Ответсообщение недоступно
S: система экспрессии генов на уровне белка
E: собирает рибосому на выбранной мРНК
A: способность клетки регулировать производство белка независимо от количества мРНК
R: синтез белка запускается с частотой, соответствующей текущей потребности
N: результат превращает наличие РНК в регулируемый белковый выход
211. Расшифровка кодонов — перевод последовательности РНК в последовательность белка
X: рибосома, транспортные РНК и аминоацил-тРНК-синтетазы
S: система реализации генетического кода
E: сопоставляет кодоны мРНК с аминокислотами
A: способность клетки преобразовывать нуклеотидную последовательность в аминокислотную
R: последовательность белка соответствует закодированной информации с низкой частотой ошибок
N: результат реализует информационный переход от генома к белку
212. Распознавание стоп-кодона — правильное завершение синтеза белка
X: факторы терминации трансляции
S: система синтеза белка
E: распознаёт стоп-кодон и освобождает полипептид
A: способность клетки точно определять конец кодирующей последовательности
R: белковая цепь завершается в правильной позиции
N: результат поддерживает точность структуры синтезируемого белка
213. Терминация транскрипции — завершение синтеза РНК
X: аппарат терминации транскрипции
S: система транскрипции
E: останавливает движение РНК-полимеразы и способствует освобождению РНК
A: способность клетки формировать транскрипты с правильными границами
R: транскрипция прекращается в соответствующей области генома
N: результат предотвращает нежелательное считывание соседних участков
214. Запуск точки начала репликации — начало копирования ДНК
X: активированная точка начала репликации
S: система удвоения генома
E: запускает две расходящиеся репликационные вилки
A: способность клетки полностью скопировать большой геном за ограниченное время
R: достаточное число участков генома начинает репликацию в нужный момент
N: результат обеспечивает полное удвоение генетической информации
215. Временная программа репликации — порядок копирования генома
X: система регуляции времени репликации
S: пространственно-временная организация S-фазы
E: определяет, какие области генома реплицируются раньше, а какие позже
A: способность клетки согласовывать копирование ДНК с организацией хроматина
R: участки генома воспроизводимо копируются в определённой последовательности
N: результат снижает конфликты и помогает сохранять организацию генома
216. Установление связи сестринских хроматид — удержание копий вместе
X: аппарат когезии
S: система наследования генома
E: связывает две сестринские хроматиды после репликации
A: способность клетки удерживать соответствующие копии хромосомы вместе до деления
R: сестринские хроматиды остаются связанными до правильного момента расхождения
N: результат повышает точность передачи генома дочерним клеткам
217. Мейотическая рекомбинация — создание новых сочетаний вариантов генов
X: аппарат мейотической рекомбинации
S: система генетического разнообразия половых клеток
E: создаёт программируемые разрывы ДНК и обмен между гомологичными хромосомами
A: способность полового размножения создавать новые комбинации родительских вариантов генов
R: половые клетки получают новые сочетания аллелей
N: результат увеличивает наследственное разнообразие и одновременно способствует правильному мейозу
218. Кроссинговер — обмен участками между гомологичными хромосомами
X: событие кроссинговера
S: система мейотического разделения хромосом
E: вызывает взаимный обмен участками ДНК между гомологами
A: способность гомологичных хромосом правильно ориентироваться и расходиться
R: хромосомы получают новые сочетания последовательностей и сохраняют связь до первого деления мейоза
N: результат одновременно способствует точности мейоза и генетическому разнообразию
219. V(D)J-рекомбинация — создание разнообразия иммунных рецепторов
X: аппарат рекомбинации с участием белков RAG
S: система формирования рецепторов адаптивного иммунитета
E: соединяет разные V-, D- и J-сегменты генов
A: способность популяции лимфоцитов создавать огромное разнообразие рецепторов