Genetik Flashcards

(41 cards)

1
Q

Nukleotid Vs Nukleosid

A

Nukleotid= stickstoffhaltigen Base + Phosphatgruppe + Pentose

Bei Nukleosid fehlt Phosphatgruppe

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Q

Pyrimidinbasen Vs Purinbasen

A

Pyrimidinbasen: CUT py
Purinbasen: Adenin & Guanin

Pyrimidinbasen; ein Ring. Purinbasen; Doppelring

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3
Q

Pyrimidinbase; Cytosin ist komplementar zur Purinbasen Guanin

Wie verbinden sich zueinander?

A

Uber Wasserstoffbruckenbindung

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4
Q

Unterschied der Zuckermolekul fur DNA & RNA

A

DNA; der OH Gruppe am 2 C Atom wird durch H ersetzt

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5
Q

Wie viele Wasserstoffbruckenbindungen haben:

  • A & T
  • C & G
A
  • Adenin & Thymin: 2
  • Cytosin & Guanin: 3
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6
Q

Wie werden die Nukleotide miteinander verknupft?

A

Durch Phosphodiesterbindung zwischen 3 & 5 C Atom

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7
Q

Zucker-Phosphat-Ruckgrat & Stickstoffhaltigen Basen

Unterschieden sie sich mithilfe
- ihre Ausrichtung
- Loslichkeit

A

Basen; hydrophob; Innenseite der Molekul

Zucker-Phosphat; -Ve, hydrophil; Aussenseite

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8
Q

Falls Adenin 27% vorliegt, wie liegen T,C & G vor?

A

A=T=27%

A+T+C+G=100
C=G= 23%

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9
Q

Euchromatin Vs Heterochromatin

A

Euchromatin: transkriptionell aktiv; weniger kondensiert

Heterochromatin: dichter kondensiert

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10
Q

Nukleosom

A

DNA um Histonkern wickelt

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11
Q

Nukleosomen winden zu einer 30nm langen Faser, der sogenannte….

A

DNA-Super-Doppelhelix

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12
Q

Welche Rolle spielst H1 Histon?

A

Funktionieren as Linker Histon

Faltet des Chromatins zu Struktur hohere Ordnung

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13
Q

Chromatid Vs Chromatin

A

Chromatid; Kopie des Chromosoms

Chromatin; DNA Arbeitsform
(genetische Materialen aus DNA & Histonprotein)

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14
Q

Enzym DNA Replikation

A

Helikase: Offnet DNA-Doppelstrang

Topoisomerasen: Mildern Torsionspannung

Primase: Erzeugt den Primer

DNA abhangige DNA Polymerase: Fehlerfunktion, verknupft monomeren Nucleotide zu langen Polynucleotiden.

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15
Q

Wie sorgen DNA-Polymerasen fur Erhohung der Genauigkeit?

A

Durch weitere Enzymaktivitäten

z. B. 3´-5´-Exonucleaseaktivität, die für eine Korrekturlesefunktion (proof reading)

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16
Q

Was braucht DNA Polymerase fur optimale Funktion?

A

Primer; Grund: freie OH Gruppe am 3’ Ende

DNA; Grund: Vorlage fur Replikation

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17
Q

Ort der Transkription bei Eukaryonten und Prokaryonten

A

Eukaryont: Zellkern

Prokaryont: Zytoplasma

18
Q

Eukaryontische mRNA Vs Prokaryonten mRNA

A

Eukaryontische mRNA; codiert nur für ein einziges Protein (monocistronisch)

Prokaryontische mRNA; enthalten Informationen für mehrere Proteine (polycistronisch).

19
Q

Eukaryontische DNA Vs Prokaryonten DNA

A

Eukaryontische DNA: Doppelstrangig; mehere Ori

Prokaryontische DNA; einzige Ori

20
Q

Primer

A

RNA Molekul

Enthaltet 3’ OH Gruppe, ist deswegen wichtig

21
Q

DNA Leitstrang Richtung

A

Von 3’—–>5’

22
Q

DNA Folgestrang

A

Von 5’——->3’

23
Q

Wo liegt der Primer gegenuber

A

Es liegt gegenuber 3’ Ende.

24
Q

In welche Richtung wird DNA immer synthetisiert

A

5’——->3’

25
Nennen alle DNA abhangige RNA Polymerasen
rRNA; ribosomal mRNA; messenger tRNA; transfer
26
In welche Lebewesen kann die Translation wahrend Translation gleichzeitig ablaufen?
Prokaryonten
27
codogener Vs Codierende Strang Was ist seine Richtung und welche wird bei Transkription verwendet
Codogener; 3'------> 5' Codierende: 5------->3' Codogener wird bei Transkription verwendet
28
Ist Synthese Richtung bei Transkription diesselbe wie Translatiom
Ja, immer von 5'------>3'
29
Okazaki Fragment
Bei Folgerstrang wahrend DNA Replikation Mischung von Primer & Nukleotid; diskontiuerlich
30
Bei Transkription wodurch werden T ersetzt
Durch Uracil (U)
31
Was lost die Initiation & Termination der Transkription?
Initiation: RNA Polymerase den Promotor erreicht Termination: RNA Polymerase trifft die Terminator
32
Proteinbiosynthese (Prokaryont Vs Eukaryont)
Prokaryont: Transkription; Translation Eukaryont: Transkription; mRNA Prozessierung, Translation
33
mRNA Prozessierung - Ort - Produkt
Zellkern pra mRNA in reife mRNA umzuwandeln
34
Warum ist mRNA wichtig?
- Darstellt Signal fur Translation - Schutz vor RNase; wahrend Transport durch Cytosol zu Ribosom
35
Was passiert bei RNA Prozesierung
- Am 5' Ende Cap Struktur aus methylierten Guanylrest & 3' Ende; Poly-A-Schwanz Spliessen
36
Spliessen?
Entfernung von Introns & Zusammenfugung der Exons
37
Introns Vs Exons Welche sind bei Proteinbiosynthese wichtig?
Introns: nicht codierende Sequenzen Exons: codierende Sequenzen Exons; codierenden Sequenzen, ist wichtig
38
Translation
mRNA wird in Protein ubersetzt
39
In welche Richtung wandern das Ribosom
5------3
40
Nachdem das RNA-Polymerase der DNA entspiralisiert, in welche Richtung - liest sie der DNA - synthetisiert es der RNA Strang
Ablesen: 3'------>5' Synthese: 5'-------->3'
41