buňka Praha
問題一覧
1
mitogeny
2
S fázi
3
od konce jedné mitosy do konce druhé mitosy
4
ze dvou sesterských chromatid
5
vznikají dvě geneticky rovnocenná dceřinná jádra, vznikají dvě diploidní buňky
6
prodlužuje
7
dochází k redukci počtu chromozomů na polovinu, dochází v důsledku procesu crossing-overu k rekombinaci chromozomů
8
leptoten, zygoten
9
výměna části chromatid homologních chromozomů
10
je složení zejména z DNA a bílkovin
11
dochází ke zdvojení hmoty chromozomů
12
centriolů, bičíků, vlákna dělícího vřeténka
13
karyotyp
14
telocentrické
15
vznikají replikací, se rozcházejí v anafázi mitosy
16
mají stejné genové složení jen u ženského pohlaví, určují pohlaví
17
počet chromozomů diploidní
18
žádná odpověď není správná
19
je v normální gametě přítomen pouze jeden
20
jsou přítomny jak u rostlinných tak u živočišných buněk, nesou genetickou informaci
21
můžeme určit umístění genů na jednotlivé chromozomy, určíme i poměrnou vzdálenost genů na chromozomu
22
Triplodii, polyplodii
23
zadaná z uvedených možnosti není správně
24
profaze, metafáze, anafáze, telofaze
25
udržet integritu jednotlivých chromozomů, umožnit připojení chromozomů na delici vřeténko v metafazi
26
nukleové kyseliny a proteiny, DNA, RNA a komplex proteinů
27
syntéza komplementárním řetězce řízena DNA-polymerazou, tvorba krátkých úseků DNA (Okazakiho fragmentů), které jsou spojovány DNA-lygasou, komplementární párování bází, rozvinutí mateřské dvousroubovice DNA
28
DNA do DNA při replikaci, DNA do RNA
29
v buňkách bakterií, u některých virů, v mitochondriích, v plastidech
30
je specifická nukleotidová sekvence umístěna před strukturním genem, která má význam při spouštění transkripce tohoto genu, naváže se na nej RNA- polymeráza
31
v cytoplasmě, v chloroplastech, v mitochondriích
32
translace je přímá syntéza jednotlivých aminokyselin podle matrice RNA
33
transdukce
34
606 nukleotidů
35
jsou většinou tvořeny jedním polynukleotidovým řetězcem, obsahují ribonukleotidy
36
z RNA do DNA
37
tRNA, mRNA
38
mRNA je produktem translace, rRNA vzniká reverzní transkripcí jako jiné molekuly RNA
39
jsou úseky genu, z nichž se při posttranskripčních úpravách skládá mRNA
40
párování komplementárních bází se uplatňuje při replikace, v DNA se páruje thymin a adenin, v DNA se páruje cytosin a guanin
41
v mitochondriích, v plastidech
42
transkripce, translace
43
muže být do polypeptidu zařazena jiná aminokyselina, může být syntéza polypeptidu ukončena, muže být do polypeptidu zařazena stejná aminokyselina jako ta, která byla kódována původní nemutovanou sekvencí
44
dva řetězce DNA, přičemž obě nové dceřinné molekuly DNA mají jeden nově syntetizováný řetězec a druhý z mateřské molekuly
45
translace
46
transkripce
47
tRNA, které dle svých antikodonů nasedají na mRNA procházející ribozomem, tRNA, které komplementárně nasedaji na kodony mRNA procházející ribozomem
48
štěpí kovalentní vazby v řetězci, štěpí DNA jen v určitých sekvencích nukleotidů
49
hodnotí mutagenitu chemických látek s využitím zvláštních kmenů bakterií, je založen na indukci genových mutací u bakterií
50
triplet nukleotidů v mRNA, který určuje zařazení jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce, triplet nukleotidů v mRNA, na nějž svým antikodonem komplementárně nasedá určitá tRNA
51
při utváření sekundární struktury proteinů se uplatňují také vodíkové můstky, primární struktura proteinu je dána sekvencí aminokyselin
52
tento dej se odehrává většinou v jádře, v menší míře také v mitochondriích a plastidech, RNA-polymeráza katalizuje spojování nukleotidů obsahujících A C G U podle matrice jednoho vlákna DNA
53
mRNA do polypeptidového řetězce
54
nukleotidovy triplet v mRNA určující zařazeni jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce
55
v jádře v oblasti jadérka a po spojení s bílkovinami tvoří ribosomy
56
jsou většinou tvořeny dvěma polynukleotidovými řetězci, které jsou vzájemně spojeny na podkladu komplementarního párování bázi, obsahují 2-deoxy-D- ribosu
57
thymin a cytosin jsou pyrimidinové báze, uracil se páruje s adeninem
58
tRNA která svým antikodonem nasedá na mRNA na ribosomu
59
počtu a pořadí všech aminokyselin v polypeptidovem řetězci a na jeho prostorovém uspořádání
60
nukleotidů
61
u eukaryot kóduje při translaci zařazení methioninu
62
aminoacyl-tRNA syntéza
63
má každá z nových molekul DNA jedno vlákno nové syntetizované a jedno vlákno původní
64
mRNA na ribosomu na níž komplementarne nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu, mRNA na ribosomu na níž antikodonem nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu, mRNA na ribosomu na níž nasedá tRNA vážící na aminoacylovém konci určitou aminokyselinu, mRNA která je připojena k ribosomu a podle jejichž kodonu nasedají příslušné tRNA s aminokyselinami
65
64
66
methionin, cistein
67
sekvenci bázi druhého řetězce lze odvodit ze sekvence bázi řetězce prvního
68
je třeba znát délku řetězce a v něm přesné pozice bázi guaninu G cytosinu C a adeninu A
69
jsou složeny z nukleotidů
70
mohou se vyskytovat mimo buněčné jádro
71
obsahují dusík vázány v organických molekulách
72
sekvence proteinu se syntetizuje podle sekvence RNA, sekvence RNA se syntetizuje podle sekvence DNA
73
je univerzální
74
určuje sekvence mRNA jednoznačně sekvenci podle ni syntetizovaného proteinu, nelze ze sekvence proteinu jednoznačně určit sekvenci mRNA která jej kóduje, by mohla být týž protein kódování větším počtem mRNA s různými sekvencemi
75
každý kodon kóduje začlenění pravé jedné aminokyseliny do proteinu (kromě STOP kodonu)
76
Která kombinace tři bázi kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu, který kodon kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu
77
sekvenci aminokyselin která je kódována danou posloupností kodonů
78
ani jedno z uvedených tvrzení není správně
79
je podmíněno společným evolučním původem těchto dvou skupin
80
ani jedno z tvrzení není správně
81
molekuly jednořetězcové DNA, molekuly dvouřetězcové RNA, lineární molekuly DNA, kruhové molekuly DNA
82
úsek molekuly DNA, který kóduje syntézu určité RNA nebo proteinu
83
gen muže mít více alel, které se zpravidla liší sekvencí DNA
84
chromatida nese jednu alelu určitého genu
Fyzika SI, předpony
Fyzika SI, předpony
Evi · 18問 · 1年前Fyzika SI, předpony
Fyzika SI, předpony
18問 • 1年前biologie buňka Plzeň
biologie buňka Plzeň
Evi · 100問 · 1年前biologie buňka Plzeň
biologie buňka Plzeň
100問 • 1年前biogie buňka Olomouc a Plzeň
biogie buňka Olomouc a Plzeň
Evi · 42問 · 1年前biogie buňka Olomouc a Plzeň
biogie buňka Olomouc a Plzeň
42問 • 1年前genetika Praha
genetika Praha
Evi · 6問 · 1年前genetika Praha
genetika Praha
6問 • 1年前genetika Plzeň Olomouc
genetika Plzeň Olomouc
Evi · 17問 · 1年前genetika Plzeň Olomouc
genetika Plzeň Olomouc
17問 • 1年前fyzika termodynamika
fyzika termodynamika
Evi · 92問 · 1年前fyzika termodynamika
fyzika termodynamika
92問 • 1年前člověk Plzeň
člověk Plzeň
Evi · 128問 · 1年前člověk Plzeň
člověk Plzeň
128問 • 1年前Krev a imunita Plzeň
Krev a imunita Plzeň
Evi · 42問 · 1年前Krev a imunita Plzeň
Krev a imunita Plzeň
42問 • 1年前Hormony, fotosyntéza Plzeň
Hormony, fotosyntéza Plzeň
Evi · 64問 · 1年前Hormony, fotosyntéza Plzeň
Hormony, fotosyntéza Plzeň
64問 • 1年前Chemie anorganika Plzeň
Chemie anorganika Plzeň
Evi · 39問 · 1年前Chemie anorganika Plzeň
Chemie anorganika Plzeň
39問 • 1年前Fyzika modelovky
Fyzika modelovky
Evi · 11問 · 1年前Fyzika modelovky
Fyzika modelovky
11問 • 1年前bakterie, prokaryota, viry, prvoci
bakterie, prokaryota, viry, prvoci
Evi · 66問 · 1年前bakterie, prokaryota, viry, prvoci
bakterie, prokaryota, viry, prvoci
66問 • 1年前問題一覧
1
mitogeny
2
S fázi
3
od konce jedné mitosy do konce druhé mitosy
4
ze dvou sesterských chromatid
5
vznikají dvě geneticky rovnocenná dceřinná jádra, vznikají dvě diploidní buňky
6
prodlužuje
7
dochází k redukci počtu chromozomů na polovinu, dochází v důsledku procesu crossing-overu k rekombinaci chromozomů
8
leptoten, zygoten
9
výměna části chromatid homologních chromozomů
10
je složení zejména z DNA a bílkovin
11
dochází ke zdvojení hmoty chromozomů
12
centriolů, bičíků, vlákna dělícího vřeténka
13
karyotyp
14
telocentrické
15
vznikají replikací, se rozcházejí v anafázi mitosy
16
mají stejné genové složení jen u ženského pohlaví, určují pohlaví
17
počet chromozomů diploidní
18
žádná odpověď není správná
19
je v normální gametě přítomen pouze jeden
20
jsou přítomny jak u rostlinných tak u živočišných buněk, nesou genetickou informaci
21
můžeme určit umístění genů na jednotlivé chromozomy, určíme i poměrnou vzdálenost genů na chromozomu
22
Triplodii, polyplodii
23
zadaná z uvedených možnosti není správně
24
profaze, metafáze, anafáze, telofaze
25
udržet integritu jednotlivých chromozomů, umožnit připojení chromozomů na delici vřeténko v metafazi
26
nukleové kyseliny a proteiny, DNA, RNA a komplex proteinů
27
syntéza komplementárním řetězce řízena DNA-polymerazou, tvorba krátkých úseků DNA (Okazakiho fragmentů), které jsou spojovány DNA-lygasou, komplementární párování bází, rozvinutí mateřské dvousroubovice DNA
28
DNA do DNA při replikaci, DNA do RNA
29
v buňkách bakterií, u některých virů, v mitochondriích, v plastidech
30
je specifická nukleotidová sekvence umístěna před strukturním genem, která má význam při spouštění transkripce tohoto genu, naváže se na nej RNA- polymeráza
31
v cytoplasmě, v chloroplastech, v mitochondriích
32
translace je přímá syntéza jednotlivých aminokyselin podle matrice RNA
33
transdukce
34
606 nukleotidů
35
jsou většinou tvořeny jedním polynukleotidovým řetězcem, obsahují ribonukleotidy
36
z RNA do DNA
37
tRNA, mRNA
38
mRNA je produktem translace, rRNA vzniká reverzní transkripcí jako jiné molekuly RNA
39
jsou úseky genu, z nichž se při posttranskripčních úpravách skládá mRNA
40
párování komplementárních bází se uplatňuje při replikace, v DNA se páruje thymin a adenin, v DNA se páruje cytosin a guanin
41
v mitochondriích, v plastidech
42
transkripce, translace
43
muže být do polypeptidu zařazena jiná aminokyselina, může být syntéza polypeptidu ukončena, muže být do polypeptidu zařazena stejná aminokyselina jako ta, která byla kódována původní nemutovanou sekvencí
44
dva řetězce DNA, přičemž obě nové dceřinné molekuly DNA mají jeden nově syntetizováný řetězec a druhý z mateřské molekuly
45
translace
46
transkripce
47
tRNA, které dle svých antikodonů nasedají na mRNA procházející ribozomem, tRNA, které komplementárně nasedaji na kodony mRNA procházející ribozomem
48
štěpí kovalentní vazby v řetězci, štěpí DNA jen v určitých sekvencích nukleotidů
49
hodnotí mutagenitu chemických látek s využitím zvláštních kmenů bakterií, je založen na indukci genových mutací u bakterií
50
triplet nukleotidů v mRNA, který určuje zařazení jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce, triplet nukleotidů v mRNA, na nějž svým antikodonem komplementárně nasedá určitá tRNA
51
při utváření sekundární struktury proteinů se uplatňují také vodíkové můstky, primární struktura proteinu je dána sekvencí aminokyselin
52
tento dej se odehrává většinou v jádře, v menší míře také v mitochondriích a plastidech, RNA-polymeráza katalizuje spojování nukleotidů obsahujících A C G U podle matrice jednoho vlákna DNA
53
mRNA do polypeptidového řetězce
54
nukleotidovy triplet v mRNA určující zařazeni jedné aminokyseliny do polypeptidového řetězce
55
v jádře v oblasti jadérka a po spojení s bílkovinami tvoří ribosomy
56
jsou většinou tvořeny dvěma polynukleotidovými řetězci, které jsou vzájemně spojeny na podkladu komplementarního párování bázi, obsahují 2-deoxy-D- ribosu
57
thymin a cytosin jsou pyrimidinové báze, uracil se páruje s adeninem
58
tRNA která svým antikodonem nasedá na mRNA na ribosomu
59
počtu a pořadí všech aminokyselin v polypeptidovem řetězci a na jeho prostorovém uspořádání
60
nukleotidů
61
u eukaryot kóduje při translaci zařazení methioninu
62
aminoacyl-tRNA syntéza
63
má každá z nových molekul DNA jedno vlákno nové syntetizované a jedno vlákno původní
64
mRNA na ribosomu na níž komplementarne nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu, mRNA na ribosomu na níž antikodonem nasedá tRNA nesoucí specifickou aminokyselinu, mRNA na ribosomu na níž nasedá tRNA vážící na aminoacylovém konci určitou aminokyselinu, mRNA která je připojena k ribosomu a podle jejichž kodonu nasedají příslušné tRNA s aminokyselinami
65
64
66
methionin, cistein
67
sekvenci bázi druhého řetězce lze odvodit ze sekvence bázi řetězce prvního
68
je třeba znát délku řetězce a v něm přesné pozice bázi guaninu G cytosinu C a adeninu A
69
jsou složeny z nukleotidů
70
mohou se vyskytovat mimo buněčné jádro
71
obsahují dusík vázány v organických molekulách
72
sekvence proteinu se syntetizuje podle sekvence RNA, sekvence RNA se syntetizuje podle sekvence DNA
73
je univerzální
74
určuje sekvence mRNA jednoznačně sekvenci podle ni syntetizovaného proteinu, nelze ze sekvence proteinu jednoznačně určit sekvenci mRNA která jej kóduje, by mohla být týž protein kódování větším počtem mRNA s různými sekvencemi
75
každý kodon kóduje začlenění pravé jedné aminokyseliny do proteinu (kromě STOP kodonu)
76
Která kombinace tři bázi kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu, který kodon kóduje začlenění které aminokyseliny do proteinu
77
sekvenci aminokyselin která je kódována danou posloupností kodonů
78
ani jedno z uvedených tvrzení není správně
79
je podmíněno společným evolučním původem těchto dvou skupin
80
ani jedno z tvrzení není správně
81
molekuly jednořetězcové DNA, molekuly dvouřetězcové RNA, lineární molekuly DNA, kruhové molekuly DNA
82
úsek molekuly DNA, který kóduje syntézu určité RNA nebo proteinu
83
gen muže mít více alel, které se zpravidla liší sekvencí DNA
84
chromatida nese jednu alelu určitého genu