Ответсообщение недоступно
R: количество продукта гена может возрасти без изменения последовательности каждой копии
N: функциональный статус зависит от контекста: программируемая амплификация может быть полезна, опухолевая — патологична
246. Программируемое удаление ДНК — изменение генома при развитии
X: аппарат программируемой перестройки генома
S: система развития специализированных клеток
E: удаляет определённые участки ДНК
A: способность клетки создавать специализированную конфигурацию генома
R: зрелая клетка получает предсказуемо изменённый геном
N: результат реализует определённую программу развития
247. Сайт-специфическая рекомбинация — точная перестройка генома
X: сайт-специфическая рекомбиназа
S: система генетического переключения
E: разрезает и соединяет ДНК в строго определённых участках
A: способность клетки изменять конфигурацию генетического модуля
R: участок ДНК удаляется, переворачивается или встраивается предсказуемым образом
N: результат позволяет генетически фиксировать дискретные состояния системы
248. Фазовая вариация — обратимое генетическое переключение фенотипа
X: механизм генетической фазовой вариации
S: система разнообразия фенотипов микробной популяции
E: обратимо включает или выключает определённые гены
A: способность генетически одинаковой популяции распределяться между альтернативными состояниями
R: часть клеток заранее находится в другом фенотипическом состоянии
N: результат создаёт стратегию «распределения риска» в непредсказуемой среде
249. Горизонтальный перенос генов — получение чужой генетической информации
X: системы трансформации, конъюгации или трансдукции
S: система генетической адаптации микроорганизмов
E: переносит ДНК между клетками или организмами
A: способность генома получать готовые генетические модули из внешнего генофонда
R: клетка приобретает новые наследуемые последовательности
N: результат расширяет эволюционный поиск за пределы собственных мутаций
250. Интеграция ДНК — стабильное включение новой последовательности
X: интеграза или аппарат рекомбинации
S: система включения новой ДНК в геном
E: встраивает последовательность в хромосому
A: способность клетки превращать временно присутствующую ДНК в наследуемую часть генома
R: новая последовательность копируется вместе с геномом клетки
N: результат создаёт долговременное генетическое приобретение или память
251. Вырезание ДНК — удаление встроенного генетического элемента
X: аппарат вырезания или рекомбинации
S: система обратимой перестройки генома
E: удаляет определённый встроенный участок ДНК
A: способность генома изменять свой состав
R: ранее встроенный элемент удаляется из хромосомы
N: результат позволяет осуществлять обратимые генетические переключения
252. Транспозиция — перемещение мобильного генетического элемента
X: транспозаза и мобильный генетический элемент
S: система распространения транспозона внутри генома
E: перемещает или копирует элемент в новое место
A: способность генетического элемента распространять собственные копии
R: возникает новая вставка транспозона
N: результат может быть функцией самого мобильного элемента, одновременно создавая вред для клетки или организма
253. Ретротранспозиция — размножение через РНК-промежуточный этап
X: аппарат ретротранспозона
S: система самораспространения мобильного элемента
E: создаёт РНК-копию, затем ДНК-копию и встраивает её в новое место генома
A: способность элемента увеличивать число собственных копий
R: количество копий ретротранспозона увеличивается
N: результат показывает, что функция может определяться на уровне генетического элемента, а не организма
254. Дупликация гена — создание дополнительной генетической копии
X: событие дупликации гена
S: система эволюционного изменения генома
E: создаёт вторую копию гена или геномного участка
A: способность эволюционной системы сохранять исходную функцию и одновременно допускать изменение одной из копий
R: возникает избыточная гомологичная последовательность
N: результат создаёт материал для последующей функциональной специализации
255. Субфункционализация — разделение исходной функции между копиями