---
title: "Биосинтез белка: транскрипция и трансляция — теория для ЕГЭ"
description: "Транскрипция переписывает ДНК в иРНК, трансляция переводит иРНК в белок. Генетический код, кодоны и антикодоны, расчёт в задании 3 ЕГЭ по биологии."
url: https://neuromisha.ru/teoriya/biologiya/biosintez-belka-transkripciya-translyaciya-matri/
subject: "Биология"
exam: "ЕГЭ 2027"
kim: "Задание 3 КИМ (1 балл, базовый уровень); также 5–8, 22, 27"
dateModified: 2026-09-23
author: "Редакция НейроМиши"
---

# Биосинтез белка (транскрипция, трансляция). Матричный синтез

Биосинтез белка — это матричный синтез в два этапа: при транскрипции в ядре на цепи ДНК строится иРНК, а при трансляции рибосома собирает по иРНК полипептид. На ЕГЭ тема нужна в задании 3 (расчёт, 1 балл), а также в заданиях 5–8 (рисунок, признаки, последовательность этапов), 22 и 27 (развёрнутая задача).

Транскрипция переписывает ДНК в иРНК, трансляция переводит иРНК в белок через генетический код. Эти два матричных процесса проверяют расчётом в задании 3, по рисунку и признакам в заданиях 5–7, последовательностью этапов в задании 8 и развёрнутой задачей в задании 27. Тема держится на направлениях цепей 5′ и 3′ и на вырожденности кода: без них не сходятся ни антикодоны, ни число аминокислот.

**Задание КИМ:** Задание 3 КИМ (1 балл, базовый уровень); также 5–8, 22, 27  
**Баллы:** Макс. 1 балл  
**Обновлено:** 2026-09-23

## Матричный синтез: один принцип для иРНК и белка

Слово «матричный» в биологии значит не «типовой», а буквальное: синтез идёт по готовому шаблону — матрице, а не собирается из мономеров в случайном порядке. Матрицей может быть одна из цепей ДНК, а может быть уже готовая иРНК. Последовательность нового полимера каждый раз задаёт не фермент, а именно матрица: он лишь читает её и присоединяет мономеры по правилу комплементарности.

Реакций матричного синтеза в клетке три. **Репликация**: матрица — обе цепи ДНК, продукт — новая ДНК, фермент — ДНК-полимераза (подробно она разобрана в теме про нуклеиновые кислоты). **Транскрипция**: матрица — одна цепь ДНК, продукт — иРНК (мРНК), фермент — РНК-полимераза, идёт в ядре. **Трансляция**: матрица — иРНК, продукт — полипептид, собирает его рибосома в цитоплазме. У ретровирусов встречается ещё обратная транскрипция (РНК → ДНК), но это исключение из темы про вирусы.

В этой теме подробно разобраны транскрипция и трансляция. В трансляции комплементарность работает не напрямую: между иРНК и аминокислотой стоит молекула-переходник, которая подбирает нужную аминокислоту. Как она устроена, разберём ниже. Оба процесса объединяет одно правило: направление цепи имеет значение, и терять его нельзя.

Прежде чем разбирать каждый процесс, зафиксируй общий приём: у любой цепи ДНК или РНК есть два разных конца, 5′ и 3′, и все правила комплементарности в этой теме работают только при условии, что цепи **антипараллельны** — направлены навстречу друг другу. Если при решении задания 27 не подписать концы у каждой последовательности, решение теряет опору, даже когда сама последовательность найдена верно.

## Как при транскрипции на ДНК строится иРНК?

У молекулы ДНК в конкретном гене работает только одна цепь — **матричная** (её также называют транскрибируемой). РНК-полимераза движется вдоль неё от 3′-конца к 5′-концу и строит на ней иРНК по правилу комплементарности. иРНК антипараллельна матрице: матрица читается 3′→5′, а иРНК наращивается 5′→3′, в ту же сторону, куда движется фермент. Противоположна только полярность цепей, а не направление движения. Напротив аденина ДНК в иРНК встаёт урацил: тимина в РНК нет.

Правило замены оснований при транскрипции: А(ДНК)→У(РНК), Т(ДНК)→А(РНК), Г(ДНК)→Ц(РНК), Ц(ДНК)→Г(РНК). Матричная цепь читается 3′→5′, а иРНК растёт 5′→3′. Поэтому если записать обе цепи друг под другом слева направо, 3′-конец матрицы окажется над 5′-концом иРНК.

У второй цепи ДНК в этом же гене — **кодирующей** (смысловой) — своя роль: фермент её не читает, зато она почти совпадает с иРНК по последовательности, только вместо урацила в ней тимин. Кодирующая цепь записывается 5′→3′, как и иРНК. Если в задаче дана именно она, вторую комплементарную операцию можно пропустить — иРНК получается простой заменой Т на У с тем же направлением.

Матричность — не постоянное свойство одной и той же цепи ДНК, а роль, которую она играет для конкретного гена: для одного гена на хромосоме матричной может служить одна цепь, а для соседнего гена — другая.

*Рисунок: Цепи антипараллельны: матрица читается от 3′ к 5′, иРНК наращивается от 5′ к 3′, и обе стрелки смотрят в сторону движения фермента*

## Какие свойства у генетического кода?

Кодон — тройка (триплет) соседних нуклеотидов иРНК, кодирующая одну аминокислоту. Три нуклеотида дают $4^3 = 64$ варианта кодонов, а стандартных аминокислот в белках всего 20. Отсюда главное свойство кода: он **вырожденный** (избыточный) — почти каждую аминокислоту кодирует не один, а несколько кодонов.

Из 64 кодонов 61 кодируют аминокислоты, а три — **УАА, УАГ и УГА** — не кодируют ничего: это стоп-кодоны, они останавливают трансляцию. Кодон **АУГ** двойной по смыслу: он и кодирует метионин, и служит стартовым сигналом: рибосома начинает читать иРНК тройками именно с этого места. Всего два кодона во всём коде — АУГ (метионин) и УГГ (триптофан) — не имеют дублёров: это единственные аминокислоты с одним-единственным кодоном.

Вырожденность объясняет, почему не каждая замена нуклеотида меняет белок. Чаще всего «свободна» третья позиция кодона: замена в ней нередко даёт кодон-синоним той же аминокислоты — такую мутацию называют **молчащей (синонимичной)**. Замена во второй позиции всегда меняет аминокислоту, в первой — как правило (исключения есть у лейцина и аргинина). А если новый кодон окажется стоп-кодоном — трансляция оборвётся раньше срока, и белок получится укороченным.

Полный список свойств кода, который спрашивают в задании 7: **триплетность** (аминокислоту кодирует тройка нуклеотидов), **однозначность** (специфичность: один кодон соответствует только одной аминокислоте), **вырожденность** (одной аминокислоте может соответствовать несколько кодонов), **универсальность** (код один и тот же почти у всех живых организмов), **неперекрываемость** (соседние кодоны не делят между собой нуклеотиды) и **непрерывность** (кодоны читаются без промежутков, строго по три нуклеотида подряд от стартового АУГ).

Однозначность и вырожденность легко перепутать, потому что обе говорят о связи кодона и аминокислоты. Смотри на направление: от кодона к аминокислоте путь один (однозначность), от аминокислоты к кодонам путей бывает несколько (вырожденность).

Саму таблицу соответствия кодон-аминокислота на экзамене выдают прямо в тексте задания: запоминать её не нужно, важно уметь ею пользоваться.

## Как рибосома собирает белок при трансляции?

Трансляция идёт на рибосоме в цитоплазме. Рибосома продвигается вдоль иРНК кодон за кодоном, а к каждому кодону по очереди подходит тРНК, несущая на одном конце нужную аминокислоту, а на другом — **антикодон**, тройку нуклеотидов, комплементарную кодону.

Направление снова важно, и именно здесь чаще всего путают концы. Кодон иРНК записан 5′→3′, а его антикодон комплементарен и антипараллелен — значит записывается в обратном направлении, 3′→5′, хотя порядок самих букв не переставляется. Например, кодону 5′-ГГЦ-3′ соответствует антикодон 3′-ЦЦГ-5′: если подписать его под кодоном, буквы идут в том же порядке. Ту же молекулу можно записать и от 5′-конца, 5′-ГЦЦ-3′, но тогда и буквы идут в обратном порядке. Обе записи верны, если концы подписаны. Направление входит в условие критерия: без 5′ и 3′ балл за антикодон могут не засчитать, даже когда буквы верные.

Рибосома соединяет аминокислоты соседних тРНК **пептидной связью**, наращивая полипептидную цепь. Как только на рибосоме оказывается стоп-кодон, для него нет ни одной подходящей тРНК — трансляция останавливается, и готовый белок отделяется от рибосомы. Отсюда простой, но часто теряемый вывод. Если в иРНК $n$ кодонов, кодирующих аминокислоты (без учёта стоп-кодона), в полипептиде будет $n$ аминокислот. А пептидных связей на одну меньше, $n-1$: связь образуется между соседями, а не при каждой аминокислоте отдельно.

*Рисунок: Кодон иРНК читается 5′→3′, антикодон тРНК комплементарен ему и записан 3′→5′*

## Кто участвует: ДНК, иРНК, тРНК, рибосома, ферменты

В задании 6 по рисунку просят приписать признаки структурам, а в задании 5 узнать структуру на схеме. Поэтому держи в голове отличительные признаки каждого участника.

**ДНК (матричная цепь гена).** Нуклеотиды с дезоксирибозой, есть тимин, молекула двуцепочечная. Хранится в ядре и служит матрицей при транскрипции.

**иРНК (мРНК).** Одна цепь, нуклеотиды с рибозой, вместо тимина урацил. Копия гена, несёт кодоны и служит матрицей при трансляции. Выходит из ядра в цитоплазму.

**тРНК.** Небольшая молекула РНК, на схемах её рисуют в форме «клеверного листа». На центральной петле расположен антикодон, а к акцепторному 3′-концу присоединяется аминокислота. Переносит аминокислоту к рибосоме и узнаёт кодон иРНК.

**Рибосома.** Немембранный органоид из большой и малой субъединиц, состоит из рРНК и белков. Удерживает иРНК и тРНК и соединяет аминокислоты пептидными связями. Рибосомы бывают свободными в цитоплазме или сидят на мембранах шероховатой ЭПС: на фотографии ниже клетка, которая вырабатывает много белка на экспорт, почти целиком заполнена такими мембранами. Несколько рибосом, одновременно транслирующих одну иРНК, образуют полисому.

**Ферменты.** РНК-полимераза соединяет рибонуклеотиды при транскрипции. Аминоацил-тРНК-синтетаза присоединяет каждую аминокислоту к своей тРНК, на это тратится энергия АТФ.

Быстрый ключ к заданию 6: «дезоксирибоза» — это ДНК, «антикодон» и «переносит аминокислоту» — тРНК, «две субъединицы» и «пептидные связи» — рибосома, «кодоны» и «матрица трансляции» — иРНК.

*Рисунок: Схема тРНК: аминокислота присоединяется к 3′-концу, антикодон находится на центральной петле напротив него*

![Срез клетки: крупное ядро, вокруг него плотные ряды параллельных мембран и тёмные круглые гранулы](https://neuromisha.ru/content/theory/biologiya/img/biosintez-acinarnaya-kletka-tem.webp)

*Клетка поджелудочной железы млекопитающего, которая производит белки-ферменты, просвечивающий электронный микроскоп, чёрно-белый снимок. В центре — крупное ядро: здесь идёт транскрипция. Вокруг ядра плотными параллельными рядами лежат мембраны шероховатой ЭПС, их покрывают рибосомы — там идёт трансляция. Тёмные круглые гранулы справа и слева внизу — запас готовых ферментов перед выводом из клетки.*

Автор: Louisa Howard, общественное достояние, источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancreatic_acinar_cells_-_TEM.jpg

## От предшественника к зрелой иРНК: экзоны и интроны

У эукариот транскрипция даёт не готовую иРНК, а её предшественник — **пре-иРНК**. Ген эукариот устроен мозаично: кодирующие участки, **экзоны**, чередуются с некодирующими вставками, **интронами**. Пре-иРНК копирует ген целиком, вместе со всеми интронами.

Прежде чем покинуть ядро, пре-иРНК проходит **сплайсинг** — интроны вырезаются, а оставшиеся экзоны сшиваются друг с другом подряд. Результат называется **зрелой иРНК**: именно она выходит в цитоплазму и переводится рибосомой в белок. Если считать длину полипептида по пре-иРНК вместе с интронами, ответ окажется завышенным — на трансляцию попадают только экзоны.

Отсюда практическое следствие для задания 27. Если условие даёт таблицу участков гена «в порядке расположения» и просит найти зрелую иРНК, сначала определи, какие участки — экзоны, а какие интроны (обычно это видно из условия). И только потом переводи в иРНК и белок оставшиеся экзоны.

## Этапы биосинтеза белка

*Где идёт каждый этап, что служит матрицей и что получается*

| Этап | Где идёт | Матрица | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Транскрипция | ядро | матричная цепь ДНК, читается от 3′ к 5′ | иРНК, растёт от 5′ к 3′; у эукариот сначала пре-иРНК со всеми интронами |
| Сплайсинг (у эукариот) | ядро, до выхода иРНК в цитоплазму | пре-иРНК | зрелая иРНК: интроны вырезаны, экзоны сшиты |
| Трансляция | рибосома в цитоплазме | зрелая иРНК, читается кодонами от стартового АУГ | полипептид: n кодонов дают n аминокислот и n − 1 пептидных связей |

## Участники биосинтеза белка

*Как узнать каждого участника и что он делает — ключ к заданиям 5 и 6*

| Участник | Как узнать | Роль |
| --- | --- | --- |
| ДНК | нуклеотиды с дезоксирибозой, есть тимин, две цепи | хранится в ядре, служит матрицей при транскрипции |
| иРНК | одна цепь, рибоза, урацил вместо тимина | несёт кодоны, служит матрицей при трансляции |
| тРНК | форма «клеверного листа», антикодон на центральной петле | переносит аминокислоту к рибосоме и узнаёт кодон иРНК |
| Рибосома | немембранный органоид из большой и малой субъединиц, рРНК и белки | удерживает иРНК и тРНК, соединяет аминокислоты пептидными связями |
| РНК-полимераза | фермент транскрипции | соединяет рибонуклеотиды при синтезе иРНК |
| Аминоацил-тРНК-синтетаза | фермент | присоединяет каждую аминокислоту к своей тРНК с затратой АТФ |

## Разбор: расчёт в формате задания 3

**Условие.** Фрагмент белка состоит из 120 аминокислот. Сколько нуклеотидов содержит двуцепочечный участок гена, который кодирует этот фрагмент? Стоп-кодон не учитывай. В ответ запиши только число.

**Решение.**

- Каждую аминокислоту кодирует один триплет, значит кодонов в иРНК столько же, сколько аминокислот: 120. Нуклеотидов в иРНК втрое больше: **120 × 3 = 360**.
- Матричная цепь гена тоже содержит 360 нуклеотидов (120 триплетов). Ген двуцепочечный, вторая цепь такой же длины, поэтому в участке гена **360 × 2 = 720** нуклеотидов.
- Внимательно читай, что спрашивают: в том же условии могли спросить нуклеотиды иРНК (360) или число молекул тРНК, доставивших аминокислоты (120 — каждая тРНК приносит одну аминокислоту). Если велят учесть стоп-кодон, к нуклеотидам иРНК прибавь 3, к нуклеотидам гена — 6.

**Ответ:** 720.

## Разбор: последовательность этапов биосинтеза белка (задание 8)

**Условие.** Установи последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка в эукариотической клетке.
1) присоединение тРНК с первой аминокислотой к стартовому кодону
2) выход зрелой иРНК из ядра в цитоплазму
3) синтез пре-иРНК на матричной цепи ДНК
4) образование пептидной связи между первой и второй аминокислотами
5) вырезание интронов при сплайсинге
6) попадание стоп-кодона в рибосому и отделение полипептида
Запиши соответствующую последовательность цифр.

**Решение.**

- Начинаем в ядре: сначала транскрипция — синтез пре-иРНК по матричной цепи (**3**), затем созревание, вырезание интронов (**5**).
- Только зрелая иРНК покидает ядро (**2**). В цитоплазме рибосома находит стартовый кодон АУГ, к нему подходит тРНК с метионином (**1**).
- Когда рядом встаёт вторая тРНК, рибосома соединяет аминокислоты первой пептидной связью (**4**). Заканчивается всё на стоп-кодоне: тРНК для него нет, полипептид отделяется (**6**).
- Ответ — шесть цифр без пробелов. Две ошибки в позициях ещё дают 1 балл из 2, поэтому даже при сомнении в середине цепочки держи верными начало и конец.

**Ответ:** 352146.

## Разбор: от матричной цепи до аминокислот (формат задания 27)

**Условие.** Фрагмент матричной цепи гена имеет последовательность 3′-ТАЦ-ЦГА-ГЦТ-ЦЦГ-АТТ-5′. Найди последовательность иРНК, антикодоны тРНК, которые участвуют в трансляции, и аминокислотную последовательность фрагмента полипептида. Для каждой последовательности укажи направление цепи. Стоп-кодон аминокислоту не кодирует.

**Решение.**

- Матрица дана от 3′ к 5′, а иРНК антипараллельна ей и записывается 5′→3′, по правилу А(ДНК)→У(РНК), Т(ДНК)→А(РНК), Г(ДНК)→Ц(РНК), Ц(ДНК)→Г(РНК). Достраиваем комплемент триплет за триплетом: **5′-АУГ-ГЦУ-ЦГА-ГГЦ-УАА-3′**.
- Первый триплет иРНК — АУГ, стартовый кодон: с него рибосома начинает читать иРНК, и он же кодирует первую аминокислоту — метионин.
- Антикодон комплементарен кодону и тоже антипараллелен ему: кодон записан 5′→3′, антикодон подписываем под ним 3′→5′, буквы в том же порядке. Подбираем антикодоны для четырёх кодонов, кодирующих аминокислоты (АУГ, ГЦУ, ЦГА, ГГЦ): **3′-УАЦ-ЦГА-ГЦУ-ЦЦГ-5′**. У стоп-кодона УАА подходящей тРНК нет — на нём трансляция останавливается.
- По таблице генетического кода: АУГ — метионин, ГЦУ — аланин, ЦГА — аргинин, ГГЦ — глицин. УАА — стоп-кодон, аминокислоту не кодирует и в полипептид не входит.
- Аминокислот в фрагменте четыре, а пептидная связь образуется между каждой парой соседних аминокислот — значит связей на одну меньше: **4 − 1 = 3** пептидные связи.

**Ответ:** иРНК: 5′-АУГ-ГЦУ-ЦГА-ГГЦ-УАА-3′; антикодоны: 3′-УАЦ-ЦГА-ГЦУ-ЦЦГ-5′; полипептид: метионин — аланин — аргинин — глицин; пептидных связей — 3.

## Разбор: замена нуклеотида и её последствия (формат задания 27)

**Условие.** Матричная цепь гена: 3′-ТАЦ-ГТТ-ЦАГ-ААЦ-5′. В результате мутации во втором триплете один нуклеотид заменился, и триплет стал 3′-АТТ-5′. Определи иРНК и аминокислоты до мутации, иРНК после мутации и объясни, как изменится белок. Указывай направление цепей.

**Решение.**

- иРНК до мутации строим по комплементарности, антипараллельно матрице: **5′-АУГ-ЦАА-ГУЦ-УУГ-3′**.
- По таблице кода: АУГ — метионин, ЦАА — глутамин, ГУЦ — валин, УУГ — лейцин. Исходный фрагмент: метионин — глутамин — валин — лейцин.
- После замены Г на А второй триплет матрицы 3′-АТТ-5′ даёт кодон УАА. иРНК после мутации: **5′-АУГ-УАА-ГУЦ-УУГ-3′**.
- УАА — стоп-кодон, аминокислоту он не кодирует. Трансляция обрывается после метионина, дальнейшие кодоны не читаются. Белок становится укороченным и, как правило, теряет свою функцию.
- Для сравнения: если бы тот же триплет изменился на 3′-ГТЦ-5′, получился бы кодон ЦАГ. Это тоже глутамин, белок бы не изменился. Такая замена — пример вырожденности кода.

**Ответ:** До мутации: иРНК 5′-АУГ-ЦАА-ГУЦ-УУГ-3′, метионин — глутамин — валин — лейцин. После мутации: иРНК 5′-АУГ-УАА-ГУЦ-УУГ-3′; второй кодон стал стоп-кодоном, синтез обрывается после метионина, белок укорачивается.

## Разбор: какую аминокислоту переносит тРНК (формат задания 27)

**Условие.** Все виды РНК синтезируются на матрице ДНК. Участок матричной цепи ДНК, по которому строится центральная петля тРНК, имеет последовательность 3′-ЦГТ-АГЦ-ЦАА-ТГЦ-5′. Третий триплет петли — антикодон. Найди участок тРНК, антикодон, соответствующий ему кодон иРНК и аминокислоту, которую переносит эта тРНК. Указывай направление цепей.

**Решение.**

- тРНК строится по матрице так же, как иРНК, комплементарно и антипараллельно: **5′-ГЦА-УЦГ-ГУУ-АЦГ-3′**.
- Третий триплет — антикодон: **5′-ГУУ-3′**.
- Кодон комплементарен антикодону и антипараллелен ему. Под 5′-ГУУ-3′ пишем 3′-ЦАА-5′, а в привычном направлении это кодон **5′-ААЦ-3′**.
- По таблице кода ААЦ — аспарагин. Частая ошибка — взять кодон ЦАА, не развернув его. ЦАА — это глутамин, и ответ будет неверным.

**Ответ:** Участок тРНК: 5′-ГЦА-УЦГ-ГУУ-АЦГ-3′; антикодон 5′-ГУУ-3′; кодон иРНК 5′-ААЦ-3′; тРНК переносит аспарагин.

## Как решать задачу на транскрипцию и трансляцию в задании 27?

1. **Определи, что дано — матричную или кодирующую цепь.** Матричная цепь обычно записана от 3′ к 5′, кодирующая — от 5′ к 3′ и почти совпадает с иРНК. Направление и роль цепи экзамен обычно называет прямо в условии.
2. **Дострой иРНК по правилу комплементарности.** От матричной цепи — полной заменой оснований с разворотом направления, от кодирующей — простой заменой Т на У с тем же направлением 5′→3′. У каждой записанной последовательности сразу подписывай 5′ и 3′: направление входит в условие критерия, и без него балл за верную по буквам последовательность могут не засчитать.
3. **Найди антикодоны, если их спрашивают.** Антикодон комплементарен кодону и антипараллелен ему. Проще всего подписать его под кодоном как 3′→5′, тогда буквы идут в том же порядке. Если разворачиваешь запись в 5′→3′, разверни и буквы.
4. **Даны антикодоны или участок тРНК — иди в обратную сторону.** По антикодонам 3′→5′ восстанови кодоны иРНК 5′→3′, а по иРНК — матричную цепь ДНК 3′→5′. Если дан участок ДНК, по которому строится петля тРНК, сначала построй тРНК, найди в ней антикодон (номер триплета указан в условии), затем кодон с учётом направления и только потом аминокислоту.
5. **Переведи кодоны в аминокислоты строго по таблице генетического кода из задания.** Не полагайся на память: таблицу дают специально, чтобы её использовали. Дошёл до стоп-кодона — останавливайся, дальше аминокислоты не идут.
6. **Посчитай аминокислоты и пептидные связи по отдельности.** Число аминокислот равно числу кодонов без стоп-кодона. Пептидных связей на одну меньше: они соединяют соседей, а не считаются на каждую аминокислоту отдельно.
7. **В задаче на мутацию сравни «до» и «после».** Запиши иРНК до и после замены, переведи оба варианта и назови итог: аминокислота не изменилась (вырожденность), заменилась другой или на месте кодона появился стоп-кодон и белок укоротился.

## Проверь себя

Пять вопросов по тем местам, где на ЕГЭ теряют балл, в том числе в форматах заданий 3 и 7. Отвечай, не подглядывая в текст выше.

1. У фрагмента гена дана кодирующая (смысловая) цепь ДНК: 5′-ААТ-ГЦЦ-3′. Как правильно получить иРНК?
   - Заменить каждый Т на У, направление 5′→3′ сохранить — **верный ответ**
   - Взять цепь как есть и заменить А на Т
   - Прочитать цепь в обратном направлении и заменить Т на У
   - Найти полный комплемент по правилу А-Т, Г-Ц, не меняя буквы

   *Пояснение:* Кодирующая цепь уже совпадает с иРНК по последовательности и направлению — иРНК получают простой заменой тимина на урацил, направление 5′→3′ то же самое. Полную комплементарную замену с разворотом направления делают только от матричной цепи.

2. Точечная мутация заменила третий нуклеотид одного из кодонов иРНК, но аминокислота в белке не изменилась. Чем это объясняется?
   - Ошибкой в условии задачи — так не бывает
   - Вырожденностью генетического кода: несколько кодонов кодируют одну аминокислоту — **верный ответ**
   - Тем, что мутация произошла не в гене, а в тРНК
   - Тем, что рибосома исправляет ошибки трансляции

   *Пояснение:* Генетический код вырожден: у большинства аминокислот несколько кодонов-синонимов, чаще всего отличающихся именно третьим нуклеотидом. Такую мутацию называют молчащей — белок остаётся прежним, хотя ген изменился.

3. Какие три признака относятся к трансляции? 1) идёт в цитоплазме на рибосомах; 2) продуктом служит иРНК; 3) аминокислоты доставляют тРНК; 4) мономеры соединяет РНК-полимераза; 5) матрицей служит иРНК; 6) в цепь включаются рибонуклеотиды.
   - 135 — **верный ответ**
   - 246
   - 134
   - 235

   *Пояснение:* Трансляция идёт на рибосомах в цитоплазме (1), аминокислоты приносят тРНК (3), матрица — иРНК (5). Варианты 2, 4 и 6 описывают соседний процесс, транскрипцию: там продукт — иРНК, работает РНК-полимераза и собирается цепь из рибонуклеотидов.

4. Фрагмент полипептида состоит из 85 аминокислот. Сколько нуклеотидов содержит участок иРНК, который его кодирует (без стоп-кодона)?
   - 85
   - 170
   - 255 — **верный ответ**
   - 510

   *Пояснение:* Каждую аминокислоту кодирует триплет, поэтому нуклеотидов в иРНК втрое больше: 85 × 3 = 255. Число 510 — это нуклеотиды двуцепочечного участка гена, а не иРНК.

5. Зрелая иРНК содержит 16 кодонов, кодирующих аминокислоты, и один стоп-кодон следом за ними. Сколько пептидных связей будет в собранном полипептиде?
   - 16
   - 15 — **верный ответ**
   - 17
   - 8

   *Пояснение:* Аминокислот столько же, сколько кодонов, кодирующих аминокислоты, — 16. Пептидная связь образуется между каждой парой соседних аминокислот, поэтому связей на одну меньше: 16 − 1 = 15.

## Какие ошибки делают в задачах на биосинтез белка?

- **Ошибка 1.** **Путают матричную и кодирующую цепь ДНК.** От матричной цепи иРНК получают полной заменой оснований и разворотом направления, от кодирующей — просто меняют Т на У, направление то же. Перепутал роль цепи — верного ответа не выйдет, даже если правило комплементарности применено правильно.
- **Ошибка 2.** **Не подписывают направление 5′/3′ у иРНК и антикодонов.** Направление входит в условие элемента решения: без 5′/3′ балл за верную по буквам последовательность могут не засчитать.
- **Ошибка 3.** **Путают порядок букв и подпись концов в антикодоне.** Антикодон можно записать под кодоном как 3′→5′ (буквы в том же порядке) или развернуть в 5′→3′ (тогда и буквы в обратном порядке). Ошибка — перевернуть буквы и оставить прежнюю подпись концов или не подписать их вовсе.
- **Ошибка 4.** **Считают, что любая замена нуклеотида меняет белок.** Из-за вырожденности кода замена в третьей позиции кодона часто даёт кодон-синоним — та же аминокислота, тот же белок. Мутация точно меняет белок, только если новый кодон кодирует другую аминокислоту или становится стоп-кодоном.
- **Ошибка 5.** **Путают число аминокислот и число пептидных связей.** Стоп-кодон не кодирует аминокислоту, поэтому аминокислот столько, сколько кодонов до стоп-кодона, а пептидных связей на одну меньше — они соединяют соседей, а не считаются на каждую аминокислоту отдельно.
- **Ошибка 6.** **Переводят кодон в аминокислоту по памяти, а не по таблице задания.** Таблицу генетического кода дают в самом задании специально для этого. Аминокислота, названная по памяти, часто оказывается неверной, а это ошибка в критерии, даже если кодон найден правильно.

## Запомни для ЕГЭ

- А(ДНК)→У(РНК), Т(ДНК)→А(РНК), Г(ДНК)→Ц(РНК), Ц(ДНК)→Г(РНК)
- Матричная цепь ДНК: 3′→5′. иРНК и кодирующая цепь: 5′→3′
- Кодон иРНК 5′→3′ — антикодон тРНК 3′→5′, порядок букв тот же
- 64 кодона = 61 значащий + 3 стоп (УАА, УАГ, УГА). АУГ — старт и метионин одновременно
- Аминокислот = кодонов до стоп-кодона. Пептидных связей = аминокислот − 1
- Метионин (АУГ) и триптофан (УГГ) — единственные аминокислоты с одним кодоном каждая
- Транслируется только зрелая иРНК: интроны вырезаны сплайсингом, остались экзоны
- Нуклеотидов в иРНК = аминокислот × 3; в двуцепочечном участке гена — вдвое больше
- Матричный синтез: репликация, транскрипция, трансляция

## На экзамене

- В части 1 тема встречается в заданиях 3 и 5 (по 1 баллу), 6, 7 и 8 (по 2 балла). Задание 6 идёт по рисунку задания 5: признаки относят к структурам с рисунка (например, тРНК и рибосоме), одна неверная позиция — 1 балл. Задание 7 — выбор трёх верных из шести, порядок не важен, одна ошибка — 1 балл. Задание 8 — последовательность этапов (транскрипция, созревание иРНК, трансляция), до двух неверных позиций — 1 балл. В задании 3 сначала выпиши, что дано и что ищешь: аминокислоты, кодоны, нуклеотиды иРНК или гена.
- В классической задаче 27 (3 балла, высокий уровень) на транскрипцию и трансляцию элементы решения такие: иРНК с направлением, антикодоны с направлением, аминокислоты по таблице с пояснением перехода, по 1 баллу за каждый. В задачах на мутацию и на зрелую иРНК элементы другие: иРНК до и после замены, изменение белка, число пептидных связей. Пиши решение в порядке вопросов условия, так проще не пропустить шаг.
- Направление 5′/3′ подписывай у каждой последовательности сразу, как только её записал, а не в конце решения — тогда не забудешь ни для иРНК, ни для антикодонов.
- В задании 7 на выбор трёх верных признаков дистракторы почти всегда берут характеристики соседнего процесса: если спрашивают про трансляцию, минимум один неверный вариант описывает транскрипцию (матрица — ДНК, работает РНК-полимераза), и наоборот. Перед ответом проверяй, о каком именно процессе говорит каждый вариант.
- Таблицу генетического кода дают в самом задании — пользуйся строго ею, а не памятью.
- В задании 22 тема может появиться как эксперимент: например, бактериям добавляют вещество, которое блокирует их рибосомы. Независимая переменная — наличие вещества, зависимая — скорость синтеза белка или рост культуры, контроль — такая же культура без вещества при тех же условиях.

## Лаборатория: биосинтез белка

Главное уже разобрано выше: транскрипция достраивает иРНК по матричной цепи ДНК с разворотом направления, а трансляция переводит кодоны иРНК в аминокислоты через антикодоны тРНК — не забывай подписывать 5′ и 3′ у каждой последовательности.

## Словарь темы

- **Транскрипция** — Синтез иРНК на матрице одной из цепей ДНК (матричной) с участием РНК-полимеразы; идёт в ядре.
- **Трансляция** — Синтез полипептида на рибосоме по матрице иРНК: тРНК подбирает аминокислоты по соответствию антикодон-кодон.
- **Матричная (транскрибируемая) цепь** — Цепь ДНК, которая служит шаблоном для транскрипции конкретного гена; читается ферментом от 3′ к 5′.
- **Кодирующая (смысловая) цепь** — Вторая цепь ДНК того же гена; не читается РНК-полимеразой, но по последовательности и направлению (5′→3′) совпадает с иРНК, кроме замены Т на У.
- **Кодон** — Триплет нуклеотидов иРНК, кодирующий одну аминокислоту или служащий сигналом старта либо остановки трансляции.
- **Антикодон** — Триплет нуклеотидов тРНК, комплементарный и антипараллельный кодону иРНК.
- **Вырожденность генетического кода** — Свойство кода, при котором одну аминокислоту кодируют несколько разных кодонов-синонимов, обычно отличающихся третьим нуклеотидом.
- **Экзон** — Кодирующий участок гена эукариот, который остаётся в зрелой иРНК после сплайсинга.
- **Интрон** — Некодирующая вставка в гене эукариот, вырезаемая из пре-иРНК при сплайсинге.
- **Сплайсинг** — Процесс созревания пре-иРНК: вырезание интронов и сшивание экзонов в зрелую иРНК, способную к трансляции.

## Частые вопросы

### Что такое биосинтез белка?

Биосинтез белка — матричный синтез полипептида в два этапа. Транскрипция — синтез иРНК на матрице одной из цепей ДНК с участием РНК-полимеразы, в ядре. Трансляция — синтез полипептида на рибосоме по матрице иРНК.

### Чем транскрипция отличается от трансляции?

Транскрипция — синтез иРНК на матричной цепи ДНК; идёт в ядре с участием РНК-полимеразы. Трансляция — синтез полипептида по матрице иРНК; идёт на рибосоме в цитоплазме, аминокислоты подносят тРНК.

### Что такое кодон и антикодон?

Кодон — триплет нуклеотидов иРНК, который кодирует одну аминокислоту или служит сигналом старта либо остановки трансляции. Антикодон — триплет тРНК, комплементарный и антипараллельный кодону: кодону 5′-ГГЦ-3′ соответствует антикодон 3′-ЦЦГ-5′.

### Сколько кодонов в генетическом коде?

64: 61 кодирует аминокислоты, три — УАА, УАГ и УГА — стоп-кодоны. Кодон АУГ одновременно кодирует метионин и служит стартовым. Код вырожденный: почти каждую аминокислоту кодирует несколько кодонов.

### Что такое транскрипция?

Синтез иРНК на матрице одной из цепей ДНК (матричной) с участием РНК-полимеразы; идёт в ядре.

## Источники

- [Демоверсия, спецификация и кодификатор ЕГЭ 2027 по биологии (архив ФИПИ)](https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2027/bi_11_2027.zip). ФИПИ, проект 2027 года.
- [ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ 2027](https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory). ФИПИ, проект 2027 года.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732)
- Федеральная образовательная программа среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371)

**Соответствие кодификатору ЕГЭ 2027** (проект ФИПИ): 2.5 «Реакции матричного синтеза. Генетический код. Транскрипция и трансляция».

**Что сверено по документам:**

- Тема соответствует коду 2.5 кодификатора ФИПИ по биологии: транскрипция, трансляция, матричный синтез.
- Задание 3 относится к части 1: базовый уровень, 1 первичный балл.
- Матричная цепь ДНК читается РНК-полимеразой от 3′ к 5′, иРНК синтезируется антипараллельно и комплементарно от 5′ к 3′; правило замены оснований А-У, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.
- Кодирующая (смысловая) цепь ДНК совпадает с иРНК по направлению и последовательности, кроме замены Т на У.
- Кодон — триплет нуклеотидов иРНК; всего 64 кодона (4³), из них 61 значащий и 3 стоп-кодона (УАА, УАГ, УГА); АУГ — стартовый кодон и одновременно кодирует метионин.
- Генетический код вырожден: большинство аминокислот кодируется несколькими кодонами-синонимами; метионин (АУГ) и триптофан (УГГ) — единственные аминокислоты с одним кодоном каждая.
- Антикодон тРНК комплементарен кодону иРНК и антипараллелен ему: записывается в противоположном направлении (3′→5′ против 5′→3′ у кодона), порядок букв не переставляется.
- Число пептидных связей в полипептиде равно числу аминокислот минус один, потому что связь образуется между соседними аминокислотами.
- Реакции матричного синтеза — репликация, транскрипция и трансляция; у ретровирусов встречается ещё обратная транскрипция.
- Признаки ДНК, тРНК и рибосомы (дезоксирибоза, антикодон, перенос аминокислоты, большая и малая субъединицы, образование пептидных связей) — материал для задания 6 (соответствие характеристик структурам на рисунке задания 5).
- Задачи задания 27 по теме бывают на мутацию (замена триплета, стоп-кодон) и на зрелую иРНК; по стандартной таблице генетического кода ЦАА и ЦАГ — глутамин, ГУЦ — валин, УУГ — лейцин, ААЦ — аспарагин, УАА — стоп.
- Форматы и баллы заданий: 3 и 5 — по 1 баллу (Б); 6 — соответствие по рисунку задания 5 (П, 2); 7 — выбор трёх из шести (Б, 2); 8 — последовательность этапов, в том числе биосинтеза белка (П, 2); 22 — методология эксперимента (П, 3); 27 — задача по таблице генетического кода (В, 3).
- У эукариот ген мозаичен (экзоны и интроны); транскрипция даёт пре-иРНК со всеми интронами, сплайсинг вырезает интроны и сшивает экзоны в зрелую иРНК, которая единственная транслируется.
- Признаки, отличающие трансляцию от транскрипции (рибосомы, антикодон, пептидные связи — против матрицы-ДНК и РНК-полимеразы), проверяют в задании 7.
- Порядок этапов биосинтеза белка у эукариот: транскрипция (пре-иРНК) → сплайсинг → выход зрелой иРНК из ядра → присоединение инициаторной тРНК к стартовому кодону → образование пептидных связей → терминация на стоп-кодоне.
- Иллюстрация: электронная микрофотография ацинарной клетки поджелудочной железы млекопитающего (ядро, шероховатая ЭПС, гранулы с ферментами) взята с Wikimedia Commons, PD (PD-author).

## Связанные материалы

- [Разбор задания на ЕГЭ](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-3/)
- [Термины по биологии: словарь из 100 понятий для ЕГЭ и школы](https://neuromisha.ru/materialy/biologiya-terminy-i-zadachi-ege/)

---

Источник: https://neuromisha.ru/teoriya/biologiya/biosintez-belka-transkripciya-translyaciya-matri/ — НейроМиша, Редакция НейроМиши.
