Replikacja DNA, kwasy nukleinowe Flashcards

1
Q

co jest na koncu 5’?

A

reszta fosforanowa V

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

co jest na koncu 3’?

A

grupa hydroksylowa OH (od cukru)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

adenina i…?

A

tymina/uracyl

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

tymina i…?

A

adenina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

cytozyna i…?

A

guanina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

guanina i…?

A

cytozyna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

uracyl i…?

A

adenina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

co powoduje ksztalt helisy DNA?

A
  • wiazania wodorowe (miedzy zasadami azotowymi dwoch nici)

- oddzialywania hydrofobowe (miedzy sasiednimi parami zasad azotowych tej samej nici)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

reguła Chargaffa

A

ilosc adeniny jest rowna ilosci tyminy, ilosc cytozyny jest rowna ilosci guaniny
(wzajemna komplementarnosc)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

mRNA (RNA informacyjny)

A
  • stanowi 4-5% calego RNA
  • przenosi informacje genetyczna o budowie bialek z (u eukariontow) jadra do miejsca syntezy bialek (u eukariontow) czyli cytozolu, tam laczy sie z rybosomami i sluzy jako matryca do wytwarzania bialek
  • jest jedynym RNA KODUJACYM (reszta to niekodujace)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

rRNA (RNA rybosomowe)

A
  • najwieksza ilosc z RNA
  • jest sklanikiem rybosomow (organelli uczestniczacych w budowie bialek)
  • moga pelnic funkcje budulcowa rybosomow ale takze katalityczna (sa rybozymami)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

co to rybozymy?

A

to jedna z czastek rRNA wystepujacych w rybosomie, ktory aktywnie laczy ze soba aminokwasy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

rRNA (RNA transportujace)

A
  • przenosi aminokwasy do rybosomow
  • postac niewielkiej czasteczki
  • pojedyncza czasteczka tRNA rozpoznaje, wiaze i dostarcza do rybosomu tylko jeden rodzaj aminokwasu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

rodzaje RNA

A

A) kodujace 4-5%: mRNA

B) niekodujace 95-96%: tRNA, rRNA, miRNA, siRNA, snRNA, inne RNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

snRNA funkcja

A

bierze udzial w procesie dojrzewania nowo powstajacego mRNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

siRNA, miRNA funkcja

A

ulatwia degradacje czasteczek mRNA, biora udzial w regulacji odczytywania informacji genetycznej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

RNA bedacy skladnikiem telomerazy funkcja

A

zapewnia stabilnosc chromosomow

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

przeczytac

A

zawartosc RNA ulega zmianie, jednak jest zachowana rownowaga miedzy synteza nowych czasteczek RNA, a degradowaniem niepotrzebnych czasteczek RNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

przeczytac

A

U organizmów eukariotycznych RNA występuje w jądrze (jest tam tworzone)(rRNA w jąderku) i przemieszczają się do cytoplazmy. snRNA przemieszczają się również z cytoplazmy do jądra komórkowego (jest to możliwe dzięki porom jądrowym)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

przeczytac

A

RNA stanowi material genetyczny wirusów zwanych RNA wirusami. wystepuje u nich w postaci 1 lub 2 nici. do takich wirusow nalezy wiekszosc wirusow atakujacych komorki roslin, ale takze wirus grypy i HIV. RNA jako material genetyczny jest mniej stabilny od DNA, dlatego podczas jego kopiowania powstaje wiecej bledow i latwiej ulega degradacji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

trzy etapy replikacji DNA i co w nich zachodzi

A
  1. inicjacja- rozplecenie malego fragmentu DNA przez TOPOIZOMERAZE, HELIKAZA rozdziela dwie nici DNA
  2. elongacja- dalsze rozplatanie i rozdzielanie nici DNA i kopiowanie jego łańcuchow, PRYMAZA tworzy starter do matrycowej nici DNA, POLIMERAZA DNA przylacza nukleotydy do nici matrycowej,
    po przejsciu polimerazy dna wzdluz calego replikowanego odcinka dna, nastepuje wycinanie starterow, LIGAZA laczy FRAGMENTY OKAZAKI
  3. terminacja- odlaczenie bialek bioracych udzial w replikacji, po usunieciu startera na nici nowo zsyntezowanej jest ona krotsza od nici matrycowej, wiec TELOMERAZA wydluza dluzszy (matrycowy) kawalek [budujac telomer]. Na koncu dobudowanego lancucha tworzony jest starter i polimeraza DNA dobudowuje pozostala czesc. Starter jest usuwany i dluzsza nic wygina sie na ksztalt szpilki do wlosow, aby zabezpieczyc przed dolaczaniem sie innych czasteczek
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

funkcja topoizomerazy

A

rozplatanie podwojnie skreconej helisy DNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

funkcja helikazy

A

przylacza sie do miejsca inicjacji i rozdziela dwie nici DNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

funkcja prymazy

A

tworzy starter, komplementarny do nici matrycowej DNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
funkcja polimerazy DNA, w ktorym kierunku sie przemieszcza?
przylacza nukleotydy do nici matrycowej | 5'--->3'
26
funkcja ligazy
laczy fragmenty okazaki po wycieciu starterow
27
co to nic opozniona
nic, ktora ma przed soba inne startery
28
co to nic wiodaca
nic, ktora nie ma przed soba innych starterow
29
funkcja bialek SSB
zabezpieczaja nici juz rozlaczone zeby z powrotem sie nie polaczyly
30
ile jest miejsc inicjacji w komorkach eukariotycznych i prokariotycznych? dlaczego tak jest?
w komorkach prokariotycznych jest tylko jedno miejsce replikacji a w eukariotycznych jest ich wiele (wiaze sie to z iloscia DNA do zreplikowania)
31
jakie sa klasy polimeraz DNA u prokarionta i eukarionta?
eukarionta: ALFA beta delta gamma (ALFA najwazniejsza) prokarionta: I. II. III. IV. (III najwazniejsza)
32
funkcja telomerazy
zabezpiecza konce DNA przed uszkodzniem | budujac na ich koncach nic nie znaczace odcinki zwane TELOMERAMI
33
co to telomer
sekwencja nukleotydow nie majaca funkcji, zabezpieczajaca DNA
34
z czego zbudowana jest telomeraza
z bialka i odcinka RNA
35
wymien 6 cech kodu genetycznego
``` kod jest: trojkowy zdegenerowany bezprzecinkowy niezachodzacy jednoznaczny uniwersalny ```
36
co to znaczy ze kod jest trojkowy?
to oznacza ze trzy nukleotydy daja jeden kodon(triplet/aminokwas)
37
co to znaczy ze kod jest zdegenerowany?
to znaczy ze jeden aminokwas moze tworzyc kilka kombinacji nukleotydow
38
co to znaczy ze kod jest bezprzecinkowy
to znaczy ze nie wystepuja w nim zadne znaki przystankowe typu kropka lub przecinek
39
co to znaczy ze kod jest niezachodzacy?
to znaczy ze jeden nukleotyd jest czytany w jednym kodonie na raz
40
co to znaczy ze kod jest jednoznaczny?
to znaczy ze dany kodon oznacza zawsze ten sam aminokwas
41
co to znaczy ze kod jest uniwersalny?
to znaczy ze kod genetyczny jest j wszystkich organizmow taki sam
42
przyklad
tryptofan TRP oczytujemy z tabelki ze tworzony jest na podstawie mRNA UGG, to oznacza, ze jego postac w DNA wyglada tak: ACC
43
ALA
alanina | alanine
44
ARG
arginina | arginine
45
ASN
asparagina | asparagine???
46
ASP
kwas asparaginowy | asparaginic acid/asparatic acid
47
CYS
cysteina | cysteine
48
FEN
fenyloalanina | phenylalanine
49
GLI
glicyna | glycine
50
GLN
glutamina | glutamine
51
GLU
kwas glutaminowy | glutamic acid
52
HIS
histydyna | histidine
53
IZO
izoleucyna | isoleucine
54
LIZ
lizyna | lysine
55
MET
metionina | methionine
56
PRO
prolina | proline
57
SER
seryna | serine
58
TRE
treonina | threonine
59
TRP
tryptofan | tryptophane
60
TYR
tyrozyna | tyrosine
61
WAL
walina | valine
62
co to tabela kodu genetycznego?
to sposob zapisu informacji dotyczacej budowy bialka na podstawie mRNA
63
gen nieciagly
tak jak kazdy: czesc regulatorowa/czesc strukturalna/czesc regulatorowa. czesc strukturana sklada sie z eksonow i intronow
64
gen ciagly
tak jak kazdy: czesc regulatorowa/czesc strukturalna/czesc regulatorowa. czesc strukturalna sklada sie tylko z eksonu
65
co to czesc regulatorowa
bierze udzial w regulowaniu odczytywania informacji genetycznej
66
co to eksony?
eksony to odcinki genu kodujace informacje o kolejnosci aminokwasow w bialku lub nukleotydow w RNA
67
co to introny?
odcinki genu, ktore nie pelnia funkcji kodujacych
68
sekwencje niekodujace genu to inaczej....?
introny i czesci regulatorowe genu
69
co to transkrypcja?
etap syntezy RNA
70
co to translacja?
etap syntezy białka | podczas translacji sekwencja nukleotydowa mRNA jest tlumaczona na sekwencje aminokwasowa lancucha polipeptydowego
71
funkcja polimerazy RNA
polimeraza RNA jednoczesnie powoduje miejscowe rozplecenie DNA oraz nie potrzebuje starteru aby zaczac tworzyc nic RNA, porusza sie w kierunku 5'--->3'
72
czym sa promotory
promotor to fragment DNA znajdujący się przed i za genem, który ma być transkrybowany, zawiera sekwencje rozpoznawalna przed przez polimerazę RNA (pomaga znalezc polimerazie fragmend od i do ktorego ma transkrybowac)
73
schemat
---------------------- nić kodujaca^ powstajacy RNA _______________________ ---------------------- nić matrycowa^ nić kodujaca i RNA sa takie zame (T-->U) nić matrycowa i RNA sa komplementarne
74
jak wygladaja modyfikacje potranskrypcyjne RNA w komorkach eukariotycznych
najwiekszym zmianom potranskrypcyjnym podlega zsymtezowany RNA kodujacy czyli pre-mRNA. Zmiany te obejmuja splicing (wycinanie intronow) oraz dodanie czapeczki na koniec 5' i ogona poli(A) na koniec 3'. Modyfikacje te prowadza do powstania czasteczki gotowej do translacji
75
przeczytac
w komorkach prokariotycznych RNA kodujacy (mRNA) nie wymaga z reguly modyfikacji (u eukariontow sa modyfikacje: splicing i dodanie czapeczki (5') i ogonu poli(A) (3')), natomiast RNA niekodujacy podlega takim samym zmianom jak u organizmow eukariotycznych
76
nie ma tu jesCze fiszek o translacji
x
77
lokalizacja transkrypcji | p vs e
p: cytoplazma (nukleoid) e: jadro komorkowe
78
kierunek procesu transkrypcji | p vs e
p&e: 5'->3'
79
rodzaje polimeraz | p vs e
p: jedna e: trzy
80
forma pierwotnego transkryptu | p vs e
p: mRNA gotowy do translacji e: pre-mRNA
81
modyfikacje potranskrypcyjne | p vs e
p: brak e: splicing, czapeczka, ogon poli(A)
82
ilosc polipeptydow w jednej czasteczce mRNA | p vs e
p: kilka e: jeden
83
trwalosc mRNA | p vs e
p: nietrwale (ok. 2min) e: trwale (kilka godzin lub dni)
84
odleglosc czasowa miedzy transkrypcja i translacja | p vs e
p: brak e: wystepuje na przerobke pre-mRNA
85
miejsce procesu translacji | p vs e
p: cytoplazma na rybosomach 70s e: cytoplazma na rybosomach 80s
86
kierunek translacji | p vs e
p&e: 5'->3'
87
forma w jakiej aminokwasy biora udzial w translacji | p vs e
p&e: aminoacylo tRNA
88
fazy procesu translacji | p vs e
p&e: inicjacja elongacja terminacja
89
kodon inicjatorowy | p vs e
p&e: AUG
90
aminokwas inicjatorowy | p vs e
p: formylometionina e: metionina
91
kodony stop | p vs e
p&e: UAA UAG UGA