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