下列实例与所利用的技术或原理不相符合的是()
| A.转基因抗虫棉和单倍体的培育都需要利用植物组织培养技术 |
| B.植物体细胞杂交和动物细胞培养依据的原理都是细胞具有全能性 |
| C.植物原生质体融合和动物细胞融合都利用了细胞膜具有一定的流动性 |
| D.植物愈伤组织的形成和杂交瘤细胞的培养都离不开细胞的有丝分裂 |
下图表示改造哺乳动物遗传特性的三种途径。相关叙述错误的是()
| A.获得动物1的受体细胞通常是受精卵 |
| B.动物2体内各体细胞的基因种类相同 |
| C.获得动物3的重组细胞具有全能性 |
| D.上述动物的获得均需运用胚胎移植 |
下列叙述不正确的是
| A.蛋白质工程可合成自然界中不存在的蛋白质 |
| B.“生物导弹”即是单克隆抗体 |
| C.植物组织培养技术可用于植物茎尖脱毒 |
| D.动物细胞培养技术可用于转基因动物的培育 |
试管婴儿、试管苗和克隆羊三者均属于生物工程的杰出成果,下面叙述正确的是
| A.都不会发生基因重组和基因突变 |
| B.都属于无性生殖,能保持母本性状 |
| C.都充分体现了体细胞的全能性 |
| D.都属于细胞工程的技术范围 |
中科院动物所和福州大熊猫研究中心合作,通过将大熊猫的细胞核植入去核后的兔子卵细胞中,在世界上最早克隆出一批大熊猫胚胎,这表明我国的大熊猫人工繁殖研究再次走在世界前列。下列有关克隆大熊猫胚胎的叙述中,错误的是()
| A.早期胚胎的形成,依次经历卵裂、桑椹胚、囊胚、原肠胚等阶段 |
| B.兔子卵细胞质的作用只能是激发大熊猫细胞核的全能性 |
| C.克隆出的早期胚胎中,各细胞核具有相同的遗传信息 |
| D.在形成早期胚胎的过程中,细胞进行有丝分裂 |
下图表示利用植物体细胞杂交技术获得杂种植物白菜—甘蓝的过程,以下说法错误的是()
| A.①过程表示利用酶解法去除细胞壁获得原生质体的过程 |
| B.②过程常用聚乙二醇诱导原生质体融合 |
| C.③过程中高尔基体活动旺盛 |
| D.最终获得的杂种植物体细胞内含19条染色体 |
杜泊羊以其生长速度快、肉质好等优点,被称为“钻石级”肉用绵羊。科研工作者通过胚胎工程快速繁殖杜泊羊的流程如下图所示,相关叙述正确的是()
| A.为了获得更多的卵母细胞,需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理 |
| B.从卵巢中采集的卵母细胞可直接与获能的精子进行体外受精 |
| C.为避免代孕绵羊对植入胚胎产生排斥反应,应注射免疫抑制剂 |
| D.为了进一步扩大繁殖规模,可通过胚胎分割技术获得同卵双胎 |
关于现代生物技术的应用叙述,不正确的是
| A.植物组织培养技术可用于转基因植物的培育 |
| B.动物细胞培养技术可以克隆出动物个体 |
| C.单克隆抗体技术用于制备“生物导弹” |
| D.蛋白质工程可以改造自然界现有的蛋白质 |
驱蚊草(又名蚊净香草)含有香茅醛,能散发出一种特殊的柠檬型香气,从而达到驱蚊且对人体无害的效果.驱蚊草是把天竺葵的原生质体和香茅草的原生质体进行诱导融合培育而成的.下列关于驱蚊草培育的叙述中,错误()
| A.驱蚊草的培育属于细胞工程育种,其优点是能克服远源杂交不亲和的障碍 |
| B.驱蚊草培育过程要用到纤维素酶、果胶酶、PEG等试剂或离心、振动、电刺激等方法 |
| C.驱蚊草培育过程是植物体细胞杂交,不同于植物组织培养,无愈伤组织和试管苗形成 |
| D.驱蚊草不能通过天竺葵和香茅草杂交而获得是因为不同物种间存在生殖隔离 |
随着生物技术的迅速发展,已灭绝生物的“复活”将不再是神话。如果世界上最后一只野驴刚刚死亡,下列“复活”野驴的方法中,最可行的是( )
| A.将野驴的体细胞取出,利用组织培养技术,经脱分化、再分化,培育成新个体 |
| B.取出野驴的体细胞两两融合,再经组织培养培育成新个体 |
| C.取出野驴的体细胞核移植到家驴的去核卵母细胞中,经孕育培养成新个体 |
| D.将野驴的基因导入家驴的受精卵中,培育成新个体 |
人源化单克隆抗体新药是中国内地上市的首个治疗类风湿性关节炎的药物。类风湿性关节炎属于哪种疾病
| A.过敏反应 | B.先天性免疫缺陷病 |
| C.自身免疫病 | D.获得性免疫缺陷病 |
以下四种生物工程技术中培育出的新个体,只有一个亲本遗传性状的是()
| A.植物组织培养 | B.细胞融合 |
| C.动物胚胎移植 | D.细胞核移植 |
英国科学家应用哪一种关键的细胞工程技术,培育出著名的“克隆绵羊”——多利
| A.细胞和组织培养 | B.细胞融合 |
| C.动物胚胎移植 | D.细胞核移植 |
关于单克隆抗体,下列叙述不正确的是
| A.组成单克隆抗体的基本单位是氨基酸 |
| B.单克隆抗体仅特异地对同一抗原进行免疫反应 |
| C.单克隆抗体制备的过程中第一次筛选是为了选出能分泌特定抗体的杂交瘤细胞 |
| D.单克隆抗体可以广泛应用于疾病的诊断、治疗等 |