Colectarea problemelor din biologia moleculară - biologie, altele

Colectarea problemelor din biologia moleculară - biologie, altele

Problema propusă include sarcini pe tema: genetica moleculară (rolul acizilor nucleici, codul ADN).

Puzzle-ul conține recomandări metodologice, scopul căruia este de a ajuta la stăpânirea independentă a metodelor de rezolvare a problemelor. Manualul oferă exemple de sarcini tipice, cu o explicație detaliată a designului, simbolurilor și soluțiilor. Fiecare tip de sarcini este precedat de un material teoretic scurt. Pentru a consolida cunoștințele obținute, sunt oferite sarcini de control, care pot fi rezolvate atât în ​​sala de clasă, cât și acasă.







Alocația poate fi utilizată atât pentru studiul aprofundat al biologiei în școală, cât și pentru pregătirea pentru intrarea în universități.

Colectarea problemelor din biologia moleculară - biologie, altele

Problema propusă include sarcini pe tema: genetica moleculară (rolul acizilor nucleici, codul ADN).

Puzzle-ul conține recomandări metodologice, scopul căruia este de a ajuta la stăpânirea independentă a metodelor de rezolvare a problemelor. Manualul oferă exemple de sarcini tipice, cu o explicație detaliată a designului, simbolurilor și soluțiilor. Fiecare tip de sarcini este precedat de un material teoretic scurt. Pentru a consolida cunoștințele obținute, sunt oferite sarcini de control, care pot fi rezolvate atât în ​​sala de clasă, cât și acasă.

Alocația poate fi utilizată atât pentru studiul aprofundat al biologiei în școală, cât și pentru pregătirea pentru intrarea în universități.

Sarcini pentru tema "Acizi nucleici"

greutatea moleculară relativă a unei nucleotide este luată ca 345 g / mol

greutatea moleculară a unui aminoacid este de 110-120 g / mol

distanța dintre nucleotidele din lanțul moleculei ADN (= lungimea unei nucleotide) este de 0,34 nm

complementaritatea nucleotidelor: A = T; R = t

Lanțurile ADN sunt ținute de legăturile de hidrogen care se formează între bazele azotate complementare: adenina cu timina sunt conectate prin două legături de hidrogen, iar guanina cu citozina - trei.

Exemplul №1. Pe un fragment dintr-o catenă de ADN, nucleotidele sunt aranjate în secvența: A-A-G-T-C-T-A-C-G-T-A-T.

această genă și lungimea acesteia.

1) completăm al doilea fir (prin principiul complementarității)

2) Σ (A + T + U + Γ) = 24, dintre care Σ (A) = 8 = Σ (T)

8 - x% de aici: х = 33,4%

3) Σ (A + T + + + Γ) = 24, dintre care Σ (Γ) = 4 = Σ ()

4% de aici: х = 16,6%

4) molecula ADN este dublu catenară, deci lungimea genei este egală cu lungimea unui lanț: 12 • 0,34 = 4,08 (nm)

1) C - 18% = G - 18%, deoarece Σ (Γ) = Σ ())

2) Cota A + T este de 100% - (18% + 18%) = 64%, adică cu 32%

Exemplul №3. În molecula ADN, s-au găsit 880 de nucleotide guanilice

reprezintă 22% din numărul total de nucleotide din acest ADN. Definiți:

a) Câte alte nucleotide din acest ADN?

(b) Care este lungimea acestui fragment?

1) Σ (Г) = Σ (Σ) = 880 (adică 22%)

Ponderea altor nucleotide reprezintă 100% - (22% + 22%) = 56%, adică 28% fiecare

Pentru a calcula numărul acestor nucleotide, compunem

proporția de 22% - 880

28% - x de aici: х = 1120

2) Pentru a determina lungimea ADN-ului, trebuie să știți câte nucleotide întregi sunt conținute în 1

Exemplul №4. Se dă o moleculă de ADN cu o greutate moleculară relativă de 69.000, din care 8.625 reprezintă proporția de nucleotide adenil. Găsiți numărul tuturor nucleotidelor din acest ADN. Determinați lungimea acestui fragment.

1) Deoarece greutatea moleculară relativă a unei nucleotide este luată ca 345 g / mol, apoi

69000. 345 = 200 (nucleotide în ADN)

8625. 345 = 25 (nucleotide adenil în acest ADN)

2) Σ (Γ +)) = 200 - (25 + 25) = 150, adică pe 75.

3) 200 nucleotide în două lanțuri = într-un lanț - 100.

100; 0,34 = 34 (nm)

Exemplul nr. 5 Două fire de ADN sunt ținute împreună unul împotriva celuilalt prin legături de hidrogen. Determinați numărul legăturilor de hidrogen dublu și triplu ale lanțului ADN, dacă se știe că nucleotidele cu timină - 18, cu citozină - 32 în ambele lanțuri ADN.

1) Tiamina cu adenină este legată de două legături de hidrogen. Dacă nucleotidele cu

thymine-18, atunci nucleotidele adenil sunt de asemenea 18. Prin urmare, între ele

există 18 legături duble cu hidrogen.

2) Citozina cu guanină este conectată prin trei legături de hidrogen. Dacă nucleotidele cu







citozină - 32, apoi cu guanină, de asemenea, va fi de 32 de ani. Deci, între ele există 32 triple

Sarcini pentru munca independentă

fragment 2. ADN-ul dintr-un lanț de nucleotide sunt situate în următoarea ordine: T-T-C-C-A-T-T-T-T-C-A-T-A-C-G-T ... Se determină structura celui de al doilea lanț de ADN și determina

lungimea acestui fragment ADN.

3. Fragmentul primei catene de ADN are următoarea compoziție de nucleotide:

T-T-T-C-A-T-A-A-C-G-C-T. Determinarea ordinii de alternare a nucleotidelor în a doua

lanț. Care este lungimea acestui fragment al moleculei ADN? Determinați procentajul conținutului fiecărui nucleotid din acest fragment.

4. În molecula ADN, nucleotida citozinei este de 20% din numărul total de nucleotide. Determinați cât de multe alte tipuri de nucleotide din această moleculă.

7. Într-o moleculă de ADN, nucleotidele cu citozină reprezintă 11% din numărul total de nucleotide. Se determină cantitatea (în%) a celorlalte nucleotide din molecula ADN.

8. Cât de multe nucleotide de adenină, timină și citozină sunt conținute (individual) într-un fragment de moleculă de ADN dacă conține 300 guanină

nucleotide, care reprezintă 20% din numărul total de nucleotide din acest fragment al moleculei ADN? Care este lungimea acestui fragment de ADN?

9. Determinați lungimea fragmentului ADN dacă lanțul său constă din 350 guanine și 300 de nucleotide de timină.

10. Există 1.250 de nucleotide în molecula ADN cu timină, care reprezintă 20% din numărul total. Determinați câte nucleotide cu adenină, citozină și guanină sunt conținute separat în molecula ADN. Răspundeți explicației.

11. Locul moleculei ADN are următoarea structură: TsTATTAHGTSAAGAGTSTGTATA. Determinați structura celui de-al doilea lanț ADN și numărul de legături triple de hidrogen din acest domeniu

secțiune a moleculei ADN.

12. O porțiune din molecula ADN care codifică o porțiune a polipeptidei are următoarea structură: ACTHATHAGTZCAAGGA. Determinați numărul legăturilor de hidrogen dublu și triplu în această parte a moleculei.

13. Pe un fragment al unei catene ADN, nucleotidele sunt aranjate în următoarea ordine:

... Determinați structura celui de-al doilea lanț ADN și numărul de legături duble de hidrogen din această regiune a ADN-ului.

14. Greutatea moleculară a moleculei ADN este 149730. Din acestea, 42435 reprezintă ponderea nucleotidelor de guanil. Găsiți numărul tuturor nucleotidelor din acest ADN. Determinați lungimea acestui fragment ADN.

15. Greutatea moleculară a moleculei de ADN este 72450. nucleotide timină în moleculă 73. Se determină numărul de alte nucleotide și lungimea moleculei de ADN.

16. Structura moleculei de ADN include guanină nucleotidă 286, iar masa tuturor nucleotidului Timina 28980. Se determină numărul de nucleotide și toate moleculele de ADN cu greutate moleculară.

Sarcini pe tema "Codul ADN. Sinteza proteinelor ».

O genă este o regiune a ADN-ului care codifică o proteină specifică. Cea mai mică schimbare în structura ADN-ului conduce la modificări de proteine, care, la rândul lor schimbă lanțul de reacții biochimice care implică, care definesc o anumită caracteristică sau o serie de caracteristici.

Structura primară a proteinei, adică secvența resturilor de aminoacizi este codificată într-o secvență de ADN a bazelor adenina azotoase (A), timină (T), guanina (G) și citozină (C). Fiecare aminoacid este codificat de una sau mai multe secvențe de trei nucleotide - triplete (codoni).

Sinteza proteinei este precedată de transferul codului său din ADN la transcripția ARN-ului de informații (mRNA). Când transcrierea se realizează adăugări principiu sau complementaritate: A, T, G și C în ADN corespund U (uracil) și A, U și T în ARNm-.

Sinteza directă a proteinelor sau traducere. apare pe ribozomului: aminoacizi plasat în apropierea ribozomului ARN lor de transport (ARNt), conectate în lanțul polipeptidic al proteinei, respectiv baze triplet ARNm-.

Legătura neechivocă între secvențele nucleotidice din ADN și aminoacizii din lanțul polipeptidic al proteinei permite determinarea celeilalte. Cunoscând modificările ADN, se poate spune cum se va schimba structura primară a proteinei.

La rezolvarea problemelor de acest tip, este necesar să vă amintiți și să indicați întotdeauna în explicații următoarele:

• Fiecare aminoacid este transmis la ribozomii unui tARN, prin urmare, numărul de aminoacizi din proteină este egal cu numărul de molecule tARN care participă la sinteza proteinelor;

• fiecare aminoacid este codificat de trei nucleotide (un triplet sau codonilor), astfel încât numărul de nucleotide care codifică întotdeauna de trei ori mai mare, iar numărul de tripleți (codonii) egal cu numărul de aminoacizi în proteine;

• fiecare ARNt are un anticodon complementar codonului ARNm, astfel încât Anticodonii număr și, deci, moleculele întregi ARNt este egal cu numărul de codoni de ARNm;

• ARNm este complementar la unul din lanțurile ADN, astfel încât numărul de nucleotide din ARNm este egal cu numărul de nucleotide ADN. Numărul de tripleți, desigur, va fi, de asemenea, același.

Exemplul №1. Fragmentul moleculei ADN constă în nucleotide aranjate în următoarea secvență: TAAATGGTSATSTS.

Determinați compoziția și secvența aminoacizilor din lanțul de polipeptide codificați în această regiune a genei.

1) Scriem nucleotidele ADN-ului și, trăgându-le în tripleți, obținem codonii lanțului

Molecule ADN: TAA-ATG-GCA-ACC.

2) Noi compunem tripleți de ARNm complementar cu codonii

ADN, și scrieți-le într-o linie de mai jos:

Tabelul codurilor genetice

3) Din tabelul de codoni, determinăm care aminoacid este codificat de fiecare triplă

Tabelul codurilor genetice

10. TTT-CTT-TGA-CHG-CHG-CHG-TTT. Lungimea secțiunii este de 7,14 nm.

11. GGA-TsAA-GCA-GGA-GAA-TsAA-GCA Lungimea secțiunii este de 7,14 nm.

12. CTT-AGA-TTT-TSAA-GGA. A = T = 33,3%, T = C = 16,7%.

13. Nucleotide în ADN-ul din 1890, în ARN 945, tRNA = 315.

14. Lungimea fragmentului ADN este de 126,48 nm. ARN-t = 124.

15. În ADN-ul nucleotidei din 1980. Lungimea secțiunii este de 336,6 nm.

16. tRNA = 98. Numărul de nucleotide din ARN-i 294, în ADN 588.

17. A = T = 630; Г = С = 420. АМК = 350.

18. În ADN-ul T-150, A-200, C-250, G-150. Total A și T de 350 nucleotide, G și C prin

400 nucleotide. Site-ul ADN-ului codifică 250 de aminoacizi.

19. Secvența nucleotidelor de pe ARN-i: AGC-HTSU-UUA-GGG.

ADN: TTG-TSGA-AAT-TsTSTS. Secvența aminoacizilor: CER-ALA-LEI-Gly

20. tARN - UAU-TSGA-TSUU-GTSTS-UGA;

secvența nucleotidică a codonului GAA;

secvența nucleotidică a anticodonului tRNA-DCU, care corespunde codonului

GAA de regula complementarității.

21. Proteina conține 30 de aminoacizi. 30 de tripleți. Numărul de nucleotide din gena 90.

22. Un nou lanț de ADN: CAT-GGTS-TGT-TTSTS-TTSTS-GTZ.

Structura i-ARN: AMA - TsCG - ACA - AGG - AGG - CAG.

Va exista o extensie a moleculei de proteine ​​cu un aminoacid. Molecula de proteine ​​va fi

constau din aminoacizi: arbore - pro - arg - arg - arg - gln.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: