Программа итогового государственного экзамена по направлению 511600 - "Прикладные математика и физика". - 37 стр.

UptoLike

Рубрика: 

IV. СТРУКТУРА РИБОСОМЫ
1. Локализация рибосом в клетке.
2.;Прокариотический и эукариотический типы рибосом. Рибосомы митохондрий и
хлоропластов.
3. Размер, внешний вид и подразделение рибосом на две субчастицы. Детальная форма
рибосомных субчастиц. Объединение субчастиц в целую рибосому.
4. Рибосомные РНК.
а) Значение рибосомной РНК.
б) Виды рибосомных РНК: высокополимерная РНК малой субчастицы;
высокополимерная РНК большой субчастицы; 5S РНК большой субчастицы.
в) Первичные и вторичные структуры.
г) Структурные домены и компактная самоукладка молекул РНК.
5. Рибосомные белки.
6. Взаиморасположение рибосомной РНК и белков.
а) Периферическое положение белков на ядре РНК.
б) Топография белков: определение соседствующих белков; измерение расстояний
между белками; иммунная электронная микроскопия.
7. Структурные превращения рибосом (in vitro).
а) Диссоциация рибосом на субчастицы; факторы, способствующие и
противодействующие диссоциации.
б) Разворачивание субчастиц; коопреативность.
в) Разборка субчастиц; стадии разборки; кооперативность.
8. Самосборка рибосом. Стадии сборки. Самосборка in vivo.
V. СТРУКТУРА ВИРУСОВ
1. Вирусный нуклеопротеид как форма сохранения инфекционного начала - молекула
нуклеиновой кислоты.
2. Химический состав вирусов и вирусных нуклеопротеидов. ДНК-содержащие и РНК-
содержащие вирусы. Типы вирусных нуклеиновых кислот (однотяжевые и двутяжевые ДНК
и РНК, линейные и кольцевые молекулы). Аномальные основания в ДНК бактериофагов.
Количественные соотношения нуклеиновой кислоты и белка. Количество молекул
нуклеиновой кислоты на одну вирусную частицу. Количество молекул белка.
3. Функции вирусной нуклеиновой кислоты.
4. Функции вирусного белка.
5. Структура вирусов как следствие функции вирусного белка.
а) Устойчивая равновесная четвертичная структура белковой оболочки вируса.
Принцип гексагональной упаковки. Возможности создания замкнутой поверхности из
гексагонально упакованного слоя. Икосаэдр, октаэдр и тетраэдр, оси симметрии
в них. Типы
симметрии в "сферических" вирусах; вирусы типа 5:3:2 (икосаэдр). Винтовая симметрия и ее
встречаемость среди вирусов. "Палочкообразные" вирусы. Строение вируса табачной
мозаики.
б) Дополнительные компоненты сложных вирусов. Липидно-белковая оболочка,
гликопротеиды. Бактериофаги типа Т-четных фагов кишечной палочки; схема строения,
функции компонентов.
6. Принципы сборки вирусов. Самосборка и другие механизмы
.
VI. СТРУКТУРА ХРОМОСОМ
1. Два уровня организации упаковки ДНК в живой природе:
"свободная" (вирусы, бактерии) и нуклеопротеидная (высшие организмы) формы. Проблема
компактной упаковки на обоих уровнях.
2. Фаговая "хромосома".
                            IV. СТРУКТУРА РИБОСОМЫ

1. Локализация рибосом в клетке.
2.;Прокариотический и эукариотический типы рибосом. Рибосомы митохондрий и
хлоропластов.
3. Размер, внешний вид и подразделение рибосом на две субчастицы. Детальная форма
рибосомных субчастиц. Объединение субчастиц в целую рибосому.
4. Рибосомные РНК.
      а) Значение рибосомной РНК.
      б) Виды рибосомных РНК: высокополимерная РНК малой субчастицы;
высокополимерная РНК большой субчастицы; 5S РНК большой субчастицы.
      в) Первичные и вторичные структуры.
      г) Структурные домены и компактная самоукладка молекул РНК.
5. Рибосомные белки.
6. Взаиморасположение рибосомной РНК и белков.
      а) Периферическое положение белков на ядре РНК.
      б) Топография белков: определение соседствующих белков; измерение расстояний
между белками; иммунная электронная микроскопия.
7. Структурные превращения рибосом (in vitro).
      а) Диссоциация рибосом на субчастицы; факторы, способствующие и
противодействующие диссоциации.
      б) Разворачивание субчастиц; коопреативность.
      в) Разборка субчастиц; стадии разборки; кооперативность.
8. Самосборка рибосом. Стадии сборки. Самосборка in vivo.

                              V. СТРУКТУРА ВИРУСОВ

1. Вирусный нуклеопротеид как форма сохранения инфекционного начала - молекула
нуклеиновой кислоты.
2. Химический состав вирусов и вирусных нуклеопротеидов. ДНК-содержащие и РНК-
содержащие вирусы. Типы вирусных нуклеиновых кислот (однотяжевые и двутяжевые ДНК
и РНК, линейные и кольцевые молекулы). Аномальные основания в ДНК бактериофагов.
Количественные соотношения нуклеиновой кислоты и белка. Количество молекул
нуклеиновой кислоты на одну вирусную частицу. Количество молекул белка.
3. Функции вирусной нуклеиновой кислоты.
4. Функции вирусного белка.
5. Структура вирусов как следствие функции вирусного белка.
      а) Устойчивая равновесная четвертичная структура белковой оболочки вируса.
Принцип гексагональной упаковки. Возможности создания замкнутой поверхности из
гексагонально упакованного слоя. Икосаэдр, октаэдр и тетраэдр, оси симметрии в них. Типы
симметрии в "сферических" вирусах; вирусы типа 5:3:2 (икосаэдр). Винтовая симметрия и ее
встречаемость среди вирусов. "Палочкообразные" вирусы. Строение вируса табачной
мозаики.
      б) Дополнительные компоненты сложных вирусов. Липидно-белковая оболочка,
гликопротеиды. Бактериофаги типа Т-четных фагов кишечной палочки; схема строения,
функции компонентов.
      6. Принципы сборки вирусов. Самосборка и другие механизмы.
                             VI. СТРУКТУРА ХРОМОСОМ

1. Два уровня организации упаковки ДНК в живой природе:
"свободная" (вирусы, бактерии) и нуклеопротеидная (высшие организмы) формы. Проблема
компактной упаковки на обоих уровнях.
2. Фаговая "хромосома".