Chimica - Scuola secondaria di secondo gradoChimica organica, biochimica, biotecnologie Chimica organica, biochimica, biotecnologie / Volume unico

Dal DNA ricombinante alla genomica

50 esercizi
SVOLGI
INFO

Chimica

Dal DNA ricombinante alla genomica - Analisi dell’espressione genica con microarray di DNA - Genomica e proteomica - Epigenetica

Tramite i chip a DNA:

A:

si individuano singoli geni.

B:

si può determinare l’attività di molti geni contemporaneamente.

C:

si può determinare il proteoma.

D:

si separano le proteine espresse da un determinato tessuto.

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Chimica

Dal DNA ricombinante alla genomica - Librerie genomiche e librerie di cDNA

Vero o Falso?

A:

È indifferente parlare di libreria di DNA o di cDNA.

B:

Per ottenere una libreria genomica occorre utilizzare diversi enzimi di restrizione.

C:

I cDNA si ottengono tramite un enzima chiamato trascrittasi inversa, che converte i trascritti di mRNA di alcune cellule in DNA.

D:

Le librerie di cDNA sono diverse per ogni tipo di tessuto.

Vero o falso
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Dal DNA ricombinante alla genomica - Controllo dell’espressione genica - Degradazione delle proteine: il proteasoma

L’ubiquitina:

A:

è una breve sequenza peptidica che “marca” le proteine da demolire nel proteasoma.

B:

è un carboidrato che “marca” le proteine da demolire nel proteasoma.

C:

si trova nelle cellule batteriche.

D:

è un virus che provoca la demolizione delle proteine nel proteasoma.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Controllo dell’espressione genica - Degradazione delle proteine: il proteasoma

I proteasomi riconoscono:

A:

le proteine virali.

B:

gli amminoacidi.

C:

le proteine legate all’ubiquitina.

D:

le proteine delle cellule procarioti.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Sequenziamento del DNA secondo Sanger

Il sequenziamento con il metodo Sanger:

A:

sfrutta un particolare plasmide batterico.

B:

si applica al DNA a doppio filamento.

C:

si applica al DNA a singolo filamento.

D:

utilizza nucleotidi di terminazione marcati con fosforo-32.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Sequenziamento del DNA secondo Sanger

Il sequenziamento con il metodo Sanger:

A:

consente di determinare la sequenza dei nucleotidi in un dato gene.

B:

viene condotto a temperatura ambiente.

C:

produce frammenti di DNA della stessa lunghezza, come la PCR.

D:

non richiede enzimi.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Controllo dell’espressione genica - Degradazione delle proteine: il proteasoma

Vero o Falso?

A:

Il proteasoma contiene un corpo centrale costituito da subunità α e β.

B:

L’ubiquitina è costituita da una catena di 76 amminoacidi.

C:

La via del proteasoma inizia nel mitocondrio

D:

L’ubiquitina non viene riciclata alla fine del ciclo cellulare.

E:

Il proteasoma demolisce le proteine inutili, difettose o dannose.

Vero o falso
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Dal DNA ricombinante alla genomica - Librerie genomiche e librerie di cDNA

Una libreria di cDNA umano:

A:

contiene il DNA che codifica per specifiche proteine umane.

B:

contiene i geni che vengono espressi in una data cellula.

C:

non può essere usata per ottenere geni umani a causa della loro radioattività.

D:

contiene RNA ribosomiale.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Anticorpi monoclonali

Indica l’affermazione ERRATA. I linfociti T sono importanti nel controllo:

A:

delle infezioni virali.

B:

delle allergie.

C:

dei livelli ormonali.

D:

dell’autoimmunità.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Analisi dell’espressione genica con microarray di DNA - Genomica e proteomica - Epigenetica

La genomica:

A:

studia le proteine prodotte da una data cellula.

B:

è anche detta proteomica.

C:

ha mostrato che un gene può codificare per diverse proteine.

D:

studia i genomi e le interazioni tra i geni che li costituiscono.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Anticorpi monoclonali

Indica l’affermazione ERRATA. Gli anticorpi monoclonali possono essere usati:

A:

nella diagnosi e nel trattamento di malattie.

B:

per individuare l’ormone della gravidanza HCG.

C:

nel sequenziamento del DNA.

D:

nella terapia dei tumori.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Analisi dell’espressione genica con microarray di DNA - Genomica e proteomica - Epigenetica

Indica l’affermazione ERRATA. L’acetilazione degli istoni:

A:

è un fattore epigenetico.

B:

aumenta l’espressione dei geni.

C:

altera la conformazione della cromatina.

D:

altera la successione delle basi nel genoma.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Analisi dell’espressione genica con microarray di DNA - Genomica e proteomica - Epigenetica

Vero o Falso?

A:

L’epigenetica non si occupa dei geni.

B:

La metilazione è un meccanismo epigenetico che può silenziare i geni.

C:

La metilazione del DNA consiste nell’addizione del gruppo – CH2CH3.

D:

Gli istoni sono proteine che interagiscono con il DNA.

E:

La metilazione del DNA è un processo irreversibile che influenza l’attività dei geni.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Analisi dell’espressione genica con microarray di DNA - Genomica e proteomica - Epigenetica

L’epigenetica studia:

A:

i cambiamenti nell’espressione dei geni di una cellula o un organismo, senza modificazioni nella sequenza del DNA.

B:

le modifiche irreversibili delle proteine.

C:

le variazioni dei caratteri nei gemelli eterozigoti.

D:

la degradazione delle proteine.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Il sistema CRISPR/Cas9: editing del genoma

Indica l’affermazione ERRATA. Il sistema CRISPR/Cas9:

A:

consente di silenziare un gene, di sostituirlo o di inserirlo nel DNA di una cellula.

B:

utilizza un RNA guida, facile da sintetizzare.

C:

aggiunge una copia funzionante del gene senza eliminare la copia mutata.

D:

utilizza un enzima (Cas9) per tagliare il DNA in un punto specifico.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Terapia genica

Quale malattia del sistema immunitario è stata trattata per la prima volta con la terapia genica?

A:

L’anemia falciforme.

B:

L’incapacità di produrre l’adenosina deaminasi (ADA).

C:

L’amminotransferasi.

D:

Il Southern blotting.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Terapia genica

Quale veicolo viene utilizzato nella terapia genica per trasportare il gene sano?

A:

Un virus.

B:

Dei batteri.

C:

Il sangue.

D:

Delle capsule biodegradabili.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Il sistema CRISPR/Cas9: editing del genoma

Che cos’è Cas9 e quale funzione svolge?

A:

È una proteina enzimatica che taglia ambedue i filamenti del DNA in un sito specificato da un RNA.

B:

È un virus che distrugge le membrane batteriche.

C:

È una sequenza di RNA.

D:

È una proteina che favorisce la duplicazione cellulare.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Terapia genica

La terapia genica può correggere un gene difettoso:

A:

solo in un individuo che manifesti la malattia.

B:

in un individuo affetto da tale anomalia genetica e nei suoi discendenti.

C:

nei parenti di un bambino affetto da tale anomalia genetica.

D:

solo nelle cavie di laboratorio.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Controllo dell’espressione genica - Degradazione delle proteine: il proteasoma

I proteasomi sono complessi multienzimatici coinvolti nella degradazione proteica intracellulare. A quale molecola si legano le proteine per essere degradate dal proteasoma?

A:

All’ATP.

B:

Al saccarosio.

C:

All’RNA.

D:

All’ubiquitina.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Il sistema CRISPR/Cas9: editing del genoma

Indica l’affermazione ERRATA. Il sistema CRISPR/Cas9:

A:

è paragonabile al “copia e incolla” dei software di videoscrittura.

B:

può correggere anche le singole basi di un gene.

C:

è utilizzato per l’editing genomico.

D:

è applicabile soltanto ai batteri.

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Chimica

Dal DNA ricombinante alla genomica - Terapia genica

Per inserire geni normali in cellule umane affette da anomalie genetiche si utilizza:

A:

la clonazione molecolare.

B:

la terapia con endonucleasi.

C:

la terapia genica.

D:

la tecnica proteasomica.

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Chimica

Dal DNA ricombinante alla genomica - Il sistema CRISPR/Cas9: editing del genoma

Indica l’affermazione ERRATA. Quando la proteina Cas9 taglia il DNA, si può ottenere:

A:

la disattivazione di un gene.

B:

la riparazione di un gene.

C:

l’eliminazione di un gene.

D:

una modifica epigenetica del genoma.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Anticorpi monoclonali

Vero o Falso? Il termine “monoclonale” si riferisce:

A:

a un singolo clone di cellule che producono anticorpi.

B:

ad anticorpi che si legano a uno specifico antigene.

C:

a tutte le molecole di un dato anticorpo.

D:

a cellule tumorali.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Gli enzimi di restrizione:

A:

sono sintetizzati dai batteri per difendersi dai virus.

B:

sono usati per la sintesi in vitro di DNA.

C:

sono usati in ingegneria genetica per legare due molecole di DNA.

D:

provocano la degradazione delle cellule nei mammiferi.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Vero o Falso? Gli enzimi di restrizione utilizzati dall’ingegneria genetica:

A:

tagliano il DNA in siti specifici.

B:

uniscono i segmenti di DNA.

C:

degradano le proteine.

D:

tagliano l’RNA in siti specifici.

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Chimica

Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Al fine di inserire un gene estraneo in un plasmide, entrambi devono:

A:

avere origine dallo stesso tipo di cellula.

B:

avere la stessa sequenza di DNA.

C:

essere tagliati con lo stesso enzima di restrizione.

D:

essere lunghi quanto l’RNA.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Gli enzimi di restrizione:

A:

tagliano le molecole di DNA in siti specifici.

B:

favoriscono l’unione con la ligasi.

C:

inibiscono l’azione dell’enzima DNA polimerasi.

D:

rimuovono nucleotidi dalle estremità di molecole di DNA.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Affinché il trasferimento di un gene sia effettivo, il DNA ricombinante deve essere:

A:

allontanato da un genoma virale.

B:

libero nel citoplasma batterico.

C:

incorporato in un plasmide batterico.

D:

manipolato fuori dalla cellula.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Indica l’affermazione ERRATA. Gli enzimi di restrizione:

A:

proteggono i batteri da infezioni virali.

B:

tagliano l’RNA in siti specifici.

C:

tagliano il DNA in frammenti di varia lunghezza.

D:

tagliano il DNA producendo estremità a singolo filamento.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

L’enzima usato per unire segmenti di DNA è:

A:

una primasi.

B:

la DNA polimerasi.

C:

un’endonucleasi.

D:

una ligasi.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

I plasmidi sono usati come vettori perché:

A:

mostrano replicazione a entrambe le estremità libere.

B:

si possono trasferire dai procarioti alle cellule eucariote.

C:

hanno la capacità di incorporare sequenze di DNA eucariotico.

D:

contengono un gene per la resistenza agli antibiotici.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Un noto enzima di restrizione è chiamato EcoRI; il suffisso “co” sta per:

A:

colon.

B:

collagene.

C:

coli.

D:

coenzima.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Indica l’affermazione ERRATA. La tecnologia del DNA ricombinante consente di:

A:

identificare i geni.

B:

tagliare e isolare un dato gene dalla molecola di DNA.

C:

duplicare i cromosomi.

D:

unire un gene a un vettore plasmidico.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Reazione a catena della polimerasi (PCR)

Indica l’affermazione ERRATA. La PCR è usata per:

A:

la diagnosi di malattie genetiche.

B:

lo studio dei plasmidi.

C:

risolvere indagini criminali.

D:

lo studio della funzione di un gene.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Reazione a catena della polimerasi (PCR)

La reazione a catena della polimerasi:

A:

taglia il DNA in frammenti.

B:

utilizza gli enzimi di restrizione.

C:

amplifica il DNA in vitro.

D:

amplifica il DNA di un plasmide ibrido.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Un segmento di acido nucleico trattato con una sostanza radioattiva o fluorescente prende il nome di:

A:

clone.

B:

plasmide.

C:

genoma.

D:

sonda.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La sintesi di proteine - Identificazione di un gene

Vero o Falso? Le sonde:

A:

sono segmenti di DNA o RNA a doppio filamento.

B:

sono segmenti di DNA complementari alla sequenza di interesse, con la quale si ibridano, cioè si appaiano.

C:

sono marcate con sostanze colorate.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La sintesi di proteine - Identificazione di un gene

Indica l’affermazione ERRATA. Per identificare un gene:

A:

si può usare la tecnica del Southern blotting.

B:

si usano apposite sonde a singolo filamento.

C:

si usano apposite sonde a doppio filamento.

D:

si usano sonde marcate con sostanze fluorescenti o radioattive.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La tecnologia del DNA ricombinante

Le molecole elettricamente cariche possono essere separate, in base alla rispettiva lunghezza, mediante un campo elettrico. Questa tecnica è nota come:

A:

cromatografia.

B:

elettroforesi su gel.

C:

raggi UV.

D:

blotting.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - La sintesi di proteine - Identificazione di un gene

Indica l’affermazione ERRATA. Con la tecnologia del DNA ricombinante:

A:

si possono produrre proteine umane, come l’insulina.

B:

si ottengono proteine che presentano il problema del rigetto.

C:

si ottengono proteine umane non contaminate da patogeni.

D:

si possono preparare i vaccini.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Reazione a catena della polimerasi (PCR)

La PCR è diventata il metodo d’elezione per:

A:

la modificazione di un gene.

B:

l’analisi di un gene.

C:

la sterilizzazione di un gene.

D:

la divisione di un gene.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Le biotecnologie: ieri e oggi

Vero o Falso?

A:

Il presupposto essenziale delle biotecnologie è che tutti i viventi (con poche eccezioni) utilizzano lo stesso codice genetico.

B:

L’ingegneria genetica richiede la disponibilità di “forbici e colla” molecolari, in grado di tagliare il DNA e di riattaccarlo in organismi diversi.

C:

L’ingegneria genetica non richiede l’amplificazione del DNA, cioè la produzione di un gran numero di copie di DNA.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Le biotecnologie: ieri e oggi

Lo spostamento di geni da una cellula all’altra o da un individuo all’altro:

A:

avviene regolarmente in natura.

B:

non avviene in natura.

C:

avviene solo tra batteri.

D:

richiede la presenza di virus.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Reazione a catena della polimerasi (PCR)

Indica l’affermazione ERRATA. La PCR può amplificare uno specifico frammento di DNA estratto da:

A:

una goccia di sangue.

B:

un follicolo pilifero.

C:

un frammento di proteina.

D:

un frammento di pelle.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Reazione a catena della polimerasi (PCR)

I primer utilizzati nella PCR sono:

A:

sequenze di DNA che si appaiano a monte e a valle della regione da amplificare.

B:

brevi frammenti di DNA ottenuti mediante digestione con enzimi di restrizione.

C:

sequenze palindrome di DNA.

D:

sequenze di DNA che si appaiano con la regione da amplificare.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Reazione a catena della polimerasi (PCR)

Vero o Falso? La PCR può essere usata per:

A:

realizzare un clonaggio.

B:

effettuare una diagnosi clinica.

C:

preparare un DNA ricombinante.

D:

effettuare un sequenziamento.

E:

condurre una sintesi proteica.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Le biotecnologie: ieri e oggi

L’ingegneria genetica:

A:

è praticata in chirurgia plastica.

B:

è l’analisi di geni extranucleari.

C:

è lo studio del citoplasma.

D:

consente di modificare il genoma degli organismi.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Le biotecnologie: ieri e oggi

Tramite l’ingegneria genetica:

A:

si realizza la trasmissione verticale (da una generazione alla successiva) di caratteri selezionati.

B:

si può realizzare sia la trasmissione verticale sia la trasmissione orizzontale (tra specie diverse) di caratteri selezionati.

C:

si lavora in maniera empirica, senza possibilità di programmare le modificazioni desiderate.

D:

si producono nuove specie.

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Dal DNA ricombinante alla genomica - Le biotecnologie: ieri e oggi

Prima dell’avvento delle biotecnologie, non si riusciva a:

A:

incrociare organismi di specie diverse.

B:

sfruttare le cellule per produrre sostanze utili.

C:

ottenere organismi transgenici.

D:

clonare le cellule.

Scelta multipla
1

Il punteggio di un esercizio è determinato
dalla difficoltà: da 1 (più facile) a 5 (più
difficile). Vuoi saperne di più? Consulta il
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