基因治疗是指
A.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变而恢复正常 |
B.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的 |
C.把健康的外源基因导入到有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的 |
D.对有缺陷的基因进行修复,使其恢复正常,达到治疗疾病的目的 |
基因工程的“四步曲”中未发生碱基互补配对的是( )
A.用PCR扩增抗病毒基因 |
B.将人的胰岛素基因与大肠杆菌质粒结合,形成重组质粒 |
C.将重组质粒导入受体细胞 |
D.抗病毒基因的表达 |
科学家为提高玉米中赖氨酸含量,计划将天冬氨酸激酶的第352位的苏氨酸变成异亮氨酸,将二氢吡啶二羧酸合成酶中104位的氨基酸由天冬氨酸变成异亮氨酸,就可以使玉米叶片和种子中的游离赖氨酸含量分别提高5倍和2倍,下列对蛋白质的改造,操作正确的是( )
A.直接通过分子水平改造蛋白质 |
B.直接改造相应的mRNA |
C.对相应的基因进行操作 |
D.重新合成新的基因 |
下列生物工程中的相关知识,叙述不正确的是
A.一个基因表达载体的组成包括目的基因、标记基因、启动子、终止子、复制原点 |
B.植物体细胞杂交技术通常用聚乙二醇或灭活的病毒诱导原生质体融合 |
C.单克隆抗体来自杂交瘤细胞,具有特异性强灵敏度高可大量制备的优点 |
D.在对原肠胚阶段的胚胎进行分割时,要注意将内细胞团均等分割 |
下列有关限制性核酸内切酶(限制酶)的叙述中错误的是
A.用限制酶从一个DNA分子中部获取一个目的基因时,4个磷酸二酯键断裂 |
B.限制酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的几率就越小 |
C.—CATG↓—和—G↓GATCC—序列被限制酶切出的黏性末端碱基数相同 |
D.用不同的限制酶处理含目的基因的片段和质粒,也可能形成重组质粒 |
1976年,美国的H.Boyer教授首次将人的生长抑制素释放因子的基因转入大肠杆菌,并获得表达,这是人类第一次获得的转基因生物,此文中的表达是指该基因在大肠杆菌
A.能进行DNA复制 |
B.能进行转录 |
C.能控制合成抑制生长素释放因子 |
D.能合成人的生长激素 |
下图表示一项重要的生物技术,对图中物质a、b、c、d的描述,正确的是
A.a与d可以用不同的限制性核酸内切酶进行切割 |
B.b能识别特定的核苷酸序列,并将A与T之间的氢键切开 |
C.c连接双链间的A和T,使粘性末端处碱基互补配对 |
D.b代表的是限制性核酸内切酶,c代表的是DNA聚合酶 |
下列关于现代生物技术应用的安全性的说法错误的是
A.中国对于克隆人的态度是不反对治疗性克隆,可以有限制的进行克隆人实验 |
B.对转基因植物外源DNA要进行认真选择,避免产生对人体有害或过敏的蛋白质 |
C.种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性 |
D.一旦发现转基因生物出现了安全性问题,要马上停止实验并销毁重组生物 |
研究人员将抗虫基因导入棉花细胞培育转基因抗虫棉。如图表示两个抗虫基因在染色体上随机整合的三种情况,以下说法不正确的是(不考虑交叉互换和突变)
A.有丝分裂后期含四个抗虫基因的有甲、乙、丙 |
B.减数分裂过程中,甲中的两抗虫基因可以发生分离,丙中两抗虫基因可自由组合 |
C.减数第二次分裂后期可能含四个抗虫基因的仅有甲、丙 |
D.形成配子中可能含两个抗虫基因的有乙、丙 |
关于基因工程的叙述,错误的是( )
A.利用体外DNA重组技术定向改造生物的遗传性状 |
B.在细胞水平上设计施工,需要限制酶、DNA连接酶和运载体 |
C.打破物种界限获得人们需要的生物类型或生物产品 |
D.抗虫烟草的培育种植降低了生产成本,减少了环境污染 |
下列说法正确的是( )
A.DNA连接酶可使目的基因与载体的黏性末端形成氢键,实现黏性末端的黏合,形成重组DNA |
B.限制性核酸内切酶的切割位点是DNA中磷酸和碱基之间的磷酸二酯键 |
C.T4DNA连接酶既可以连接双链DNA片段互补的黏性末端又可以连接双链DNA片段的平末端 |
D.用纤维素酶和果胶酶处理植物细胞获得原生质体,便于植物杂交育种 |
下列关于基因工程的叙述,正确的是
A.基因工程经常以抗菌素抗性基因为目的基因 |
B.细菌质粒是基因工程常用的运载体 |
C.通常用一种限制性内切酶处理含目的基因的DNA,用另一种处理运载体DNA |
D.为育成抗除草剂的作物新品种,导入抗除草剂基因时只能以受精卵为受体细胞 |
下列关于生物技术与伦理问题的正确观点是( )
A.可广泛利用体外受精技术设计试管婴儿的性别 |
B.转基因作物被动物食用后,目的基因会转入动物细胞中 |
C.通过基因筛查来禁止重大疾病基因携带者就业 |
D.当今社会的普遍观点是禁止克隆人的实验,但不反对治疗性克隆 |
蛋白质工程的设计程序中正确的一组是( )
①合成蛋白质分子结构 ②基因的脱氧核苷酸序列 ③mRNA ④蛋白质预期功能 ⑤推测氨基酸序列 ⑥蛋白质的预期结构
A.⑥→②→③→④→⑤→① | B.⑤→④→③→⑥→①→② |
C.④→⑥→⑤→②→③→① | D.②→③→⑤→①→⑥→④ |