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 разделаПоказатьСкрыть
Биосинтез белка: 16 вопросов от этапов к причинным связям
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.