DNA连接酶的重要功能是( )
A.DNA分子复制时母链与子链之间形成氢键
B.黏性末端碱基之间形成氢键
C.两条DNA黏性末端之间的缝隙连接起来
D.A、B、C都不正确
不属于目的基因与运载体结合过程的是( )
A.用一定的限制性内切酶切割质粒露出黏性末端 |
B.用同种限制性内切酶切断目的基因露出黏性末端 |
C.将切下的目的基因的片段插入到质粒切口处 |
D.将重组DNA引入受体细胞中进行扩增 |
在基因工程技术中,需要用氯化钙处理的环节是( )
A.目的基因的提取和导入 |
B.目的基因与运载体结合 |
C.将目的基因导入受体细胞 |
D.目的基因的检测与表达 |
很多微生物被应用于基因工程,从分子水平分析,进行基因工程的主要理论依据是
A.微生物的繁殖速度快,适应性强,分布广,种类多 |
B.微生物中都含有核糖体,翻译过程与其他生物共用一套密码子 |
C.不同生物的DNA均有相同的核苷酸组成,且都遵循碱基互补配对规律 |
D.微生物的结构简单,容易大量合成目的基因,并能导入高等生物的细胞 |
下列关于基因工程的叙述正确的是( )
A.所有的限制酶都能识别同一种特定的核苷酸序列 |
B.基因工程技术是唯一能冲破远源杂交不亲和的障碍培育生物新品种的方法 |
C.质粒是基因工程中唯一用作运载目的基因的工具 |
D.对目的基因进行大量复制的过程称为分子“克隆” |
科学家发现栽种含有抗除草剂基因的农作物后,会使附近的与其亲缘关系较近的野生植物也获得抗除草剂基因。下列说法错误的是( )
A.野生植物通过自然杂交获得抗除草剂基因 |
B.野生植物发生了基因突变 |
C.基因工程会导致基因污染 |
D.转基因生物可能会危害生物的多样性 |
有关基因工程和蛋白质工程的叙述,正确的是( )
A.通过基因工程产生的蛋白质都符合人类需要 |
B.通过基因工程能得到自然界中不存在的蛋白质 |
C.蛋白质工程通常是对蛋白质结构进行直接改造 |
D.蛋白质工程可以创造新的、自然界中不存在的蛋白质 |
上海医学遗传研究所成功培育出第一头携带白蛋白的转基因牛,他们还研究出一种可大大提高基因表达水平的新方法,使转基因动物乳汁中的药物蛋白含量提高30多倍,转基因动物是
A.提供基因的动物 | B.基因组中增加外源基因的动物 |
C.能产生白蛋白的动物 | D.能表达基因信息的动物 |
限制性内切酶能识别特定的DNA序列并进行剪切,不同的限制性内切酶可以对不同的核酸序列进行剪切。现以3种不同的限制性内切酶对6.2kb大小的线状DNA进行剪切后。用凝胶电泳分离各核酸片段,实验结果如图所示。请问:3种不同的限制性内切酶在此DNA
片段上相应切点的位置是
基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子被用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的,它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法种错误的是
A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对 | B.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序 |
C.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序 | |
D.由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别身份的“基因身份证” |
试题篮
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