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…
- 1
Синтез иРНК начинается с 5’ конца, поэтому матричная цепь ДНК должна считываться в противоположном направлении — от 3’ к 5’. Верхняя цепь уже записана в направлении 5’ → 3’, значит при её считывании справа налево образуется иРНК…$$5'-ГЦТЦАГЦТЦАГЦТГАЦАТТГТЦ-3'$$
- 2
Верхняя цепь является матричной. Ей комплементарна иРНК, записанная в направлении 5’ → 3’: вместо тимина в РНК используется урацил.$$5'-ГЦТЦАГЦТЦАГЦТГАЦАТТГТЦ-3' \to 5'-GACAAUGUCAGCUGAGCUGAGC-3'$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Найдите три ошибки в приведённом тексте «Реакции матричного типа». Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их и дайте правильную формулировку. (1) В матричных реакциях…
- 1
В предложении 3 неверно указан фермент, катализирующий синтез РНК. Транскрипцию осуществляет РНК-полимераза, а протеиназа расщепляет белки.
- 2
В предложении 6 неверно указана матрица для синтеза тРНК. Все виды РНК, включая тРНК, синтезируются в процессе транскрипции на участке ДНК.
Ещё 1 шаг — в полном решении
Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГАТАЦТТАТГАЦТАГААТЦА Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с…
- 1
В последовательности ДНК находим триплет АТГ, кодирующий аминокислоту метионин (Мет). Он начинается с восьмого нуклеотида.$$1\,2\,3\,4\,5\,6\,7\,\mathbf{8}\,9\,10$$
- 2
Начиная с восьмого нуклеотида, последовательность разбивается на триплеты:$$\mathrm{АТГ\text{–}АЦТ\text{–}АГА\text{–}АТЦ}$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: АЦГЦГАЦГТГГТЦГА…
- 1
При синтезе участка тРНК на ДНК-матрице нуклеотиды соединяются по принципу комплементарности: А—У, Т—А, Г—Ц, Ц—Г.$$АЦГЦГАЦГТГГТЦГА \rightarrow УГЦГЦУГЦАЦЦАГЦУ$$
- 2
Полученную последовательность участка тРНК разбиваем на триплеты.$$УГЦ\;ГЦУ\;ГЦА\;ЦЦА\;ГЦУ$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Какой хромосомный набор характерен для клеток спорогона (коробочки на ножке) и спор сфагнума? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.
- 1
После оплодотворения у сфагнума образуется диплоидная зигота с набором $2n$ хромосом.
- 2
Из зиготы развивается спорогон, включающий ножку и коробочку. Рост и развитие спорогона происходят благодаря митотическим делениям, поэтому клетки спорогона сохраняют диплоидный набор $2n$.
Ещё 2 шага — в полном решении
Хромосомный набор соматических клеток редиса равен 18. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках кончика корня в метафазе и конце телофазы митоза. Ответ поясните. Какие процессы…
- 1
Соматические клетки редиса имеют диплоидный набор: $2n = 18$. Перед митозом в синтетическом периоде интерфазы происходит репликация ДНК, поэтому каждая хромосома становится двухроматидной.$$2n = 18$$
- 2
В метафазе хромосомы выстроены в экваториальной плоскости клетки. Центромеры ещё не разделились, поэтому число хромосом остаётся равным 18. Каждая из них содержит две сестринские хроматиды, следовательно, число молекул ДНК равно…$$2n4c: 18\ \text{хромосом},\ 36\ \text{молекул ДНК}$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Генетический аппарат вируса представлен молекулой РНК. Фрагмент этой молекулы имеет нуклеотидную последовательность: АУГГЦУУУУГЦААУА. Определите нуклеотидную последовательность фрагмента…
- 1
При обратной транскрипции на вирусной РНК синтезируется комплементарная цепь ДНК. Заменяем урацил РНК на тимин в ДНК и подбираем комплементарные основания.$$АУГГЦУУУУГЦААУА \rightarrow \mathrm{ТAЦЦГAAAАЦГTTAT}$$
- 2
Вторая цепь ДНК комплементарна первой и совпадает по последовательности с вирусной РНК, если в ней заменить урацил на тимин.$$\mathrm{ТАЦЦГААААЦГТТАТ} / \mathrm{АТГГЦТТТТГЦААТА}$$
Ещё 3 шага — в полном решении
Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов: ТГТАЦЦЦТАГГАТАТАГЦГЦ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с…
- 1
Данная последовательность является матричной цепью ДНК, поскольку при её транскрипции образуется иРНК, содержащая стартовый кодон АУГ.$$ДНК: \mathrm{ТГТАЦЦЦТАГГАТАТАГЦГЦ}$$
- 2
По принципу комплементарности определяем последовательность иРНК: тимину ДНК соответствует аденин иРНК, аденину — урацил, цитозину — гуанин, гуанину — цитозин.$$\mathrm{ДНК: ТГТАЦЦЦТАГГАТАТАГЦГЦ} \rightarrow \mathrm{иРНК: АЦАУГГГАУЦЦУАУАУЦГЦ}$$
Ещё 2 шага — в полном решении
У инфузорий рода Euplotes в последовательности белок-кодирующих генов в большом количестве встречаются стоп-кодоны. Однако если такие кодоны находятся близко к старт-кодону, то происходит сдвиг…
- 1
иРНК синтезируется на матричной цепи ДНК по принципу комплементарности: А соответствует У, Т — А, Г — Ц, Ц — Г.$$5′-АЦТТЦАТГТЦАЦААТААТЦГТТЦТ-3′ \rightarrow 5′-АЦУУЦАУГУЦАЦААУААУЦГУУЦУ-3′$$
- 2
Стартовый кодон $АУГ$ находится в начале участка $АУГУЦАЦААУААУЦГУУЦУ$. При считывании без сдвига рамки получаются кодоны $АУГ\ УЦА\ ЦАА\ УАА$, причём $УАА$ является стоп-кодоном.
Ещё 2 шага — в полном решении
Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГТАЦЦЦГАГАЦЦТАГАТЦЦ Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с…
- 1
Поскольку в приведённой последовательности нет триплета АТГ, кодирующего метионин в кодирующей цепи, последовательность рассматривается как матричная цепь ДНК. Триплету иРНК АУГ комплементарен триплет ДНК ТАЦ.$$АУГ \leftrightarrow \mathrm{ТАЦ}$$
- 2
Нумеруем нуклеотиды исходной последовательности. Триплет ТАЦ расположен начиная с третьего нуклеотида.$$\mathrm{ЦГ\mathbf{ТАЦ}ЦЦГАГАЦЦТАГАТЦЦ}$$
Ещё 3 шага — в полном решении
В начале кодирующей части генов инфузорий рода Euplotes встречаются стоп-кодоны. Однако в начале гена рибосома при встрече с таким стоп-кодоном в иРНК сдвигает рамку считывания на один нуклеотид в…
- 1
иРНК синтезируется на матричной цепи ДНК по принципу комплементарности и антипараллельности. Она совпадает с верхней кодирующей цепью ДНК, но вместо тимина содержит урацил.$$5’-ЦТТГАТГЦАТТААЦЦЦГАЦТТЦА-3’ \rightarrow 5’-ЦУУГАУГЦАУУААЦЦЦГАЦУУЦА-3’$$
- 2
Рибосома начинает трансляцию с кодона АУГ, который кодирует метионин. Далее в исходной рамке считываются кодоны ЦАУ и УАА.$$\mathrm{АУГ\text{-}ЦАУ\text{-}УАА} = \mathrm{Мет\text{-}Гис\text{-}стоп}$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Известно, что синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5ʹ к 3ʹ концу. У бактерий имеются специфические транспортно-матричные РНК (тмРНК). В тмРНК…
- 1
Матричной является нижняя цепь ДНК, направленная от 3ʹ к 5ʹ концу. Поэтому синтезируемая РНК комплементарна ей и совпадает по последовательности с верхней цепью ДНК, за исключением замены тимина на урацил.$$5ʹ-АЦГААУУЦЦУГЦАГААУУЦААГЦАУАУААУГААЦ-3ʹ$$
- 2
В участке тмРНК выделяются комплементарные последовательности, которые могут спариваться за счёт образования водородных связей между А–У и Г–Ц. При их сближении формируется шпилечная структура: спаренный стебель и неспаренная петля.$$А=У, Г≡Ц$$
Ещё 3 шага — в полном решении
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…
- 1
При транскрипции РНК синтезируется комплементарно нижней матричной цепи ДНК и антипараллельно ей. Тимин в РНК заменяется урацилом.$$3'-ГТААТАЦГЦАЦТАТТАЦ-5' \rightarrow 5'-ЦАУУАУГЦГУГАУААУГ-3'$$
- 2
В полученной последовательности находятся комплементарные инвертированные участки: первый участок записан как $5'$-АУУА-$3'$, а второй — как $3'$-УААУ-$5'$.$$5'-АУУА-3'\\3'-УААУ-5'$$
Ещё 4 шага — в полном решении
Для соматической клетки животного характерен диплоидный набор хромосом. Определите хромосомный набор ($n$) и число молекул ДНК ($c$) в клетке при гаметогенезе в метафазе II мейоза и анафазе II…
- 1
Перед первым делением мейоза происходит репликация ДНК. В результате мейоза I гомологичные хромосомы расходятся в дочерние клетки, поэтому каждая клетка становится гаплоидной.$$2n4c \xrightarrow{\text{мейоз I}} n2c$$
- 2
В метафазе II клетка имеет гаплоидный набор хромосом: по одной хромосоме из каждой пары гомологичных хромосом. Каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид, поэтому число молекул ДНК в клетке вдвое больше числа хромосом.$$n2c$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Фенилкетонурия — моногенное заболевание, возникающее в результате нарушения аминокислотного обмена, наследующееся по аутосомно-рецессивному типу. Среди японцев заболевание встречается в среднем 8…
- 1
Поскольку фенилкетонурия наследуется как аутосомно-рецессивный признак, больные имеют генотип $aa$, а частота больных равна $q^2$.$$q^2=\mathrm{freq}(aa)$$
- 2
Во всей человеческой популяции частота мутантного аллеля равна $q=0{,}01$. Частота мутантного фенотипа определяется квадратом частоты мутантного аллеля.$$q^2=(0{,}01)^2=0{,}0001$$
Ещё 4 шага — в полном решении
Окраска цвета у скалистых прыгунов ($\mathrm{Chaetodipus\ intermedius}$) контролируется одним геном. Доминантные гомозиготы имеют чёрный цвет; рецессивные гомозиготы — песочный. Гетерозиготы имеют…
- 1
Песочная окраска определяется рецессивными гомозиготами, поэтому её частота равна $q^2$. В популяции она составляет $60/1000=0{,}06$.$$q^2=0{,}06$$
- 2
Находим частоты аллелей в исходной равновесной популяции.$$q=\sqrt{0{,}06}=0{,}2449;\quad p=1-q=0{,}7551$$
Ещё 5 шагов — в полном решении
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…
- 1
иРНК синтезируется комплементарно некодирующей цепи и совпадает с кодирующей цепью по последовательности, если тимин заменить на урацил. В данном фрагменте стартовый кодон $АУГ$ появляется при чтении нижней цепи в направлении 5’ к 3’.
- 2
Нижнюю цепь необходимо записать в противоположном направлении:$$5’-ЦТAAAТГТАЦЦГЦААТАГЦГЦГ-3’$$
Ещё 3 шага — в полном решении
У человека аллели генов куриной слепоты (ночной слепоты) и отсутствия потовых желёз находятся в одной хромосоме и наследуются сцепленно с X-хромосомой. Женщина без указанных заболеваний, у…
- 1
Обозначим нормальный аллель зрения через $A$, аллель куриной слепоты — через $a$, нормальный аллель развития потовых желёз — через $B$, а аллель отсутствия потовых желёз — через $b$. Оба заболевания считаем рецессивными и X-сцепленными.$$A,B — нормальные аллели;\quad a,b — рецессивные аллели заболеваний$$
- 2
Мать женщины была дигомозиготной по рецессивному аллелю отсутствия потовых желёз. Поскольку сама женщина здорова, её генотип по этому признаку должен быть гетерозиготным. Отец женщины имел куриную слепоту, поэтому передал ей аллель $a$…$$P: \quad \female X^{Ab}/X^{Ab} \times \male X^{aB}Y;\quad F_1: \female X^{Ab}/X^{aB}$$
Ещё 6 шагов — в полном решении
У человека аллели генов атрофии зрительного нерва и красно-зелёного дальтонизма находятся в одной хромосоме. Не имеющая указанных заболеваний женщина, у матери которой были атрофия зрительного нерва…
- 1
Обозначим A — нормальное состояние зрительного нерва, a — аллель атрофии; D — нормальное цветовое зрение, d — аллель дальтонизма. Оба заболевания рецессивны и сцеплены с X-хромосомой.$$A>a,\quad D>d$$
- 2
Мать женщины имела оба заболевания, поэтому её генотип X^{ad}/X^{ad}. Отец женщины был здоров: X^{AD}Y. Женщина получила от матери X^{ad}, а от отца X^{AD}; её генотип X^{AD}/X^{ad}, фенотипически она здорова.$$P_1: X^{AD}/X^{ad}\times X^{Ad}Y$$
Ещё 6 шагов — в полном решении
Скрестили высокие растения томата с округлыми плодами и карликовые растения с грушевидными плодами. Гибриды первого поколения получились высокие с округлыми плодами. В анализирующем скрещивании этих…
- 1
Высокий рост и округлая форма плодов — доминантные признаки. Обозначим аллель высокого роста через $A$, аллель карликовости — через $a$, аллель округлой формы плодов — через $B$, аллель грушевидной формы — через $b$.
- 2
Так как при скрещивании высоких растений с округлыми плодами и карликовых растений с грушевидными плодами всё потомство получилось высоким и с округлыми плодами, родительские растения имели генотипы $AABB$ и $aabb$.
Ещё 7 шагов — в полном решении