Тест по биологии для самопроверки: «Биосинтез белка»

1. Транскрипция
РНК синтезируется на ДНК.
2. Процессинг
У эукариот пре-мРНК созревает.
3. Трансляция
Рибосома читает кодоны мРНК.
4. тРНК
Связывает кодон с аминокислотой.
5. Белок
Полипептид сворачивается и приобретает функцию.

Здесь важно не просто назвать части схемы, а объяснить, почему сбой на конкретном этапе даёт конкретное следствие. Поэтому значительная часть заданий — на перенос знаний.

Содержание статьи4 раздела

Биосинтез белка: 16 вопросов от этапов к причинным связям

1. Какие два крупных этапа связывают ген с образованием полипептида в эукариотической клетке?

2. Что является матрицей для трансляции?

3. Какова основная роль тРНК при синтезе белка?

4. Какую роль выполняет рРНК в рибосоме?

5. Что происходит во время транскрипции?

6. Почему эукариотическая пре-мРНК обычно не сразу используется для трансляции?

7. Что происходит на стадии инициации трансляции?

8. Что является непосредственным результатом элонгации трансляции?

9. Что запускает нормальную терминацию трансляции?

10. Если клетка блокирует присоединение аминокислот к тРНК, какой этап пострадает непосредственно?

11. Почему один и тот же тип мРНК может одновременно считываться несколькими рибосомами?

12. В клетке резко уменьшилось количество зрелой мРНК определённого гена, но ДНК гена не изменилась. Какой результат наиболее вероятен?

13. Что связывает правильный кодон с правильной аминокислотой наиболее непосредственно?

14. Какой пример показывает переход от информации к функции?

15. Если в зрелой мРНК появился преждевременный стоп-кодон, что наиболее вероятно при трансляции?

16. Какой порядок наиболее корректен для эукариотической клетки?

FAQ: четыре частые путаницы

Рибосома читает ДНК? В обычной трансляции — нет, она читает мРНК. тРНК хранит ген? Нет, она переносит аминокислоту и имеет антикодон. Репликация — часть синтеза белка? Нет, это копирование ДНК. Любая РНК переводится в белок? Нет, есть множество некодирующих РНК.

Маршрут повторения

1–6: транскрипция, процессинг и типы РНК; 7–11: инициация, элонгация, терминация и полисомы; 12–16: перенос знаний на регуляцию и ошибки синтеза.

Открытые мини-задания

1. Объясните, почему блокировка процессинга пре-мРНК может уменьшить количество нормального белка.
Критерий: Связать неправильное созревание РНК с уменьшением пригодной для трансляции зрелой мРНК.
2. Сравните роль мРНК и тРНК одним предложением для каждой.
Критерий: мРНК — матрица с кодонами; тРНК — адаптер с антикодоном и аминокислотой.
3. Почему полисома ускоряет образование белка?
Критерий: Указать одновременную работу нескольких рибосом на одной мРНК.
Ключ и объяснения
1. D — Транскрипция и трансляция. Сначала информация ДНК переписывается в РНК, затем последовательность мРНК используется рибосомой для синтеза полипептида. Репликация копирует ДНК, но не является непосредственным этапом синтеза белка.
2. A — мРНК. Рибосома считывает кодоны мРНК. ДНК в эукариотической клетке остаётся в ядре и не проходит непосредственно через рибосому.
3. C — Доставлять определённую аминокислоту и распознавать кодон мРНК антикодоном. тРНК служит адаптером между языком нуклеотидов и аминокислот. Её антикодон взаимодействует с кодоном, а другой участок несёт аминокислоту.
4. C — Участвует в структуре рибосомы и катализе образования пептидной связи. Рибосома — рибонуклеопротеиновый комплекс, и рРНК является его функционально активной частью. Каталитический центр образования пептидной связи имеет рибозимную природу.
5. A — Синтез РНК на матрице ДНК. РНК-полимераза использует одну цепь ДНК как матрицу для создания комплементарной РНК. Это подготавливает информационную молекулу для последующей трансляции.
6. D — Она проходит процессинг, включая сплайсинг и модификации концов. До выхода в цитоплазму пре-мРНК созревает. В частности, интроны удаляются, а экзоны соединяются; также формируются защитные и регуляторные модификации концов.
7. D — Рибосомные субъединицы и инициаторная тРНК собираются на мРНК около старт-кодона. Инициация задаёт правильный старт и рамку считывания. После сборки функционального комплекса начинается последовательное удлинение полипептида.
8. B — Удлинение полипептидной цепи по одному аминокислотному остатку. Рибосома перемещается по мРНК и последовательно формирует пептидные связи. Порядок аминокислот определяется порядком кодонов.
9. D — Попадание стоп-кодона в считывающий центр рибосомы. Стоп-кодоны распознаются факторами терминации. Полипептид освобождается, а рибосомный комплекс разбирается или переходит в новые циклы.
10. B — Трансляция. Незаряженная тРНК не может доставить нужную аминокислоту в рибосому. Поэтому последовательное удлинение полипептида останавливается или нарушается.
11. A — Это позволяет синтезировать несколько копий полипептида с одной мРНК. Такая структура называется полисомой. Несколько рибосом движутся по одной мРНК, повышая скорость образования одинакового белка.
12. C — Снизится синтез соответствующего белка. Количество доступной мРНК влияет на число матриц для трансляции. Поэтому изменение экспрессии может менять уровень белка без мутации ДНК.
13. B — Совместная работа тРНК и фермента, присоединяющего к ней соответствующую аминокислоту. Антикодон тРНК распознаёт кодон, а аминоацил-тРНК-синтетазы обеспечивают соответствие тРНК и аминокислоты. Это две взаимодополняющие ступени точности.
14. A — Последовательность кодонов задаёт аминокислотную последовательность фермента, а она влияет на его свойства. Первичная структура белка определяется нуклеотидной информацией через генетический код. От последовательности аминокислот зависят сворачивание и функция белка.
15. B — Полипептид завершится раньше обычного. Рибосома остановится на стоп-сигнале раньше нормального конца. Результат зависит от положения стоп-кодона и судьбы такой мРНК в клетке.
16. C — ДНК → первичный транскрипт → зрелая мРНК → полипептид. Такой порядок отражает транскрипцию, процессинг и трансляцию. Он не означает, что все РНК обязательно кодируют белок, но для белок-кодирующего гена схема корректна.

Поделиться

Сохраните материал или отправьте тому, кому он пригодится.

Поставить оценку

Была ли статья полезной и понятной?

Пока нет оценок — будьте первым