Egzamin syfy do zapamiętania

 0    80 adatlap    FiszerMD
letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés válasz
Telomer sekwencja
kezdjen tanulni
5’-TTAGGG-3’
chromosomy A
kezdjen tanulni
1 i 3 duże, metacentryczne, 2 jest submetacentryczny
chromosomy B
kezdjen tanulni
4 i 5 duże i submetacentryczne
chromosomy C
kezdjen tanulni
6-12 i X średnie, submetacentryczne
Chromosomy D
kezdjen tanulni
13-15, duże, akrocentryczne
Chromosomy E
kezdjen tanulni
16 mały prawie metacentryczny 17 i 18-małe submetacentryczne
Chromosomy F
kezdjen tanulni
19 i 20, NAJMNIEJSZE CHROMOSOMY METACENTRYCZNE
Chromosomy G
kezdjen tanulni
21 i 22 i Y małe, akrocentryczne Y najmniejszy
Chromosom X
kezdjen tanulni
gr. C, 1094 cechy, wielkość DNA -1,8 x 10^8 pz
Chromosom Y
kezdjen tanulni
gr. G, 57 cech, 6 x 10^6 pz
Liczba modalna
kezdjen tanulni
Nazwa liczby ploidalnosci w komórce nowotworowej. „Mn”- Liczba chromosomów najczęściej występująca w populacji komórek guza nowotworowego.
Ilośc telemoerów u człowieka/ komórkę
kezdjen tanulni
92
Długość telomerów od urodzenia
kezdjen tanulni
6-10 tys. nukleotydów
Liczba modalna (mn)
kezdjen tanulni
Modal number (mn)
Zespół Pradera- Williego
kezdjen tanulni
oba chromosomy pary 15 od matki
Zespół Angelmana
kezdjen tanulni
oba chromosomy pary 15 od ojca
1. Jak powstaje chromosm robertsonowski
kezdjen tanulni
Dwa Chromosomy akrocentryczne - pęknięcie w rejonie centromeru - powstaje 1, utrata ramion krótkich
Locus p53
kezdjen tanulni
17p13.1
locus pRB
kezdjen tanulni
13q14.1 - q14.2
Locus SRY
kezdjen tanulni
Y11.3
Locus XIST
kezdjen tanulni
Xq13
Choroba Takahary
kezdjen tanulni
11p. 13
Fenyloketonuria
kezdjen tanulni
12q 24.1
kompleks SPF
kezdjen tanulni
cyklina A + cdk2
Kompleks MPF
kezdjen tanulni
cyklina A i B + cdk1
p53 białka aktywujące
kezdjen tanulni
MAPK, ATM, DNA PK
Chromosom kulisty najcześciej
kezdjen tanulni
4,13,18,X
Ataksja teleangiektazja (Louise - Bar)
kezdjen tanulni
białko ATM 11q22-23
Zespół Nijmegen
kezdjen tanulni
NBS 18q21 koduje fibrynę
Zespół Cockyne'a (CS)
kezdjen tanulni
CSA - ERCC8 (5q11) CSB - ERCC6 (10q11)
Zespół Blooma (BLM)
kezdjen tanulni
15q26.1 koduje RecQ3
Zespół Wernera (WRN)
kezdjen tanulni
8p12-8p11.2
Białka INK4
kezdjen tanulni
p15INK4, p16INK4, p18INK4, p19INK4
Białka Cip/Kip
kezdjen tanulni
p21Cip1, p27Kip1, p57Kip2 - najważniejsze. Niskie stężenie białek powoduje progresję cyklu komórkowego
Forma DNA w obojętnym pH
kezdjen tanulni
ketonowa
Forma DNA w zasadowym pH
kezdjen tanulni
enolowa
p53 aktywuje geny
kezdjen tanulni
gadd45, Cip1, hdm2, BAX, FAS, IGFBP-3
pachyten
kezdjen tanulni
zachodzi crossing over
leptpten
kezdjen tanulni
zachodzi kondensacja chromosomu interfazowego
Białka antyapoptotyczne
kezdjen tanulni
Bcl-2, Bcl-Xl, Mcl-1, Bcl-W, Bcl-B/Boo/Diva, Bfl-1/A1
Białka proapoptotyczne
kezdjen tanulni
Bax. Bak. Bok/Mtd, Bad, Bid, Bim, Bik, Hrk, PUMA, p193, Bcl-Gs, Bcl-rambo, Nix/Bnip
Dna w elektroforezie
kezdjen tanulni
Od katody (-) do anody (+)
Choroby monogenowe
kezdjen tanulni
mukowiscydoza, fenyloketonuria, alkaptonuria, retinoblastoma, achondroplazja, talasemie
Związki alkilujące
kezdjen tanulni
sulfonian dietylowy, metylosulfonian metylu, diepoksybutan
Związki alkilujące działanie
kezdjen tanulni
liczne transwersje i tranzycje
Kwas azotawy HNO2
kezdjen tanulni
deaminacja adeniny i guaniny (Cytozyna-Uracyl) (Adenina-hipoksantyna) (Guanina-ksantyna)
Hydroksylamina działanie
kezdjen tanulni
tranzycja C-T
Szybko renaturujący DNA
kezdjen tanulni
powtarzalny, satelitarny ↑ liczba kopii, 10-15% genomu ssaków, okolice centromerów, prążki C
Wolniej renaturujący DNA
kezdjen tanulni
umiarkowana powtarzalność, 20-40% genomu ludzkiego, tylko trochę powtórzeń, sekwencje SINE (Alu) i LINE (↑ A-T)
Bardzo wolno renaturujący,
kezdjen tanulni
sekwencje unikalne, np. gen fibroiny jedwabiu u jedwabnika
Puryny - dwupierścieniowe, poł. z zasadą w pozycji...
kezdjen tanulni
N9
Pirymidyny- jednopierścieniowe, połączenie z zasadą jest w pozycji...
kezdjen tanulni
N1
Polmeraza RNA III przyłącza się do
kezdjen tanulni
W pozycji 30-25pz sekwencja TATA,
sekwencja rozpoznawana dla odcięcia transkryptu pierwotnego (hnRNA).
kezdjen tanulni
Region 3’ flankujący - przed końcem ostatniego eksonu(20-30pz) znajduje się sekwencja AATAAA.
Polimeraza RNA procaryota budowa, podjednostki
kezdjen tanulni
(ma podjednostki: dwie α, β i β’ oraz pomocnicze: σ (przyłączenie polimerazy) i ρ (odłączenie polimerazy)
Promotor u procaryota
kezdjen tanulni
promotor składa się z dwóch regionów: -Pierwszy region heksamerowy(pribnow box) sekwencja TATAAT w pobliżu pozycji -10 promotora. -Drugi region heksamerowy kończy się w pozycji -35 promotora.
tRNA od końca 5'
kezdjen tanulni
fosforylowany koniec 5', pętla DHU, petla antykodonu, ramie dodatkowe, petla TUC, ramie akceptorowe, miejsce wiazania aminokwasu, koniec 3'
Atenuator Trp
kezdjen tanulni
Atenuator zawiera rejon palindromowy bogaty w pary G-C, po których następuje 8 kolejnych cząsteczek U.
Gdzie brakuje miRNA
kezdjen tanulni
Chromosom Y
Jakie RNA ma funkcje supresorowe?
kezdjen tanulni
miRNA
Białko chaperonowe Hsp70
kezdjen tanulni
wiążąc się z hydrofobowym rejonem białka pozwala na utrzymanie jego otwartej konformacji. Bierze także udział w transporcie przez błony komórkowe, łączeniu białek w kompleksy oraz rozbijaniu agregatów uszkodzonych białek.
Białko chaperonowe GroEL/GroES
kezdjen tanulni
umożliwia niesfałdowanemu białku tworzenie grup z innymi białkami.
Retrotranspozony
kezdjen tanulni
przemieszczają się w genomie nie tylko w obrębie jednej komórki, ale też do genomów innych komórek. Sekwencje ulegają odwrotnej transkrypcji i w postaci DNA integrują się z genomem w nowym miejscu.
Transpozony
kezdjen tanulni
fragmenty DNA zdolne do przemieszczania się w obrębie genomu, bezpośrednia transpozycja (bez etapu RNA), sekw. ruchome
Retropozony
kezdjen tanulni
przemieszczają się w genomie w obrębie jednej komórki w wyniku transkrypcji, odwrotnej transkrypcji, syntezy dwuniciowej formy komplementarnego DNA integracji (DNA- RNA-DNA).
Miejsca kruche
kezdjen tanulni
2q13, 10q25,2 , Xq27,3 , 6,9,12 i 20
wirowanie izopikniczne
kezdjen tanulni
wirowanie w CsCl. umożliwia oczyszczanie DNA, RNA na dole, białka na górze. Najlepsza metoda izolacji superhelikalnego DNA
wielkość RNA u człowieka
kezdjen tanulni
18S -19kpz 28s-5kpz
rRNA transkrybują polimerazy
kezdjen tanulni
I (5,8S, 18S, 28S) i III (5S)
Mała podjednostka rybosomu jakie RNA
kezdjen tanulni
18S
Duża podjednostka rybosomu jakie RNA
kezdjen tanulni
5,8S i 28S
Różnice SNP u człowieka niespokrewnionego
kezdjen tanulni
1:1000 nukleotydów a nowe badania 1:400
białka rekombinacja homologiczna eukarionty
kezdjen tanulni
Rad 51 ważny, Rad50 Mre11 Nbs1 najważniejsze. BRCA1 BRCA2 MMS4 MUS81 Rad51 też
alkilacja guaniny i adeniny kolejno w miejscu...
kezdjen tanulni
G w N7, A w N3
5-formylouracyl powstaje przez działanie
kezdjen tanulni
reaktywnych form tlenu
Zespół Turnera kariotyp
kezdjen tanulni
45, X
Metabolizm alkoholu etylowego 2 enzymy:
kezdjen tanulni
ADH chr 4, ALDH chr 9 i 12
gen AZF
kezdjen tanulni
region przycentromerowy chr Y ramię długie
białko p19INK4d rola
kezdjen tanulni
łaczy sie z hdm2, chroni p53 przed degradacją
Białka cip/kip rola
kezdjen tanulni
inhibitory cyklina E-cdk2, pozytywne regulatory cyklina D - cdk4/cdk6

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.