Turystyka piesza Transport Ekonomiczne piece

Polipeptyd składa się z 20 jednostek aminokwasowych. Zalecenia do rozwiązania zadań C5 (biologia molekularna). Według grup funkcyjnych

Opis prezentacji według poszczególnych slajdów:

1 slajd

Opis slajdu:

Zadania C5 jednolitego egzaminu państwowego z biologii Rozwiązywanie problemów molekularnych Autor: nauczyciel biologii MBOU Liceum nr 11 Voronina S.V.

2 slajd

Opis slajdu:

Choć zadania C5 i C6 obejmują najtrudniejsze do zrozumienia obszary wiedzy biologicznej, to prawie wszystkie są napisane dość specyficznie. Najczęściej odpowiedzi na nie można udzielić jedynie jednoznacznie, czyli zgodnie z intencją samych autorów. Wyklucza to całkowicie wszelkie subiektywistyczne interpretacje przy ocenie wiedzy ze strony ekspertów testujących.

3 slajd

Opis slajdu:

Zanim zaczniesz rozwiązywać problemy musisz: bardzo dobrze rozumieć matryce biologiczne: zasady kopiowania i tworzenia cząsteczek DNA w komórce, różne rodzaje RNA i białka; Aby to zrobić, musisz dobrze rozumieć strukturę dużych aperiodycznych cząsteczek kwasów nukleinowych i białek (nieregularne biopolimery komórki); Warto wiedzieć, jaki jest kod genetyczny i jego właściwości.

4 slajd

Opis slajdu:

5 slajdów

Opis slajdu:

Notatka! Kiedy mówimy o kodzie genetycznym, tak naprawdę mamy na myśli sekwencję nukleotydów (tripletów) cząsteczki DNA. Tabela dekodowania kodu genetycznego przedstawiona w zadaniu egzaminacyjnym C5 w celu rozwiązania zadania została opracowana dla tripletów (kodonów) mRNA, a nie tripletów DNA!

6 slajdów

Opis slajdu:

Materiał teoretyczny w tej części jest bardzo obszerny, ale podkreślmy najważniejsze: DNA znajduje się w jądrze i składa się z dwóch komplementarnych łańcuchów, koduje informację o sekwencji aminokwasów w białku; Podczas transkrypcji mRNA jest syntetyzowany na jednej z nici DNA, przedostaje się do cytoplazmy i służy jako matryca do syntezy białek; Jednostką strukturalną kwasów nukleinowych (NA) jest nukleotyd; istnieje pięć ich rodzajów - adenyl (A), tymidyl (T), guanyl (G), cytydyl (C), urydyl (U). tylko cztery typy nukleotydów w DNA – A, T, G, C; w RNA - A, U, G, C;

7 slajdów

Opis slajdu:

Jeden aminokwas jest kodowany przez trzy sąsiadujące nukleotydy - TRIPLET (kodon); Jeden aminokwas transportowany jest do miejsca syntezy jednego tRNA, na szczycie którego znajduje się antykodon; Nukleotydy są połączone zgodnie z zasadą komplementarności: T znajduje się naprzeciwko A, a G-C jest naprzeciwko. Jest to minimum informacji potrzebnych do rozwiązania problemów.

8 slajdów

Opis slajdu:

Mając fragment prawej nici DNA: Korzystając z tabeli kodu genetycznego, skonstruujemy fragment białka zaszyfrowany na tym odcinku DNA U-U-C-U-C-A-C-G-C-A-A-A-G-U-C A -A -G-A-G-T-G-C-G-T-T-T-C-A-G A -A-G-A-G-T-G-C-G-T-T-C-A-G DNA I-RNA fen ser arg lis val Załóżmy naucz się rozwiązywać!

Slajd 9

Opis slajdu:

Fragment łańcucha DNA ma sekwencję nukleotydową: G-T-T-A-T-G-G-A-A-G-A-A. Określ sekwencję nukleotydową mRNA, antykodony odpowiedniego tRNA i sekwencję aminokwasową fragmentu cząsteczki białka, korzystając z tabeli kodów genetycznych. Elementy odpowiedzi: Sekwencja nukleotydów w i-RNA: C-A-A-U-A-C-C-U-U-C-U-U 2. Antykodony cząsteczek tRNA: GUU, AUG, GAA, GAA 3. Sekwencja aminokwasów w cząsteczce białka: gln-tir-ley-ley Zadanie 1

10 slajdów

Opis slajdu:

W procesie translacji uczestniczyło 30 cząsteczek tRNA. Określ liczbę aminokwasów tworzących syntetyzowane białko oraz liczbę trójek i nukleotydów w genie kodującym to białko. Schemat rozwiązania problemu obejmuje: jeden tRNA transportuje jeden aminokwas, dlatego 30 tRNA odpowiada 30 aminokwasom, a białko składa się z 30 aminokwasów; 2. jeden aminokwas kodowany jest przez triplet nukleotydów, co oznacza, że ​​30 aminokwasów koduje 30 tripletów; 3. liczba nukleotydów w genie kodującym białko o długości 30 aminokwasów - 30 x 3 = 90. Zadanie 2

11 slajdów

Opis slajdu:

Fragment łańcucha DNA ma sekwencję nukleotydową: GTGTATGGAAGT. Określ sekwencję nukleotydową mRNA, antykodony odpowiedniego tRNA i sekwencję aminokwasową fragmentu cząsteczki białka, korzystając z tabeli kodów genetycznych. Elementy odpowiedzi: sekwencja nukleotydów na i-RNA: CATSAUATZUUTCA; antykodony cząsteczek t-RNA: GUG, UAU, GGA, AGU, sekwencja aminokwasów w cząsteczce białka: his-ile-pro-ser Zadanie 3

12 slajdów

Opis slajdu:

Pod wpływem kwasu azotawego cytozyna przekształca się w guaninę. Jak zmieni się struktura białka wirusa mozaiki tytoniu, jeśli RNA wirusa UCCGGGUUCCAUATSU kodujący jego białko zostanie wystawione na działanie kwasu azotawego? Skorzystaj z tabeli kodów genetycznych, aby rozwiązać swój problem. Elementy odpowiedzi: oryginalna sekwencja aminokwasów ser-gly-ser-ile-tre 2. zmodyfikowany RNA: UGGGGGUUGGAUUAGU nowa sekwencja aminokwasów tri-gly-tri-ile-ser; Problem 4

Slajd 13

Opis slajdu:

Polipeptyd składa się z 20 aminokwasów. Określ liczbę nukleotydów w sekcji genu kodującej pierwotną strukturę tego polipeptydu, liczbę kodonów w mRNA odpowiadających tym aminokwasom oraz liczbę cząsteczek tRNA zaangażowanych w biosyntezę tego polipeptydu. Schemat rozwiązania problemu obejmuje: 1) kod genetyczny DNA jest tripletowy, zatem odcinek genu DNA kodujący polipeptyd o długości 20 aminokwasów zawiera 20 x 3 = 60 nukleotydów; 2) część informacyjna mRNA zawiera 20 kodonów; 3) do biosyntezy tego polipeptydu potrzeba 20 cząsteczek tRNA. Problem 5

Slajd 14

Opis slajdu:

Zadanie 6 Wszystkie typy RNA są syntetyzowane na matrycy DNA. Fragment cząsteczki DNA, na którym syntetyzowany jest region pętli centralnej tRNA, ma następującą sekwencję nukleotydową: TCAGCGCTTCGAATG. Określ sekwencję nukleotydową regionu tRNA, który jest syntetyzowany na tym fragmencie, oraz aminokwas, który ten tRNA będzie przenosił podczas biosyntezy białka, jeśli trzeci typelet odpowiada antykodonowi tRNA. Wyjaśnij swoją odpowiedź. Aby rozwiązać problem, skorzystaj z tabeli kodów genetycznych. Elementy odpowiedzi: Sekwencja nukleotydowa regionu tRNA AGUTCGCGAAGTCUAC; 2. Sekwencja nukleotydowa antykodonu GAA (trzeci tryplet) odpowiada kodonowi mRNA TSUU; 3. Odpowiada aminokwasowi LEU, który będzie przenosił to tRNA.

1. Ile nukleotydów adeniny, tyminy, guaniny i cytozyny znajduje się we fragmencie cząsteczki DNA, jeżeli znajduje się w niej 450 nukleotydów z tyminą, co stanowi 30% całkowitej liczby nukleotydów w tym fragmencie DNA?
1. % innych znanych nukleotydów. A=T=30. G+C=100-(30+30)=20%.
Ilość A 450 nukleotydów. Dodajmy proporcję. 450-30%; x-20%. Ostrość G i C 300 nukleotydów skórnych

2. Masa cząsteczkowa polipeptydu wynosi 70 000. Określ długość kodującego go genu, jeśli masa cząsteczkowa jednego aminokwasu wynosi średnio 100, a odległość między sąsiadującymi nukleotydami w łańcuchu DNA wynosi 0,34 nm.
Moc aminokwasów=70000:100=700
Liczba nukleotydów 3*700=2100, gęstość genów 2100*0,34=714 nm

3. Szybkość wydłużania cząsteczki RNA wynosi 50 nukleotydów na sekundę. Ile czasu należy poświęcić na syntezę RNA zawierającego informację o budowie białka, którego masa cząsteczkowa wynosi 4500, jeśli średnia masa cząsteczkowa jednego aminokwasu wynosi 100.
4500:100=45 aminokwasów; RNA ma 45*3=135 nukleotydów, prędkość 2,35 s
4. Wszystkie typy RNA są syntetyzowane na matrycy DNA. Fragment cząsteczki DNA, na którym syntetyzowany jest region pętli centralnej, ma następującą sekwencję nukleotydów: - ATAGCTGAACGGATCT-. Ustal sekwencję nukleotydową regionu cząsteczki tRNA, który jest syntetyzowany na tym fragmencie DNA, oraz aminokwas, który ten tRNA będzie przenosił podczas biosyntezy białka, jeśli trzeci triplet odpowiada antykodonowi tRNA. Wyjaśnij swoją odpowiedź.
Trzecia trójka odpowiada antykodonowi, tylko T zostaje zmienione na U. Wygląda jak trójka GAA, aminokwas podano w tabeli.
5. Ile zwojów ma odcinek podwójnej helisy DNA, który reguluje syntezę białka o masie cząsteczkowej 30 000, jeśli masa cząsteczkowa jednego aminokwasu wynosi średnio 100, a na jeden obrót przypada 10 nukleotydów Helisa DNA.
Aminokwasy w białku wynoszą 30000:100=300. Liczba nukleotydów w genie kodującym to białko wynosi 300*3=900. Spirala kończy 90 lat.
6. Odcinek cząsteczki DNA określający pierwotną strukturę białka zawiera następującą sekwencję nukleotydów: - ATG GCT CTC CAT TGG - . Określ sekwencję nukleotydową mRNA, liczbę tRNA biorących udział w biosyntezie białek oraz skład nukleotydowy antykodonów tRNA. Wyjaśnij swoje wyniki.
UAC CGA GAG GUA ACC, t-RNA 5; antikodoni AUG GCU TsUTs TsAU UGG
7. Część informacyjna i - RNA zawiera 135 nukleotydów. Określ liczbę aminokwasów wchodzących w skład kodowanego przez nie białka, liczbę cząsteczek tRNA biorących udział w biosyntezie tego białka, liczbę tripletów w odcinku genowym kodującym pierwotną strukturę tego białka (należy wziąć pod uwagę, że jeden tRNA dostarcza jeden aminokwas do rybosomu). Wyjaśnij swoje wyniki.
45 aminokwasów, trójek i tRNA.
8. Sekwencja nukleotydów w łańcuchu DNA:
- TSTTATTSATTSGAAG -. Wyjaśnij konsekwencje przypadkowego dodania nukleotydu guaninowego pomiędzy czwartym i piątym nukleotydem.
TsTA TsGT TAT TsATs GAA G struktura białka ulegnie zmianie. iRNA GAU GCA AUA GUG TSUU
9. Polipeptyd składa się z 27 aminokwasów. Określ liczbę nukleotydów w części genu kodującej pierwotną strukturę tego polipeptydu, liczbę kodonów w mRNA odpowiadających tym aminokwasom, liczbę cząsteczek tRNA biorących udział w biosyntezie tego polipeptydu. Wyjaśnij swoją odpowiedź.
81 nukleotydów, 27 kodonów iRNA, 27 tRNA
10. Wszystkie rodzaje RNA są syntetyzowane na matrycy DNA. Fragment cząsteczki DNA, na którym syntetyzowany jest region pętli centralnej t-RNA, ma następującą sekwencję nukleotydów: - TAT CGA CTT GCCTGA-. Ustal sekwencję nukleotydową regionu cząsteczki tRNA, który jest syntetyzowany na tym fragmencie DNA, oraz aminokwas, który ten tRNA będzie przenosił podczas biosyntezy białka, jeśli trzeci triplet odpowiada antykodonowi tRNA. Wyjaśnij swoją odpowiedź.
antykodon będzie CUU
11. Obydwa łańcuchy są połączone ze sobą wiązaniami wodorowymi. Określ: liczbę podwójnych i potrójnych wiązań wodorowych w tym łańcuchu DNA oraz jego długość, jeśli wiadomo, że w obu łańcuchach jest 12 nukleotydów z adeniną i 20 z guaniną.

12*2*+20*3
12. Odcinek jednego z dwóch łańcuchów cząsteczki DNA zawiera 200 nukleotydów z adeniną, 300 nukleotydów z tyminą, 250 z guaniną i 120 z cytozyną. Jaka liczba nukleotydów z A, T, G, C zawarta jest w cząsteczce DNA (w dwóch łańcuchach)? Ile aminokwasów powinno zawierać białko kodowane przez tę część cząsteczki DNA? Proszę o wyjaśnienie odpowiedzi.

T=200=A, A=300=T, C=250=G, G=120=C. Nukleotydy w dwóch lancach 870*2, w tym samym genie 870, aminokwasy 290
13. Obydwa łańcuchy są połączone ze sobą wiązaniami wodorowymi. Określ liczbę wiązań wodorowych w tym łańcuchu DNA, jeśli wiesz, że w obu łańcuchach znajdują się 42 nukleotydy z adeniną i 32 z guaniną.
jak zadanie 11
14. Fragment cząsteczki DNA ma budowę: ACC ATA GCT CAA GGA GGC TTA. Określ: strukturę drugiej nici DNA, skład nukleotydowy RNA i liczbę potrójnych wiązań wodorowych w tym odcinku cząsteczki DNA.
Liczba wodnych związków pomiędzy adeniną i tyminą 2, pomiędzy guaniną i cytozyną 3
DNA TGG TAT CGA GTT CCT CCG AAT
15. Dwa łańcuchy są połączone ze sobą wiązaniami wodorowymi. Określ liczbę nukleotydów z A, T, G, C w cząsteczce DNA, w której 42 nukleotydy są połączone ze sobą dwoma wiązaniami wodorowymi, a 48 nukleotydów trzema wiązaniami wodorowymi. Wyjaśnij swoje wyniki.

Dwa dni wodne łączą A i T, więc każdy ma po 21, a G i C mają po 24 (48:2)
16. T-RNA z antykodonami AAU, CCG, GCH, UAA, GCA brał udział w biosyntezie polipeptydu. Określ sekwencję nukleotydową odcinka każdego łańcucha cząsteczki DNA, który niesie informację o syntetyzowanym białku oraz liczbę nukleotydów zawierających A, G, T, C w dwuniciowej cząsteczce DNA. Wyjaśnij swoją odpowiedź.
Antykodonie reprezentują DNA. Lanca kodująca AAT, TsTG, GCH, TAA, GCA. Lancet zastępczy, ten, który nie jest kopiowany podczas transkrypcji, przypisuje się komplementarnie rozbieżnym nukleotydom TTA GGC CGC ATT CGT.
17. Białko składa się z 210 aminokwasów. Określ, ile razy masa cząsteczkowa regionu genu kodującego dane białko przekracza masę cząsteczkową białka, jeśli średnia masa aminokwasu wynosi 110, a nukleotydu 300. Uzasadnij swoją odpowiedź.
3*300*210:210*110
18. Fragment łańcucha DNA ma sekwencję nukleotydową: TTT AGC TGT CGG AAG. W wyniku mutacji, która nastąpiła w piątej trójce, trzeci nukleotyd został zastąpiony przez A. Określ sekwencję nukleotydów w i-RNA z pierwotnego fragmentu łańcucha DNA i zmienionego. Wyjaśnij, co stanie się z fragmentem cząsteczki białka i jego właściwościami po wystąpieniu mutacji DNA.
Kodon UUU genu AAA ulegnie zmianie, pierwotna struktura białka i jego moc.

Masa cząsteczkowa białka enzymatycznego amylazy wynosi 97600 a.um 1 Określ liczbę jednostek aminokwasów 2 określ liczbę nukleotydów

3 Określ liczbę nukleotydów w jednym łańcuchu DNA w innych łańcuchach DNA

4 W ilu trójkach kodowana jest amylaza białkowa?

5 Określ masę cząsteczkową genu amylazy w DNA

6 Określ długość genu białka amylowego

Zadanie 1. Ile nukleotydów zawiera gen (obie nici DNA), w którym zaprogramowane jest 51-aminokwasowe białko insuliny? Zadanie 2. Ile aminokwasów

koduje 900 nukleotydów mRNA? Problem.3 Ile nukleotydów w genie koduje sekwencję 60 aminokwasów w cząsteczce białka? Zadanie 4. Jaka liczba nukleotydów w genie koduje pierwotną strukturę białka składającego się z 300 aminokwasów?

Białko składa się z 210 aminokwasów. Określ, ile razy masa cząsteczkowa regionu genu kodującego dane białko przekracza masę cząsteczkową

białko, jeśli średnia masa aminokwasu wynosi 110, a nukleotydu 300. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Proszę o pomoc, jest mi to pilnie potrzebne...zadania z genetyki: 1. Która sekwencja poprawnie odzwierciedla drogę do realizacji genu

Informacja? Wybierz jedną poprawną odpowiedź:

gen → mRNA → białko → cecha,

Cecha →białko →mRNA →gen →DNA,

mRNA → gen → białko → cecha,

Gen → DNA → cecha → białko.

2. Białko składa się z 50 reszt aminokwasowych. Ile nukleotydów znajduje się w genie? 3. Białko składa się ze 130 aminokwasów. Określ liczbę nukleotydów w mRNA i DNA kodujących dane białko oraz liczbę cząsteczek tRNA niezbędnych do syntezy tego białka. Wyjaśnij swoją odpowiedź.

4. Białko składa się z 70 aminokwasów. Określ, ile razy masa cząsteczkowa regionu genu kodującego dane białko przekracza masę cząsteczkową białka, jeśli średnia masa cząsteczkowa aminokwasu wynosi 110, a nukleotydu 300. Uzasadnij swoją odpowiedź.

6. Zgodnie z zaleceniami informacje dziedziczne komórka syntetyzuje białko, na początku którego aminokwasy są połączone w następującej kolejności: leucyna – histydyna – asparagina – walina – leucyna – tryptofan – walina – arginina – arginina – prolina – treonina – seryna – tyrozyna – lizyna – walina. .. Zidentyfikuj mRNA kontrolujący syntezę określonego polipeptydu.

7. Który triplet odpowiada antykodonowi AAU na tRNA?

8. Fragment łańcucha mRNA ma następującą sekwencję nukleotydową: TsGAGUAUGTSUGG. Określ sekwencję nukleotydów DNA, antykodonów tRNA i sekwencję aminokwasów odpowiadającą temu fragmentowi genu.

mitoza, mejoza:

1. Podczas nieprawidłowej mitozy w hodowli tkanek ludzkich, jeden z krótkich chromosomów (nr 21) nie podzielił się, lecz w całości przedostał się do jednej z komórek potomnych. Jakie zestawy chromosomów będzie posiadać każda z komórek potomnych?

2. W roślinnej komórce somatycznej znajduje się 16 chromosomów. Jedna z komórek weszła w mitozę, ale w fazie anafazy wrzeciono zostało zniszczone przez kolchicynę. Komórka przeżyła i zakończyła mitozę. Określić liczbę chromosomów i DNA w tej komórce na wszystkich etapach kolejnego cyklu komórkowego?

3. W procesie mejozy jeden z homologicznych ludzkich chromosomów nie uległ podziałowi (nondysjunkcja). Ile chromosomów zawiera każda komórka powstała w wyniku takiej mejozy?

4. W komórce zwierzęcej diploidalny zestaw chromosomów wynosi 46. Określ liczbę cząsteczek DNA przed mejozą, po pierwszym i po drugim podziale?

5. Komórka gonadowa przed mejozą ma genotyp aaBbCC. Zapisz genotypy komórek:

a) na wszystkich etapach spermatogenezy;

b) dla wszystkich etapów oogenezy.

6. Ile jaj może wyprodukować 500 oocytów pierwszego rzędu? 500 oocytów drugiego rzędu? Odpowiedź uzasadnij diagramem jajogenezy.

POTRZEBUJĘ POMOCY Z BIOLOGII, BO ZA kwadrans umrę na C!

1) Fragment genu DNA ma ślad. sekwencja nukleotydowa TCGGTCAACTTAGCT. Określ sekwencję nukleotydów i aminokwasów mRNA w łańcuchu polipeptydowym białka.
2) Określ sekwencję nukleotydową mRNA syntetyzowanego z prawej nici odcinka cząsteczki DNA, jeśli jej lewa nić ma ślad. sekwencja: -C-G-A-G-T-T-T-G-G-A-T-T-C-G-T-G.
3) Określ sekwencję reszt aminokwasowych w cząsteczce białka
-G-T-A-A-G-A-T-T-C-T-C-G-T-G
4) Określ kolejność nukleotydów w cząsteczce mRNA, jeżeli syntetyzowany z niej odcinek cząsteczki białka ma postać: - treonina - metionina - histydyna - walina - arg. - prolina - cysteina -.
5) Jak zmieni się struktura białka, jeśli z kodującego go regionu DNA:
-G-A-T-A-C-C-G-A-T-A-A-G-A-C- usunąć szósty i trzynasty (od lewej) nukleotyd?
6) Jakie zmiany zajdą w strukturze białka, jeśli w kodującym je regionie DNA: -T-A-A-C-A-G-A-G-G-A-C-C-A-A-G-... pomiędzy nukleotydami 10 i 11 znajduje się cytozyna, pomiędzy nukleotydami 13 i 14 tymina, a na końcu obok guanina jest inną guaniną?
7) Określ mRNA i pierwotną strukturę białka zakodowanego w odcinku DNA: -G-T-T-C-T-A-A-A-A-G-G-C-C-A-T-.. jeśli 5 - setny nukleotyd zostanie usunięty, a pomiędzy 8 a 9 nukleotydem pojawi się nukleotyd tymidylowy?
8) Polipeptyd składa się z następujących elementów. aminokwasy ułożone jeden po drugim: walina - alanina - glicyna - lizyna - tryptofan - walina - kwas siarkowo-glutaminowy. Określ strukturę odcinka DNA kodującego powyższy polipeptyd.
9) Asparagina - glicyna - fenyloalanina - prolina - treonina - metionina - lizyna - walina - glicyna... aminokwasy, tworzą kolejno polipeptyd. Określ strukturę odcinka DNA kodującego ten polipeptyd.

Chociaż zadania C5 i C6 obejmują najwięcej
trudne do zrozumienia obszary biologii
wiedzy, prawie wszystkie z nich są dość skompilowane
konkretnie. Można na nie odpowiadać częściej
po prostu jednoznacznie, to znaczy tak samo
wymyślone przez samych autorów.
To całkowicie wyklucza jakiekolwiek
subiektywistyczne interpretacje przy ocenie wiedzy
przez ekspertów recenzujących.

Zanim zaczniesz rozwiązywać problemy,
niezbędny:
mieć bardzo jasny pomysł
o matrycach biologicznych: zasady
kopiowanie i tworzenie cząsteczek DNA w komórce,
różne typy RNA i białek;
Aby to zrobić, musisz mieć dobre zrozumienie
struktura dużych cząsteczek aperiodycznych
kwasy nukleinowe i białka (nieregularne
biopolimery komórkowe);
Warto wiedzieć, jaki jest kod genetyczny i jaki jest jego kod genetyczny
jego właściwości.

Tabela kodu genetycznego (mRNA).

Notatka! Kiedy mówimy o kodzie genetycznym, tak naprawdę mamy na myśli sekwencję nukleotydów (tripletów) cząsteczki D

Notatka!
Kiedy mówimy o kodzie genetycznym, mamy na myśli
naprawdę mamy na myśli
sekwencja nukleotydów
(trojaczki) cząsteczka DNA.
Tabela dekodowania genetycznego
kod przedstawiony w
zadanie egzaminacyjne C5 dla
rozwiązywanie problemów, opracowane dla
trojaczki (kodony)
mRNA, a nie trojaczki DNA!

Materiał teoretyczny w tej sekcji jest bardzo obszerny, ale podkreślmy najważniejsze:

DNA znajduje się w jądrze i składa się z dwóch
w nim łańcuchy uzupełniające
Informacja o
sekwencja aminokwasów w białku;
Podczas transkrypcji na jednym z obwodów
Syntetyzuje się DNA i dostarcza RNA
do cytoplazmy i służy jako matryca
synteza białek;
Jednostka strukturalna kwasu nukleinowego
kwasy (NA) to nukleotyd, ich
Istnieje pięć typów - adenyl (A),
tymidyl (T), guanyl (G),
cytydyl (C), urydyl (U)
Każdy typ NC zawiera tylko cztery
rodzaj nukleotydu w DNA - A, T, G, C; w RNA –
A, U, G, C;

Jeden aminokwas jest kodowany przez trzy
sąsiadujące nukleotydy
-TRIPLET (kodon);
Do którego transportowany jest jeden aminokwas
miejsce syntezy jednego t-RNA, na górze
w którym znajduje się antykodon;
Nukleotydy łączą się zgodnie z zasadą
komplementarność: przeciwieństwo A
Znajduje się T i naprzeciwko G-C.
Jest to minimum wymaganych informacji
rozwiązywać problemy.

Nauczmy się decydować!
Biorąc pod uwagę odcinek prawej nici DNA:
AGAGTGCGTTTTCAG
Korzystając z tabeli kodów genetycznych, skonstruujemy
fragment białka zaszyfrowany w tym miejscu
DNA
DNA
I-RNA
białko
AGAGTGCGTTTTCAG
UUTTSATsGTSAAAGUTS
suszarka do włosów
szary
argument
Liz
wał

Problem 1

nukleotydy:
GTTATGGAAAGAAA.
Określ sekwencję nukleotydów
mRNA, antykodony odpowiednich tRNA i
sekwencja aminokwasów we fragmencie

kod.
Elementy odpowiedzi:
1. Sekwencja nukleotydów na i-RNA:
TSAAUATZUUTZUU
2. Antykodony cząsteczek tRNA: GUU, AUG, GAA, GAA
3. Sekwencja aminokwasów w cząsteczce
wiewiórka:
gln-tir-lay-ley

10.

Problem 2
W procesie translacji uczestniczyło 30 cząsteczek tRNA. Określ liczbę aminokwasów zawartych w
skład syntetyzowanego białka, a także jego liczba
tryplety i nukleotydy w genie, który koduje
to białko.

1. jeden tRNA transportuje jeden aminokwas,
dlatego 30 tRNA odpowiada 30
aminokwasy, a białko składa się z 30 aminokwasów;
2. jeden aminokwas kodowany jest przez trójkę nukleotydów,
Oznacza to, że 30 aminokwasów koduje 30 trójek;
3. liczba nukleotydów w genie kodującym białko
z 30 aminokwasów - 30 x 3 = 90.

11.

Problem 3
Fragment nici DNA ma sekwencję
nukleotydy:
GTTGTATGGAAGT.
Definiować
podsekwencja
nukleotydy
NA
i-RNA,
antykodony
odpowiedni
tRNA
I
podsekwencja
aminokwasy
V
fragment
cząsteczki białka przy użyciu arkusza genetyki
kod.
Elementy odpowiedzi:
1. sekwencja nukleotydów na i-RNA:
TSATSAUTZUUTSA;
1. antykodony cząsteczek tRNA: GUG, UAU, GGA, AGU,
2. sekwencja aminokwasów w cząsteczce
wiewiórka:
gis-ile-pro-ser

12.

Problem 4
Pod wpływem kwasu azotawego cytozyna
zamienia się w guaninę. Jak zmieni się struktura
białko wirusa mozaiki tytoniu, jeśli wirus RNA
UTSGGGUUCTSAUUATSU,
kodowanie
jego
białko,
narażony na działanie kwasu azotawego? Na
użyj tabeli genetycznej, aby rozwiązać problem
kod.
Elementy odpowiedzi:
1. oryginalna sekwencja aminokwasów
ser-gli-ser-ile-tre
2. zmieniony RNA: UGGGGGUUGGAUUAGU
3. nowa sekwencja aminokwasów
tri-gli-tri-ile-ser;

13.

Problem 5
Polipeptyd składa się z 20 aminokwasów. Definiować
liczba nukleotydów w regionie genu, który
koduje pierwotną strukturę tego polipeptydu,
odpowiadająca im liczba kodonów na mRNA
aminokwasów i liczby zaangażowanych cząsteczek tRNA
w biosyntezie tego polipeptydu.
Schemat rozwiązania problemu obejmuje:
1) kod genetyczny DNA jest trójkowy, stąd sekcja genu DNA
kodujący polipeptyd składający się z 20 aminokwasów, zawiera 20 x 3 =
60 nukleotydów;
2) część informacyjna mRNA zawiera 20 kodonów;
3) do biosyntezy tego polipeptydu będziesz potrzebować 20 cząsteczek
tRNA.

14.

Problem 6
Wszystkie typy RNA są syntetyzowane na matrycy DNA. Fragment cząsteczki
DNA, na którym syntetyzowany jest region pętli centralnej tRNA,
ma następującą sekwencję nukleotydów:
TCAGTCTGTTTCGAATG.
określić sekwencję nukleotydową regionu tRNA,
który jest syntetyzowany na tym fragmencie i aminokwasie,
które ten t-RNA będzie przenosił podczas biosyntezy białek,
jeśli trzeci triplet odpowiada antykodonowi tRNA. Odpowiedź
wyjaśnić. Aby rozwiązać problem, skorzystaj z tabeli genetycznej
kod.
Elementy odpowiedzi:
1. Sekwencja nukleotydowa regionu mRNA
AGUTSGTSGAAGTSUATS;
2. Sekwencja nukleotydowa antykodonu GAA (trzeci
triplet) odpowiada kodonowi na mRNA TSUU;
3. Odpowiada aminokwasowi GLU, który zostanie przeniesiony
tego tRNA.

15.

Problem 7
Fragment cząsteczki DNA ma następującą strukturę
TSTAGGATTGTATCAT.
Określ sekwencję nukleotydów
odpowiedni region m-RNA, sekwencja
aminokwasy w polipeptydzie syntetyzowanym przez mRNA.
Jak zmieni się sekwencja aminokwasów w
polipeptyd, jeśli w wyniku mutacji
z kodującego go regionu DNA, wypadnie 5, 12, 15
nukleotydy? Skorzystaj z tabeli, aby rozwiązać problem
kod genetyczny.
Elementy odpowiedzi:
1. m-RNA: GAUZZUGATSAUAGUA;
2. Polipeptyd przed mutacją:
Asp-pro-asp-ile-val;
3. Polipeptyd po mutacji: asp-leu-tre-cis.

16.

Problem 8
Masa cząsteczkowa polipeptydu wynosi 55 000.
Określ długość genu kodującego tę funkcję if
średnia masa cząsteczkowa jednego aminokwasu
wynosi 100, a odległość pomiędzy sąsiednimi nukleotydami
w łańcuchu DNA wynosi 0,34 nm.
Elementy odpowiedzi:
1. Liczba aminokwasów w polipeptydzie wynosi -55000/100=550;
2. Liczba nukleotydów regionu kodującego DNA
(gen) – 550*3=1650;
3. długość regionu kodującego DNA (genu) –
1650*0,34=561nm

17.

Problem 9
Z ilu nukleotydów składa się adenina (A), tymina?
(T), guanina (G) i cytozyna (C) we fragmencie
Cząsteczki DNA, jeśli znajdzie się w nich 180
nukleotydów cytozyny(C), co stanowi 20%.
całkowita liczba nukleotydów w tym fragmencie
DNA?
Elementy odpowiedzi:
1. Adenina (A) jest komplementarna do tyminy (T), a guanina (G) tak
cytozyna(C), zatem liczba komplementarnych
nukleotydy są takie same;
2. Cytozyna (C) zawiera 20%, co oznacza guaninę (G)
także 20%, adenina (A) i tymina (T) 100% - (20% + 20%) = 60%: 2 = 30%;
3. Cytozyna (C) zawiera 180 nukleotydów, co oznacza
guanina (G) to także 180, adenina (A) i tymina (T) -
180/20*30=270 nukleotydów

18.

Problem 10
Białko składa się z 200 aminokwasów. Zainstaluj w
ile razy masa cząsteczkowa regionu genu,
kodowanie tego białka przekracza
masa cząsteczkowa białka, jeśli jest średnia
Masa cząsteczkowa aminokwasu wynosi 110, a nukleotydu 300.
Elementy odpowiedzi:
1. Kod genetyczny to triplet, zatem białko,
składający się z 200 aminokwasów, koduje 600
nukleotydy.
2.Masa cząsteczkowa białka 200*110=22 000;
masa cząsteczkowa genu wynosi 300*600=180 000.
3. Odcinek DNA jest cięższy od kodowanego przez niego białka,
około 8,1 razy (180 000:22 000)