СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до 25.06.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Типы задач по цитологии (10 класс)

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Эту разработку можно использовать как подготовку к ЕГЭ, а также на уроке

Просмотр содержимого документа
«Типы задач по цитологии (10 класс)»

























Типы задач по цитологии

(10 класс)













Задачи по цитологии, которые встречаются в ЕГЭ, можно разбить на семь основных типов. Первый тип связан с определением процентного содержания нуклеотидов в ДНК и чаще всего встречается в части А экзамена. Ко второму относятся расчетные задачи, посвященные определению количества аминокислот в белке, а также количеству нуклеотидов и триплетов в ДНК или РНК. Этот тип задач может встретиться как в части А, так в части С.

Задачи по цитологии типов 3, 4 и 5 посвящены работе с таблицей генетического кода, а также требуют от абитуриента знаний по процессам транскрипции и трансляции. Такие задачи составляют большинство вопросов С5 в ЕГЭ.

Задачи типов 6 и 7 появились в ЕГЭ относительно недавно, и они также могут встретиться абитуриенту в части С. Шестой тип основан на знаниях об изменениях генетического набора клетки во время митоза и мейоза, а седьмой тип проверяет у учащегося усвоения материала по диссимиляции в клетке эукариот.

Ниже предложены решения задач всех типов и приведены примеры для самостоятельной работы. В приложении дана таблица генетического кода, используемая при решении.

Решение задач первого типа

Основная информация:

  • В ДНК существует 4 разновидности нуклеотидов: А (аденин), Т (тимин), Г (гуанин) и Ц (цитозин).

  • В 1953 г Дж.Уотсон и Ф.Крик открыли, что молекула ДНК представляет собой двойную спираль.

  • Цепи комплементарны друг другу: напротив аденина в одной цепи всегда находится тимин в другой и наоборот (А-Т и Т-А); напротив цитозина — гуанин (Ц-Г и Г-Ц).

  • В ДНК количество аденина и гуанина равно числу цитозина и тимина, а также А=Т и Ц=Г (правило Чаргаффа).

Задача: в молекуле ДНК содержится   аденина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

Решение: количество аденина равно количеству тимина, следовательно, тимина в этой молекуле содержится  . На гуанин и цитозин приходится  . Т.к. их количества равны, то Ц=Г= .

Примеры задач первого типа

  1. В молекуле ДНК содержится   тимина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

  2. В молекуле ДНК содержится   тимина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

  3. В молекуле ДНК содержится   гуанина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

  4. В молекуле ДНК содержится   гуанина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

  5. В молекуле ДНК содержится   цитозина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

  6. В молекуле ДНК содержится   цитозина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

ОТВЕТЫ

  1. А= . Г=Ц= .

  2. А= . Г=Ц= .

  3. Ц= . А=Т= .

  4. Ц= . А=Т= .

  5. Г= . А=Т= .

  6. Г= . А=Т= .

Решение задач второго типа

Основная информация:

  • Аминокислоты, необходимые для синтеза белка, доставляются в рибосомы с помощью т-РНК. Каждая молекула т-РНК переносит только одну аминокислоту.

  • Информация о первичной структуре молекулы белка зашифрована в молекуле ДНК.

  • Каждая аминокислота зашифрована последовательностью из трех нуклеотидов. Эта последовательность называется триплетом или кодоном.

Задача: в трансляции участвовало   молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.

Решение: если в синтезе участвовало   т-РНК, то они перенесли   аминокислот. Поскольку одна аминокислота кодируется одним триплетом, то в гене будет   триплетов или   нуклеотидов.

Примеры задач второго типа

  1. В трансляции участвовало   молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.

  2. В трансляции участвовало   молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.

  3. В трансляции участвовало   молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.

  4. Фрагмент ДНК состоит из   нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.

  5. Фрагмент ДНК состоит из   нуклеотида. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.

  6. Фрагмент ДНК состоит из   нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.

  7. Фрагмент ДНК состоит из   нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.

  8. Фрагмент ДНК состоит из   нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.

ОТВЕТЫ

  1. 80аминокислот,   триплетов,   нуклеотидов.

  2.  аминокислот,   триплетов,   нуклеотидов.

  3.  аминокислот,   триплетов,   нуклеотидов.

  4.  триплета,   аминокислоты,   молекулы т-РНК.

  5.  триплетов,   аминокислот,   молекул т-РНК.

  6.  триплет,   аминокислота,   молекула т-РНК.

  7.  триплета,   аминокислоты,   молекулы т-РНК.

  8.  триплетов,   аминокислот,   молекул т-РНК.

Решение задач третьего типа

Основная информация:

  • Транскрипция — это процесс синтеза и-РНК по матрице ДНК.

  • Транскрипция осуществляется по правилу комплементарности.

  • В состав РНК вместо тимина входит урацил

Задача: фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ААГГЦТАЦГТТГ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка.

Решение: по правилу комплементарности определяем фрагмент и-РНК и разбиваем его на триплеты: УУЦ-ЦГА-УГЦ-ААУ. По таблице генетического кода определяем последовательность аминокислот: фен-арг-цис-асн.

Примеры задач третьего типа

  1. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ААГЦГТГЦТЦАГ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  2. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ЦЦАТАТЦЦГГАТ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  3. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: АГТТТЦТГГЦАА. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  4. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГАТТАЦЦТАГТТ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  5. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ЦТАТЦЦГЦТГТЦ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  6. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ААГЦТАЦАГАЦЦ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  7. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГГТГЦЦГГАААГ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  8. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ЦЦЦГТАААТТЦГ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

ОТВЕТЫ

  1. и-РНК: УУЦ-ГЦА-ЦГА-ГУЦ. Аминокислотная последовательность: фен-ала-арг-вал.

  2. и-РНК: ГГУ-АУА-ГГЦ-ЦУА. Аминокислотная последовательность: гли-иле-гли-лей.

  3. и-РНК: УЦА-ААГ-ЦЦГ-ГУУ. Аминокислотная последовательность: сер-лиз-про-вал.

  4. и-РНК: ЦУА-АУГ-ГАУ-ЦАА. Аминокислотная последовательность: лей-мет-асп-глн.

  5. и-РНК: ГАУ-АГГ-ЦГА-ЦАГ. Аминокислотная последовательность: асп-арг-арг-глн.

  6. и-РНК: УУЦ-ГАУ-ГУЦ-УГГ. Аминокислотная последовательность: фен-асп-вал-три.

  7. и-РНК: ЦЦА-ЦГГ-ЦЦУ-УУЦ. Аминокислотная последовательность: про-арг-про-фен.

  8. и-РНК: ГГГ-ЦАУ-УУА-АГЦ. Аминокислотная последовательность: гли-гис-лей-сер.

Решение задач четвертого типа

Основная информация:

  • Антикодон — это последовательность из трех нуклеотидов в т-РНК, комплементарных нуклеотидам кодона и-РНК. В состав т-РНК и и-РНК входят одни те же нуклеотиды.

  • Молекула и-РНК синтезируется на ДНК по правилу комплементарности.

  • В состав ДНК вместо урацила входит тимин.

Задача: фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГАУГАГУАЦУУЦААА. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК.

Решение: разбиваем и-РНК на триплеты ГАУ-ГАГ-УАЦ-УУЦ-ААА и определяем последовательность аминокислот, используя таблицу генетического кода: асп-глу-тир-фен-лиз. В данном фрагменте содержится   триплетов, поэтому в синтезе будет участвовать   т-РНК. Их антикодоны определяем по правилу комплементарности: ЦУА, ЦУЦ, АУГ, ААГ, УУУ. Также по правилу комплементарности определяем фрагмент ДНК (по и-РНК!!!): ЦТАЦТЦАТГААГТТТ.

Примеры задач четвертого типа

  1. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГАУГАГУАЦУУЦААА. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  2. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ЦГАГГУАУУЦЦЦУГГ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  3. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: УГУУЦААУАГГААГГ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  4. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ЦЦГЦААЦАЦГЦГАГЦ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  5. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: АЦАГУГГЦЦААЦЦЦУ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  6. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГАЦАГАЦУЦААГУЦУ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  7. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: УГЦАЦУГААЦГЦГУА. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  8. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГЦАГГЦЦАГУУАУАУ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  9. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГЦУААУГУУЦУУУАЦ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

ОТВЕТЫ

  1. Фрагмент ДНК: ЦТАЦТЦАТГААГТТТ. Антикодоны т-РНК: ЦУА, ЦУЦ, АУГ, ААГ, УУУ. Аминокислотная последовательность: асп-глу-тир-фен-лиз.

  2. Фрагмент ДНК: ГЦТЦЦАТААГГГАЦЦ. Антикодоны т-РНК: ГЦУ, ЦЦА, УАА, ГГГ, АЦЦ. Аминокислотная последовательность: арг-гли-иле-про-три.

  3. Фрагмент ДНК: АЦААГТТАТЦЦТТЦЦ. Антикодоны т-РНК: АЦА, АГУ, УАУ, ЦЦУ, УЦЦ. Аминокислотная последовательность: цис-сер-иле-гли-арг.

  4. Фрагмент ДНК: ГГЦГТТГТГЦГЦТЦГ. Антикодоны т-РНК: ГГЦ, ГУУ, ГУГ, ЦГЦ, УЦГ. Аминокислотная последовательность: про-глн-гис-ала-сер.

  5. Фрагмент ДНК: ТГТЦАЦЦГГТТГГГА. Антикодоны т-РНК: УГУ, ЦАЦ, ЦГГ, УУГ, ГГА. Аминокислотная последовательность: тре-вал-ала-асн-про.

  6. Фрагмент ДНК: ЦТГТЦТГАГТТЦАГА. Антикодоны т-РНК: ЦУГ, УЦУ, ГАГ, УУЦ, АГА. Аминокислотная последовательность: асп-арг-лей-лиз-сер.

  7. Фрагмент ДНК: АЦГТГАЦТТГЦГЦАТ. Антикодоны т-РНК: АЦГ, УГА, ЦУУ, ГЦГ, ЦАУ. Аминокислотная последовательность: цис-тре-глу-арг-вал.

  8. Фрагмент ДНК: ЦГТЦЦГГТЦААТАТА. Антикодоны т-РНК: ЦГУ, ЦЦГ, ГУЦ, ААУ, АУА. Аминокислотная последовательность: ала-гли-глн-лей-тир.

  9. Фрагмент ДНК: ЦГАТТАЦААГАААТГ. Антикодоны т-РНК: ЦГА, УУА, ЦАА, ГАА, АУГ. Аминокислотная последовательность: ала-асн-вал-лей-тир.

Решение задач пятого типа

Основная информация:

  • Молекула т-РНК синтезируется на ДНК по правилу комплементарности.

  • Не забудьте, что в состав РНК вместо тимина входит урацил.

  • Антикодон — это последовательность из трех нуклеотидов, комплементарных нуклеотидам кодона в и-РНК. В состав т-РНК и и-РНК входят одни те же нуклеотиды.

Задача: фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ТТАГЦЦГАТЦЦГ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

Решение: определяем состав молекулы т-РНК: ААУЦГГЦУАГГЦ и находим третий триплет — это ЦУА. Это антикодону комплементарен триплет и-РНК — ГАУ. Он кодирует аминокислоту асп, которую и переносит данная т-РНК.

Примеры задач пятого типа

  1. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ТАТГГГЦТАТТГ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

  2. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ЦААГАТТТТГТТ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

  3. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ГЦЦАААТЦЦТГА. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

  4. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ТГТЦЦАТЦАААЦ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

  5. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ЦАТГААААТГАТ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

ОТВЕТЫ

  1. т-РНК: АУА-ЦЦЦ-ГАУ-ААЦ. Антикодон ГАУ, кодон и-РНК — ЦУА, переносимая аминокислота — лей.

  2. т-РНК: ГУУ-ЦУА-ААА-ЦАА. Антикодон ААА, кодон и-РНК — УУУ, переносимая аминокислота — фен.

  3. т-РНК: ЦГГ-УУУ-АГГ-АЦУ. Антикодон АГГ, кодон и-РНК — УЦЦ, переносимая аминокислота — сер.

  4. т-РНК: АЦА-ГГУ-АГУ-УУГ. Антикодон АГУ, кодон и-РНК — УЦА, переносимая аминокислота — сер.

  5. т-РНК: ГУА-ЦУУ-УУА-ЦУА. Антикодон УУА, кодон и-РНК — ААУ, переносимая аминокислота — асн.





Решение задач шестого типа

Основная информация:

  • Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз.

  • Изменение генетического набора в клетке во время митоза и мейоза.

Задача: в клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

Решение: По условию,  . Генетический набор:

  • перед митозом  , поэтому в этой клетке содержится   молекул ДНК;

  • после митоза  , поэтому в этой клетке содержится   молекулы ДНК;

  • после первого деления мейоза  , поэтому в этой клетке содержится   молекул ДНК;

  • после второго деления мейоза  , поэтому в этой клетке содержится   молекул ДНК.

Примеры задач шестого типа

  1. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  2. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  3. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  4. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  5. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  6. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  7. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  8. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

ОТВЕТЫ

    1. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

    1. . Генетический набор:

    2. перед митозом   молекул ДНК;

    3. после митоза   молекулы ДНК;

    4. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    5. после второго деления мейоза   молекул ДНК.



  1. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

  2. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

  3. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

  4. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

  5. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

  6. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

Решение задач седьмого типа

Основная информация:

  • Что такое обмен веществ, диссимиляция и ассимиляция.

  • Диссимиляция у аэробных и анаэробных организмов, ее особенности.

  • Сколько этапов в диссимиляции, где они проходят, какие химические реакции проходят во время каждого этапа.

Задача: в диссимиляцию вступило   молекул глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.

Решение: запишем уравнение гликолиза:   = 2ПВК + 4Н + 2АТФ. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется   молекулы ПВК и 2АТФ, следовательно, синтезируется 20 АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется   молекул АТФ (при распаде   молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется   АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен   АТФ.

Примеры задач седьмого типа

  1. В диссимиляцию вступило   молекул глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.

  2. В диссимиляцию вступило   молекулы глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.

  3. В диссимиляцию вступило   молекул глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.

  4. В диссимиляцию вступило   молекулы глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.

  5. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

  6. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

  7. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

  8. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

  9. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

  10. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

ОТВЕТЫ

  1. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется   молекулы ПВК и  АТФ, следовательно, синтезируется   АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется   молекул АТФ (при распаде   молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется   АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен   АТФ.

  2. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется   молекулы ПВК и  АТФ, следовательно, синтезируется   АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется   молекул АТФ (при распаде   молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется   АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен   АТФ.

  3. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется   молекулы ПВК и  АТФ, следовательно, синтезируется   АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется   молекул АТФ (при распаде   молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется   АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен   АТФ.

  4. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется   молекулы ПВК и  АТФ, следовательно, синтезируется   АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется   молекул АТФ (при распаде   молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется   АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен   АТФ.

  5. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекулы глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.

  6. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекулы глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.

  7. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекул глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.

  8. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекул глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.

  9. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекул глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.

  10. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекул глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.



Примеры задач для самостоятельного решения

  1. В молекуле ДНК содержится   аденина. Определите, сколько (в  ) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.

  2. В трансляции участвовало   молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.

  3. Фрагмент ДНК состоит из   нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.

  4. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГГЦТЦТАГЦТТЦ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).

  5. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГЦУААУГУУЦУУУАЦ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).

  6. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГЦЦГАЦТТГЦЦ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

  7. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен  . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.

  8. В диссимиляцию вступило   молекул глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.

  9. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.

Ответы:

  1. Т= , Г=Ц= по  .

  2.  аминокислот,   триплетов,   нуклеотидов.

  3.  триплета,   аминокислоты,   молекулы т-РНК.

  4. и-РНК: ЦЦГ-АГА-УЦГ-ААГ. Аминокислотная последовательность: про-арг-сер-лиз.

  5. Фрагмент ДНК: ЦГАТТАЦААГАААТГ. Антикодоны т-РНК: ЦГА, УУА, ЦАА, ГАА, АУГ. Аминокислотная последовательность: ала-асн-вал-лей-тир.

  6. т-РНК: УЦГ-ГЦУ-ГАА-ЦГГ. Антикодон ГАА, кодон и-РНК — ЦУУ, переносимая аминокислота — лей.

  7. . Генетический набор:

    1. перед митозом   молекул ДНК;

    2. после митоза   молекулы ДНК;

    3. после первого деления мейоза   молекул ДНК;

    4. после второго деления мейоза   молекул ДНК.

  8. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется   молекулы ПВК и 2АТФ, следовательно, синтезируется   АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется   молекул АТФ (при распаде   молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется   АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен   АТФ.

  9. В цикл Кребса вступило   молекул ПВК, следовательно, распалось   молекулы глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —   молекул, после энергетического этапа —   молекул, суммарный эффект диссимиляции   молекул АТФ.




Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!