Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка егэ

Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка?

Спрятать пояснение

Пояснение.

1)  В ДНК содержится информация о первичной структуре молекул белка.

2)  Эта информация переписывается на молекулу и-РНК, которая переносит ее из ядра к рибосоме, т. е. и-РНК служит матрицей для сборки молекул белка.

3)  Т-РНК присоединяют аминокислоты и доставляют их к месту синтеза белка  — к рибосоме.

Примечание

Можно указывать и значение рРНК — Они соединяются с белками и формируют рибосомы  — это органоиды, выполняющие синтез белков.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

Критерии оценивания ответа на задание С3 Баллы
Ответ включает все названные выше элементы и не содержит биологических ошибок 2
Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит не грубые биологические ошибки 1
Ответ неправильный 0
Максимальное количество баллов 2

Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка

Структура ДНК была открыта американцем
Д. Уот­соном и англичанином Ф. Криком.
За это открытие века в 1962 г. они были
удостоены Нобелевской премии. Строение
молекулы ДНК позволяет осуществлять
пе­редачу наследственных признаков
организма. Участие в явлениях
наследственности и представляет главное
назначение этого уникального вещества.

ДНК находится главным образом в ядре
клетки, но в небольших количествах она
найдена также в мито­хондриях и
хлоропластах. В отличие от ДНК, РНК
рас­полагается во всех структурных
компонентах и органеллах клетки: ядре,
рибосомах, митохондриях, плас­тидах,
а также в гиалоплазме.

Мономерами нуклеиновых кислот являются
нукле­отиды, которые, в свою очередь,
состоят из трех соеди­нений: азотистого
основания — пиридинового или пуринового;
сахара — рибозы (С5НI0О5)
или дезокси­рибозы (С5НI0О4);
остатка ортофосфорной кислоты.

Нуклеотиды при соединении друг с другом,
обра­зуют длинные полимерные цепи.
Связь между нукле­отидами осуществляется
через остаток фосфорной кислоты одного
и сахарный компонент другого:

Полинуклеотидная цепь состоит из многих
сотен и даже тысяч отдельных нуклеотидов.
Рибонуклеиновая (РНК) и
дезоксирибонуклеиновая (ДНК) кислота
разли­чаются своим сахарным компонентом:
в молекуле РНК это рибоза, в ДНК — ее
производное — дезоксирибо­за, которая
отличается от рибозы только тем, что у
второго углеродного атома в ее молекуле
стоит не гидроксильная группа, а атом
водорода.

В состав молекул ДНК и РНК входят по
четыре азотистых основания. Три из них
одинаковы: аденин (А), гуанин (Г) и
цитозин (Ц). Четвертое основание в составе
молекулы РНК — урацил (У), а ДНК — тимин
(Т). У и Т являются пиримидиновыми
основаниями, А и Г — пуриновыми:

РНК и ДНК отличаются по структуре
молекул: первая состоит из одной
полинуклеотидной цепи, вто­рая — из
двух. Двойную полинуклеотидную цепь
ДНК схематично можно изобразить следующим
образом:

Цепочки нуклеотидов в молекуле ДНК
расположе­ны так, что их основания
направлены внутрь, а угле­водные и
фосфорные группы — наружу. Азотистые
основания двух полинуклеотидных цепей
соединены друг с другом при помощи
водородных связей. Эти связи подчинены
строгой закономерности: аденин
обя­зательно соединен с тимином, а
гуанин — только с цитозином. Такое
расположение нуклеотидов называ­ется
комплементарным. Между А и Т образуются
две водородные связи, между Г и Ц — три.

Две полинуклеотидные цепи молекулы ДНК
спи­рально закручены одна вокруг
другой. Внешний вид молекулы ДНК грубо
можно представить в виде спи­ральной
лестницы, стойки которой состоят из
сахаро­фосфатных нитей, а перекладины
— из комплементар­ных пар азотистых
оснований, предопределяя основу
генетического кода.

Согласно принципу комплементарности
определен­ная последовательность
нуклеотидов в одной полинук­леотидной
цепи молекулы ДНК автоматически ведет
за собой строго определенную
последовательность нуклеотидов другой
цепи. В последнее десятилетие стало
очевидным, что некоторые параметры
классической В-­формы нужно пересмотреть
и даже что ДНК может образовывать другие
типы двуспиральных структур. Под
полиморфизмом ДНК подразумевается
способность двойной спирали принимать
различные конформации (А-, В- и
Z-формы).

При делении клеток количество ДНК
увеличивается вдвое. Перед митозом
происходит процесс репликации
(самоудвоения) ДНК. Механизм репликации
был пред­ложен Дж. Уотсоном и Ф. Криком
и назван полуконсервативным,
поскольку первая полинуклеотидная
цепь представлена одной из исходных, а
вторая синтезирует­ся заново. Других
веществ, способных к редупликации, в
природе нет. На первом этапе самоудвоения
двойная цепь ДНК раскручивается, и цепи
исходной молекулы с одного конца начинают
расходиться. Эта расплетенная часть
молекулы называется репликативной
вилкой. Против каждой такой разомкнутой
нити, согласно принципу комплементарности,
встают нуклеотиды. Собранные с помощью
ферментов полимераз нити смыкаются
в двухцепочную молекулу ДНК.

Поэтому при митозе дочерние клетки
получают наследственную информацию,
совершенно аналогич­ную с имеющейся
в ДНК материнской клетки.

Редупликация ДНК тесно связана с другими
про­цессами, протекающими в клетке,
в частности, с био­синтезом сахарного
и азотистого компонентов, а затем и
нуклеотидов в целом.

Распад нуклеиновых кислот, в котором
участвуют соответственно ферменты
дезоксирибонуклеаза и ри­бонуклеаза,
идет до нуклеотидов. Образующиеся при
гидролизе нуклеиновых кислот нуклеотиды
могут вновь пойти на образование ДНК и
РНК или распадаются дальше на более
мелкие молекулы: азотистые основа­ния,
сахар и остатки фосфорной кислоты,
которые используются в различных
биосинтезах, превращени­ях ряда
веществ в растении.

У нуклеиновых кислот, как и у белков,
различают первичную, вторичную и
третичную структуру. Пред­полагается
наличие и четвертичной структуры.
Пер­вичной структурой нуклеиновых
кислот называют пос­ледовательное
чередование нуклеотидных остатков. ДНК
обычно существует в виде разнообразных
волок­нисто-кристаллических вторичных
структур. Третичная структура ДНК
характеризуется сложной суперспира­лизацией,
образованием различных кольчатых форм,
компактных клубков.

Характерной особенностью вторичной
структуры РНК является спирализация
полинуклеотидной цепи в строго
фиксированных зонах, а третичной —
образо­вание из спиральных цепочек
различных по форме клубков и петель.

По функциональному значению, локализации
и молекулярным массам выделяют
информационные, транспортные и
рибосомальные РНК.

Информационные РНК выполняют
матричную фун­кцию в процессе синтеза
белка, образования по­липептидных
цепей.

Транспортные РНК располагаются в
цитоплазме, ядерном соке, в строме
хлоропластов и матриксе митохондрий.
Они осуществляют кодирование ами­нокислот
и перенос их в рибосомальный аппарат
клетки.

Рибосомальные РНК, располагаясь в
рибосомах, являются их структурной
основой.

В молекуле ДНК записана информация о
первич­ной структуре всех белков
данной клетки в виде гене­тического
кода,
т. е. каждая молекула аминокислоты
закодирована определенным сочетанием
3-х нуклеоти­дов (триплетов) ДНК в форме
кодонов.

Определенному сочетанию этих 3-х
нуклеотидов в молекуле ДНК соответствует
определенное сочетание аминокислот в
молекуле белка. Например, кодон на
мо­лекуле ДНК молекулы аминокислоты
тирозина (Тир) ­ТГА. По принципу
комплементарности кодон Тир на молекуле
иРНК представлен АЦУ (вместо тирозина
(Т), здесь урацил). Как уже указывалось,
наряду с иРНК в биосинтезе белка принимают
участие и транспортные РНК (тРНК).
Количество их равно числу протеиноген­ных
аминокислот. На одном конце тРНК будет
распола­гаться антикодон молекулы
Тир УГА, а другой будет слу­жить для
прикрепления аминокислоты. Если на
молекуле ДНК находится триплет ТГА, то
к полипептиду в полири­босоме клетки
присоединится с помощью пептидной связи
-CO-NH — активированная аминокислота Тир.

Ниже приведена упрощенная схема
биосинтеза белка
: между кодоном
и антикодоном в результате их
комплементарного взаимодействия
возникают водородные связи. Молекулы
же аминокислот с помощью особых ферментов
аминоацил-тРНК-синтетаз, факторов
инициации (начала), удлинения (элонгация)
собираются в строго определенную
последовательность образу­ющегося
белка. Очередная молекула аминокислоты
отрывается от тРНК, а участок иРНК с еще
прикрепленной к ней тРНК выходит из
рибосомы, тРНК освобождается и вновь
может принять участие в процессах
трансляции. Рибосома, передвигаясь на
три нук­леотида (транслокация),
захватывает новые комплексы тРНК с
подвешенными к ним соответствующими
ами­нокислотами, и цепь белка удлиняется.

Следует подчеркнуть, что биосинтез
белка слож­нейший процесс и здесь
дана лишь весьма упрощен­ная его
схема. Так, например, необходимо было
бы указать, что на первом этапе реализации
генетической информации (синтез иРНК)
фермент РНК полимераза «узнает» сигнал
начала транскрипции — промотор
(уча­сток ДНК) и, присоединяясь к нему,
расплетает двой­ную полинуклеотидную
цепочку ДНК и с этого момен­та копирует
ее в образующейся цепочке молекулы иРНК
в соответствии с принципом комплементарнос­ти.
Далее по мере передвижения фермента
растущая цепь иРНК отходит от молекулы
ДНК, как от матрицы, а двойная цепочка
ДНК восстанавливается. После до­стижения
ферментом конца копируемого участка
(тер­минатора) иРНК отделяется от
матрицы. Известно, что у онкогенных
вирусов открыта обратная транскрипция,
т.е. перенос наследственной информации
с РНК ви­руса на ДНК хозяина. Участок
ДНК, транскрипция ко­торого осуществляется
на одну молекулу иРНК, носит название
оперона. Он может включать один или
не­сколько генов, содержит регуляторные
элементы, такие как промотор (участок
начала процесса транскрипции), оператор,
с которым связан репрессор (белок,
подавля­ющий транскрипцию), терминатор
(сигнал к прекраще­нию процесса
транскрипции). Терминатор находится в
самом конце оперона. С помощью особых
продуктов метаболизма — эффекторов
скорость биосинтеза иРНК может повышаться
или снижаться. Сказанное иллюст­рируется
схемой (по Ф. Жакобу и Ж. Моно):

Не менее сложна совокупность реакций,
носящих название трансляции.

Ниже приводится генетический код
единая для всех живых организмов
универсальная система запи­си
наследственной информации в молекулах
нуклеи­новых кислот в виде
последовательности нуклеотидов.

Следует отметить следующие свойства
генетичес­кого кода:

  • триплетность — каждая аминокислота
    кодируется тройкой нуклеотидов;

  • вырожденность, ибо многие аминокислоты
    коди­руются несколькими кодонами;

  • однозначность, т.е. каждый отдельный
    кодон ко­дирует только одну аминокислоту;

  • неперекрываемость (кодоны одного гена
    не пере­крываются);

  • компактность (в молекуле иРНК между
    кодонами нет нуклеотидов, не входящих
    в последователь­ность кодонов данного
    гена).

Таким образом, нуклеиновые кислоты
принимают непосредственное участие в
биосинтезе молекул бел­ков. Этот
сложнейший биохимический процесс
делит­ся на четыре основных этапа:

  1. Образование информационной РНК.

  2. Активирование аминокислот при участии
    АТФ с образованием комплекса аминокислоты
    с аденозинмо­нофосфатом.

  3. Взаимодействие активированных
    аминокислот с транспортными РНК.

  4. Сборка молекул белков путем образования
    пеп­тидных связей.

Генетическая информация от ДНК к
рибосомам передается посредством
информационной РНК, син­тезируемой
в ядре на одной из цепей молекулы ДНК,
как на матрице. Информация относительно
первичной структуры того или иного
белка записана на соответ­ствующем
участке молекулы ДНК, называемом геном:
последовательность трех соседних
нуклеотидов (трип­лет) кодирует одну
определенную аминокислоту в по­липептидной
цепи. Переписав эту информацию в про­цессе
транскрипции, информационная РНК затем
выходит из ядра, соединяется с рибосомами
и переда­ет эту информацию для синтеза
данного белка в про­цессе трансляции:

липиды

Важную роль в проявлении свойств живой
клетки играют липиды:

  • они являются структурными компонентами
    биоло­гических мембран и определяют
    проницаемость как клетки в целом, так
    и клеточных компонентов, активность
    ряда ферментов;

  • участвуют в процессах адсорбции
    различных ве­ществ;

  • откладываются в запас;

  • выполняют защитные функции, предохраняя
    растения от обезвоживания, проникновения
    инфек­ции, повышая устойчивость
    растений к низкой от­рицательной
    температуре;

  • обладают способностью ориентирования
    молекул различных веществ относительно
    структурных ком­понентов клетки и
    т. д.

Содержание их составляет 2 — 3 % на сухую
массу, а в маслянистых семенах — до 60 %.

Липиды обладают характерными гидрофобными
свойствами, нерастворимы в воде.
Растворяются они лишь в различных
органических растворителях: бен­зине,
бензоле, хлороформе, эфирах. В группу
липи­дов входят жиры и жироподобные
вещества, или ли­поиды. Отсюда различная
химическая природа ли­пидов.

Жиры являются важнейшими запасными
веще­ствами клетки, фосфолипиды,
гликолипиды и стерои­ды — компонентами
биологических мембран. Воски выполняют
защитную роль, покрывая поверхность
листьев и плодов.

В химическом отношении жиры — сложные
эфи­ры, состоящие из трехатомного
спирта глицерина и высокомолекулярных
насыщенных (не содержащих двойных
связей) и ненасыщенных (с двойными
связя­ми) жирных кислот. Соотношение
насыщенных и нена­сыщенных жирных
кислот и их абсолютное количество влияют
на свойства жиров. К насыщенным жирным
кислотам относят пальмитиновую,
стеариновую и др., к ненасыщен­ным —
олеиновую, линолевую, линоленовую и др.

Общая формула жиров имеет следующий
вид:

К липоидам относятся воски,
фосфолипиды, гли­колипиды, сульфолипиды,
стероиды.

Фосфолипиды отличаются от жиров
наличием в молекуле остатка фосфорной
кислоты:

Если молекулы фосфолипидов содержат
остатки холина, то они носят название
лецитинов; фосфатилсерином называют
фосфолипид, содержащий оста­ток
серина, фосфатидилэтанолимином
(кефалином) — ­фосфолипид, содержащий
остаток этаноламина.

Фосфолипиды обладают полярностью:
так называ­емая головка молекулы
фосфолипида, состоящая из холина или
других указанных выше веществ и фосфор­ной
кислоты, имеет гидрофильные, а остатки
жирных кислот другого конца молекулы
— гидрофобные свой­ства. Ориентированные
строго определенным образом на границе
раздела двух фаз, фосфолипиды играют
важную роль как в структуре цитоплазмы
и биологи­ческих мембран, так и в
определении их свойств, в частности
проницаемости, а также активности
мемб­ранных ферментов.

Воски представляют собой
сложные эфиры, обра­зованные жирными
кислотами и высокомолекулярны­ми
одноатомными спиртами. В их состав
входят как уже названные жирные кислоты,
так и характерные только для восков:
карнаутовая, церотиновая, монтановая
и др.

Гликолипиды — сложные
соединения, которые образуются путем
взаимодействия жирных кислот не только
с глицерином, но и с углеводами. В качестве
углеводных компонентов выступают
галактоза, а также глюкоза и шестиатомный
спирт инозит. При взаи­модействии с
сульфатом гликолипиды образуют
суль­фолипиды — вещества,
принимающие участие в струк­туре
хлоропластов. Гликолипиды, входя в
состав био­логических мембран, играют
важную роль в регулировании метаболизма
клетки. Выполняют они и запасную функцию
в растениях.

Стероиды — вещества со сложной
циклической структурой, возникающие
путем конденсации терпе­ноидов,
исходным материалом которых служит
ацетил (СН3СО). К стероидам относят
стеролы и их производ­ные. Наиболее
распространенным стеролом у расте­ний
является эргостерол, который содержит­ся
в семенах ряда растений, в плесневых
грибах, дрож­жах. Стероиды или стерины
часто называют псевдолипидами, ибо они
не являются производными жирных кислот.
Подобную химическую природу име­ют
и другие псевдолипиды — терпены и
убихиноны.

Представителями терпенов являются
изопрен (С5Н8), монотерпены
10Н16), секвитерпены (СI5Н24),
дитерпены (С20Н32), тритерпены
30Н48 — смолы, ла­тексы),
тетратерпены (С40Н56 — каротины,
ксантофил­лы) и политерпены (С5Н8)
— каучук, гутта. Цикличес­кий монотерпен
лимонен является непременной со­ставной
частью эфирных масел цитрусовых и
некоторых других растений (укроп), а
дициклические терпены пинен и карен
входят в состав живицы хвой­ных
древесных пород.

К убихинонам относят группу замещенных
бен­зохинонов. Они являются коферментами
и выполняют важные функции в окислительном
фосфорилировании в качестве переносчиков
электронов в ЭТЦ между флавопротеинами
и цитохромом b.
Пластохинон хло­ропластов растений
участвует в фотосинтетическом
нециклическом фосфорилировании, перенося
электро­ны от их акцептора к цитохрому
b.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Задачи
по биосинтезу белка

1
вариант

Решите задачи:

Первое
основание

Второе
основание

Третье
основание

У

Ц

А

Г

У

Фен

Фен

Лей

Лей

Сер

Сер

Сер

Сер

Тир

Тир

Цис

Цис

Три

У

Ц

А

Г

Ц

Лей

Лей

Лей

Лей

Про

Про

Про

Про

Гис

Гис

Глн

Глн

Apr

Apr

Apr

Apr

У

Ц

А

Г

А

Иле

Иле

Иле

Мет

Тре

Тре

Тре

Тре

Асн

Асн

Лиз

Лиз

Сер

Сер

Apr

Apr

У

Ц

А

Г

Г

Вал

Вал

Вал

Вал

Ала

Ала

Ала

Ала

Асп

Асп

Глу

Глу

Гли

Гли

Гли

Гли

У

Ц

А

Г

Генетический
код (и РНК)

Правила пользования таблицей

Первый
нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй — из верхнего
горизонтального ряда и третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся
линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.

Задача №
1.

Фрагмент цепи иРНК
имеет последовательность нуклеотидов: ЦЦЦАЦЦГЦАГУА. Определите
последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны тРНК и последовательность
аминокислот во фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода.

Задача № 2.
Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ТАЦЦЦТЦАЦТТГ.
Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны соответствующих
тРНК и аминокислотную последовательность соответствующего фрагмента молекулы
белка, используя таблицу генетического кода.

Задача № 3

Последовательность
нуклеотидов фрагмента цепи ДНК  ААТГЦАГГТЦАЦТЦА. Определите
последовательность нуклеотидов в и-РНК, аминокислот в полипептидной цепи. Что
произойдет  в полипептиде, если в результате мутации  во фрагменте
гена выпадет второй триплет нуклеотидов? Используйте таблицу гент.кода

Задача
№ 4.

Внимательно прочитайте предложенный текст «Нуклеиновые кислоты» и найдите в нем
предложения, в которых содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера
этих предложений, а затем сформулируйте их правильно.

НУКЛЕИНОВЫЕ
КИСЛОТЫ

1. Нуклеиновые кислоты, как и белки, являются
полимерами. 2. Мономерами нуклеиновых кислот служат аминокислоты. 3. В
состав нуклеиновых кислот входит четыре аминокислоты: аденин, гуанин, тимин,
цитозин. 4. В клетках содержатся нуклеиновые кислоты двух видов ДНК и АТФ. 5.
ДНК обеспечивает хранение и передачу наследственной информации от материнской
клетке к дочерней. 6. В 1953 году было установлено, что молекула ДНК состоит из
двух спирально закрученных цепей.

2
вариант

Решите задачи:

Первое
основание

Второе
основание

Третье
основание

У

Ц

А

Г

У

Фен

Фен

Лей

Лей

Сер

Сер

Сер

Сер

Тир

Тир

Цис

Цис

Три

У

Ц

А

Г

Ц

Лей

Лей

Лей

Лей

Про

Про

Про

Про

Гис

Гис

Глн

Глн

Apr

Apr

Apr

Apr

У

Ц

А

Г

А

Иле

Иле

Иле

Мет

Тре

Тре

Тре

Тре

Асн

Асн

Лиз

Лиз

Сер

Сер

Apr

Apr

У

Ц

А

Г

Г

Вал

Вал

Вал

Вал

Ала

Ала

Ала

Ала

Асп

Асп

Глу

Глу

Гли

Гли

Гли

Гли

У

Ц

А

Г

Генетический
код (и РНК)

Правила пользования таблицей

Первый
нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй — из верхнего
горизонтального ряда и третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся
линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.

Задача 1.

Фрагмент цепи иРНК
имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦУАЦААГГЦУАУ. Определите
последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны соответствующих тРНК и
аминокислотную последовательность соответствующего фрагмента молекулы белка,
используя таблицу генетического кода.

Задача 2.

Фрагмент цепи ДНК
имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГТГТТТГАГЦАТ. Определите
последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны тРНК и последовательность
аминокислот во фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода.

Задача №
3.

Участок одной из
цепей молекулы ДНК содержит 300  нуклеотидов с Аденином, 100 нуклеотидов с
тимином, 150 нуклеотидов с гуанином, и 200 с цитозином. Какое число нуклеотидов
с А, Т, Г, Ц содержатся в двухцепочечной молекуле ДНК? Сколько аминокислот
должен содержать белок , кодируемый этим участком молекулы ДНК,Ответ поясните.

Задача № 4.

Какова
роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка?

ОТВЕТЫ:

Вариант 1.

1. Схема
решения задачи включает:

1)
последовательность на ДНК: ГГГТГГЦГТЦАТ;

2) антикодоны
молекул тРНК: ПТ, УГГ, ЦГУ, ЦАУ;

3)
последовательность аминокислот: про-тре-ала-вал.

2. Схема
решения задачи включает:

1)
последовательность на иРНК: АУГГГАГУГААЦ;

2) антикодоны
молекул тРНК: УАЦ, ЦЦУ, ЦАЦ, УУГ;

3) аминокислотная
последовательность: мет-гли-вал-асн.

Задача 3.

  1. последовательность
    нуклеотидов и-РНК  УУАЦГУЦЦАГУГАГУ
  2. аминокислоты:
    лей-арг-про-вал-сер
  3. При
    выпадении второго аминокислота арг не будет входить в состав белка и
    изменится структура белка

Задача 4.

Ответ:

Содержание
верного ответа и указания к оцениванию

(допускаются
иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Элементы
ответа:

1) 2 –
Мономерами нуклеиновых кислот служат нуклеотиды.

2) 3 – В
состав нуклеиновых кислот входит пять нуклеотидов: аденин, гуанин, тимин,
цитозин, урацил.

3) 4 – В
клетках содержатся нуклеиновые кислоты двух видов – ДНК и РНК.

В ответе
указаны и исправлены все три ошибки.

3

В ответе
указаны и исправлены 2 ошибки, ИЛИ указаны 3 ошибки, но исправлены только 2
из них.

2

В ответе
указана и исправлена 1 ошибка, ИЛИ указаны 2 – 3 ошибки, но исправлена 1 из
них.

1

Ошибки не
указаны, ИЛИ указаны 1 – 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них.

0

Ответ
неправильный или отсутствует

0

Максимальный балл

3

Вариант
2

1. Схема
решения задачи включает:

1)
последовательность на ДНК: ГАТГТТЦЦГАТА;

2) антикодоны
четырех молекул тРНК: ГАУ, ГУУ, ЦЦГ, АУА;

3) аминокислотная
последовательность: лей-глн-гли-тир.

2. Схема
решения задачи:

1)
последовательность на иРНК: ЦАЦАААЦУЦГУА;

2) антикодоны
молекул тРНК: ГУГ, УУУ, ГАГ, ЦАУ;

3)
последовательность аминокислот: гис-лиз-лей-вап

Задача
3.

1.согласно
принципу комплементарности  во второй цепи ДНК: А=100, Т=300, г=200,
Ц=150, а в двух цепях ДНК: А=400, Т=600, Г-400, Ц= 300

2.информацию
о белке несет одна из цепей ДНК, число нуклеотидов в одной цепи равно А+Т+Г+Ц
=300+ 100+150+200= 750

3.
одну аминокислоту кодирует 3 нуклеотида, значит, 750:3=250 аминокислот.

Задача 4.
. Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка?

1) в ДНК 
хранится информация о первичной структуре белка

2) с ДНК
информация переписывается на и-РНК, которая служит матрицей для биосинтеза
белка.

3) т-РНК
присоединяет аминокислоты и доставляют к рибосомам

Егэ биосинтез белка задания

1. Почему реакции биосинтеза белка называют матричными?

В основе реакций матричного синтеза лежит комплементарное взаимодействие между нуклеотидами. Образуются полимеры, строение которых полностью определяется строением исходного вещества – матрицы. ДНК является матрицей для синтеза иРНК, а иРНК является матрицей для синтеза белка.

2. В каких случаях изменение последовательности нуклеотидов ДНК не влияет на структуру и функции соответствующего белка?

1) Если изменился третий нуклеотид триплета и получился триплет, кодирующий ту же самую аминокислоту.
2) Если изменения произошли в участке ДНК, который не кодирует белок.

3. Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка?

ДНК содержит информацию для синтеза белка, иРНК переносит эту информацию к рибосоме, рРНК входит в состав рибосом, тРНК доставляет к рибосоме аминокислоты.

4. Чем объясняется огромное разнообразие белков, образующихся в живых организмах? Укажите не менее трех причин.

1) В состав белков входит 20 видов аминокислот. Количество вариантов белка, состоящего из ста аминокислот, составляет 20 в степени 100.
2) В состав белков могут входить разнообразные небелковые компоненты, например, углеводы в гликопротеинах, гем в гемоглобине.
3) Генные мутации, постоянно происходящие в организмах, приводят к изменению структуры белка, кодируемого данным геном.

5. Рассмотрите предложенную схему классификации реакций матричного синтеза. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

6. Белок состоит из 220 аминокислотных звеньев (остатков). Установите число нуклеотидов участков молекул иРНК и ДНК, кодирующих данный белок, и число молекул тРНК, необходимых для переноса аминокислот к месту синтеза. Ответ поясните.

1) одну аминокислоту кодируют три нуклеотида, число нуклеотидов на иРНК: 220 х 3 = 660;
2) число нуклеотидов на иРНК соответствует числу нуклеотидов на одной нити ДНК (660 нуклеотидов), следовательно, в участке молекулы ДНК содержится 660 х 2 = 1320 нуклеотидов;
3) каждую аминокислоту переносит к месту синтеза одна тРНК, следовательно, число тРНК, участвующих в синтезе, равно 220

7. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. (1) При биосинтезе белка протекают реакции матричного синтеза. (2) К реакциям матричного синтеза относят только реакции репликации и транскрипции. (3) В результате транскрипции синтезируется иРНК, матрицей для которой служит вся молекула ДНК. (4) Пройдя через поры ядра, иРНК поступает в цитоплазму. (5) Информационная РНК участвует в синтезе тРНК. (6) Транспортная РНК обеспечивает доставку аминокислот для сборки белка. (7) На соединение каждой из аминокислот с тРНК расходуется энергия молекул АТФ.

2 — к реакциям матричного синтеза относят реакции репликации, транскрипции и трансляции;
3 — матрицей для транскрипции служит участок матричной (транскрибируемой) цепи ДНК;
5 — информационная РНК участвует в синтезе белка

8. Лекарственный препарат рекомендуется принимать при инфекционно-воспалительных процессах в организме человека, вызванных патогенными бактериями. Препарат блокирует действие бактериальных белков-ферментов, регулирующих реакции с участием ДНК, что уменьшает рост и деление клеток бактерий, приводит к их гибели. На какие процессы в клетке бактерий воздействует этот препарат? Почему прекращается рост, деление и наблюдается гибель бактериальных клеток?

1) Препарат воздействует на процессы репликации и транскрипции.
2) Блокирование репликации не дает бактериальной клетке делиться.
3) Блокирование транскрипции не дает бактериальной клетке синтезировать белки, это приводит к гибели клетки.

9. Рассмотрите предложенную схему классификации реакций матричного синтеза. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

10. Рассмотрите предложенную схему классификации нуклеиновых кислот, участвующих в процессе биосинтеза белка. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

11. Как вы понимаете фразу: «Код ДНК триплетен, однозначен, вырожден»?

1) Код «триплетен» означает, что каждая из аминокислот кодируется тремя нуклеотидами.
2) Код «однозначен» — каждый триплет (кодон) кодирует только одну аминокислоту.
3) Код «вырожден» означает, что каждая аминокислота
Может кодироваться более чем одним кодоном.

12. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Реакции матричного типа». Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. Дайте правильную формулировку. (1) В матричных реакциях биосинтеза белка участвуют нуклеиновые кислоты. (2) В результате транскрипции синтезируется РНК, матрицей для которой служит участок ДНК. (3) Реакцию синтеза РНК катализирует фермент протеиназа. (4) Пройдя через поры ядерной оболочки, иРНК поступает в цитоплазму. (5) При трансляции на рибосомах осуществляется сборка молекул белка из аминокислот. (6) Информационная РНК служит матрицей для синтеза тРНК. (7) Последовательность соединения аминокислот в белке определяется последовательностью нуклеотидов в транспортной РНК.

1) 3 – реакцию синтеза РНК катализирует РНК-полимераза;
2) 6 – иРНК служит матрицей для синтеза белка (матрицей для синтеза тРНК служит участок молекулы ДНК);
3) 7 – последовательность соединения аминокислот в белке определяется последовательностью нуклеотидов в иРНК (ДНК)

13. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Расшифровка генетического кода». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку. (1) Генетическая информация, содержащаяся в ДНК и в иРНК, заключена в последовательности расположения нуклеотидов в молекулах. (2) Генетический код обладает определенными свойствами. (3) Было установлено, что генетический код триплетен, то есть в состав нуклеотида входит три составляющие: азотистое основание, дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты. (4) Генетический код универсален; это значит, что каждый триплет кодирует только одну аминокислоту. (5) Внутри гена триплеты следуют один за другим без пропусков и прерываний. (6) Существует один бессмысленный триплет – стоп-кодон, который заканчивает синтез белка и не соответствует ни одной аминокислоте. (7) Расшифровка генетического кода – важнейшее открытие ХХ века.

1) 3 – код триплетен – три нуклеотида кодируют (шифруют) определенную аминокислоту;
2) 4 – универсальность – это единство генетического кода для всех организмов (триплет кодирует одну аминокислоту – это однозначность генетического кода);
3) 6 – существует три триплета стоп-кодона (стоп-сигнала), которые прекращают синтез полипептидной цепи.

6 Информационная РНК служит матрицей для синтеза тРНК.

Www. bio-faq. ru

08.02.2018 6:55:27

2018-02-08 06:55:27

Источники:

Https://www. bio-faq. ru/prtwo/prtwo049.html

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Задачи на биосинтез белка» » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биосинтез белка задания

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Задачи на биосинтез белка»

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Задачи на биосинтез белка»

1. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная (транскрибируемая)): 5’-АТЦАТГТАТГГЦТАГАГЦТАТТ-3’ 3’-ТАГТАЦАТАЦЦГАТЦТЦГАТАА-5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте начала полипептидной цепи, объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что полипептидная цепь начинается с аминокислоты мет. Известно, что итоговый фрагмент полипептида, кодируемый этим геном, имеет длину более четырех аминокислот. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

2. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ретровирус в качестве генома содержит молекулу РНК. При заражении клетки он создаёт ДНК-копию своего генома и встраивает её в геном клетки-мишени. Фрагмент генома ретровируса имеет следующую последовательность: 5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’ Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет встроена в геном клетки-мишени. Определите последовательность фрагмента белка, синтезируемого на данном фрагменте ДНК-копии, если цепь, комплементарная исходной молекуле РНК, будет служить матрицей для синтеза иРНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

1) последовательность ДНК копии:
3’-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5’
5’-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3’
ИЛИ
5’-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3’
3’-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5’
ИЛИ
5’-ГЦАТЦТАГЦАТАЦГТ-3’
3’-ЦГТАГАТЦГТАТГЦА-5’
ИЛИ
3’-ЦГТАГАТЦГТАТГЦА-5’
5’-ГЦАТЦТАГЦАТАЦГТ-3’;
2) последовательность иРНК: 5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’;
3) последовательность аминокислот в полипептиде:
Тре-тир-ала-арг-цис.

3. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’ 3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’ Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

1) нуклеотидная последовательность участка тРНК: 5’-ЦГААГГУГАЦААУГУ-3’;
2) нуклеотидная последовательность антикодона УГА (третий триплет) соответствует кодону на иРНК УЦА;
3) по таблице генетического кода этому кодону соответствует аминокислота — Сер, которую будет переносить данная тРНК

4. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ТААТГАЦЦГЦАТАТАТЦЦАТ – 3’ 3’ – АТТАЦТГГЦГТАТАТАГГТА – 5’ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задачи используйте таблицу генетического кода.

1) по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ – УААУГАЦЦГЦАУАУАУЦЦАУ – 3’
2) информативная часть начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет;
3) последовательность аминокислот находим по кодонам иРНК в таблице генетического кода: Мет-Тре-Ала-Тир-Иле-Гис.

5. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая): 5’ – АЦАТГГГАТЦЦТАТАТЦГЦГ – 3’ 3’ – ТГТАЦЦЦТАГГАТАТАГЦГЦ – 5’ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.

1) по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ – АЦАУГГГАУЦЦУАУАУЦГЦГ – 3’;
2) информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет;
3) последовательность аминокислот находим по кодонам иРНК в таблице генетического кода: Мет-Гли-Сер-Тир-Иле-Ала.

6. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ЦТАТГААТАЦТГАТЦТТАГТ – 3’ 3’ – ГАТАЦТТАТГАЦТАГААТЦА – 5’ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.

1) по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ – ЦУАУГААУАЦУГАУЦУУАГУ – 3’;
2) последовательность аминокислот находим по таблице генетического кода: Мет-Асн-Тре-Асп-Лей-Сер;
3) информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет.

7. Исходный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая): 5 ‘ – ГЦГГГЦТАТГАТЦТГ – 3’ 3’ – ЦГЦЦЦГАТАЦТАГАЦ – 5’ В результате замены одного нуклеотида в ДНК четвёртая аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту Вал. Определите аминокислоту, которая кодировалась до мутации. Какие изменения произошли в ДНК, иРНК в результате замены одного нуклеотида? Благодаря какому свойству генетического кода одна и та же аминокислота у разных организмов кодируется одним и тем же триплетом? Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.

1) четвёртый триплет исходного фрагмента смысловой цепи ДНК – ГАТ (транскрибируемой цепи ДНК – АТЦ), определяем триплет иРНК: ГАУ, по таблице генетического кода определяем, что он кодирует аминокислоту Асп;
2) во фрагменте ДНК в четвёртом триплете смысловой цепи ГАТ нуклеотид А заменился на Т (в транскрибируемой цепи в триплете АТЦ нуклеотид Т заменился на А), а в иРНК в четвёртом кодоне (ГАУ) нуклеотид А заменился на У (ГУУ);
3) свойство генетического кода – универсальность.
(Примечание в оригинальном ответе: наличие в ответе множества триплетов считается ошибкой, так как в задании указано, что произошла замена одного нуклеотида.)

8. Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ГТЦАЦАГЦГАТЦААТ – 3’ 3’ – ЦАГТГТЦГЦТАГТТА – 5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, если вторая аминокислота в полипептиде заменилась на аминокислоту Про? Какое свойство генетического кода определяет возможность существования разных фрагментов мутированной молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода.

9. Некоторые вирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5’ – АУГГЦУУУУГЦА – 3’. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

10. Фрагмент молекулы ДНК имеет последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ТАТТЦЦТАЦГГАААА – 3’ 3’ – АТААГГАТГЦЦТТТТ – 5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, если третья аминокислота в полипептиде заменилась на аминокислоту Цис? Какое свойство генетического кода определяет возможность существования разных фрагментов мутированной молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для выполнения задачи используйте таблицу генетического кода.

11. Некоторые вирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5’ – ГЦГГААААГЦГЦ – 3’. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

12. Некоторые вирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5’ – ГУГАГГАЦЦУЦГ – 3’. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

13. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 5’-ТГЦГЦТГЦАЦЦАГЦТ-3’ 3’-АЦГЦГАЦГТГГТЦГА-5’ Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

14. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 5’-ТГЦЦАТТТГЦГАТАГ-3’ 3’-АЦГГТАААЦГЦТАТЦ-5’ Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

1) нуклеотидная последовательность участка тРНК: 5’-УГЦЦАУУУГЦГАУАГ-3’;
2) нуклеотидная последовательность антикодона УУГ (третий триплет) соответствует кодону на иРНК ЦАА;
3) по таблице генетического кода этому кодону соответствует аминокислота — Глн, которую будет переносить данная тРНК

15. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Фрагмент гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная, транскрибируемая): 5’-АТТЦАЦТТЦГАТТАТ-3’ 3’-ТААГТГААГЦТААТА-5’ В результате точечной мутации четвёртая аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту Вал. Определите аминокислоту, которая кодировалась до мутации, а также последовательность участка молекулы ДНК после мутации. Объясните последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. Благодаря какому свойству генетического кода данный фрагмент ДНК будет кодировать одинаковый фрагмент белка в клетках как животных, так и дрожжей? Ответ поясните. При написании последовательности нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

1) четвёртый триплет матричной цепи ДНК: 3’–ЦТА–5’(5’-АТЦ-3’);
2) триплет иРНК ГАУ соответствует триплету на ДНК;
3) триплету РНК соответствует аминокислота Асп до мутации;
4) аминокислоту Вал кодирует триплет ГУУ на иРНК;
5) ДНК после мутации будет иметь последовательность
5’-АТТЦАЦТТЦГТТТАТ-3’
3’-ТААГТГААГЦАААТА-5’;
6) свойство генетического кода – универсальность: генетический код одинаков у всех живых организмов.

16. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Фрагмент гена имеет следующую последовательность: 5’-ЦГАТАТЦГАТТТАГА-3’ 3’-ГЦТАТАГЦТАААТЦТ-5’ Определите, какая из цепей ДНК (верхняя или нижняя) является матричной (транскрибируемой), если первая аминокислота в синтезируемом фрагменте полипептида Арг. Объясните Ваше решение. Укажите последовательность фрагмента молекулы РНК и фрагмента полипептида, состоящего из пяти аминокислот, синтезируемого на матрице этой РНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

17. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. В рибосому входят молекулы тРНК в следующей последовательности (указаны антикодоны в направлении от 5’ к 3’ концу): ГЦА; УЦЦ; ЦАЦ; АЦГ; ЦЦУ. Установите нуклеотидную последовательность участка иРНК, который служит матрицей при синтезе полипептида, и аминокислотную последовательность этого фрагмента полипептида. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. Как изменится последовательность полипептида, если вместо тРНК с антикодоном 5’-ЦАЦ-3’ с рибосомой свяжется тРНК, несущая антикодон 5’-ГАЦ-3’? Ответ поясните.

1) последовательность иРНК: 5’-УГЦГГАГУГЦГУАГГ-3’;
2) фрагмент полипептида: цис-гли-вал-арг-арг;
3) последовательность не изменится;
4) кодоны 5’-ГУГ-3’ (ГУГ) и 5’-ГУЦ-3’ (ГУЦ) кодируют одну и ту же аминокислоту (вал)

18. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец дрцгой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная, транскрибируемая): 5’- ААТГЦГТААЦГАЦГТТТЦГ -3’ 3’- ТТАЦГЦАТТГЦТГЦАААГЦ -5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи, объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что полипептидная цепь начинается с аминокислоты Мет. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

Www. bio-faq. ru

24.04.2018 18:15:53

2018-04-24 18:15:53

Источники:

Https://www. bio-faq. ru/prtwo/prtwo272.html

ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биосинтез белка задания

Егэ биосинтез белка задания

Егэ биосинтез белка задания

Уско­рен­ная под­го­тов­ка к ЕГЭ с ре­пе­ти­то­ра­ми Учи. До­ма. За­пи­сы­вай­тесь на бес­плат­ное за­ня­тие!

—>

Задание 24 № 25248

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Биосинтез белка». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)Биосинтез белка — это процесс синтеза белков из аминокислот. (2)Данный процесс происходит в два этапа: транскрипция и репликация. (3)Транскрипция — это синтез РНК на матрице ДНК. (4)После синтеза информационная РНК выходит в цитоплазму, где связывается с рибосомой. (5)Транспортная и рибосомальная РНК остаются в ядре и участвуют в сборке рибосом. (6)В цитоплазме рибосома движется по иРНК и синтезирует полипептидную цепь. (7)После синтеза большинство белков транспортируется в гладкую эндоплазматическую сеть, где происходит их окончательная досборка.

Ошибки допущены в предложениях:

1. 2 — два этапа — это транскрипция и трансляция.

2. 5 — транспортная РНК приносит аминокислоты на рибосому, а не участвует в её сборке.

3. 7 — окончательная досборка происходит в аппарате Гольджи (после синтеза большинство белков транспортируется в шероховатую эндоплазматическую сеть).

—>

Задание 24 № 25248

За пи сы вай тесь на бес плат ное за ня тие.

Bio-ege. sdamgia. ru

30.09.2017 18:39:06

2017-09-30 18:39:06

Источники:

Https://bio-ege. sdamgia. ru/problem? id=25248

ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биосинтез белка задания

Егэ биосинтез белка задания

Егэ биосинтез белка задания

Уско­рен­ная под­го­тов­ка к ЕГЭ с ре­пе­ти­то­ра­ми Учи. До­ма. За­пи­сы­вай­тесь на бес­плат­ное за­ня­тие!

—>

Задание 24 № 25248

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Биосинтез белка». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)Биосинтез белка — это процесс синтеза белков из аминокислот. (2)Данный процесс происходит в два этапа: транскрипция и репликация. (3)Транскрипция — это синтез РНК на матрице ДНК. (4)После синтеза информационная РНК выходит в цитоплазму, где связывается с рибосомой. (5)Транспортная и рибосомальная РНК остаются в ядре и участвуют в сборке рибосом. (6)В цитоплазме рибосома движется по иРНК и синтезирует полипептидную цепь. (7)После синтеза большинство белков транспортируется в гладкую эндоплазматическую сеть, где происходит их окончательная досборка.

Ошибки допущены в предложениях:

1. 2 — два этапа — это транскрипция и трансляция.

2. 5 — транспортная РНК приносит аминокислоты на рибосому, а не участвует в её сборке.

3. 7 — окончательная досборка происходит в аппарате Гольджи (после синтеза большинство белков транспортируется в шероховатую эндоплазматическую сеть).

—>

Задание 24 № 25248

1 Биосинтез белка это процесс синтеза белков из аминокислот.

Bio-ege. sdamgia. ru

12.08.2018 15:17:43

2018-08-12 15:17:43

Источники:

Https://bio-ege. sdamgia. ru/problem? id=25248

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Биосинтез белка. Генетический код» » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биосинтез белка задания

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Биосинтез белка. Генетический код»

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Биосинтез белка. Генетический код»

1. Почему реакции биосинтеза белка называют матричными?

В основе реакций матричного синтеза лежит комплементарное взаимодействие между нуклеотидами. Образуются полимеры, строение которых полностью определяется строением исходного вещества – матрицы. ДНК является матрицей для синтеза иРНК, а иРНК является матрицей для синтеза белка.

2. В каких случаях изменение последовательности нуклеотидов ДНК не влияет на структуру и функции соответствующего белка?

1) Если изменился третий нуклеотид триплета и получился триплет, кодирующий ту же самую аминокислоту.
2) Если изменения произошли в участке ДНК, который не кодирует белок.

3. Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка?

ДНК содержит информацию для синтеза белка, иРНК переносит эту информацию к рибосоме, рРНК входит в состав рибосом, тРНК доставляет к рибосоме аминокислоты.

4. Чем объясняется огромное разнообразие белков, образующихся в живых организмах? Укажите не менее трех причин.

1) В состав белков входит 20 видов аминокислот. Количество вариантов белка, состоящего из ста аминокислот, составляет 20 в степени 100.
2) В состав белков могут входить разнообразные небелковые компоненты, например, углеводы в гликопротеинах, гем в гемоглобине.
3) Генные мутации, постоянно происходящие в организмах, приводят к изменению структуры белка, кодируемого данным геном.

5. Рассмотрите предложенную схему классификации реакций матричного синтеза. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

6. Белок состоит из 220 аминокислотных звеньев (остатков). Установите число нуклеотидов участков молекул иРНК и ДНК, кодирующих данный белок, и число молекул тРНК, необходимых для переноса аминокислот к месту синтеза. Ответ поясните.

1) одну аминокислоту кодируют три нуклеотида, число нуклеотидов на иРНК: 220 х 3 = 660;
2) число нуклеотидов на иРНК соответствует числу нуклеотидов на одной нити ДНК (660 нуклеотидов), следовательно, в участке молекулы ДНК содержится 660 х 2 = 1320 нуклеотидов;
3) каждую аминокислоту переносит к месту синтеза одна тРНК, следовательно, число тРНК, участвующих в синтезе, равно 220

7. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. (1) При биосинтезе белка протекают реакции матричного синтеза. (2) К реакциям матричного синтеза относят только реакции репликации и транскрипции. (3) В результате транскрипции синтезируется иРНК, матрицей для которой служит вся молекула ДНК. (4) Пройдя через поры ядра, иРНК поступает в цитоплазму. (5) Информационная РНК участвует в синтезе тРНК. (6) Транспортная РНК обеспечивает доставку аминокислот для сборки белка. (7) На соединение каждой из аминокислот с тРНК расходуется энергия молекул АТФ.

2 — к реакциям матричного синтеза относят реакции репликации, транскрипции и трансляции;
3 — матрицей для транскрипции служит участок матричной (транскрибируемой) цепи ДНК;
5 — информационная РНК участвует в синтезе белка

8. Лекарственный препарат рекомендуется принимать при инфекционно-воспалительных процессах в организме человека, вызванных патогенными бактериями. Препарат блокирует действие бактериальных белков-ферментов, регулирующих реакции с участием ДНК, что уменьшает рост и деление клеток бактерий, приводит к их гибели. На какие процессы в клетке бактерий воздействует этот препарат? Почему прекращается рост, деление и наблюдается гибель бактериальных клеток?

1) Препарат воздействует на процессы репликации и транскрипции.
2) Блокирование репликации не дает бактериальной клетке делиться.
3) Блокирование транскрипции не дает бактериальной клетке синтезировать белки, это приводит к гибели клетки.

9. Рассмотрите предложенную схему классификации реакций матричного синтеза. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

10. Рассмотрите предложенную схему классификации нуклеиновых кислот, участвующих в процессе биосинтеза белка. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

11. Как вы понимаете фразу: «Код ДНК триплетен, однозначен, вырожден»?

1) Код «триплетен» означает, что каждая из аминокислот кодируется тремя нуклеотидами.
2) Код «однозначен» — каждый триплет (кодон) кодирует только одну аминокислоту.
3) Код «вырожден» означает, что каждая аминокислота
Может кодироваться более чем одним кодоном.

12. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Реакции матричного типа». Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. Дайте правильную формулировку. (1) В матричных реакциях биосинтеза белка участвуют нуклеиновые кислоты. (2) В результате транскрипции синтезируется РНК, матрицей для которой служит участок ДНК. (3) Реакцию синтеза РНК катализирует фермент протеиназа. (4) Пройдя через поры ядерной оболочки, иРНК поступает в цитоплазму. (5) При трансляции на рибосомах осуществляется сборка молекул белка из аминокислот. (6) Информационная РНК служит матрицей для синтеза тРНК. (7) Последовательность соединения аминокислот в белке определяется последовательностью нуклеотидов в транспортной РНК.

1) 3 – реакцию синтеза РНК катализирует РНК-полимераза;
2) 6 – иРНК служит матрицей для синтеза белка (матрицей для синтеза тРНК служит участок молекулы ДНК);
3) 7 – последовательность соединения аминокислот в белке определяется последовательностью нуклеотидов в иРНК (ДНК)

13. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Расшифровка генетического кода». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку. (1) Генетическая информация, содержащаяся в ДНК и в иРНК, заключена в последовательности расположения нуклеотидов в молекулах. (2) Генетический код обладает определенными свойствами. (3) Было установлено, что генетический код триплетен, то есть в состав нуклеотида входит три составляющие: азотистое основание, дезоксирибоза и остаток фосфорной кислоты. (4) Генетический код универсален; это значит, что каждый триплет кодирует только одну аминокислоту. (5) Внутри гена триплеты следуют один за другим без пропусков и прерываний. (6) Существует один бессмысленный триплет – стоп-кодон, который заканчивает синтез белка и не соответствует ни одной аминокислоте. (7) Расшифровка генетического кода – важнейшее открытие ХХ века.

1) 3 – код триплетен – три нуклеотида кодируют (шифруют) определенную аминокислоту;
2) 4 – универсальность – это единство генетического кода для всех организмов (триплет кодирует одну аминокислоту – это однозначность генетического кода);
3) 6 – существует три триплета стоп-кодона (стоп-сигнала), которые прекращают синтез полипептидной цепи.

На какие процессы в клетке бактерий воздействует этот препарат.

Www. bio-faq. ru

15.01.2019 8:15:04

2019-01-15 08:15:04

Источники:

Https://www. bio-faq. ru/prtwo/prtwo049.html

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Задачи на биосинтез белка» » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биосинтез белка задания

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Задачи на биосинтез белка»

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Задачи на биосинтез белка»

1. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная (транскрибируемая)): 5’-АТЦАТГТАТГГЦТАГАГЦТАТТ-3’ 3’-ТАГТАЦАТАЦЦГАТЦТЦГАТАА-5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте начала полипептидной цепи, объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что полипептидная цепь начинается с аминокислоты мет. Известно, что итоговый фрагмент полипептида, кодируемый этим геном, имеет длину более четырех аминокислот. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

2. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ретровирус в качестве генома содержит молекулу РНК. При заражении клетки он создаёт ДНК-копию своего генома и встраивает её в геном клетки-мишени. Фрагмент генома ретровируса имеет следующую последовательность: 5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’ Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет встроена в геном клетки-мишени. Определите последовательность фрагмента белка, синтезируемого на данном фрагменте ДНК-копии, если цепь, комплементарная исходной молекуле РНК, будет служить матрицей для синтеза иРНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

1) последовательность ДНК копии:
3’-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5’
5’-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3’
ИЛИ
5’-АЦГТАТГЦТАГАТГЦ-3’
3’-ТГЦАТАЦГАТЦТАЦГ-5’
ИЛИ
5’-ГЦАТЦТАГЦАТАЦГТ-3’
3’-ЦГТАГАТЦГТАТГЦА-5’
ИЛИ
3’-ЦГТАГАТЦГТАТГЦА-5’
5’-ГЦАТЦТАГЦАТАЦГТ-3’;
2) последовательность иРНК: 5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’;
3) последовательность аминокислот в полипептиде:
Тре-тир-ала-арг-цис.

3. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’ 3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’ Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

1) нуклеотидная последовательность участка тРНК: 5’-ЦГААГГУГАЦААУГУ-3’;
2) нуклеотидная последовательность антикодона УГА (третий триплет) соответствует кодону на иРНК УЦА;
3) по таблице генетического кода этому кодону соответствует аминокислота — Сер, которую будет переносить данная тРНК

4. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ТААТГАЦЦГЦАТАТАТЦЦАТ – 3’ 3’ – АТТАЦТГГЦГТАТАТАГГТА – 5’ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задачи используйте таблицу генетического кода.

1) по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ – УААУГАЦЦГЦАУАУАУЦЦАУ – 3’
2) информативная часть начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет;
3) последовательность аминокислот находим по кодонам иРНК в таблице генетического кода: Мет-Тре-Ала-Тир-Иле-Гис.

5. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая): 5’ – АЦАТГГГАТЦЦТАТАТЦГЦГ – 3’ 3’ – ТГТАЦЦЦТАГГАТАТАГЦГЦ – 5’ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.

1) по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ – АЦАУГГГАУЦЦУАУАУЦГЦГ – 3’;
2) информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет;
3) последовательность аминокислот находим по кодонам иРНК в таблице генетического кода: Мет-Гли-Сер-Тир-Иле-Ала.

6. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ЦТАТГААТАЦТГАТЦТТАГТ – 3’ 3’ – ГАТАЦТТАТГАЦТАГААТЦА – 5’ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.

1) по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ – ЦУАУГААУАЦУГАУЦУУАГУ – 3’;
2) последовательность аминокислот находим по таблице генетического кода: Мет-Асн-Тре-Асп-Лей-Сер;
3) информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет.

7. Исходный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая): 5 ‘ – ГЦГГГЦТАТГАТЦТГ – 3’ 3’ – ЦГЦЦЦГАТАЦТАГАЦ – 5’ В результате замены одного нуклеотида в ДНК четвёртая аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту Вал. Определите аминокислоту, которая кодировалась до мутации. Какие изменения произошли в ДНК, иРНК в результате замены одного нуклеотида? Благодаря какому свойству генетического кода одна и та же аминокислота у разных организмов кодируется одним и тем же триплетом? Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.

1) четвёртый триплет исходного фрагмента смысловой цепи ДНК – ГАТ (транскрибируемой цепи ДНК – АТЦ), определяем триплет иРНК: ГАУ, по таблице генетического кода определяем, что он кодирует аминокислоту Асп;
2) во фрагменте ДНК в четвёртом триплете смысловой цепи ГАТ нуклеотид А заменился на Т (в транскрибируемой цепи в триплете АТЦ нуклеотид Т заменился на А), а в иРНК в четвёртом кодоне (ГАУ) нуклеотид А заменился на У (ГУУ);
3) свойство генетического кода – универсальность.
(Примечание в оригинальном ответе: наличие в ответе множества триплетов считается ошибкой, так как в задании указано, что произошла замена одного нуклеотида.)

8. Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ГТЦАЦАГЦГАТЦААТ – 3’ 3’ – ЦАГТГТЦГЦТАГТТА – 5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, если вторая аминокислота в полипептиде заменилась на аминокислоту Про? Какое свойство генетического кода определяет возможность существования разных фрагментов мутированной молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода.

9. Некоторые вирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5’ – АУГГЦУУУУГЦА – 3’. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

10. Фрагмент молекулы ДНК имеет последовательность нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая): 5’ – ТАТТЦЦТАЦГГАААА – 3’ 3’ – АТААГГАТГЦЦТТТТ – 5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Какие изменения могли произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК, если третья аминокислота в полипептиде заменилась на аминокислоту Цис? Какое свойство генетического кода определяет возможность существования разных фрагментов мутированной молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для выполнения задачи используйте таблицу генетического кода.

11. Некоторые вирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5’ – ГЦГГААААГЦГЦ – 3’. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

12. Некоторые вирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном хозяйской клетки. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5’ – ГУГАГГАЦЦУЦГ – 3’. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ концы цепей. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

13. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 5’-ТГЦГЦТГЦАЦЦАГЦТ-3’ 3’-АЦГЦГАЦГТГГТЦГА-5’ Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

14. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 5’-ТГЦЦАТТТГЦГАТАГ-3’ 3’-АЦГГТАААЦГЦТАТЦ-5’ Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

1) нуклеотидная последовательность участка тРНК: 5’-УГЦЦАУУУГЦГАУАГ-3’;
2) нуклеотидная последовательность антикодона УУГ (третий триплет) соответствует кодону на иРНК ЦАА;
3) по таблице генетического кода этому кодону соответствует аминокислота — Глн, которую будет переносить данная тРНК

15. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Фрагмент гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная, транскрибируемая): 5’-АТТЦАЦТТЦГАТТАТ-3’ 3’-ТААГТГААГЦТААТА-5’ В результате точечной мутации четвёртая аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту Вал. Определите аминокислоту, которая кодировалась до мутации, а также последовательность участка молекулы ДНК после мутации. Объясните последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. Благодаря какому свойству генетического кода данный фрагмент ДНК будет кодировать одинаковый фрагмент белка в клетках как животных, так и дрожжей? Ответ поясните. При написании последовательности нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

1) четвёртый триплет матричной цепи ДНК: 3’–ЦТА–5’(5’-АТЦ-3’);
2) триплет иРНК ГАУ соответствует триплету на ДНК;
3) триплету РНК соответствует аминокислота Асп до мутации;
4) аминокислоту Вал кодирует триплет ГУУ на иРНК;
5) ДНК после мутации будет иметь последовательность
5’-АТТЦАЦТТЦГТТТАТ-3’
3’-ТААГТГААГЦАААТА-5’;
6) свойство генетического кода – универсальность: генетический код одинаков у всех живых организмов.

16. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Фрагмент гена имеет следующую последовательность: 5’-ЦГАТАТЦГАТТТАГА-3’ 3’-ГЦТАТАГЦТАААТЦТ-5’ Определите, какая из цепей ДНК (верхняя или нижняя) является матричной (транскрибируемой), если первая аминокислота в синтезируемом фрагменте полипептида Арг. Объясните Ваше решение. Укажите последовательность фрагмента молекулы РНК и фрагмента полипептида, состоящего из пяти аминокислот, синтезируемого на матрице этой РНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

17. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. В рибосому входят молекулы тРНК в следующей последовательности (указаны антикодоны в направлении от 5’ к 3’ концу): ГЦА; УЦЦ; ЦАЦ; АЦГ; ЦЦУ. Установите нуклеотидную последовательность участка иРНК, который служит матрицей при синтезе полипептида, и аминокислотную последовательность этого фрагмента полипептида. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. Как изменится последовательность полипептида, если вместо тРНК с антикодоном 5’-ЦАЦ-3’ с рибосомой свяжется тРНК, несущая антикодон 5’-ГАЦ-3’? Ответ поясните.

1) последовательность иРНК: 5’-УГЦГГАГУГЦГУАГГ-3’;
2) фрагмент полипептида: цис-гли-вал-арг-арг;
3) последовательность не изменится;
4) кодоны 5’-ГУГ-3’ (ГУГ) и 5’-ГУЦ-3’ (ГУЦ) кодируют одну и ту же аминокислоту (вал)

18. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец дрцгой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная, транскрибируемая): 5’- ААТГЦГТААЦГАЦГТТТЦГ -3’ 3’- ТТАЦГЦАТТГЦТГЦАААГЦ -5’ Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи, объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что полипептидная цепь начинается с аминокислоты Мет. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности 5 ГЦГГААААГЦГЦ 3.

Www. bio-faq. ru

30.10.2017 10:04:02

2017-10-30 10:04:02

Источники:

Https://www. bio-faq. ru/prtwo/prtwo272.html

Нуклеиновые кислоты — это биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. В настоящее время известно два типа нуклеиновых кислот: рибонуклеиновая (РНК) и дезоксирибонуклеиновая (ДНК).

Нуклеотид образован азотистым основанием, остатком сахара-пентозы и остатком ортофосфорной кислоты. Особенности нуклеотидов в основном определяются азотистыми основаниями, входящими в их состав, поэтому даже условно нуклеотиды обозначаются по первым буквам их названий. В состав нуклеотидов могут входить пять азотистых оснований: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), урацил (У) и цитозин (Ц). Пентозы нуклеотидов — рибоза и дезоксирибоза — определяют, какой нуклеотид будет образован — рибонуклеотид или дезоксирибонуклеотид. Рибонуклеотиды являются мономерами РНК, могут выступать в качестве сигнальных молекул (цАМФ) и входить в состав макроэргических соединений, например АТФ, и коферментов, таких как НАДФ, НАД, ФАД и др., а дезоксирибонуклеотиды входят в состав ДНК.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — двухцепочечный биополимер, мономерами которого являются дезоксирибонуклеотиды. В состав дезоксирибонуклеотидов входят только четыре азотистых основания из пяти возможных — аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) или цитозин (Ц), а также остатки дезоксирибозы и ортофосфорной кислоты. Нуклеотиды в цепи ДНК соединяются между собой через остатки ортофосфорной кислоты, образуя фосфодиэфирную связь. При образовании двухцепочечной молекулы азотистые основания направлены вовнутрь молекулы. Однако соединение цепей ДНК происходит не случайным образом — азотистые основания разных цепей соединяются между собой водородными связями по принципу комплементарности: аденин соединяется с тимином двумя водородными связями (А=Т), а гуанин с цитозином — тремя (Г$≡$Ц).

Для нее были установлены правила Чаргаффа:

  1. Количество нуклеотидов ДНК, содержащих аденин, равно количеству нуклеотидов, содержащих тимин (А=Т).
  2. Количество нуклеотидов ДНК, содержащих гуанин, равно количеству нуклеотидов, содержащих цитозин (Г$≡$Ц).
  3. Сумма дезоксирибонуклеотидов, содержащих аденин и гуанин, равна сумме дезоксирибонуклеотидов, содержащих тимин и цитозин (А+Г = Т+Ц).
  4. Отношение суммы дезоксирибонуклеотидов, содержащих аденин и тимин, к сумме дезоксирибонуклеотидов, содержащих гуанин и цитозин, зависит от вида организмов.

Структура ДНК была расшифрована Ф. Криком и Д. Уотсоном (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1962 г.). Согласно их модели, молекула ДНК представляет собой правозакрученную двойную спираль. Расстояние между нуклеотидами в цепи ДНК равно 0.34 нм.

Важнейшим свойством ДНК является способность к репликации (самоудвоению). Основной функцией ДНК является хранение и передача наследственной информации, которая записана в виде последовательностей нуклеотидов. Стабильность молекулы ДНК поддерживается за счет мощных систем репарации (восстановления), но даже они не способны полностью устранить неблагоприятные влияния, что в конечном итоге приводит к возникновению мутаций. ДНК эукариотических клеток сосредоточена в ядре, митохондриях и пластидах, а прокариотических — находится прямо в цитоплазме. Ядерная ДНК является основой хромосом, она представлена незамкнутыми молекулами. ДНК митохондрий, пластид и прокариот имеет кольцевую форму.

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — биополимер, мономерами которого являются рибонуклеотиды. Они содержат также четыре азотистых основания — аденин (А), урацил (У), гуанин (Г) или цитозин (Ц), отличаясь тем самым от ДНК по одному из оснований (вместо тимина в РНК встречается урацил). Остаток сахара-пентозы в рибонуклеотидах представлен рибозой. РНК — в основном одноцепочечные молекулы, за исключением некоторых вирусных. Выделяют три основных типа РНК: информационные, или матричные (иРНК, мРНК), рибосомальные (рРНК) и транспортные (тРНК). Все они образуются в процессе транскрипции — переписывания с молекул ДНК.

иРНК составляют наименьшую фракцию РНК в клетке (2– 4 %), что компенсируется их разнообразием, так как в одной клетке могут содержаться тысячи различных иРНК. Это одноцепочечные молекулы, являющиеся матрицами для синтеза полипептидных цепей. Информация о структуре белка записана в них в виде последовательностей нуклеотидов, причем каждую аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов — кодон.

рРНК представляют собой наиболее многочисленный тип РНК в клетке (до 80 %). Их молекулярная масса составляет в среднем 3000–5000; образуются в ядрышках и входят в состав клеточных органоидов — рибосом. рРНК, по-видимому, также играют определенную роль в процессе синтеза белка.

тРНК — наименьшие из молекул РНК, так как содержат всего 73–85 нуклеотидов. Их доля от общего количества РНК клетки составляет около 16 %. Функция тРНК — транспорт аминокислот к месту синтеза белка (на рибосомы). По форме молекулы тРНК напоминают листок клевера. На одном из концов молекулы находится участок для прикрепления аминокислоты, а в одной из петель — триплет нуклеотидов, комплементарный кодону иРНК и определяющий, какую именно аминокислоту будет переносить тРНК — антикодон.

Все типы РНК принимают активное участие в процессе реализации наследственной информации, которая с ДНК переписывается на иРНК, а на последней осуществляется синтез белка. тРНК в процессе синтеза белка доставляет аминокислоты к рибосомам, а рРНК входит в состав непосредственно рибосом.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — это нуклеотид, содержащий, помимо азотистого основания аденина и остатка рибозы, три остатка фосфорной кислоты. Связи между двумя последними фосфорными остатками — макроэргические (при расщеплении выделяется 42 кДж/моль энергии), тогда как стандартная химическая связь при расщеплении дает 12 кДж/моль. При необходимости в энергии макроэргическая связь АТФ расщепляется, образуются аденозиндифосфорная кислота (АДФ), фосфорный остаток и выделяется энергия:

АТФ + Н2О $→$ АДФ + H3PO4 + 42 кДж.

АДФ также может расщепляться с образованием АМФ (аденозинмонофосфорной кислоты) и остатка фосфорной кислоты:

АДФ + Н2О $→$ АМФ + H3PO4 + 42 кДж.

В процессе энергетического обмена (при дыхании, брожении), а также в процессе фотосинтеза АДФ присоединяет фосфорный остаток и превращается в АТФ. Реакция восстановления АТФ называется фосфорилированием. АТФ является универсальным источником энергии для всех процессов жизнедеятельности живых организмов.

Изучение химического состава клеток всех живых организмов показало, что они содержат одни и те же химические элементы, химические вещества, выполняющие одинаковые функции. Более того, участок ДНК, перенесенный из одного организма в другой, будет в нем работать, а белок, синтезированный бактериями или грибами, будет выполнять функции гормона или фермента в организме человека. Это является одним из доказательств единства происхождения органического мира.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене по сварке
  • Какова роль немой сцены в комедии ревизор сочинение рассуждение
  • Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене вопрос
  • Какова роль науки в развитии общества мини сочинение
  • Каков он современный человек сочинение

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: