MO24 (nukleové kyseliny) Flashcards

(36 cards)

1
Q

3 základní části monomeru nukleové kyseliny

A

pentosa (deoxyribosa/ribosa)
dusíkatá báze
fosfát

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

co je nukleosid

A

pentosa + dusíkatá báze

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

jak vznikne nukleotid

A

připojením fosfátu na pentosu esterovou vazbou

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

vznik makromolekuly DNA/RNA, přes jaké vazby, jakou reakcí

A

vždy polykondenzace, fosfodiesterové vazby (přes fosfát, esterové vazby)

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

podle čeho se určuje směr řetězce DNA
co na 3’ konci a co na 5’ konci

A

podle směru fosfodiesterových vazeb (fosfát buď připojen na uhlík 3 nebo na uhlík 5
na 3’ konci OH skupina, na 5’ konci fosfátová skupina

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

sekundární struktura DNA popis, jak spojené

A

dvojvláknová DNA v prostoru pravotočivá šroubovice, propletení kolem společné osy
spojení přes komplementární páry (vodíkové můstky)

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

pyrimidinové báze

A

uracil, cytosin, thymin

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

purinové báze

A

adenin, guanin

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

rozdíl v dusíkatých bází RNA a DNA
komplementární páry

A

všechny stejné až na jednu, v DNA thymin, v RNA thymin nahrazen uracilem
cytosin - guanin
adenin - thymin (/uracil)

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

3 hlavní typy RNA, fce

A

rRNA - stavební materiál ribozomů
tRNA - transfer RNA, přenašeč aminokyselin na ribozomy z cytoplasmy, antikodón
mRNA - messenger, přenos gen. informace z jádra do cytoplasmy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

co je exprese genu

A

využití informace z genu k tvorbě RNA nebo bílkoviny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

strukturní x regulační gen

A

strukturní tvorba bílkovin, regulační na tvorbu RNA, jak má co vypadat

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

pořadí enzymů v replikaci

A

gyrasa (rozvinutí dvojšroubovice), helikasa (zrušení H-můstků), DNA polymeráza, ligasa (spojení Okazakiho fragmentů do souvislého řetězce)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

co jsou replikační počátky

A

místa vzniklá po narušení helikázou, specifické sekvence nukleotidů rozpoznávány iniciačními proteiny

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

v jakém směru funkce polymerázi, názvy 2 vláken v replikaci

A

replikace souvisle jen na 1 vlákně, DNA polymeráza vždy směr 5’-3’, tvoří vždy 5’-3’ vlákno
vedoucí x opožděné vlákno

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

který enzym spojení Okazakiho fragmentů do souvislého řetězce

17
Q

co znamená, že je replikace semikonzervační proces

A

nově vzniklá dvoušroubovice 1 vlákno původní, druhé nově syntetizované

18
Q

co je cílem transkripce, jaký enzym ji provádí

A

přepis genetické informace z DNA do mRNA, většinou info z 1 genu, na tvorbu 1 specif. bílkoviny
RNA polymeráza

19
Q

u kterých buněk posttranskripční úpravy, co se v nich děje

A

jen u eukaryot
splicing (sestřih) - odstranění nekódujících sekvencí (intronů)

20
Q

co je cílem translace

A

vlákno mRNA vzniklé transkripcí z jádra do cytoplasmy, tam podle něj tvorba dané bílkoviny

21
Q

jak probíhá translace

A

na vlákno mRNA dosednutí ribosomů, na mRNA kodony, k nim antikodony na tRNA, tRNA nese specifickou AMK, mezi AMK vznik peptidových vazeb, podle pořadí nukleotidů na mRNA tak na principu komplementarity vznik požadovaného řetězce AMK

22
Q

co je kodon a antikodon

A

kodon - triplet nukleotidů na mRNA
antikodon - triplet nukleotidů na tRNA, komplementární k určitému kodonu

23
Q

co je stop-kodon, co znamená

A

kodon, pro který neexistuje komplementární antikodon
translace se opakuje až do nalezení stop-kodonu na mRNA (terminace)

24
Q

výčet významných nukleotidů

A

ATP, NAD+, NADP+, cAMP

25
ATP význam, proč, vznik
univerzální zdroj energie v těle, makroergní sloučenina (snadno štěpitelná makroergní vazba), hydrolýzou vzniká ADP, uvolnění energie vznik v dýchacím řetězci přidáním fosfátu (=fosforylace)
26
význam NAD+ a NADP+, jakou funkci plní
koenzymy redoxních reakcí v buňce, přenašeči atomů vodíku včetně elektronu, oba přijímají 2e- a 1p+ (hydridový anion), vznik NADH, NADPH
27
v jakých reakcích NADP+
kofaktor anabolických (skladných) reakcí - Calvinův cyklus, syntéza lipidů a nukleových kyselin
28
v jakých reakcích NAD+
koenzym katabolických (rozkladných) reakcí beta-oxidace, Krebsův cyklus, glykolýza
29
co je cAMP, jakou funkci
cyklický adenosinmonofosfát vznik z ATP jeden ze sekundárních poslů buněčné signalizace (aktivační účinek na enzym proteinkinázy A - enzym nitrobuněčné signalizace, regulace glykogenu, glukosy a metabolismu lipidů)
30
cíl PCR, kde používán
laboratorní metoda, cíl mnohonásobně namnožit vzorek DNA
31
podstata PCR
opakovaná řízená denaturace dvouřetězcové DNA, renaturace osamocených řetězců, specifické oligonukleotidy jako primery pro syntézu nového řetězce DNA
32
3 fáze PCR, co se v nich děje
1) denaturace - zahřátí na vysokou teplotu, rozpad H-můstků, oddálení řetězců DNA 2) hybridizace - dosednutí primerů 3) syntetická fáze - oligonukleotidy jako primery, DNA polymerasa tvorba nových vláken DNA
33
proč při hybridizaci v PCR dosednou na jednořetězcové vlákna DNA oligonukleotidy místo toho, aby se vlákna DNA opět spojila v dvojšroubovice?
oligonukleotidy mnohem vyšší koncentrace než DNA, reagují s řetězci DNA rychleji než řetězce navzájem
34
jaká polymeráza se používá pro PCR, proč
Taq polymerasa - termofilní z bakterie Thermus aquaticus (horké prameny) jiné DNA plymerasy by se denaturovaly, v každém cyklu by bylo nutné přidávat nové tato optimální teplota pro fungování 75°C
35
co je termocykler
přístroj, ve kterém probíhá PCR, mění teplotu v požadovaných intervalech
36
využití PCR
forenzika, medicinální diagnostika (genetika, detekce mutací, klonování zájmových úseků DNA)