Тест-тренажёр «Виды РНК» для 9–11 классов: ответы и объяснения

РНК — не одна «промежуточная молекула», а семейство молекул с разными функциями. В этой странице важно научиться узнавать РНК не только по названию, но и по задаче: перенос информации, доставка аминокислот, каталитическая работа рибосомы, сплайсинг или регуляция.

Содержание статьи8 разделов

Мини-словарь

мРНК
матрица с кодонами для синтеза белка.
тРНК
адаптер между кодоном и аминокислотой.
рРНК
структурная и каталитическая основа рибосомы.
snRNA
компонент сплайсосомы у эукариот.
miRNA
один из механизмов регуляции экспрессии генов.

Роль молекулы важнее её названия

1. Какова основная роль матричной РНК (мРНК) в синтезе белка?

2. Какова главная функция транспортной РНК (тРНК)?

3. Что верно для рибосомной РНК (рРНК)?

4. Какой сахар входит в состав нуклеотидов РНК?

5. Какое основание характерно для РНК вместо тимина?

6. Правильно ли утверждение «вся РНК в клетке обязательно переводится в белок»?

7. Где расположен кодон, определяющий аминокислоту при трансляции?

8. Где расположен антикодон?

9. Почему тРНК называют адаптерной молекулой?

10. Какой фермент обеспечивает присоединение правильной аминокислоты к соответствующей тРНК?

11. Что наиболее точно описывает структуру большинства клеточных РНК?

12. Что происходит с пре-мРНК эукариот перед выходом зрелой мРНК в цитоплазму?

13. В эксперименте нарушили работу малых ядерных РНК (snRNA). Какое последствие для эукариотической пре-мРНК наиболее ожидаемо?

14. В клетке увеличилось количество микроРНК, комплементарной определённой мРНК. Какой результат возможен?

15. В клетке резко уменьшилось количество функциональной рРНК. Какой процесс пострадает наиболее непосредственно?

16. В клетке есть нормальная мРНК и рибосомы, но тРНК не могут присоединять аминокислоты. Что ожидается?

17. Какой вывод лучше всего сравнивает мРНК, тРНК и рРНК?

Как связать тип РНК с процессом

Передача информации

мРНК переносит последовательность кодонов к рибосоме.

Декодирование

тРНК связывает кодон с аминокислотой, а рРНК формирует рабочий центр рибосомы.

Обработка

snRNA участвуют в сплайсинге первичных транскриптов.

Регуляция

малые регуляторные РНК могут менять устойчивость и трансляцию мРНК.

Что повторить: химические отличия ДНК и РНК, кодон/антикодон, заряжание тРНК, процессинг пре-мРНК.

Открытые вопросы

  1. Почему нельзя назвать всю РНК «посредником между ДНК и белком»? Критерий: привести минимум два типа функциональной некодирующей РНК.
  2. Как ошибка аминоацил-тРНК-синтетазы может повлиять на белок? Критерий: объяснить неправильную зарядку тРНК.
  3. Сравните кодон и антикодон. Критерий: указать разные молекулы и комплементарность.
Ключ и объяснения
  1. A — Переносить последовательность кодонов от ДНК к рибосоме. мРНК несёт информацию, записанную последовательностью кодонов, и служит матрицей для рибосомы. Она не переносит аминокислоты и не копирует ДНК.
  2. C — Доставлять определённую аминокислоту и распознавать кодон мРНК антикодоном. тРНК работает как адаптер между «языком» нуклеотидов и аминокислот. На одном участке она несёт аминокислоту, а антикодон взаимодействует с подходящим кодоном мРНК.
  3. D — Она входит в состав рибосом и участвует в их структурной и каталитической работе. рРНК вместе с белками образует рибосому. Рибосомная РНК не только структурна: каталитический центр образования пептидной связи также основан на рРНК.
  4. B — Рибоза. РНК содержит рибозу, тогда как ДНК — дезоксирибозу. Это одно из химических различий двух типов нуклеиновых кислот.
  5. A — Урацил. В стандартной РНК вместо тимина используется урацил. Остальные три основания A, G и C встречаются и в ДНК, и в РНК.
  6. D — Нет, многие РНК выполняют функции сами и не транслируются. мРНК может служить матрицей для белка, но тРНК и рРНК функционируют как РНК. Существуют и регуляторные, каталитические и другие некодирующие РНК.
  7. C — На мРНК. Кодон — это три нуклеотида мРНК, считываемые рибосомой. тРНК содержит комплементарный антикодон.
  8. B — На тРНК. Антикодон — три нуклеотида тРНК, которые комплементарно связываются с кодоном мРНК. Это помогает выбрать нужную заряженную тРНК.
  9. D — Она связывает конкретный кодон мРНК с соответствующей аминокислотой. Трёхбуквенный нуклеотидный код сам по себе не является аминокислотой. тРНК физически связывает распознавание кодона с переносом определённой аминокислоты.
  10. A — Аминоацил-тРНК-синтетаза. Аминоацил-тРНК-синтетазы «заряжают» тРНК аминокислотами и играют ключевую роль в точности трансляции. Антикодон без правильной аминокислоты сам по себе не гарантировал бы верный белок.
  11. C — Они обычно одноцепочечные, но могут образовывать участки внутреннего спаривания и сложные формы. РНК чаще представлена одной цепью, однако комплементарные участки внутри неё могут спариваться. Такая укладка важна, например, для формы тРНК и функции рРНК.
  12. B — Она подвергается процессингу, включая сплайсинг; интроны обычно удаляются, экзоны соединяются. У эукариот первичный транскрипт белок-кодирующего гена обычно обрабатывается: добавляются защитные структуры на концах и проводится сплайсинг. Это отличается от самой трансляции.
  13. A — Нарушится работа сплайсосомы и удаление интронов. snRNA входят в состав сплайсосомы вместе с белками и помогают распознавать участки сплайсинга. Поэтому нарушение их работы прежде всего скажется на обработке пре-мРНК.
  14. D — Снижение экспрессии этого гена за счёт подавления трансляции или ускоренного разрушения мРНК. miRNA могут направлять комплексы, которые подавляют трансляцию или способствуют разрушению определённых мРНК. Поэтому увеличение подходящей miRNA способно уменьшить количество соответствующего белкового продукта.
  15. C — Работа рибосом и синтез белка. рРНК — обязательная часть рибосом и их каталитического аппарата. Поэтому дефицит рРНК прямо нарушит сборку и функцию рибосом.
  16. B — Кодоны будут считываться, но нормальное удлинение полипептида остановится. Для добавления аминокислот рибосоме нужны заряженные тРНК. Без аминокислот на тРНК связь между кодонами и строительными блоками белка теряется.
  17. A — Это разные классы РНК, которые выполняют взаимодополняющие роли в реализации генетической информации. мРНК несёт последовательность кодонов, тРНК доставляет аминокислоты и распознаёт кодоны, а рРНК образует основу рибосомы. Их совместная работа обеспечивает трансляцию.

Поделиться

Сохраните материал или отправьте тому, кому он пригодится.

Поставить оценку

Была ли статья полезной и понятной?

Пока нет оценок — будьте первым