利用基因工程技术将生长激素基因导入绵羊体内,转基因绵羊生长速率比一般的绵羊提高30%,体型大50%,在基因操作过程中生长激素基因的受体细胞最好采用
A.乳腺细胞 | B.体细胞 | C.受精卵 | D.精巢 |
“工程菌”是指
A.用物理或化学方法诱发菌类自身某些基因得到高效表达的菌类细胞株系 |
B.用遗传工程的方法,把相同种类不同株系的菌类通过杂交得到新细胞株系 |
C.用基因工程的方法,使外源基因得到高效表达的菌类细胞株系 |
D.从自然界中选取能迅速增殖的菌类 |
基因工程在诊断遗传病上发展尤为迅速,目前可以对几十种遗传病进行快速诊断,所采用的方法是
A.基因工程生产药物 | B.导入正常基因 | C.合成DNA探针 | D.用“工程菌”治疗疾病 |
目前科学家把兔子血红蛋白基因导入到大肠杆菌细胞中,在大肠杆菌细胞中合成了兔子的血红蛋白。下列所叙述的哪一项不是这一先进技术的理论依据
A.所有生物共用一套遗传密码子 |
B.基因能控制蛋白质的合成 |
C.兔子血红蛋白基因与大肠杆菌的DNA都是由四种脱氧核苷酸构成,都遵循碱基互补配对原则,都具有相同的空间结构 |
D.兔子与大肠杆菌有共同的原始祖先 |
限制酶是一种核酸切割酶,可辨识并切割DNA分子上特定的核苷酸碱基序列。下图为四种限制酶BamHI,EcoRI,HindⅢ以及BglⅡ的辨识序列。箭头表示每一种限制酶的特定切割部位,其中哪两种限制酶所切割出来的DNA片段末端可以互补黏合?其正确的末端互补序列为何?
A.BamHI和EcoRI;末端互补序列—AATT— |
B.BamHI和HindⅢ;末端互补序列—GATC— |
C.EcoRI和HindⅢ;末端互补序列—AATT— |
D.BamHI和BglII;末端互补序列—GATC— |
下图是基因工程主要技术环节的一个基本步骤,这一步需用到的工具是
A.DNA连接酶和解旋酶 | B.DNA聚合酶和限制性核酸内切酶 |
C.限制性核酸内切酶和DNA连接酶 | D.DNA聚合酶和RNA聚合酶 |
科学家常选用的细菌质粒往往带有一个抗菌素抗性基因,该抗性基因的主要作用是
A.提高受体细胞在自然环境中的耐热性 | B.有利于检测目的基因否导入受体细胞 |
C.增加质粒分子的相对分子质量 | D.便于与外源基因连接 |
下列关于质粒的叙述,正确的是 ( )
A.质粒是广泛存在于细菌细胞中的一种颗粒状细胞器 |
B.质粒是细菌细胞质中能够自主复制的小型环状DNA分子 |
C.质粒只有在导入宿主细胞后才能在宿主细胞内复制 |
D.细菌质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立进行的 |
下图所示限制酶切割基因分子的过程,从图中可知,该限制酶能识别的碱基序列和切点是
A.CTTAAG,切点在C和T之间 | B.CTTAAG,切点在G和A之间 |
C.GAATTC,切点在G和A之间 | D.GAATTC,切点在C和T之间 |
下列关于各种酶作用的叙述,不正确的是
A.DNA连接酶能使不同脱氧核苷酸的磷酸与脱氧核糖连接 |
B.RNA聚合酶能与基因的特定位点结合,催化遗传信息的转录 |
C.一种DNA限制酶能识别多种核苷酸序列,切割出多种目的基因 |
D.胰蛋白酶能作用于离体的动物组织,使其分散成单个细胞 |
基因工程技术也称为DNA重组技术,其实施必须具备的四个必要条件是
A.目的基因限制性内切酶运载体体细胞 |
B.重组DNA RNA聚合酶限制性内切酶连接酶 |
C.工具酶目的基因运载体受体细胞 |
D.模板DNA信使RNA质粒受体细胞 |
试题篮
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