Тест «Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК»: вопросы от базовых фактов до применения знаний

Нуклеиновые кислоты удобно сравнивать не по одному признаку, а по связке «строение → признак → функция». Таблица ниже служит опорой, но в заданиях придётся применять признаки к новым последовательностям и ситуациям.
Содержание статьи4 раздела

Короткая справочная таблица

Понятие Признак Функция / смысл
ДНК Дезоксирибоза; A, T, G, C; обычно две антипараллельные цепи Долговременное хранение наследственной информации
РНК Рибоза; A, U, G, C; обычно одна цепь Передача и реализация генетической информации, а также другие клеточные функции
Нуклеотид Основание + пентоза + фосфат Мономер нуклеиновых кислот
Комплементарность A–T в ДНК, G–C; в РНК при спаривании A–U Основа точного считывания и копирования последовательности

От распознавания к применению

1Из каких трёх компонентов состоит нуклеотид?
2Какой сахар характерен для ДНК?
3Какое основание обычно входит в РНК вместо тимина?
4Какая пара оснований комплементарна в двуцепочечной ДНК?
5Что означает антипараллельность двух цепей ДНК?
6Какова основная роль ДНК в клетке?
7Какую функцию обычно выполняет мРНК?
8Какую роль выполняет тРНК при синтезе белка?
9Что верно для рРНК?
10Цепь ДНК имеет участок 5′-ATGC-3′. Какая последовательность комплементарна ей?
11В молекуле ДНК доля аденина 30%. Какова доля тимина в той же двуцепочечной молекуле?
12Если в двуцепочечной ДНК A = 20%, чему равна суммарная доля G + C?
13Какое изменение непосредственно затронет последовательность наследственной информации в ДНК?
14Почему РНК часто может образовывать сложные пространственные формы, хотя обычно одноцепочечна?
15Какой признак надёжнее всего отличает нуклеотид РНК от нуклеотида ДНК в школьной задаче?
16Что связывает соседние нуклеотиды в одной цепи ДНК или РНК?
17Клетке временно нужно синтезировать определённый белок. Какой информационный поток ожидаем?
18Почему мутация в ДНК не обязательно меняет аминокислотную последовательность белка?
19В образце обнаружена цепь с урацилом и рибозой. Какой вывод наиболее обоснован?
20Почему комплементарность важна при копировании ДНК?
Результат ещё не рассчитан

Что повторить по результату

1–5: состав нуклеотида, сахара, основания и направление цепей. 6–10: роли ДНК, мРНК, тРНК, рРНК и комплементарность. 11–20: процентный состав, информационный поток и применение признаков к новым ситуациям.

Три вопроса для устного самоконтроля

  1. Почему наличие урацила само по себе сильный признак РНК? Хороший ответ: сравнивает набор оснований ДНК и РНК и упоминает рибозу как дополнительный признак.
  2. Как связаны комплементарность и копирование наследственной информации? Критерий: каждая исходная цепь может служить матрицей для новой.
  3. Чем отличаются функции мРНК, тРНК и рРНК? Критерий: передача информации, доставка аминокислот и участие в структуре/работе рибосомы.
Ключ и объяснения
  1. 1. A — Нуклеотид включает азотистое основание, пятиуглеродный сахар и фосфат. Из нуклеотидов строятся полинуклеотидные цепи ДНК и РНК.
  2. 2. C — В ДНК нуклеотиды содержат дезоксирибозу. Рибоза характерна для РНК.
  3. 3. B — Для РНК типичен урацил, тогда как в ДНК используется тимин. Аденин, гуанин и цитозин встречаются в обеих нуклеиновых кислотах.
  4. 4. D — В ДНК аденин комплементарен тимину, а гуанин — цитозину. Такое спаривание помогает стабилизировать двойную спираль.
  5. 5. C — Сахарофосфатные остовы двух цепей имеют противоположную направленность. Это важно для комплементарного спаривания и работы ферментов, копирующих ДНК.
  6. 6. A — Последовательность нуклеотидов ДНК содержит наследственную информацию. Она используется для синтеза РНК и через неё влияет на синтез белков.
  7. 7. D — мРНК является информационным посредником между ДНК и рибосомой. Её последовательность считывается при трансляции.
  8. 8. B — тРНК связывает определённую аминокислоту и распознаёт кодон мРНК через антикодон. Это помогает включать аминокислоты в правильной последовательности.
  9. 9. A — Рибосомная РНК вместе с белками образует рибосомы. РРНК не просто структурна: она участвует в каталитической работе рибосомы.
  10. 10. C — Комплементарность требует A–T и G–C, а цепи направлены антипараллельно. Поэтому напротив 5′-ATGC-3′ будет 3′-TACG-5′.
  11. 11. D — В двуцепочечной ДНК количество A соответствует количеству T благодаря комплементарному спариванию. Поэтому доля тимина также 30%.
  12. 12. B — T также составляет 20%, значит A+T = 40%. Остальные 60% приходятся на G и C вместе.
  13. 13. A — Наследственная информация кодируется порядком нуклеотидов. Замена нуклеотида меняет последовательность ДНК, хотя последствия для признака могут быть разными.
  14. 14. C — Одноцепочечная РНК может складываться за счёт внутримолекулярного спаривания оснований. Такая структура важна для функций многих РНК.
  15. 15. B — И ДНК, и РНК имеют фосфат и азотистое основание. Ключевое различие сахара — рибоза в РНК и дезоксирибоза в ДНК.
  16. 16. D — Нуклеотиды одной полинуклеотидной цепи соединены ковалентными фосфодиэфирными связями. Водородные связи главным образом участвуют в комплементарном спаривании оснований.
  17. 17. A — При экспрессии белок-кодирующего гена информация обычно переписывается с ДНК на мРНК, а затем переводится в аминокислотную последовательность. Это соответствует транскрипции и трансляции.
  18. 18. C — Генетический код избыточен, а не все участки ДНК кодируют аминокислоты. Поэтому последствия мутации зависят от её положения и характера.
  19. 19. D — Урацил и рибоза — характерные признаки РНК. Для ДНК типичны тимин и дезоксирибоза.
  20. 20. B — Правила спаривания оснований позволяют восстановить последовательность новой цепи по матрице. Поэтому информация может копироваться с высокой точностью при участии ферментов репликации.

Поделиться

Сохраните материал или отправьте тому, кому он пригодится.

Поставить оценку

Была ли статья полезной и понятной?

Пока нет оценок — будьте первым