Ответсообщение недоступно
201. Транскрипция гена — считывание генетической информации
X: РНК-полимераза II и транскрипционный аппарат
S: система экспрессии генов
E: синтезирует РНК на матрице ДНК
A: способность клетки преобразовывать информацию конкретного участка генома в РНК
R: нужная РНК производится в требуемом количестве, месте и времени
N: результат позволяет генетической информации управлять текущим состоянием клетки
202. Инициация транскрипции — выбор гена для считывания
X: промотор, общие факторы транскрипции и РНК-полимераза
S: система управления транскрипцией
E: собирает комплекс инициации на определённом промоторе
A: способность клетки выбирать, какие участки генома считывать
R: транскрипция начинается преимущественно у нужных генов в соответствующем состоянии клетки
N: результат обеспечивает избирательную реализацию генетической информации
203. Транскрипционный фактор — перевод сигнала в изменение экспрессии генов
X: последовательностно-специфический транскрипционный фактор
S: генная регуляторная сеть
E: связывается с регуляторной ДНК и изменяет активность транскрипционного аппарата
A: способность клетки связывать внешние и внутренние сигналы с изменением экспрессии генов
R: гены-мишени изменяют экспрессию в соответствии с состоянием клетки
N: результат обеспечивает управляемое переключение клеточных программ
204. Взаимодействие энхансера и промотора — дальняя регуляция гена
X: регуляторная пара «энхансер–промотор»
S: система пространственной регуляции генома
E: обеспечивает функциональное сближение удалённого регуляторного участка с промотором
A: способность клетки управлять транскрипцией на больших расстояниях по геному
R: ген получает регуляторный сигнал в нужном клеточном и физиологическом контексте
N: результат позволяет использовать один и тот же ген по-разному в различных клетках и состояниях
205. Геномная граница — изоляция регуляторных областей
X: изолятор или пограничный элемент хроматина
S: система регуляторной архитектуры генома
E: ограничивает влияние энхансеров и распространение определённых состояний хроматина
A: способность клетки разделять соседние регуляторные области
R: регуляторное воздействие остаётся преимущественно внутри нужного домена
N: результат повышает точность управления экспрессией генов
206. Альтернативный сплайсинг — получение разных РНК из одного гена
X: аппарат и регуляторы сплайсинга
S: система обработки РНК
E: выбирает различные комбинации экзонов
A: способность клетки производить несколько вариантов РНК и белка из одного гена
R: состав изоформ соответствует типу клетки и её состоянию
N: результат расширяет функциональные возможности ограниченного числа генов
207. Редактирование РНК — изменение информации после транскрипции
X: ферменты редактирования РНК
S: система посттранскрипционной обработки информации
E: изменяет определённые нуклеотиды уже синтезированной РНК
A: способность клетки изменять информационный выход гена без изменения ДНК
R: РНК приобретает требуемые кодирующие или регуляторные свойства
N: результат создаёт дополнительный уровень управления между геномом и фенотипом
208. Экспорт мРНК — передача генетического сообщения из ядра
X: аппарат экспорта мРНК
S: система ядерно-цитоплазматического обмена
E: распознаёт зрелые РНК и транспортирует их через ядерную пору
A: способность клетки передавать обработанную генетическую информацию аппарату синтеза белка
R: корректно обработанные мРНК достигают цитоплазмы, а дефектные преимущественно задерживаются
N: результат связывает обработку генетической информации в ядре с синтезом белка
209. Локализация мРНК — пространственное управление экспрессией
X: сигналы локализации РНК и транспортный аппарат
S: система пространственной организации экспрессии генов
E: доставляет определённые мРНК в заданные участки клетки
A: способность клетки локально производить белки
R: синтез белка происходит вблизи места его будущего использования
N: результат повышает пространственную точность реализации генетической информации
210. Инициация трансляции — запуск производства белка
X: аппарат инициации трансляции