Стр. 54 - 2

Упрощенная HTML-версия

- 53 -
2. Репарация
а) эксцизионная
(вырезанная) –
дорепликативная
б)
пострепликативная
Молекулярное
восстановление
исходной нуклеотидной
последовательности
ДНК
– искажение
последовательности
нуклеотидов в одной из
двух комплементарных
цепей ДНК
обнаруживается
специфическими
ферментами.
Соответствующий
участок удаляется и
замещается новым,
синтезированным на
второй
комплементарной цепи
ДНК.
Рекомбинация (обмен
фрагментами между
двумя вновь
образованными
двойными спиралями).
Дефект структуры ДНК
при утрате пуриновых
оснований
обнаруживается с
помощью фермента
эндонуклеазы. В случае
обширных повреждений
наследственного
материала включается
SOS система – комплекс
ферментов, которые
заполняют бреши,
восстанавливая
целостность
синтезируемых
полинуклеотидных
цепей без точного
соблюдения принципа
комплементарности.
IV. КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩАЯ КАРТА
1. Что такое генетический код?
а) триплет нуклеотидов;
б) один нуклеотид;
в) символическая запись наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот
с помощью триплетов.
2. Какое свойство гена обеспечивает неизменность наследственности живых организмов?
а) специфичность действия гена;
б) дозированность действия гена;
в) стабильность структуры, которая является результатом ауторепродукции гена.
3. В чем заключается свойство дискретности гена?
а) он представляет собой отдельную структурную единицу наследственного материала;
б) он определяет присутствие или отсутствие отдельной биохимической реакции,
обусловившей степень развития или подавления отдельного признака организма.
4. Какие свойства молекулы ДНК обеспечивают стабильность структуры гена, как единицы
наследственности в ряду поколений?
а) способность к репликации;
б) способность к репарации;
в) способность к замене азотистых оснований.
5. За хранение информации о белках–ферментах отвечают: