How long the lac operon would be expressed in the presence of lactose?
(1) When glucose is more than lactose concentration
(2) As long as lactose is more than galactose concentration
(3) As long as lactose is more than glucose concentration
(4) when lactose equals glucose concentration
लैक्टोज़ की उपस्थिति में लैक प्रचालेक कब तक अभिव्यक्त होगा?
(1) जब ग्लूकोज लैक्टोज सान्द्रण से अधिक होता है
(2) जब तक लैक्टोज गैलेक्टोज सान्द्रण से अधिक होता है
(3) जब तक लैक्टोज ग्लूकोज सान्द्रण से अधिक होता है
(4) जब लैक्टोज ग्लूकोज सान्द्रण के बराबर होता है
Lac operon is an example of
(1) both positive and negative regulation
(2)only negative regulation
(3)only positive regulation
(4)sometimes positive sometimes negative
लैक प्रचालेक एक उदाहरण है
(1) सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विनियमन का
(2) केवल नकारात्मक विनियमन का
(3) केवल सकारात्मक विनियमन का
(4) कभी-कभी सकारात्मक कभी-कभी नकारात्मक का
Lac operon inhibition by repressor is an example of
(1) negative regulation
(2)positive regulation
(3)neither positive nor negative
(4) both positive and negative regulation
दमनकारी द्वारा लैक प्रचालेक संदमन इसका एक उदाहरण है:
(1) ऋणात्मक नियमन
(2) धनात्मक नियमन
(3) न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक
(4) दोनों धनात्मक और ऋणात्मक नियमन
Regulation of lac operon can be visualised as regulation of enzyme synthesis by its
(1) substrate
(2)lactose
(3)carbohydrates
(4)All of these
लैक प्रचालेक के विनियमन को एंजाइम संश्लेषण के नियमन के रूप में इसके द्वारा देखा जा सकता है
(1) क्रियाधार
(2) दुग्ध्शर्करा
(3) कार्बोहाइड्रेट
(4) ये सभी
Lac operon will be switched on when
(1) lactose is less in the medium
(2)glucose is enough in the medium
(3)lactose is less than glucose
(4)lactose is more than glucose
लैक प्रचालेक की सक्रियता आरंभ होगी जब:
(1) लैक्टोज माध्यम में कम है।
(2) ग्लूकोज माध्यम में पर्याप्त है।
(3) लैक्टोज ग्लूकोज से कम है।
(4) लैक्टोज ग्लूकोज से अधिक है।
The order and sequence of amino acids are defined by
(1) Nucleotides sequences in DNA
(2) Nucleotides sequences in mRNA
(3) Nucleotides sequences in template strand of DNA
(4) Nucleotides sequences in non- template strand of DNA
एमीनो अम्ल के क्रम और अनुक्रम को परिभाषित करता है
(1) डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम
(2) mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम
(3) डीएनए के टेम्पलेट रज्जु में न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम
(4) डीएनए के गैर-टेम्पलेट रज्जु में न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम
Formation of peptide bond is
(1) active process
(2) passive process
(3) both active and passive process
(4) neither active nor passive process
पेप्टाइड बंध का गठन है
(1) सक्रिय प्रक्रिया
(2) निष्क्रिय प्रक्रिया
(3) सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रक्रिया
(4) न तो सक्रिय और न ही निष्क्रिय प्रक्रिया
Which of the following is incorrect for protein synthesis
(1) Ribosomes are the cellular for protein synthesis
(2) 23s rRNA act as catalyst for peptide bond formation in all organisms
(3) UTR are required for efficient translation process
(4) The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis
प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
(1) राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिकीय हैं।
(2) 23s rRNA सभी जीवों में पेप्टाइड बंध गठन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
(3) कुशल अनुवादन प्रक्रिया के लिए UTR की आवश्यकता होती है।
(4) राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के दीर्घीकरण प्रावस्था के लिए आगे बढ़ता है।
In bacteria catalytic RNA is found in
(1) 60S subunit of ribosome
(2) 40S subunit of ribosome
(3) 30S subunit of ribosome
(4) 50S subunit of ribosome
बैक्टीरिया में उत्प्रेरकीय आरएनए किसमे पाया जाता है?
(1) राइबोसोम के 60S उपएकक
(2) राइबोसोम के 40S उपएकक
(3) राइबोसोम का 30S उपेकक
(4) राइबोसोम का 50S उपेकक
Untranslated regions (UTRs) are present
(1) before the start codon and before stop codon
(2) after the start codon and before the stop codon
(3) before and after the start codon
(4) before start codon and after stop codon
अनियंत्रित क्षेत्र (UTRs) मौजूद हैं:
(1) प्रारंभन प्रकूट से पहले और रोध प्रकूट से पहले
(2) प्रारंभन प्रकूट के बाद और रोध प्रकूट से पहले
(3) प्रारंभन प्रकूट से पहले और बाद में
(4) प्रारंभन प्रकूट से पहले और रोध प्रकूट के बाद में