Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

Podobné dokumenty
Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Exprese genetické informace

Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Bílkoviny a rostlinná buňka

b) Jak se změní sekvence aminokyselin v polypeptidu, pokud dojde v pozici 23 k záměně bázového páru GC za TA (bodová mutace) a s jakými následky?

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

Digitální učební materiál

Exprese genetické informace

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Struktura a funkce nukleových kyselin

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Bakteriální transpozony

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

Centrální dogma molekulární biologie

Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Chemie nukleotidů a nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky)

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Transpozony - mobilní genetické elementy

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

6. Nukleové kyseliny

Metabolismus příručka pro učitele

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Translace (druhý krok genové exprese)

B4, 2007/2008, I. Literák

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Genetika zvířat - MENDELU

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Odvětví genetiky zkoumající strukturu a funkci genů na molekulární úrovni

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

REPLIKACE A REPARACE DNA

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Eva Benešová. Dýchací řetězec

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Nukleové kyseliny Replikace DNA Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

Chemická reaktivita NK.

Studijní materiály pro bioinformatickou část ViBuChu. úloha II. Jan Komárek, Gabriel Demo

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2014

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

prokaryotní Znaky prokaryoty

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

Molekulární základy dědičnosti

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti

Izolace nukleových kyselin

Transkript:

Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie 14. června 2016 Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 60 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď je 0 bodů (nepřidělují se mínus-body). Odpověď označte propiskou nebo perem (nepoužívejte tužku). U doplňovacích otázek správný údaj doplňte čitelně do vytečkované oblasti; v rámci jedné otázky se jedním bodem hodnotí doplnění všech správných údajů. Výpočty a poznámky provádějte do testu. Není možno použít kalkulačku nebo mobilní telefon. 1. Primární struktura bílkovin: a) je tvořena pomocí nekovalentních interakcí b) je nejčastěji představována jednou ze základních struktur: -šroubovice nebo -skládaný list c) je daná tvorbou kovalentních vazeb mezi -COOH skupinou jedné aminokyseliny a NH 2 skupinou druhé aminokyseliny d) může být narušena denaturací 2. Vyberte správné tvrzení: a) fosfolipidy jsou orientovány svými hydrofilními konci dovnitř lipidové dvouvrstvy b) dvojné vazby v uhlíkatých řetězcích fosfolipidů zvyšují tekutost membrány c) laterální pohyb molekul fosfolipidů v membráně usnadňují enzymy flipázy d) periferní membránové proteiny jsou k membráně přímo vázány pomocí kovalentních vazeb 3. Činnost APC spočívá v: a) několikanásobné fosforylaci b) ubikvitinaci c) adenylaci d) hydrolýze ATP 4. Vyberte správné tvrzení: a) Endergonická reakce uvolňuje energii do okolí. b) Energetickým platidlem v buňce je camp. c) Anabolické dráhy odbourávají živiny na menší molekuly. d) Energie z potravy se v buňce uvolňuje postupně. 5. Pro chemiosmotické spřažení neplatí, že: a) energie získána z elektronů je využita na transport protonů přes membránu b) vzniká elektrochemický gradient protonů c) dochází k syntéze ATP z ADP pomocí toku proudu protonů přes membránu d) energie získaná z ATP je využita na transport protonů přes membránu 6. Vyberte správné tvrzení: a) Během světelné fáze fotosyntézy vzniká NADPH. b) Vysokoenergetický elektron je transportován z fotosystému I do fotosystému II. c) Fixace uhlíku během fotosyntézy vyžaduje přítomnost světla. d) Celá temnostní fáze fotosyntézy se odehrává v chloroplastu.

7. Golgiho aparát: a) obsahuje velké množství hydrolytických enzymů b) je místem syntézy proteinů a buněčných membrán c) se podílí na regulaci koncentrace Ca 2+ v cytoplazmě d) se účastní na třídění nově syntetizovaných látek a jejich distribuci v buňce 8. Pro transport proteinů přes membránu endoplasmatického retikula neplatí, že: a) probíhá už během syntézy proteinů b) během transportu se musí proteiny rozvinout c) vyžaduje přítomnost SRP-receptoru nacházejícího se v cytoplazmě d) proteiny obsahující terminační sekvenci zůstávají zanořeny v membráně 9. Schopnost látky vázat se na receptor a vyvolat funkční odpověď se nazývá: a) afinita b) účinnost c) potence d) vnitřní aktivita 10. Příkladem prvního posla je: a) inzulin b) Ca 2+ c) NADPH d) camp 11. Označte správný výrok z oblasti enzymové kinetiky: a) Účinek kompetitivního inhibitoru lze překonat nadbytkem substrátu. b) Rychlost enzymově katalyzované reakce je lineárně závislá na koncentraci substrátu až do koncentrace rovnající se maximální rozpustnosti substrátu. c) Při nekompetitivní inhibici dochází k denaturaci enzymu inhibitorem. d) Při kompetitivní inhibici se nemění K M. 12. Funkcí RISC komplexu je: a) Degradace dsrna za vzniku mirna b) Degradace jednovláknové RNA c) Rozštěpení pre-mirna za vzniku mirna d) Rozštěpení pri-mirna za vzniku mirna 13. Který mobilní element charakterizuje následující popis jeho struktury (neobsahuje LTR sekvence, nese genetickou informaci pro reverzní transkriptázu a endonukleázu): a) DNA transpozón b) SINES c) Retrovirus d) LINES 14. Počátek replikace oric Escherichia coli má tři funkčně významná místa a to: a) CG-bohatou oblast, DnaA boxy, GATC methylační místa b) AT-bohatou oblast, DnaB boxy, GATC methylační místa c) AT-bohatou oblast, DnaA boxy, GATC methylační místa d) AT-bohatou oblast, DnaB boxy, GATC glykosilační místa

15. Která z následujících kalibračních křivek umožní nejpřesnější absolutní kvantifikaci exprese genu: a) y = -3,33x + 20; R 2 = 1,241 b) y = -3,33x + 10; R 2 = 0,111 c) y = +3,33x + 20; R 2 = 0,199 d) y = -3,33x + 20; R 2 = 0,996 16. RNáza H: a) degraduje ssrna b) degraduje dsrna c) degraduje RNA v hybridním vlákně RNA/DNA d) degraduje dsdna 17. Ke kolísání párování bází (wobble bases) dochází mezi: a) 1. pozicí kodonu a 3. pozicí antikodonu b) 1. pozicí kodonu a 1. pozicí antikodonu c) 3. pozicí kodonu a 3. pozicí antikodonu d) 3. pozicí kodonu a 1. pozicí antikodonu 18. Jeden z mechanizmů editování mrna využívá: a) deaminace guaninu na cytozin za vzniku iniciačního kodonu b) deaminace cytosinu na uracil za vzniku stop kodonu c) alkylace uracilu na cytozin za vzniku stop kodonu d) alkylace cytozinu na guanin za vzniku iniciačního kodonu 19. DNA transpozóny kódují enzym zprostředkující transpozici, který se nazývá: a) integráza b) reverzní transkriptáza c) transpozáza d) nukleáza 20. Doplňte větu Díky velkému množství purinových zbytků má čistá DNA absorpční maximum při... nm, přičemž přibližně platí, že absorbanci 1 má roztok DNA o koncentraci 50 μg ml -1. Při 260 nm však absorbují i bílkoviny, jejichž spektrum má díky tyrozinovým skupinám široký vrchol s maximem při nm. 21. Eukaryotní DNA polymeráza δ (delta) zabezpečuje: a) syntézu opožďujícího se řetězce b) opravy DNA c) syntézu mitochondriální DNA d) syntézu vedoucího řetězce 22. Vyrovnání genové dávky X chromozómu se u drosophily děje prostřednictvím: a) hyperaktivace chromozómu/ů X, prostřednictvím XIST transkriptů a methylace. b) hyperaktivace chromozómu/ů X, prostřednictvím MSL proteinů a histoacetyltransferázy. c) inaktivace chromozómu/ů X, prostřednictvím XIST transkriptu a methylace. d) inaktivace chromozómu/ů X, prostřednictvím MSL proteinů a histoacetyltransferázy.

23. Při genetickém polymorfizmu: a) dochází k existenci dvou a více alel téhož genu s výskytem v buňkách jedince vyšším než 1 % b) dochází k existenci dvou a více alel téhož genu s výskytem v populaci vyšším než 1% c) polymorfní se alela v populaci vyskytuje nejčastěji v homozygotním stavu d) polymorfní gen poskytuje v heterozygotní konstituci svému nositeli výhodu 24. Biologická funkce intronů je: a) alternativní sestřih b) snižování frekvence rekombinace uvnitř kódujících sekvencí c) žádná, jedná se o parazitické sekvence d) zvýšení stability genetické informace 25. RFLP analýza není schopna odlišit dva 500 bazí dlouhé úseky DNA, které se liší: a) delecí 30 bazí dlouhého úseku DNA b) inzercí 40 bazí dlouhého úseku DNA c) SNP v místě rozeznávaném restrikční endonukleázou d) SNP v libovolné pozici na zkoumaném úseku DNA 26. Mitochondriální genom člověka tvoří: a) kruhová molekula DNA, jejíž čtecí rámce se nepřekrývají b) kruhová molekula DNA, jejíž některé čtecí rámce se částečně překrývají c) více kruhových molekul DNA, jejichž čtecí rámce se nepřekrývají d) více kruhových molekul DNA, jejichž některé čtecí rámce se částečně překrývají 27. Pan genom je: a) souhrn všech genů všech druhů bakterií b) souhrn genů všech současných organismů c) dědičná informace druhu tvořená geny všech jeho kmenů a linií d) dědičná informace obsažená ve všech buňkách organismu 28. Paralogní geny jsou geny, které a) mají původ v horizontálním přenosu b) jsou výsledkem duplikace ancestrálního genu c) mají stejnou funkcí u různých organismů d) nemají homology v jiných evolučních liniích 29. Nukleotidová sekvence DNA odpovídajícího kodonu je GAT. Jaká je sekvence nukleotidů v příslušném antikodonu trna? a) CUA b) AUC c) UAG d) GAU 30. Výrobce dodal v lyofilizované podobě 36,2 nmol oligonukleotidu. Aby měl zásobní roztok tohoto oligonukleotidu koncentraci 100 µmol/l, je k němu třeba přidat. deionizované vody.

Řešení: 1C, 2B, 3B, 4D, 5D, 6A, 7D, 8B, 9B, 10A, 11A, 12B, 13D, 14C, 15D, 16C, 17D, 18B, 19C, 20 260/280, 21A, 22B, 23B, 24A, 25D, 26D, 27C, 28B, 29B, 30 362