Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания





Скачать 3.15 Mb.
Название Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания
страница 1/14
Дата 08.04.2013
Размер 3.15 Mb.
Тип Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Модуль 3. Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций.

Текстовые тестовые задания


  1. Алиментарная гиперурикемия, которая может возникнуть у здорового человека, исчезает благодаря функционированию „путь реутилизации”, в котором избыток гипоксантина превращается в:

    1. Ксантин

    2. Инозин

    3. Мочевую кислоту

    4. * Гуанин

    5. Урацил

  2. Алиментарную гиперурикемию может вызывать избыточное употребление продуктов, богатых пуринами, это:

    1. Кофе, чай

    2. Печень

    3. Мясо, особенно молодой птицы

    4. Дрожжевые изделия

    5. * Все ответы правильные

  3. Атомы каких соединений не входят в состав пиримидина, конденсируемого в пурин?

    1. Глутамин

    2. * Метенил-ТГФК

    3. Глицин

    4. CO2

    5. Формил-ТГФК

  4. Белковая часть нуклеопротеинов пищи распадается до:

    1. Ферментов

    2. Пентоз

    3. Фосфорной кислоты

    4. Азотистых оснований

    5. * Аминокислот

  5. Биосинтез мононуклеотидов является жизненно важным процессом. Выберите процесс, в котором мононуклеотиды не принимают участия:

    1. Синтез нуклеиновых кислот

    2. Образование нуклеотидных коферментов

    3. Реализация генетической информации

    4. Образуют конечные продукты азотистого (нуклеинового) обмена

    5. * Используются в лечении подагры

  6. Биохимическим показателем, который характеризирует наследственное нарушение биосинтеза УМФ, является следующий:

    1. Аспартатацидурия

    2. * Оротацидурия

    3. Алкаптонурия

    4. Урацилурия

    5. Цитозинурия

  7. В процессе биосинтеза ДНК как субстраты используются дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ. Они образуются из соответствующих нуклеозидмонофосфатов под действием ферментов:

    1. Фосфорилаз

    2. * Киназ

    3. Фосфатаз

    4. Фосфодиэстераз

    5. Фосфоглюкомутаз

  8. В процессе распада пиримидиновых оснований через ряд промежуточных превращений в организме человека могут синтезироваться:

    1. Муравьиная кислота, глицин

    2. * Мочевина, щавелевая кислота, СО2

    3. NH3, СО2, оксалоацетат

    4. Мочевая кислота, NH3

    5. Мочевина, сукцинил-КоА

  9. В состав ДНК входит тимидиновий нуклеотид, который образуется из дУМФ путем:

    1. Гидроксилирования

    2. Аминирования

    3. Фосфорилирования

    4. * Метилирования

    5. Гидролиза

  10. В состав пиримидиновых нуклеотидов входят все перечисленные соединения, кроме:

    1. Урацила

    2. Тимина

    3. Цитозина

    4. Фосфорной кислоты

    5. * Аденина

  11. В состав пуринового ядра входят 4 атома азота. Укажите, какая аминокислота предоставляет атом азота для синтеза пурина:

    1. Аланин

    2. Метионин

    3. * Аспартат

    4. Глутамат

    5. Серин

  12. В химиотерапии опухолей используют ингибиторы синтеза нуклеотидов. Это следующие соединения, кроме:

    1. 5-фторурацила

    2. * Кокарбоксилазы

    3. 5-фтордезоксиуридина

    4. Аминоптерина

    5. Птероилглутаминной кислоты

  13. Выберите субстраты и продукт третьей реакции биосинтеза пурина:

    1. Рибозофосфатамин + АТФ глицинамин-рибонуклеотид

    2. Рибозофосфатамин + АДФ + фф ф рибозофосфат-аминдифосфат

    3. * Рибозофосфатамин + АТФ + глицин глицинамидорибонуклеотид

    4. Глицин + глутамат + АТФ глтцинамидорибонуклеотид

    5. Рибозо-5-фосфат + АТФ фосфорибозилпирофосфат

  14. Выбрать соединение, которое предоставляет больше всего атомов на построение пуринового ядра:

    1. Аспартат

    2. * Глицин

    3. Глутамин

    4. Формил-ТГФК

    5. CO2

  15. Где в клетке происходит синтез пиримидиновых оснований?

    1. Ядре

    2. * Цитоплазме

    3. Митохондриях

    4. Микросомах

    5. Эндоплазматическом ретикулуме

  16. Где осуществляется распад нуклеиновых кислот гидролитическим путем?

    1. В печени

    2. В желудке

    3. * В тонком кишечнике

    4. В поджелудочной железе

    5. В мышцах

  17. Гиперурикемией считается повышение уровня мочевой кислоты больше, чем:

    1. * 0,5 ммоль/л

    2. 0,1 ммоль/л

    3. 10 ммоль/л

    4. 1 ммоль/л

    5. 2 ммоль/л

  18. Гиперурикемию предотвращает :

    1. Нарушение выведения мочевой кислоты

    2. Избыточный распад ДНК клеток

    3. Радиационное поражение клеток

    4. Токсемии беременности

    5. * Применение структурного аналога гипоксантина

  19. Гиперурикурия наблюдается при всех заболеваниях, которые сопровождаются усиленным распадом:

    1. Гликопротеинов

    2. Фосфопротеинов

    3. * Нуклеопротеинов

    4. Липопротеинов

    5. Хромопротеинов

  20. Декарбоксилирование какого вещества приводит к образованию урацила?

    1. * Оротовой кислоты

    2. Аспарагиновой кислоты

    3. Серина

    4. Глутамина

    5. Гистидина

  21. Декарбоксилирование какого соединения приводит к образованию уридиловой кислоты?

    1. * Оротидиловой кислоты

    2. Дигидрооротовой кислоты

    3. Оротовой кислоты

    4. Карбомоиласпартата

    5. Карбомоилфосфата

  22. Для модификации инозиновой кислоты в гуаниловую в процессе биосинтеза необходимым является:

    1. Аспартат

    2. Глицин

    3. * Глутамин

    4. Мочевина

    5. Мочевая кислота

  23. Для модификации инозиновой кислоты в гуаниловую в процессе биосинтеза необходимым является:

    1. Аспартат

    2. Глицин

    3. * Глутамин

    4. Мочевина

    5. Мочевая кислота

  24. Для превращения инозиновой кислоты на адениловую кислоту необходима аминогруппа. Донором ее является:

    1. Глицин

    2. * Аспартат

    3. Глутамин

    4. Серин

    5. Метионин

  25. Для синтеза ДНК используются дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ, которые непосредственно образуются:

    1. * Из соответствующих рибонуклеотидов

    2. Из продуктов расщепления нуклеиновых кислот

    3. Из пуринов и пиримидина, дезоксирибозы и фосфорной кислоты

    4. Из продуктов всасывания в кишечнике

    5. Из рибозы при ее восстановлении в составе ДНК

  26. Для синтеза ДНК используются следующие нуклеозидтрифосфаты, за исключением:

    1. дАТФ

    2. * дУТФ

    3. дГТФ

    4. дЦТФ

    5. дТТФ

  27. Для синтеза каких веществ организма используются азотистые основания?

    1. Холестерина

    2. Углеводов

    3. Катехоламинов

    4. * Нуклеиновых кислот

    5. Жирных кислот

  28. Для синтеза пиримидиновых оснований используются все перечисленные вещества, кроме:

    1. NH3

    2. CO2

    3. АТФ

    4. Н2О

    5. * H2SO4

  29. Из какого субстрата во время биосинтеза пурина 2 атома углерода включаются в конденсируемые пиримидиновую и имидазольную структуру пурина?

    1. Глутамин

    2. * Глицин

    3. Аспартат

    4. Метионин

    5. CO2

  30. Из карбамоилфосфата и аспарагиновой кислоты под воздействием карбамоилфосфаттрансферазы образуется:

    1. Дигидрооротовая кислота

    2. Оротовая кислота

    3. Оротидин-5-фосфат

    4. * Карбамоиласпартат

    5. УДФ

  31. Из перечисленных веществ выберите предшественника пиримидинового нуклеотида – уридинмонофосфата:

    1. * Оротидин-5-фосфат

    2. Рибозо-5-фосфат

    3. Дигидрооротовая кислота

    4. Урацил

    5. Уридин

  32. Из перечисленных веществ выберите то, которое не принимает участия в образовании пиримидинового ядра:

    1. Карбомоилфосфорная кислота

    2. NH3

    3. СО2

    4. Аспарагиновая кислота

    5. * Аланин

  33. Из перечисленных ферментов выберите тот, который катализирует первую реакцию биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов:

    1. * Карбомоилфосфатсинтетаза

    2. Фосфорибозилтрансфераза

    3. Орнитинкарбомоилфосфаттрансфераза

    4. Аспартатаминотрансфераза

    5. Аланинаминотрансфераза

  34. Ингибиторами синтеза дезоксирибонуклеотидов являются следующие факторы:

    1. дАТФ

    2. Структурные аналоги пиримидина

    3. Структурные аналоги пурина

    4. Структурные аналоги фолиевой кислоты

    5. * Все перечисленные соединения

  35. К развитию тяжелой формы гиперурикемии – синдрома Леша-Нихана приводит генетический дефект фермента:

    1. Ксантиноксидазы

    2. Аденозиндезаминазы

    3. Гипоксантиноксидазы

    4. Фосфорилазы

    5. * Гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы

  36. Каким путем мочевая кислота выводится из организма?

    1. Со слюной

    2. С калом

    3. С потом

    4. * С мочой

    5. Путем гепато-энтеральной циркуляции

    6. Путем гепато-энтеральной циркуляции

  37. Каким путем происходит синтез пентоз из метаболитов глюкозы?

    1. Гликолиза

    2. Глюконеогенеза

    3. * Пентозофосфатного цикла

    4. Циклом Кребса

    5. Циклом Кори

  38. Какое из перечисленных веществ отсутствует в строении мононуклеотидов?

    1. Азотистое основание

    2. Рибоза

    3. Дезоксирибоза

    4. * Азотная кислота

    5. Фосфорная кислота

  39. Какое из соединений предоставляет только один атом азота на построение пурина?

    1. Аланин

    2. Глутамин

    3. * Аспартат

    4. Метенил-ТГФК

    5. Формил-ТГФК

  40. Количество мочевой кислоты, которая выделяется за сутки с мочой у человека составляет:

    1. Не выделяется

    2. 10-12 грамм/сутки

    3. 4-8 мг/сутки

    4. * 270-600 мг/сутки

    5. 2-5 грамм/сутки

  41. Конечным продуктом распада пиримидина в организме человека является:

    1. * Мочевина

    2. Урацил

    3. Тимин

    4. Мочевая кислота

    5. Орнитин

  42. Конечным продуктом распада тимина является:

    1. Бета-аланин

    2. Дигидроурацил

    3. * Бета-аминоизомасляная кислота

    4. Уридоизомасляная кислота

    5. Муравьиная кислота

  43. Конечными продуктами распада пиримидиновых нуклеотидов являются:

    1. * Бета-аланин, СО2, NH3, бета-аминоизомасляная кислота

    2. Рибоза, СО2

    3. Мочевая кислота, Н2О

    4. Гипоксантин, ФАДН2

    5. Бета-уреидпропионовая кислота

  44. Коферментом урацилдегидрогеназы является соединение:

    1. ФАД

    2. ПАЛФ

    3. Коэнзим А

    4. * НАД

    5. ФМН

  45. Ксантиноксидаза – ФАД-зависимый фермент, флавопротеин, который содержит в своем составе ионы:

    1. * Fe и Мо

    2. Fe и Сu

    3. Zn и Mo

    4. Mg и Cu

    5. Zn и Fe

  46. Мочевая кислота – конечный продукт распада пуринових нуклеотидов, в состав которых входят следующие азотистые основания:

    1. Аденин или тимин

    2. Тимин или урацил

    3. Гуанин или цитозин

    4. * Аденин или гуанин

    5. Цитозин или урацил

  47. Мочевая кислота впервые была синтезирована искусственно вне организма из глицина и мочевины в 1882 г. Кто осуществил этот синтез:

    1. Немецкий ученый Веллер

    2. Немецкий ученый Фишер

    3. Польско-русский ученый Ненцкий

    4. Австрийский физиолог Мареш

    5. * Украинский ученый И. Горбачевский

  48. На какие вещества распадаются нуклеопротеины пищи под воздействием НСl и ферментов желудка:

    1. Углеводы и липиды

    2. Липиды и нуклеиновые кислоты

    3. * Белок и нуклеиновые кислоты

    4. Липиды и белок

    5. Углеводы и белок

  49. На начальных стадиях распада пиримидиновые основания превращаются в:

    1. Альфа-аминокислоты

    2. * Бета-аминокислоты

    3. Оксалат

    4. Кетокислоты

    5. Биогенные амины

  50. Назовите вещества, необходимые для образования начального продукта синтеза пиримидиновых оснований, – карбамоилфосфата:

    1. Мочевина, АТФ

    2. Бета-аланин, СО2

    3. Фосфорибозилпирофосфат, оротовая кислота

    4. * СО2, Аммиак, АТФ

    5. Аспарагиновая кислота, СО2

  51. Назовите вещество, которое вызывает снижение уровня мочевой кислоты в крови и моче:

    1. Антимицин

    2. Аминоптерин

    3. Барбитураты

    4. * Аллопуринол

    5. АМФ

  52. Назовите вещество, которое вызывает снижение уровня мочевой кислоты в крови и моче:

    1. Антимицин

    2. Аминоптерин

    3. Барбитураты

    4. * Аллопуринол

    5. АМФ

  53. Назовите кофермент, который принимает участие в превращении дигидрооротовой кислоты в оротовую:

    1. ФАД

    2. ФМН

    3. * НАД

    4. ПАЛФ

    5. ТДФК

  54. Назовите начальный продукт синтеза пиримидиновых оснований:

    1. Цитозин

    2. Орнитин

    3. * Карбомоилфосфат

    4. Цитрат

    5. Фуматат

  55. Назовите основной путь обеспечения организма человека азотистыми основаниями для образования нуклеотидов и нуклеиновых кислот:

    1. Цитратный цикл

    2. Орнитиновий цикл

    3. * Синтез пуринов и пиримидинов

    4. Синтез жирных кислот

    5. Распад гликогена

  56. Назовите первую реакцию на пути биосинтеза пуринових нуклеотидов:

    1. Взаимодействие рибозо-5-фосфата с глицином

    2. * Реакция рибозо-5-фосфата с АТФ

    3. Реакция между аспартатом и ТГФК

    4. Конденсация пиримидинового и диазольного колец с образованием пурина

    5. Взаимодействие АМФ с рибозо-5-фосфатом

  57. Назовите продукты, которые следует употреблять при подагре и гиперурикемии:

    1. Печень, рыба

    2. Мясо, дрожжи

    3. * Молоко, сыр, яйца

    4. Кофе, чай

    5. Мясо, печень

  58. Назовите соединение, которое используется в ксантиноксидазных реакциях как окислитель и которая восстанавливается до Н2О2:

    1. Н2О

    2. * О2

    3. НNO3

    4. HCO3

    5. Cu(OH)2

  59. Назовите соединение, которое не принимает участия в биосинтезе пуринових нуклеотидов.

    1. Глицин

    2. Тетрагидрофолиат

    3. * Аргинин

    4. Аспартат

    5. Глутамин

  60. Назовите субстраты, которые принимают участие во второй реакции на пути образования пурина:

    1. Фруктозопирофосфат + глицин

    2. Рибозопирофосфат + глицин

    3. * Фосфорибозилпирофосфат + глутамин

    4. Рибозо-5-фосфат + глицин

    5. Пиримидин + диазол

  61. Назовите фермент, который катализирует окисление гипоксантина до ксантина и ксантина до мочевой кислоты:

    1. Фосфорилаза

    2. Изоцитратдегидрогеназа

    3. Сукцинатдегидрогеназа

    4. Цитохромоксидаза

    5. * Ксантиноксидаза

  62. Образование дезоксирибонуклеотидов происходит путем восстановления ОН-группы С-2 рибозного остатка за счет:

    1. * НАДФН

    2. НАДН

    3. ФАДН2

    4. ТПФ

    5. НSKоА

  63. Оротацидурия сопровождается следующими признаками:

    1. Дерматит открытых участков тела

    2. Кровоточивость, задержка роста

    3. Задержка умственного развития, галактоземия

    4. * Задержка физического и умственного развития, мегалобластическая анемия

    5. Диарея, дерматит, деменция

  64. Оротоацидурия является следствием дефицита одного из перечисленных ферментов:

    1. Карбамоилфосфатсинтетазы ІІ

    2. Аспартаткарбамоилтрансферазы

    3. * Оротатфосфорибозилтрансферазы

    4. Оротаткарбоксилазы

    5. Дигидрооротатдегидрогеназы

    6. Дигидрооротатдегидрогеназы

  65. Основные проявления подагры – тяжелый болевой синдром и воспаление, являются следствием отложения в суставах, хрящах и других органах и тканях:

    1. Оксалатов

    2. Гомогентизиновой кислоты

    3. Оротата

    4. Фосфатов

    5. * Уратов

  66. Под воздействием каких ферментов поджелудочной железы осуществляется распад нуклеиновых кислот в тонком кишечнике?

    1. Липазы

    2. * ДНК-азы и РНК-азы

    3. Поджелудочной амилазы

    4. Глюкозо-6-фосфатазы

    5. Алкогольдегидрогеназы

  67. Последняя реакция процесса синтеза мочевой кислоты катализируется ферментом:

    1. 5-нуклеотидазой

    2. Аденозиндезаминазой

    3. * Ксантиноксидазой

    4. Гуаниндезаминазой

    5. Фосфорилазой

  68. Почему избыточное употребление кофе и чая может повлечь гиперурикемию и появление камней в почках и моче?

    1. Составные компоненты кофе уменьшают растворимость мочевой кислоты в плазме крови

    2. Составные компоненты могут стимулировать образование мочевой кислоты

    3. Кофе и чай не влияют на образование мочевой кислоты

    4. Это возможно при избыточном употреблении мясных изделий

    5. * Избыточное употребление кофе, который содержит кофеин и чаю, который содержит теофиллин, может индуцировать фермент деметилазу, которая, отщепляя СН3, превратит их в ксантин, а дальше в мочевую кислоту

  69. Почему постоянно избыточное употребление мяса и мясных субпродуктов из железистых тканей у некоторых людей вызывает гиперурикемию и образование камней в почках?

    1. Эти продукты снижают растворимость мочевой кислоты

    2. Тормозят выделение почками уратов

    3. Влияют на генетический аппарат, стимулируя биосинтез пуринових нуклеотидов

    4. * Содержат много нуклеопротеинов и нуклеотидов, катаболизм которых сопровождается образованием мочевой кислоты

    5. Стимулируют превращение мочевины до мочевой кислоты

  70. Предотвратить образование избытка оротовой кислоты можно употреблением:

    1. Аденина

    2. Тимина

    3. Гуанина

    4. * Уридина

    5. Аспартата

  71. Предшественником бета-аланина в реакциях превращения пиримидиновых оснований является:

    1. Тимин

    2. * Урацил

    3. Цитозин

    4. Аденин

    5. Гуанин

  72. Предшественником бета-аланина в реакциях распада пиримидиновых оснований является:

    1. Дигидроурацил

    2. Урацил

    3. * Бета-уреидпропионовая кислота

    4. Тимин

    5. Цитозин

  73. Причиной уменьшения выделения мочевой кислоты у больного оказалась:

    1. Действие ионизирующего облучения

    2. * Почечная недостаточность

    3. Лейкоз

    4. Ожоги

    5. Злокачественная опухоль

  74. Производные какого витамина в процессе биосинтеза пурина предоставляют ему 2 атома углерода?

    1. Витамин В1

    2. Витамин В6

    3. Аскорбиновая кислота

    4. Витамин Н

    5. * Витамин В10

  75. Промежуточные продукты распада пуринових нуклеотидов – ксантин и гипоксантин образуются из:

    1. ТМФ и АДФ

    2. * АМФ и ГМФ

    3. ЦТФ и АТФ

    4. ЦТФ и ГТФ

    5. ЦТФ и ТМФ

  76. Регулирующим ферментом синтеза дезоксирибонуклеотидов является следующий:

    1. * Рибонуклеотидредуктаза

    2. Дезоксирибонуклеотидредуктаза

    3. Нуклеозидмонофосфаткиназа

    4. Нуклеозидфосфорилаза

    5. АТФ-аза

  77. Акцепторная ветка тРНК содержит такую терминальную последовательность нуклеотидов:

    1. * ЦЦА

    2. ЦАЦ

    3. ЦЦУ

    4. ГЦА

    5. ЦГА

  78. Аминокислота в ходе синтеза белка присоединяется:

    1. * К 33-концу т-РНК

    2. К антикодону

    3. К кодону

    4. К 55-концу т-РНК

    5. К 33-концу м-РНК

  79. Аминокислоты к месту синтеза белка в клетке транспортируются:

    1. Белками-переносчиками

    2. Рибосомальными РНК

    3. * Транспортными РНК

    4. Липопротеинами

    5. Матричными РНК

  80. Антибиотик рифампицин. Укажите на какой этап синтеза РНК действует этот препарат?

    1. * Тормозит инициацию синтеза РНК

    2. Тормозит процесс элонгации

    3. Выступает сильным ингибитором РНК-полимеразы

    4. Подавляет синтез матричных РНК

    5. Все вышеперечисленное

  81. Безсодержательные кодоны – это такие комбинации нуклеотидов, что не кодируют ни одну аминокислоту. Они исполняют роль:

    1. * Терминации трансляции

    2. Инициации трансляции

    3. Терминации транскрипции

    4. Инициации транскрипции

    5. Не исполняют никакую роль

  82. Биосинтез белка связан со следующими структурными компонентами клетки:

    1. Митохондриями

    2. Лизосомами

    3. Аппаратом Гольджи

    4. Эндоплазматическим ретикулумом

    5. * Рибосомами, ядром

  83. Больному с рожистим воспалением врач назначил эритромицин, который связывается с 50 S-субъединицей рибосом и блокирует транслоказу. Торможение синтеза белка у прокариот эритромицином происходит на стадии:

    1. * Элонгации

    2. Терминации

    3. Активации аминокислот

    4. Инициирующей

    5. Посттрансляционной модификации белков

  84. В любой молекуле ДНК число адениновых нуклеотидов равняется числу:

    1. Цитидиловых

    2. Урациловых

    3. * Тимидиловых

    4. Гуаниловых

    5. Гуаниловых или цитидиловых

  85. В процессе элонгации происходит расплетание участков двуспиральной ДНК с образованием соответствующих связей у полирибонуклеотидной цепи. Какие связи при этом формируются?

    1. 1,6-гликозидные

    2. B-1,4-гликозидные

    3. * 3'-5'-фосфодиэфирные связи

    4. Дисульфидные связи

    5. Ионные связи

  86. В регуляции экспрессии генов в системе лактозного оперона лактоза является:

    1. * Индуктором

    2. Репрессором

    3. Корепрессором

    4. Промотором

    5. Не исполняет никакой роли

  87. В состав ДНК входят такие азотистые основания:

    1. Гуанин, урацил, тимин

    2. Цитозин, урацил, тимин

    3. Урацил, аденин, гуанин

    4. * Аденин, тимин, гуанин

    5. Тимин, аденин, урацил

  88. В состав РНК входят такие азотистые основания:

    1. Гуанин, урацил, тимин

    2. Цитозин, аденин, тимин

    3. * Урацил, аденин, гуанин

    4. Аденин, тимин, гуанин

    5. Тимин, аденин, урацил

  89. В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи больные пигментной ксеродермой медленнее возобновляют нативную структуру ДНК, чем клетки нормальных людей, у связи с дефектом фермента репарации. Выберите фермент этого процессA.

    1. * Эндонуклеаза

    2. РНК-лигаза

    3. Праймаза

    4. ДНК-полимераза ІІІ

    5. ДНК-гираза

  90. Важной структурной особенностью тРНК является наличие специфического триплета нуклеотидров - антикодона, который обеспечивает:

    1. Взаемодействие между тРНК и аминокислотой

    2. Синтез мРНК

    3. * Объединение тРНК и мРНК

    4. Элонгацию полипептидной цепи

    5. Соединение между тРНК и ДНК

  91. Важной структурной особенностью тРНК является наличие специфического триплета нуклеотидров - антикодона, который обеспечивает:

    1. Взаемодействие между тРНК и аминокислотой

    2. Синтез мРНК

    3. * Объединение тРНК и мРНК

    4. Элонгацию полипептидной цепи

    5. Соединение между тРНК и ДНК

  92. Взаимодействие между тРНК и соответствующей ей аминокислотой требует взаимного распознавания и следующего присоединения, что катализируется при помощи:

    1. Аминоацил-тРНК-трансферазы

    2. Аминоацил-мРНК-синтетазы

    3. Пептидилтрансферазы

    4. РНК-полимеразы

    5. * Аминоацил-тРНК-синтетазы

  93. Вырезка неинформативных последовательностей нуклеотидов с молекул пре-мРНК и сшивания внутренних концов молекул получило название:

    1. * Сплайсинга

    2. Элонгации

    3. Терминации

    4. Иницииации

    5. Транскрипции

  94. Вырожденность генетического кода – способность нескольких триплетов кодировать одну аминокислоту. Однако одна аминокислота кодируется одним триплетом. Выберите ее среди названных вариантов:

    1. Лейцин

    2. Серин

    3. Аланин

    4. * Метионин

    5. Лизин

  95. Генетический код является информативным только в том случае, когда считывается в направлении:

    1. 55 – 3

    2. Справа налево

    3. Направление не играет никакой роли

    4. 33 – 4

    5. * 33 – 5

  96. Главный фермент, который катализирует реакцию синтеза обеих цепей ДНК у прокариотов:

    1. ДНК - лигаза

    2. ДНК - полимераза ?

    3. ДНК - синтетаза

    4. * ДНК - полимераза 3

    5. ДНК - лигаза 5

  97. Дайте определение понятия транскрипция:

    1. * Биосинтез РНК на ДНК-матрице

    2. Синтез дочерных молекул ДНК

    3. Синтез белков, аминокислотная последовательность которых определяется нуклеотидной последовательностью мРНК

    4. Ферментативное удаление и повторный синтез участков ДНК

    5. Перемещение гена или группы генов

  98. Для образования транспортной формы аминокислот в ходе синтеза белка на рибосомах необходимо:

    1. мРНК

    2. ГТФ

    3. Амиоацил-тРНК-синтетаза

    4. ДНК-гираза

    5. Ревертаза

  99. Для активации аминокислот на первом этапе биосинтеза белка необходимы ионы:

    1. Сa

    2. Na

    3. K

    4. Cl

    5. * Mg

  100. Для лечения урогенитальных инфекций используют хинолоны – ингибиторы фермента ДНК-полимеразы. Назовите, какой процесс нарушается под действием хинолонов в первую очередь?

    1. * Репликация

    2. Репарация

    3. Амплификация генов

    4. Рекомбинация генов

    5. Обратная транскрипция

  101. Для процесса транскрипции необходимы следующие компоненты, кроме:

    1. AДНК-матрицы

    2. ДНК-зауисимой-РНК-полимеразы

    3. Нуклеозидтрифосфатов

    4. Ионов Мg2+

    5. * Ионов Zn2+

  102. ДНК – полимераза может проявлять кроме полимеразной активности:

    1. * Экзонуклеазную

    2. Эндонуклеазную

    3. Интрануклеазную

    4. Гликонуклеазную

    5. Липонуклеазную

  103. ДНК – это двойная спираль, модель которой предложили:

    1. A. Митчел

    2. Кребс

    3. * Уотсон – Крик

    4. Кнооп

    5. Фелинг

  104. Известно, что с 4 нуклеотидов можно получить 64 разных комбинаций по 3 нуклеотидA. Сколько с этих комбинаций является содержательными (такими, которые определяют включение в состав белка определенной аминокислоты):

    1. 64

    2. * 61

    3. 60

    4. 63

    5. 51

  105. Инициаторной аминоацил-тРНК у эукариотов есть:

    1. Аланин-тРНК

    2. Гистидин-тРНК

    3. * Метионин-тРНК

    4. Глицин-тРНК

    5. Цистеин-тРНК

  106. Инициация синтеза РНК начинается с включения в цепь первого нуклеотидA. Какой именно нуклеотид начинает этот процесс как у про-, так и у эукариот?

    1. A. Пиримидиновый нуклезидтрифосфат

    2. B. Уридинмонофосфат

    3. C. Дезоксирибонуклеозидтрифосфат

    4. * D. Пуриновый нуклеозидтрифосфат

    5. E. Цитидилтрифосфат

  107. Как еще называется активация аминокислот – первый этап синтеза белка?

    1. * Инициация

    2. Элонгация

    3. Терминация

    4. Рекогницией

    5. Репликацией

  108. Какая нуклеиновая кислота исполняет роль адаптора, то есть специфически присоединяет аминокислоты и обеспечивает правильное их включение в полипептидную цепь во время синтеза белка?

    1. ДНК

    2. р-РНК

    3. м-РНК

    4. и-РНК

    5. * т-РНК

  109. Какая роль корепрессора у регуляции экспрессии генов?

    1. Это конечный продукт реакции, который связывается с активным репрессором и в результате индуктируется транскрипция структурных генов
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль Общие закономерности метаболизма. Метаболим углеводов, липидов, аминокислот и его регуляция

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Программа вступительного экзамена в магистратуру направления «Биология» по профилю «биохимия и молекулярная

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Изучение гена d-глюкуронил С5-эпимеразы как возможного гена-супрессора опухолевого роста 03. 00.

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль 2 Физиология висцеральных систем Текстовые тестовые задания

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль 1 Физическая реабилитация и спортивная медицина Текстовые тестовые задания

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль 1 Общая практика семейная медицина Текстовые тестовые задания

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль Метаболизм углеводов, липидов, аминокислот и его регуляція. Текстовые тестовые задания

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль Физиология дыхания, обмена веществ, терморегуляции, пищеварения и выделения Текстовые тестовые

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль 1: Обследование стоматологического больного с одонтопатологией и некариозные поражения зубов.

Модуль Молекулярная биология. Биохимия гормонов и физиологических функций. Т екстовые тестовые задания icon Модуль 3 Современная практика внутренней медицины Смысловой модуль 8 Особенности ведения больных
Какая группа препаратов показана, больным молодого и среднего возраста с гиперкинетическим типом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы