди­ниц.



    написать администратору сайта