Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
1
Последовательность нуклеотидов в фрагменте молекулы ДНК следующая: АТТ-ГЦА-ТГЦ. Какова последовательность нуклеотидов иРНК, синтезируемой на данном фрагменте ДНК?
2
Частота нарушения сцепления между генами зависит от
4) доминантности или рецессивности генов
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по биологии
3
Высокая гетерозиготность популяции ведет к
1) увеличению ее численности
2) большей скорости размножения
3) сохранению одинаковых генотипов
4) разнообразию генотипов особей
Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 1.
4
Полиплоидные формы у растений можно получить путём
1) клонирования диплоидных форм
2) искусственного мутагенеза
4) внутривидовой гибридизации
Пройти тестирование по этим заданиям
- Главная
- Вебинары
- ЕГЭ-2023 по биологии. Решаем новые задачи по молекулярной биологии
Вебинары
Биология
УМК Сивоглазова. Биология (10-11) (БУ)
Линия УМК Пасечника. Биология (5-11) (Дрофа)
Примите участие во Всероссийской акции «Учитель большой страны. Время сказать «Спасибо» педагогу»
Друзья, подпишитесь на официальный Youtube-канал «Просвещение» об образовании для педагогов, школьников и их родителей. Это просто! Перейдите по ссылке, нажмите «подписаться» и «колокольчик». Теперь вы с нами 
Аннотация вебинара:
На вебинаре разберем:
- теоретически вопросы по молекулярной биологии, являющиеся основой для решения задач;
- новые задачи по молекулярной биологии введенные в КИМ по биологии (условия, алгоритмы решения, особенности оценивания);
- примеры сложных задач по молекулярной биологии.
Скидка 10% участникам онлайн-мероприятий на весь ассортимент в интернет-магазине по промокоду webprosv.
Презентация. ЕГЭ-2023 по биологии. Решаем новые задачи по молекулярной биологии.pdf
Скачать
Учебные издания по теме
Не удалось зарегистрироваться
Попробуйте позже или обновите страницу
Обновить страницу
Закрыть
Условия участия
Для участия в мероприятии требуется авторизация на сайте
Например, известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5ʹ– концу водной цепи соответствует 3ʹ– конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ– конца. Рибосома движется по и-РНК в направлении от 5ʹ– к 3ʹ– концу. В цепи РНК и ДНК могут иметься специальные комплементарные участки – палиндромы, благодаря которым у молекулы может возникать вторичная структура. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли т-РНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь – матричная):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установите нуклеотидную последовательность участка т-РНК, который синтезируется на данном фрагменте. Найдите на данном участке палиндром и установите вторичную структуру центральной петли т-РНК. Определите аминокислоту, которую будет транспортировать эта т-РНК в процессе биосинтеза белка, если антикодон равноудалён от концов палиндрома. Объясните последовательность ваших действий при решении задачи. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода. При написании последовательности нуклеотидов в цепи нуклеиновой кислоты указывайте 5ʹ– и 3ʹ– концы.
Решение задачи:
Схема решения задачи включает:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Допускается любой вариант изображения петли т-РНК в элементе 3, но из изображения должно быть явно видно, какие участки т-РНК комплементарны друг другу, а какой участок образует петлю.
Принцип решения задачи
1. По транскрибируемой цепи ДНК по принципу комплементарности определяем нуклеотидную последовательность участка центральной петли т-РНК.
2. Мысленно полученную цепочку складываем пополам (5ʹ–конец складываем с 3ʹ–.
3. Находим комплементарные участки – это ПАЛИНДРОМ.
4. Оставшиеся не комплементарные нуклеотиды образуют петлю.
5. В центре петли находим антикодон.
6. По принципу комплементарности для антикодона т-РНК определяем кодон и-РНК.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНО определяем и записываем 5ʹ– и 3ʹ– концы.
8. ПОМНИМ, что в таблице генетического кода принято кодоны и-РНК записывать с 5ʹ– конца на 3ʹ–конец.
9. По таблице генетического кода по кодону и-РНК определяем аминокислоту.
Желаем удачи на экзамене!
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ
Терновская Галина Петровна,
Учитель
биологии ГБОУ СОШ №418
Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Палиндромы
в молекулярной биологии. Решение задач с палиндромами.
Палиндромы — (от греч. πάλιν — «назад, снова» и δρóμος —
«бег, движение»), перевертень —
это слова или словосочетания, которые читаются одинаково в обоих направлениях:
слева направо и справа налево. Самые простые слова-палиндромы: дед, ага,
комок, шалаш. Примеры словосочетаний: «Лепс спел», «Дом мод», «А муза рада музе
без ума да разума».
А как же связаны между собой палиндром и молекулярная
биология? Об этом мало кто задумывался, пока не появилось задание нового типа –
на палиндромные участки нуклеиновых кислот – в сборниках заданий ФИПИ школе
«ЕГЭ 2023, биология» под редакцией В.С. Рохлова. В 28 задании вариантов 22 и 29
есть палиндромные участки ДНК.
Так что же такое – палиндромные участки, для чего они нужны,
какую роль выполняют? И, самое главное – как решать задачи «нового типа»?
Палиндром в молекулярной биологии – участки в ДНК или РНК, в
которых последовательность нуклеотидов совпадает с комплементарной ему
последовательностью другого участка на некотором отдалении «зеркально» при
чтении от 5 –штрих конца к 3-штриш концу и наоборот.
Например, 5* А Т Т Ц
Г Т Г Ц А А Ц Г А А Т.
Красным
и синим цветом обозначены палиндромные участки. Эта цепь ДНК примет форму
вторичной структуры:
А Т Т Ц Г Т Г
I I I I I I Ц
Т А А Г Ц А А (ВОДОРОДНЫЕ
СВЯЗИ ОТМЕЧЕНЫ УСЛОВНО, НЕКОРРЕКТНО)
Или пример двойной
цепи ДНК:
Палиндромные участки в двухцепочечных
молекулах нуклеиновых кислот (ДНК) могут формировать крестообразные структуры,
в
которых каждая из цепей образует так называемые
«шпильки». Есть гипотеза, что эти участки играют очень важные функции:
1) Участвуют
в обеспечении процессов терминации транскрипции гена ( окончание синтеза белка)
2) Являются
местами связывания регуляторных белков – ген белка репрессора.
Важную роль играют палиндромные последовательности в
формировании некоторых типов нуклеиновых кислот, например, в случае
транспортных РНК. Эти участки образуют петли (в том числе центральную) тРНК.
Остаётся понять,
как решать задачи нового типа. Кстати, знать значение палиндрома для их решения
необязательно. Возьмём задание 28 из варианта 22 сборника ФИПИ.
Известно, что комплементарные цепи
нуклеиновых кислот антипараллельны (5 штрих (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. Все
виды РНК синтезируются на ДНК-матрице.
В цепи РНК и ДНК могут иметься
специальные комплементарные участки – ПАЛИНДРОМЫ, благодаря которым у молекулы
может возникать вторичная структура.
Фрагмент молекулы ДНК, на которой
синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую
последовательность нуклеотидов (нижняя цепь – матричная):
5^ — Г А А Т Т Ц Ц Т Г Ц Ц Г А А Т Т Ц – 3^
3^ — Ц Т Т А А Г Г А Ц Г Г Ц Т Т А А Г – 5^
Установите нуклеотидную
последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте.
Найдите на данном участке палиндром и установите вторичную
структуру центральной петли тРНК.
Определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе
биосинтеза белка, если антикодон равноудалён от концов палиндрома.
Объясните последовательность решения
задачи. Для решения используйте таблицу генетического кода. При написании
нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Мы привыкли начинать решение с
транскрипции иРНК на матричной цепи ДНК, но, в данном случае это НЕВЕРНО, и,
вполне возможно, будет расценено как непонимание смысла задачи. Итак, что нам
нужно узнать?
1) Установите
нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном
фрагменте ДНК.
2) Найти
на данном участке палиндром.
3) Установить
вторичную структуру центральной петли тРНК.
4) Определить
аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка.
Нам дано, что:
1) Нижняя
цепь ДНК – матричная.
2) В
молекуле ДНК есть палиндромные участки.
3) Антикодон
равноудалён от концов палиндрома.
Нам напомнили, что все виды РНК
синтезируются на ДНК-матрице.
Начинаем строить тРНК на приложенном
участке матричной ДНК — нижней цепи по принципу антипараллельности и
комплементарности.
Получается: т РНК: 5^ Г А А У У Ц Ц У Г
Ц Ц Г А А У У Ц — 3^ Ищем палиндромные участки: 5^ — Г А А У У Ц – 3^
и 3^ — Ц У У А А Г — 5^
Первое и второе задание выполнено.
Следующий этап – устанавливаем вторичную (пространственную) структуру тРНК:
Ц
5^ — Г А А У У Ц У
тРНК: I
I I I I I Г Задание № 3 выполнено.
3^ — Ц У
У А А Г Ц
Ц
Приступаем к выполнению
задания № 4 (определяем аминокислоту). Для этого нужно найти:
а) Антикодон в т
РНК – по условию он равно удалён от концов палиндрома (5^ и 3^). Получается это
триплет 5 ^- УГЦ – 3^.
б) По принципу
антипараллельности и комплементарности находим кодон иРНК, так как таблица
генетического кода предложена для иРНК. Это кодон и РНК 3^ — АЦГ – 5^
в) По таблице
генетического кода нужно найти аминокислоту, которую переносит антикодон т РНК
и которая соответствует кодону и РНК. НО, (!) таблица генетического кода дана
для иРНК от 5 штрих конца к 3 штрих концу.
Значит надо
записать кодон в правильном расположении: 5^ — Г Ц А – 3^ Этому кодону
соответствует аминокислота АЛА или аланин. Задача решена, осталось записать
ответы.
1. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ -Т-А-А-Т-Г-А-Ц-Ц-Г-Ц-А-Т-А-Т-А-Т-Ц-Ц-А-Т -3’
3’ -А-Т-Т-А-Ц-Т-Г-Г-Ц-Г-Т-А-Т-А-Т-А-Г-Г-Т-А — 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.
2. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ -А-Ц-А-Т-Г-Г-Г-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Т-А-Т-Ц-Г-Ц-Г- 3’
3’ -Т-Г-Т-А-Ц-Ц-Ц-Т-А-Г-Г-А-Т-А-Т-А-Г-Ц-Г-Ц- 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.
3. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Ц-Т-А-Т-Г-А-А-Т-А-Ц-Т-Г-А-Т-Ц-Т-Т-А-Г-Т- 3’
3’ -Г-А-Т-А-Ц-Т-Т-А-Т-Г-А-Ц-Т-А-Г-А-А-Т-Ц-А- 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.
4. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Г-Ц-Г-Г-Г-Ц-Т-А-Т-Г-А-Т-Ц-Т-Г — 3’
3’ — Ц-Г-Ц-Ц-Ц-Г-А-Т-А-Ц-Т-А-Г-А-Ц- 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.
5. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Г-Ц-А-Т-Г-Г-Г-Ц-Т-Ц-Т-Г-Г-А-Т-Ц-Т-А-Г-Г — 3’
3’ — Ц-Г-Т-А-Ц-Ц-Ц-Г-А-Г-А-Ц-Ц-Т-А-Г-А-Т-Ц-Ц — 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.
6. Молекулы тРНК, несущие соответствующие антикодоны, входят в рибосому в следующем порядке: ГУА, УАЦ, УГЦ, ГЦА. Определите последовательность нуклеотидов смысловой и транскрибируемой цепей ДНК, иРНК и аминокислот в молекуле синтезируемого фрагмента белка. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При выполнении задания учитывайте, что антикодоны тРНК антипараллельны кодонам иРНК.
7. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Г-Т-Ц-А-Ц-А-Г-Ц-Г-А-Т-Ц-А-А-Т — 3’
3’ — Ц-А-Г-Т-Г-Т-Ц-Г-Ц-Т-А-Г-Т-Т-А — 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 задания используйте таблицу генетического кода.
8. 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’ — А-У-Г-Г-Ц-У-У-У-У-Г-Ц-А — 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.
9. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Т-А-Т-Т-Ц-Ц-Т-А-Ц-Г-Г-А-А-А-А — 3’
3’ — А-Т-А-А-Г-Г-А-Т-Г-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т — 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 Циc? Какое свойство генетического кода определяет возможность существования разных фрагментов мутированной молекулы ДНК? Ответ обоснуйте. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.
- 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’ — Г-Ц-Г-Г-А-А-А-А-Г-Ц-Г-Ц — 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.
11 Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Г-Ц-Г-Г-Г-Ц-Т-А-Т-Г-А-Т-Ц-Т-Г — 3’
3’ — Ц-Г-Ц-Ц-Ц-Г-А-Т-А-Ц-Т-А-Г-А-Ц — 5’
В результате замены одного нуклеотида в ДНК третья аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту Гис. 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.
- 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’ — Г-У-Г-А-Г-Г-А-Ц-Ц-У-Ц-Г — 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. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Т-Г-Ц-Г-Ц-Т-Г-Ц-А-Ц-Ц-А-Г-Ц-Т — 3’
3’ — А-Ц-Г-Ц-Г-А-Ц-Г-Т-Г-Г-Т-Ц-Г-А — 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. Молекулы тРНК, несущие соответствующие антикодоны, входят в рибосому в следующем порядке: ЦГЦ, ЦЦУ, АЦГ, АГА, АГЦ. Определите последовательность нуклеотидов смысловой и транскрибируемой цепей ДНК, иРНК и аминокислот в молекуле синтезируемого фрагмента белка. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При выполнении задания учитывайте, что антикодоны тРНК антипараллельны кодонам иРНК.
15. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Т-Г-Ц-Ц-А-Т-Т-Т-Т-Ц-Г-А-Т-А-Г — 3’
3’ — А-Ц-Г-Г-Т-А-А-А-А-Г-Ц-Т-А-Т-Ц — 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. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ -Т-А-А-Т-Г-А-Ц-Ц-Г-Ц-А-Т-А-Т-А-Т-Ц-Ц-А-Т -3’
3’ -А-Т-Т-А-Ц-Т-Г-Г-Ц-Г-Т-А-Т-А-Т-А-Г-Г-Т-А — 5’
- по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ — У-А-А-У-Г-А-Ц-Ц-Г-Ц-А-У-А-У-А-У-Ц-Ц-А-У — 3’ - информативная часть начинается с третьего нуклеотида ТАЦ на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет
- последовательность аминокислот находим по кодонам иРНК в таблице генетического кода:
Мет-Тре-Ала-Тир-Иле-Гис
2. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ -А-Ц-А-Т-Г-Г-Г-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Т-А-Т-Ц-Г-Ц-Г- 3’
3’ -Т-Г-Т-А-Ц-Ц-Ц-Т-А-Г-Г-А-Т-А-Т-А-Г-Ц-Г-Ц- 5’
- по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’- А-Ц-А-У-Г-Г-Г-А-У-Ц-Ц-У-А-У-А-У-Ц-Г-Ц-Г- 3’ - информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет
- последовательность аминокислот находим по кодонам иРНК в таблице генетического кода:
Мет-Гли-Сер-Тир-Иле-Ала
3. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Ц-Т-А-Т-Г-А-А-Т-А-Ц-Т-Г-А-Т-Ц-Т-Т-А-Г-Т- 3’
3’ -Г-А-Т-А-Ц-Т-Т-А-Т-Г-А-Ц-Т-А-Г-А-А-Т-Ц-А- 5’
1.по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ — Ц-У-А-У-Г-А-А-У-А-Ц-У-Г-А-У-Ц-У-У-А-Г-У – 3
- последовательность аминокислот находим по таблице генетического кода:
Мет-Асн-Тре-Асп-Лей-Сер - информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет
4. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Г-Ц-Г-Г-Г-Ц-Т-А-Т-Г-А-Т-Ц-Т-Г — 3’
3’ — Ц-Г-Ц-Ц-Ц-Г-А-Т-А-Ц-Т-А-Г-А-Ц- 5’
- Четвёртый триплет исходного фрагмента смысловой цепи ДНК — ГАТ (транскрибируемой цепи ДНК — ЦТА), определяем триплет иРНК: ГАУ, по таблице генетического кода определяем, что он кодирует аминокислоту Асп
- Во фрагменте ДНК в четвёртом триплете смысловой цепи ГАТ нуклеотид А заменился на Т (в транскрибируемой цепи в триплете ЦТА нуклеотид Т заменился на А), а в иРНК в четвёртом кодоне (ГАУ) нуклеотид А заменился на У (ГУУ)
- Свойство генетического кода — универсальность
Наличие в ответе множества триплетов считается ошибкой, так как в задании указано, что произошла замена одного нуклеотида
5. Фрагмент
5’ — Г-Ц-А-Т-Г-Г-Г-Ц-Т-Ц-Т-Г-Г-А-Т-Ц-Т-А-Г-Г — 3’
3’ — Ц-Г-Т-А-Ц-Ц-Ц-Г-А-Г-А-Ц-Ц-Т-А-Г-А-Т-Ц-Ц — 5’.
- по принципу комплементарности находим цепь иРНК:
5’ — Г-Ц-А-У-Г-Г-Г-Ц-У-Ц-У-Г-Г-А-У-Ц-У-А-Г-Г — 3’ - информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту Мет
- последовательность полипептида находим по таблице генетического кода:
Мет-Гли-Сер-Гли-Сер-Арг
6. Молекулы тРНК, несущие соответствующие антикодоны, входят в рибосому в следующем порядке: ГУА, УАЦ, УГЦ, ГЦА.
1) по принципу комплементарности определяем последовательность иРНК:
5’- У-А-Ц-Г-У-А-Г-Ц-А-У-Г-Ц -3’
2) нуклеотидную последовательность транскрибируемой и смысловой цепей ДНК также определяем по принципу комплементарности:
5’ — Т-А-Ц-Г-Т-А-Г-Ц-А-Т-Г-Ц — 3’
3’ — А-Т-Г-Ц-А-Т-Ц-Г-Т-А-Ц-Г- 5’
3) по таблице генетического кода и кодонам иРНК находим последовательность аминокислот в пептиде:
Тир-Вал-Ала-Цис
7. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’ — Г-Т-Ц-А-Ц-А-Г-Ц-Г-А-Т-Ц-А-А-Т — 3’
3’ — Ц-А-Г-Т-Г-Т-Ц-Г-Ц-Т-А-Г-Т-Т-А — 5’
- Последовательность аминокислот в полипептиде:
Вал-Тре-Ала-Иле-Асн — определяется по последовательности нуклеотидов в молекуле иРНК:
5’ — Г-У-Ц-А-Ц-А-Г-Ц-Г-А-У-Ц-А-А-У — 3’ - Во фрагменте белка вторая аминокислота Тре заменилась на Про, что возможно при замене второго триплета в смысловой цепи ДНК АЦА на триплет ЦЦТ, ЦЦЦ, ЦЦА или ЦЦГ; при замене второго триплета в транскрибируемой цепи ДНК ТГТ на ГГА, ГГГ, ГГТ или ГГЦ (второго кодона в РНК АЦА на кодон ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА или ЦЦГ)
- Свойство генетического кода — избыточность (вырожденность), так как одной аминокислоте (Про) соответствует более одного триплета (четыре триплета)
8. Некоторые вирусы
5’ — А-У-Г-Г-Ц-У-У-У-У-Г-Ц-А — 3’
- по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность участка ДНК:
5’ — А-Т-Г-Г-Ц-Т-Т-Т-Т-Г-Ц-А — 3’
3’ — Т-А-Ц-Ц-Г-А-А-А-А-Ц-Г-Т — 5’ - по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность иРНК:
5’ — А-У-Г-Г-Ц-У-У-У-У-Г-Ц-А — 3’ - по таблице генетического кода определяем последовательность вирусного белка:
Мет-Ала-Фен-Ала
9. Фрагмент
5’ — Т-А-Т-Т-Ц-Ц-Т-А-Ц-Г-Г-А-А-А-А — 3’
3’ — А-Т-А-А-Г-Г-А-Т-Г-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т — 5’.
- последовательность аминокислот в полипептиде:
Тир-Сер-Тир-Гли-Лиз
определяется по последовательности нуклеотидов в молекуле иРНК:
5’ — У-А-У-У-Ц-Ц-У-А-Ц-Г-Г-А-А-А-А — 3’ - во фрагменте полипептида третья аминокислота Тир заменилась на Цис, что возможно при замене третьего триплета в смысловой цепи ДНК ТАЦ на триплеты ТГТ либо ТГЦ (в третьем кодоне иРНК триплета УАЦ на триплеты УГУ либо УГЦ)
- свойство генетического кода — избыточность (вырожденность), так как одной аминокислоте (Цис) соответствует более одного триплета (два триплета)
- Некоторые вирусы:
5’ — Г-Ц-Г-Г-А-А-А-А-Г-Ц-Г-Ц — 3’
- по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность участка ДНК:
5’ — Г-Ц-Г-Г-А-А-А-А-Г-Ц-Г-Ц — 3’
3’ — Ц-Г-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т-Ц-Г-Ц-Г — 5’
- по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность иРНК:
5’- Г-Ц-Г-Г-А-А-А-А-Г-Ц-Г-Ц — 3’
- по таблице генетического кода определяем последовательность вирусного белка:
Ала-Глу-Лиз-Арг
11 Фрагмент
5’ — Г-Ц-Г-Г-Г-Ц-Т-А-Т-Г-А-Т-Ц-Т-Г — 3’
3’ — Ц-Г-Ц-Ц-Ц-Г-А-Т-А-Ц-Т-А-Г-А-Ц — 5’.
- третий триплет исходного фрагмента смысловой цепи ДНК — ТАТ (транскрибируемой цепи ДНК — АТА), определяем триплет иРНК: УАУ, по таблице генетического кода определяем, что он кодирует аминокислоту Тир
- во фрагменте ДНК в третьем триплете смысловой цепи ТАТ первый нуклеотид Т заменился на Ц (в транскрибируемой цепи в триплете АТА первый нуклеотид А заменился на Г), а в иРНК в третьем кодоне (УАУ) первый нуклеотид У заменился на Ц (ЦАУ)
- Свойство генетического кода — универсальность: у всех организмов одни и те же триплеты соответствуют одним и тем же аминокислотам
12 Некоторые вирусы
5’ — Г-У-Г-А-Г-Г-А-Ц-Ц-У-Ц-Г — 3’
- по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность участка ДНК:
5’ — Г-Т-Г-А-Г-Г-А-Ц-Ц-Т-Ц-Г — 3’
3’ — Ц-А-Ц-Т-Ц-Ц-Т-Г-Г-А-Г-Ц — 5’ - по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность иРНК:
5’ — Г-У-Г-А-Г-Г-А-Ц-Ц-У-Ц-Г — 3’ - по таблице генетического кода определяем последовательность вирусного белка:
Вал-Арг-Тре-Сер
13. Фрагмент
5’ — Т-Г-Ц-Г-Ц-Т-Г-Ц-А-Ц-Ц-А-Г-Ц-Т — 3’
3’ — А-Ц-Г-Ц-Г-А-Ц-Г-Т-Г-Г-Т-Ц-Г-А — 5’
- нуклеотидная последовательность участка тРНК:
5’ — У-Г-Ц-Г-Ц-У-Г-Ц-А-Ц-Ц-А-Г-Ц-У — 3’ - нуклеотидная последовательность антикодона ГЦА (третий триплет) соответствует кодону на иРНК УГЦ
- по таблице генетического кода этому кодону соответствует аминокислота Цис, которую будет переносить данная тРНК
14. Молекулы тРНК ЦГЦ, ЦЦУ, АЦГ, АГА, АГЦ. 1) по принципу комплементарности определяем последовательность иРНК:
5’ — Г-Ц-Г-А-Г-Г-Ц-Г-У-У-Ц-У-Г-Ц-У — 3’
2) нуклеотидную последовательность транскрибируемой и смысловой цепей ДНК также определяем по принципу комплементарности:
5’ — Г-Ц-Г-А-Г-Г-Ц-Г-Т-Т-Ц-Т-Г-Ц-Т — 3’
3’ — Ц-Г-Ц-Т-Ц-Ц-Г-Ц-А-А-Г-А-Ц-Г-А -5’
3) по таблице генетического кода и кодонам иРНК находим последовательность аминокислот в пептиде:
Ала-Арг-Арг-Сер-Ала
15. Фрагмент):
5’ — Т-Г-Ц-Ц-А-Т-Т-Т-Т-Ц-Г-А-Т-А-Г — 3’
3’ — А-Ц-Г-Г-Т-А-А-А-А-Г-Ц-Т-А-Т-Ц — 5’.
1) нуклеотидная последовательность участка тРНК:
5’ — У-Г-Ц-Ц-А-У-У-У-У-Ц-Г-А-У-А-Г — 3’
2) нуклеотидная последовательность антикодона УУУ (третий триплет) соответствует кодону на иРНК ААА
3) по таблице генетического кода этому кодону соответствует аминокислота Лиз, которую будет переносить данная тРНК





