Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

Podobné dokumenty
Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

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

Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie

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

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

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

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

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

Exprese genetické informace

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

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

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

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

Bílkoviny a rostlinná buňka

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

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

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

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR)

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Centrální dogma molekulární biologie

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

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

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Struktura a funkce biomakromolekul

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

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

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

REPLIKACE A REPARACE DNA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Struktura a funkce nukleových kyselin

pátek, 24. července 15 BUŇKA

Bakteriální transpozony

Souhrnný test - genetika

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Transpozony - mobilní genetické elementy

5. Lipidy a biomembrány

Exprese genetické informace

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

Základy buněčné biologie

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

Genomika. Obor genetiky, který se snaží. stanovit úplnou genetickou informaci. organismu a interpretovat ji v. termínech životních pochodů.

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

prokaryotní Znaky prokaryoty

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

Přijímací zkoušky BGI Mgr. 2016/2017. Počet otázek: 30 Hodnocení každé otázky: 1 bod Čas řešení: 60 minut. Varianta B

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

6. Nukleové kyseliny

Exprese rekombinantních proteinů

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

Globální pohled na průběh replikace dsdna

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:


Gymnázium, Brno, Elgartova 3

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce

15. Základy molekulární biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

IV117: Úvod do systémové biologie

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

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

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Degenerace genetického kódu

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

Chemická reaktivita NK.

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Hybridizace nukleových kyselin

-nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky, jejichž základní stavební jednotkou je nukleotid každý nukleotid vzniká spojením:

Transkript:

Přijímací test navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie 17. června 2019 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 mínusbody). 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) vyplývá z nekovalentních interakcí, které působí lokálně mezi sobě blízkými atomy b) odpovídá pořadí jednotlivých aminokyselin v proteinu c) může být narušena denaturací d) je tvořena funkčními a strukturními podjednotkami nazývanými proteinové domény 2. O lipidech platí, že: a) nepolární zbytky mastných kyselin v molekulách lipidů obsahují výhradně jednoduché vazby b) hydrofobní část molekul glykolipidů obsahuje navázaný cukerný zbytek c) základními stavebními jednotkami biologických membrán jsou mastné kyseliny a při vytváření lipidových dvouvrstev hraje klíčovou roli jejich amfifilní charakter d) mastné kyseliny vytvářejí ve vodném prostředí micely 3. Vyberte správné tvrzení: a) endergonická reakce uvolňuje energii do okolí b) energetickým platidlem v buňce je camp c) energeticky nevýhodná reakce snižuje uspořádanost systému d) katabolické dráhy odbourávají živiny na menší molekuly 4. O Michaelisově konstantě platí, že: a) udává koncentraci substrátu nutnou k dosažení V max b) čím je nižší, tím je pevnější vazba mezi enzymem a substrátem c) popisuje stav, kdy všechny molekuly enzymu jsou obsazeny substrátem d) udává informaci o tvaru aktivního místa enzymu 5. Golgiho aparát: a) je místem syntézy proteinů a buněčných membrán b) obsahuje velké množství hydrolytických enzymů c) se účastní na třídění nově syntetizovaných látek a jejich distribuci v buňce d) se podílí na regulaci koncentrace Ca 2+ v cytoplazmě 6. Vyberte správné tvrzení: a) dynamická aktinová vlákna jsou stabilizována pomocí tzv. čepičky b) střední filamenta jsou součástí jaderné laminy c) mikrotubuly mají velkou pevnost v tahu a dodávají buňkám mechanickou odolnost d) nukleační komplex pro vznik mikrotubulů obsahuje hlavně -tubulin 1

7. Pro pasivní transport látek přes membránu platí, že: a) směruje proti elektrochemickému gradientu b) dochází k samovolnému přenosu látek z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací c) dohází ke zvětšení rozdílu koncentrací látek anebo nábojů na obou stranách membrány d) využívá energii získanou z ATP 8. ATP-syntáza je v případě chloroplastů umístěna: a) ve vnější membráně b) ve vnitřní membráně c) v thylakoidní membráně d) v stromatu 9. Pro transport proteinů jadernými póry platí, že: a) jsou přenášeny pasivně, na základě koncentračního gradientu b) transportované proteiny obsahují jaderný lokalizační signál c) je zprostředkovaný jadernými importními receptory, které po přenosu proteinů zůstávají v jádře d) během transportu se musí proteiny rozvinout 10. Mezi druhé posly nepatří: a) camp b) Ca 2+ c) 1,2-diacylglycerol d) NADPH 11. Mezi jaderné receptory patří: a) thyroidní receptor b) androgenní receptor c) progesteronový receptor d) estrogenový receptor 12. Pro parciální agonisty platí: a) vnitřní aktivita (IA) = 1 b) mohou vyvolat maximální odpověď srovnatelnou s endogenním ligandem, v případě, že jsou obsazeny všechny receptory c) EC50 je blízké full agonistům d) mají nižší potenci jako full agonisté 13. Mezi neurotransmitery nepatří: a) fosfatidylcholin b) epinefrin c) dopamin d) serotonin 14. Genom je: a) soubor všech chromozómů organismu, představovaný jednou kopií homologních chromozomů b) soubor veškerých genů organismu, které se projeví ve fenotypu c) veškerá RNA nebo DNA organismu, která představuje kódující dědičnou informaci d) veškerá RNA nebo DNA organismu, která představuje haploidní kopii dědičné informace 2

15. Determinace pohlaví u Drosophila melanogaster je zprostředkována: a) Specifickou aktivací Sxl genu danou aktivitou denominátorových a numenátorových genů, lokalizovaných na chromozomu X a Y, za vzniku funkčního/nefunkčního Sxl proteinu b) Specifickou aktivací Sxl genu danou aktivitou denominátorových a numenátorových genů, lokalizovaných na chromozomu X a autozomech, za vzniku funkčního/nefunkčního Sxl proteinu c) Specifickou aktivací Sxl proteinu prostřednictvím represe msl genů danou aktivitou denominátorových a numenátorových genů, lokalizovaných na chromozomu X a autozomech d) Specifickou aktivací Sxl genu zprostředkovanou aktivitou sdc a tra genů lokalizovaných na chromozomu X a autozomech, za vzniku funkčního/nefunkčního Sxl proteinu 16. Endoreduplikací vznikají polyploidní buňky: a) nesoucí chromozomy se zmnoženými chromatidami vzniklými replikací za absence jejich oddělení v průběhu mitozy b) nesoucí zmnožené chromozomy vzniklé nerozdělením chromozomů v průběhu interfáze c) nesoucí zmnožené chromozomy, vzniklé absencí cytokineze po jejich mitotickém rozdělení d) nesoucí jednochromatidové chromozomy, vzniklé nerozdělením chromozomů v průběhu mitozy 17. Podstatou maternálního efektu je: a) dědičnost vlastností zprostředkovaná mateřskou mitochondriální DNA b) specifický (odlišný) projev znaku způsobený zděděním imprintovaného genu/alely po matce c) dědičnost vlastností zprostředkovaná proteiny nebo mrna přítomnou ve vajíčku d) dědičnost vlastností zprostředkovaná specifickou inaktivací chromozomu X ve spermii 18. Reálná populace vykazuje na sledovaném lokusu v porovnání s Hardy-Weinbergovým modelem výrazně větší frekvenci homozygotů. Tento stav nemůže nastat: a) disruptivní selekcí b) inbrídingem c) náhodným genetickým posunem d) fúzí dvou dlouhodobě oddělených populací 19. Monofyletický taxon obsahuje: a) nejbližšího společného předka a všechny jeho potomky. b) nejbližšího společného předka a některé jeho potomky. c) potomky společného předka, předka již nezahrnuje d) několik předků a všechny jejich potomky 20. Bakteriální plazmidovou DNA obvykle představuje: a) kruhová molekula dvouvláknové šroubovice DNA b) kruhová molekula jednovláknové šroubovice DNA c) dvě kruhové jednovláknové molekuly DNA, spiralizované do solenoidových vláken d) kruhová RNA molekula 21. Eukaryotní promotor se obvykle skládá ze 3 částí, a to hlavního promotoru (Core promoter), blízkého promotoru (Proximal promoter elements) a vzdáleného promotoru (Distal promoter elements). Které z následujících termínů spolu souvisí? 1 - hlavní promotor, 2 - blízký promotor, 3 - vzdálený promotor A - CAAT box, B - vazebné místo pro RNA polymerázu, C zesilovač, D TATA box, E GC box 3

22. Na bázové excizní opravě u Escherichia coli se podílí následující enzymy: a) DNA glykosyláza, Uvr-A, Uvr-B, Uvr-C, DNA polymeráza I, DNA ligáza b) DNA glykosyláza, AP endonukleáza, DNA polymeráza I, DNA ligáza c) DAM metyláza, AP endonukleáza, DNA polymeráza II, DNA ligáza d) DNA helikáza, AP endonukleáza, DNA polymeráza I, DNA ligáza 23. Termostabilní polymeráza Taq polymeráza izolovaná z Thermus aquaticus patří mezi: a) termostabilní polymerázy bez proofreading activity, syntetizuje A přesah na 3 - konci PCR produktu b) termostabilní polymerázy s proofreading aktivitou, nesyntetizuje A přesah na 3 - konci PCR produktu c) termostabilní polymerázy s proofreading aktivitou, syntetizuje A přesah na 3 - konci PCR produktu d) termostabilní polymerázy bez proofreading activity, syntetizuje T přesah na 3 - konci PCR produktu 24. Příčinou nejednotného překladu kodonů u prokaryot, kdy specifický kodon kóduje více než jednu aminokyselinu, je: a) je nedokončená syntéza prokaryotní mrna nebo její posttranskripční modifikace b) je různé využívání synonymních kodonů c) je specifické využívání STOP kodonů d) snížená rozpoznávací přesnost ribozomu vyvolaná mutací, působením antibiotika nebo hladověním 25. Počátek replikace Escherichia coli je označen jako oric (Origin of Chromosomal Replication). Která tři významná místa, nezbytná pro zahájení replikace, obsahují? a) GATC boxy, DnaA boxy, AT bohatou oblast (ATrich region) b) CAAT boxy, DnaA boxy, AT bohatou oblast (ATrich region) c) GATC boxy, TATA box, AT bohatou oblast (ATrich region) d) DAM boxy, DnaA boxy, AT bohatou oblast (ATrich region) 26. Illumina sekvenování syntézou je založené na: a) inkorporaci komplementárního nukleotidu DNA polymerázou, detekci uvolněného pyrofosfátu, který se uvolní při vytvoření nové fosfodisterické vazby (přidáváme vždy jen jeden typ nukleotidu), následuje zařazení dalšího komplementárního značeného nukleotidu b) inkorporaci komplementárního fluorescenčně značeného nukleotidu nesoucího terminátor DNA polymerázou, detekci konkrétní fluorescenční značky, odštěpení fluorescenční značky a terminátoru, následuje zařazení dalšího komplementárního značeného nukleotidu c) inkorporaci komplementárního nukleotidu nesoucího terminátor DNA polymerázou, detekci změny elektrického potenciálu (ph), který je charakteristický pro každý nukleotid (přidáváme vždy jen jeden typ nukleotidu), odštěpení terminátoru, následuje zařazení dalšího komplementárního značeného nukleotidu 27. Savčí SINES retrotranspozony jsou: a) autonomní retrotranspozony bez koncových LTR sekvencí, kódující reverzní transkriptázu b) neautonomní retrotranspozony s koncovými LTR sekvencemi, nekódující reverzní transkriptázu c) neautonomní retrotranspozony bez koncových LTR sekvencí, nekódující reverzní transkriptázu d) neautonomní retrotranspozony bez koncových LTR sekvencí, kódující reverzní transkriptázu 4

28. Které dva parametry charakterizují standardní kalibrační křivku, nezbytnou pro absolutní kvantifikaci v qpcr? ( efficiency, efektivnost reakce) 29. PCR reakce použitá pro značení specifické sondy digoxigeninem obsahuje 1x PCR pufr; 1,5mM Mg 2+, 200µM digoxigeninem značený nukleotidový mix, 1µM specifické primery PR1 a PR2; 0,5U DNA polymerázy a 45 ng genomové DNA. Vypočítej objem jednotlivých komponent PCR reakce, který je potřebný pro přípravu PCR mixu v celkovém objemu 50 µl, pokud jsou koncentrace zásobních roztoků následující: 10x PCR pufr, 50mM Mg 2+, 10mM digoxigeninem značený nukleotidový mix, 50µM specifické primery; DNA polymeráza má koncentraci 2U/µl a genomová DNA má koncentraci 180 ng/µl. Doplňte šedá pole. Koncentrace zásobního roztoku pufr MgCl 2 DIG-dNTs primer PR1 primer PR2 DNA polymeráza gdna H 2 O celkový objem reakce Finální koncentrace Pipetovaný objem [µl] 30. Určete velikost PCR produktu. Forward primer Prf (5 - CGCGTGACGGTTAGCAGTGC - 3 ) nasedá na kruhový plazmidový vektor pgem -T Easy vektoru (3015 bp) v pozici 250-269, Revers primer Prr (5 - CGGGAGGCTGAGTCGTTAGATATAGCG - 3 ) v pozici 1280-1306. Odpověď: 5

Řešení: 1 B 7 B 15 B 22 B 2 D 8 C 16 A 23 A 3 D 9 B 17 C 24 D 4 B 10 D 18 D 25 A 5 C 11 A 19 A 26 B 6 B 12 C 20 A 27 C 13 A 21 1BD, 2AE, 3C 14 D 28 Směrnice druhá mocnina korelačního koeficientu, R 2 =koeficient korelace 29 30 1057 Koncentrace zásobního roztoku Finální koncentrace pufr 1x 5 MgCl 2 1,5 mm 1,5 DIG-dNTs 200 µm 1 primer PR1 1,0 µm 1 primer PR2 1,0 µm 1 DNA polymeráza 0,5 U 0,25 gdna 45 ng 0,25 H 2 O 40 µl celkový objem reakce 50 µl Pipetovaný objem [µl] 6