A) Pojedyncza nić B) Potrójna helisa C) Podwójna helisa D) Okrągły
A) Replikuje DNA B) Przekłada białka na kod genetyczny C) Przenosi informację genetyczną z DNA do rybosomu D) Stabilizuje informację genetyczną
A) Odcinek DNA, który reguluje ekspresję genów B) Enzym w jądrze komórkowym C) Sekwencja trzech nukleotydów w mRNA, która koduje określony aminokwas. D) Podjednostka białkowa
A) Topoizomeraza B) Helikaza C) Ligaza D) Polimeraza DNA
A) Transkrypcja DNA B) Stabilizuje kod genetyczny C) Łączy mRNA i rybosomy D) Przenosi aminokwasy do rybosomu
A) Replikacja B) Tłumaczenie C) Transkrypcja D) Mutacja
A) Retikulum endoplazmatyczne B) Jądro C) Aparat Golgiego D) Mitochondria
A) Mała cząsteczka RNA zaangażowana w syntezę białek B) Duża struktura białkowa w błonie komórkowej C) Okrągła cząsteczka DNA występująca u bakterii, która może replikować się niezależnie. D) Odcinek chromosomalnego DNA
A) Sekwencjonowanie DNA B) Elektroforeza żelowa C) Klonowanie genów D) PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy)
A) James Watson B) Angielski fizyk William Astbury C) Francis Crick D) Rosalind Franklin
A) 1945 B) 1962 C) 1869 D) 1953
A) William Astbury, Rosalind Franklin i James Watson B) Rosalind Franklin, Erwin Chargaff i Max Perutz C) Gregor Mendel, Friedrich Miescher i Phoebus Levene D) James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins
A) Prawa dziedziczenia, na podstawie badań nad roślinami grochu. B) Zasada Chargaffa. C) Odkrycie struktury DNA. D) Model podwójnej helisy DNA.
A) Erwin Chargaff B) Francis Crick C) Phoebus Levene D) James Watson
A) Chemia, inżynieria i filozofia B) Fizyka, chemia i astronomia C) Genetyka, biochemia, fizyka, matematyka i informatyka (bioinformatyka) D) Biologia, geologia i meteorologia
A) Gregor Mendel B) Frederick Griffith C) Francis Crick D) James Watson
A) 1953 B) 1905 C) 1928 D) 1944
A) Wertykalny transfer genów B) Horyzontalny transfer genów (HTG) C) Rekombinacja genetyczna D) Mutacja
A) Jej polisacharydowa kapsułka uniemożliwia rozpoznanie przez układ odpornościowy gospodarza. B) Produkuje toksyny, które zabijają gospodarza. C) Brakuje jej materiału genetycznego. D) Charakteryzuje się nierównomierną strukturą kolonii.
A) Brak antygenów B) Ten sam rodzaj C) Tylko jeden, wspólny rodzaj D) Różne rodzaje
A) Streptococcus pneumoniae B) Escherichia coli C) Salmonella typhimurium D) Bakteriofag
A) Radioaktywny fosfor B) Radioaktywny wodór C) Radioaktywny siarka D) Radioaktywny węgiel
A) Wirówka B) Mikser kuchenny C) Mikroskop D) Spektrofotometr
A) Transdukcja B) Replikacja C) Transformacja D) Konjugacja
A) Replikacja niekonserwatywna B) Replikacja dyspersyjna C) Replikacja półkonserwatywna D) Replikacja konserwatywna
A) Badanie biomolekuł "od podstaw". B) Skupienie się na substancjach chemicznych występujących w organizmach żywych. C) Przewidywanie mutacji genetycznych. D) Wykorzystanie technik informatycznych.
A) Lata 90. XX wieku B) Lata 70. XX wieku C) Lata 60. XX wieku D) Lata 80. XX wieku
A) Klonowanie molekularne B) Transfekcja C) Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) D) Elektroforeza żelowa
A) Transformacja B) Konjugacja C) Transdukcja D) Transfekcja
A) Elektroforeza żelowa dwuwymiarowa B) SDS-PAGE (elektroforeza poliakrylamidowa w obecności dodecylosiarczanu) C) Elektroforeza żelowa poliakrylamidowa D) Elektroforeza żelowa na agarozie
A) Klonowanie molekularne B) Reakcja łańcuchowej polimerazy odwrotnej (RT-PCR) C) Elektroforeza żelowa D) Standardowa reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR)
A) Transfekcja B) Transformacja C) Elektroforeza żelowa D) Mutagenaza ukierunkowana, wykorzystująca PCR
A) Klonowanie molekularne B) PCR standardowy C) Elektroforeza żelowa D) PCR ilościowy
A) Transfekcja B) Konjugacja C) Transformacja D) Transdukcja
A) Bromek etydyny B) SYBR Green C) Metylowy błękit D) Coomassie Brilliant Blue G-250
A) 595 nm B) 620 nm C) 465 nm D) 700 nm
A) Kary Mullis B) Edwin Southern C) Marion M. Bradford D) Patricia Thomas
A) Białka. B) Etanol. C) Chlorek magnezu. D) Silnie zasadowe buforujące substancje, takie jak dodecylosiarczan sodu (SDS).
A) Centryfuga B) Kapilarność C) Chromatografia D) Elektroforeza
A) Mikromacierze B) Metoda Eastern blotting C) Metoda Northern blotting D) Metoda Western blotting
A) Nylon B) Celuloza azotanowa C) Kruszonki krzemowe D) Fluoropolimer (PVDF)
A) Około 500 mikrometrów średnicy B) Około 50 mikrometrów średnicy C) Około 200 mikrometrów średnicy D) Około 100 mikrometrów średnicy
A) Kruszone krzemienie (czipy krzemowe) B) Fluorowęglan polivinylu (PVDF) C) Celuloza nitratowa D) Membrany nylonowe
A) Northern blotting B) Mikromacierze C) Eastern blotting D) Western blotting
A) Hybrydyzacja DNA B) Analiza punktów mikromacierzy C) Chemiluminescencja D) Elektroforeza RNA
A) Elektroforeza północna jest wykorzystywana do analizy ekspresji genów. B) W elektroforezie północnej wykorzystuje się przeciwciała, podczas gdy w elektroforezie zachodniej nie. C) Elektroforeza zachodnia pozwala na wykrywanie modyfikacji posttranslacyjnych. D) Elektroforeza północna służy do analizy RNA, natomiast elektroforeza zachodnia służy do analizy białek.
A) 5–10 nukleotydów. B) 50–100 nukleotydów. C) 30–40 nukleotydów. D) 20–25 nukleotydów.
A) Wykorzystując spektrometrię mas. B) Za pomocą radioaktywności lub fluorescencji. C) Mierząc zmiany pH. D) Poprzez mikroskopię elektronową.
A) Wizjometria. B) Chromatografia. C) Krystalografia rentgenowska. D) Elektroforeza żelowa. |