Secvenţele de ADN ce conţin goluri produse în rezultatul înlăturării bazelor modificate
sunt rezultatul acţiunii unei glicozilaze
sunt completate de o ADN-polimerază
sunt înlăturate de o ADN-ligază
sunt rezultatul acţiunii unei fotoliaze
sunt înlăturate de endonucleaze
În procesul de reparaţie prin excizia nucleotidelor participă
ADN-polimeraza
endonucleaza
ADN-ligaza
ADN-glicozilaza
ARN-polimeraza
ADN – polimeraza sintеtizează noi catene de ADN
adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al primerului
adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al catenei matriţe
adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al catenei matriţe
utilizând o matriţă ARN
adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al primerului
Ochiul de replicare se formează cu participarea:
Primazei
Helicazelor
Topoizomerazelor
ADN-polimerazelor
Proteinelor SSB
În procesul de reparaţie prin excizia bazelor participă, cu excepţia
glicozilaza
ADN polimeraza
fotoliaza
ADN ligaza
În cazul unor leziuni în moleculele de ADN în celulele eucariote
se activează diferite sisteme enzimatice de reparaţie
celula trece automat în următoarea fază a ciclului celular
se iniţiază mecanisme de previnere a acumulării modificărilor ADN-ului
leziunile ADN-ului nu pot fi prevăzute şi nici nu pot fi înlăturate
celula îşi poate activa mecanizmele de inducere a apoptozei
Replicarea ADN-ului mitocondrial
este asigurată de ADN- polimeraza gama
este controlată un ORI
este controlată de mai mulţi repliconi
este controlata de doua matrite
este iniţiată de helicaza
Replicarea reprezintă:
Procesul de expresie a mesajului genetic
Procesul de sinteză matricială a moleculelor de ARN
Procesul de traducere a informaţiei genetice
Procesul de sinteză de novo a moleculelor de ADN
Procesul de dublare a materialului genetic
Reparaţia
este caracteristică doar pentru ADN
asigură păstrarea intactă a materialului genetic de-a lungul generaţiilor
se realizează atât la procariote, cât şi la eucariote
poate avea loc în molecule de ARN
proces de restabilire a leziunilor din moleculele de ADN
Repliconul este:
Secvenţa de nucleotide ce se replică independent
Fragmentul Okazaki
Unitatea funcţională de replicare
Fragmentul de ADN caracteristic doar eucariotelor
Secvenţa ce conţine punctul ORI
Catena matriţă şi noua catenă de ADN sintetizată:
Sunt identice
Sunt diferite
Sunt unite prin punţi de hidrogen
Sunt unite prin legături peptidice
Sunt complementare
Relaxarea dublului helix pe parcursul replicării este realizată de
primază
componentă a ADN – polimerazei
helicaze
proteinele SSB
topoizomeraze
Pentru activitatea ADN-polimerazei sunt necesare
un capăt 3'-OH liber
ADN monocatenar în calitate de matriţă
4 tipuri de NTP
4 tipuri de dNTP
ARNt
ADN – ligaza
intervine în unirea a două fragmente de ADN
asigură unirea fragmentelor Okazaki într-o catenă continuă
intervine în formarea punţilor de hidrogen între catena matriţă şi catena nou sintetizată
asigură denaturarea şi renaturarea moleculei de ADN
este o enzimă ce intervine în unirea moleculelor de ADN nou formate
Substituţia unui nucleotid în molecula de ADN
poate fi rezultatul unor erori ale replicării
niciodată nu modifică informaţia ereditară
poate împiedica replicarea şi transcripţia
determină modificarea secvenţei de nucleotide
poate fi rezultatul dezaminării bazelor azotate
Replicarea la eucariote:
Determină ereditatea
Asigură transmiterea informaţiei genetice de-a lungul generaţiilor de celule
Este un proces conservativ şi continuu
Determină reproducerea moleculelor de ADN şi ARN
Se realizează asincron şi multireplicon
Componente ale aparatului de reparatie BER pot fi:
Helicaza
dNTP
Endonucleaza
Procesul de replicare este controlat de, cu excepţia
ARN – polimeraza
ADN – polimeraza
diferite nucleaze
diferite molecule de ARNm
catenele – matriţe ale ADN-ului
Care afirmaţie este incorectă în caracteristica replicării?
Reprezintă procesul principal ce asigură autoreproducerea
Moleculele replicate conţin catene complementare
este semiconservativa
Asigură sinteza moleculelor de ADN
Moleculele replicate conţin catene identice
Replicarea ADN la eucariote are loc
conservativ
semiconservativ
toate enunţurile sunt false
după tipul nematricial
după tipul dispers
Care dintre afirmaţii NU se referă la activitatea ADN-polimerazei?
prezintă şi activitate nucleazică
poate iniţia sinteza unei catene noi de ADN şi în absenţa unei catene preexistente
sintetizează catene noi de ADN prin extinderea ARN-primerului
sinteza se produce doar în direcţia 5' - 3'
citirea are loc doar în direcţia 3' - 5'
ADN - polimeraza este responsabilă de:
Sinteza matricială a diferitor molecule de ADN şi ARN
Denaturarea şi renaturarea dublului helix
Replicarea conservativă a ADN
Sinteza unei copii complementare de ADN
Copierea exactă şi identică a unei secvenţe de ADN
Componente ale sistemului de reparatie NER pot fi:
Topoizomeraza
Caracteristica procesului de reparaţie în celulele somatice umane
este imposibil, deoarece molecula de ADN este compactizată sub formă de cromatină sau cromozomi
poate avea loc în orice perioadă a ciclului celular
incapacitatea sistemelor reparatorii se manifestă prin diverse patologii umane
se realizează cu participarea enzimelor de replicare
poate avea loc doar în timpul interfazei
Replicarea este proprietatea unică a
moleculelor de ARN
membranelor biologice
substanţelor organice
moleculelor de ADN
moleculelor de ADN şi ARN
Reparaţia prin excizia bazelor se realizează cu ajutorul
ADN – helicazei
fotoliazei
ADN-ligazei
glicozilazei
ADN – polimerazei
Particularităţile replicării ADN nuclear
replicarea începe concomitent în mai multe puncte ORI
este asincronă
are loc numai în perioada S a ciclului celular
secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice
secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice
ADN – polimeraza este responsabilă de
sinteza unei catene complementare de ADN
denaturarea şi renaturarea dublului helix
sinteza matricială a diferitor molecule de ADN şi ARN
sinteza nematricială a ADN
replicarea conservativă a ADN
Reparaţia prin excizia nucleotidelor se realizează cu ajutorul
telomerazei
endonucleazelor
exonucleazelor
ADN-polimerazei
Principalele caracteristici ale replicării la eucariote sunt, cu excepţia
implică participarea mai multor factori proteici
este semiconservativă
este bidirecţionată
polimerizarea nucleotidelor are loc în direcţia 5' - 3'
este unidirecţionată
Rolul topoizomerazelor
leagă capetele fragmentelor Okazaki prin formarea legăturilor 3' - 5' fosfo-diesterice
scindează legăturile fosfodiesterice, relaxând dublul helix
asigură sinteza ARN-primerului
realizează despiralizarea şi denaturarea locală a moleculei de ADN
sintetizează catene noi de ADN pe catene matriţe
Furca de replicaţie сonţine
două matriţe ADN
catenă lider
doi repliconi
catenă întârziată
două puncte ORI
Reparaţia ADN-ului se poate realiza după tipurile următoare
recombinativă
prereplicativă
excizia bazei azotate
ARN-dependentă
inductibilă
Care dintre enzimele aparatului de replicare posedă funcţie nucleazică?
telomerazele
primaza
ADN-helicaze
Replicarea asigură:
Traducerea codului genetic
Păstrarea materialului genetic
Expresia informaţiei genetice în caractere specifice
Transmiterea informaţiei genetice
Recombinarea materialului genetic
Reparaţia prin excizia bazelor include procesele
denaturarea ADN
înlăturarea secvenţei de ADN modificat
înlăturarea nucleotidului apirimidinic sau apurinic
înlăturarea unei secvenţe de câteva nucleotide ce conţin nucleotidul apirimidinic sau apurinic
înlăturarea bazei modificate
Fragmentele Okazaki:
Iniţiază sinteza catenelor noi de ADN
Sunt sintetizate de ARN-polimeraza
Reprezintă secvenţe lungi de ARN
Reprezintă secvenţe de ADN care sunt initializate de primeri
Sunt sintetizate pe catena întârziată
Catenele lider
sunt polimerizate în direcţia 5' - 3'
conține mai multi primeri
cresc pe măsura măririi furcii de replicare
sunt sintetizate continuu
sunt formate din fragmente Okazaki
Replicarea de tip Sigma este caracteristic pentru
unele procariote şi eucariote
virusuri şi toate eucariotele
virusuri şi unele procariote
virusuri, unele procariote şi eucariote
virusuri
Catena matriţă şi noua catenă de ADN sintetizată
sunt complementare
sunt unite prin punţi de hidrogen
sunt identice
sunt unite prin legături fosfodiesterice
sunt paralele
Replicarea ADN-ului viral este
realizată după modelul D
multirepliconă şi asincronă
realizată după modelul Teta
realizată după modelul inelului rotitor
controlată de un singur situs ORI
asigură sinteza moleculelor de ADN
moleculele replicate conţin catene complementare
moleculele replicate conţin catene identice
reprezintă procesul principal ce asigură autoreproducerea
Fragmentele Okazaki
reprezintă secvenţe scurte de ADN
sunt eliminate în faza de terminaţie a replicării
sunt sintetizate discontinuu pe catena întârziată
reprezintă secvenţe scurte de ARN
iniţiază sinteza catenelor noi de ADN
Care dintre afirmaţii NU se referă la ADN-helicaze?
împreună cu primaza, formează complexul primosom
fiecare furcă replicativă are helicaza proprie
este responsabilă de formarea furcilor replicative
realizează denaturarea locală a ADN-ului prin hidroliza ATP
o helicază este suficientă pentru formarea ochiului de replicare
Reparaţia prin excizia nucleotidelor necesită participarea
ADN-glicozilazelor
Pentru replicarea ADN nuclear la eucariote este caracteristic:
Este asincronă
Secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice
Secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice
Începe concomitent în mai multe puncte ORI
Are loc numai in perioada S a ciclului celular
Procesul de replicare este realizat de:
ARN-polimeraze
ADN - polimeraza
ADN - helicaze
Catenele - matriţe ale ADN-ului
Diferite molecule de ARNm
Replicarea ADN-ului nuclear este
Sinteza reparatorie pentru completarea golurilor din ADN este realizată de: Select one:
ADN-glicozilaze
Endonucleaze
ARN-polimeraze ADN dependente
ADN-ligaze
ADN-polimeraze
În procesul iniţierii replicării intervin:
Telomerazele
Primazele
ADN-polimerazele
ADN helicaza
Ligazele
Sinteza unei catene noi de ADN este iniţiată de o ARN-polimerază deoarece
ADN polimeraza este capabilă să recunoască doar ribonucleotide
ADN polimeraza nu poare iniţia sinteza pe loc gol
ADN-polimeraza are nevoie de o matriţă – ARN
ADN-polimeraza este capabilă să adauge nucleotide la un capăt 3'-OH existent
ADN-polimeraza are nevoie de primer
Replicarea moleculelor de ADN este determinată de
complementaritatea bazelor azotate în dublul helix
particularităţile unirii nucleotidelor în catenă
codul genetic
supraspiralizarea catenelor
cele două catene identice ale dublului helix
Particularităţile replicării ADN-ului mitocondrial
sinteza începe de pe catena L
fiecare catenă conţine câte un situs de iniţiere propriu
sinteza începe de pe catena H
replicarea celor două catene este asincronă
Telomeraza
este o enzimă alcătuită din molecule proteice şi un fragment de ARN
asigură terminarea sintezei moleculelor inelare de ADN
asigură sinteza secvenţelor telomerice ale moleculelor de ADN cromozomial
intervine în adăugarea dNTP la capătul 5' moleculei de ADN nou sintetizate
previne scurtarea moleculelor liniare de ADN
Denaturarea ADN-ului pentru eliberarea matriţelor în procesul de replicare este realizată de:
Topoizomeraze
Proteinele SSB
Helicaze
Primază
O componentă a ADN - polimerazei
Modificările structurale ale moleculelor de ADN
nu împiedică replicarea şi transcripţia
afectează doar secvenţa nucleotidelor în molecula de ADN
reprezintă legături nespecifice ce se pot forma în cadrul unei catene sau între catenele opuse
se formează în rezultatul apariţiei legăturilor covalente nespecifice între nucleotide
pot apărea sub acţiunea razelor UV
Replicarea ADN-ului procariotic este
Stabilizarea catenelor pentru iniţierea şi desfăşurarea sintezei noilor catene ale moleculelor de ADN este asigurată de
Primerul pentru iniţierea replicării este sintetizat de:
ADN - ligază
ADN - helicaza
ARN - ligază
ARN - polimerază