制备单克隆抗体所采用的细胞工程技术包括( )
①细胞培养; ②细胞融合; ③胚胎移植; ④细胞核移植。
A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |
基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱互补配对的步骤是( )
A.人工合成基因 | B.目的基因与运载体结合 |
C.将目的的基因导入受体细胞 | D.目的基因的检测和表达 |
蛋白质工程中,要对蛋白质结构进行设计改造,必须通过基因修饰或基因合成来完成,下列属于不直接改造蛋白质的原因是( )
A.缺乏改造蛋白质所必需的工具酶
B.改造基因易于操作且改造后能够遗传
C.人类对大多数蛋白质高级结构知之甚少
D蛋白质中氨基酸的排列顺序千变万化,操作难度大
蛋白质工程中,要对蛋白质结构进行设计改造,必须通过基因修饰或基因合成来完成,
而不直接改造蛋白质的原因是( )
A.缺乏改造蛋白质所必需的工具酶 |
B.改造基因易于操作且改造后能够遗传 |
C.人类对大多数蛋白质高级结构知之甚少 |
D.蛋白质中氨基酸的排列顺序千变万化,操作难度大 |
基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是 ( )
A.人工合成基因 | B.制备重组DNA分子 |
C.转化受体细胞 | D.目的基因的检测和表达 |
下表是基因工程中有关基因操作的名词及对应的内容,正确的组合是()
|
供体 |
剪刀 |
针线 |
运载体 |
受体 |
A |
质粒 |
限制性 内切酶 |
DNA 连接酶 |
提供目的基 因的生物 |
大肠杆菌等 |
B |
提供目的基 因的生物 |
DNA 连接酶 |
限制性 内切酶 |
质粒 |
大肠杆菌等 |
C |
提供目的基 因的生物 |
限制性 内切酶 |
DNA 连接酶 |
质粒 |
大肠杆菌等 |
D |
大肠杆菌等 |
DNA 连接酶 |
限制性 内切酶 |
提供目的基 因的生物 |
质粒 |
下列关于基因工程的叙述中,正确的是
A.基因工程是细胞水平上的生物工程 |
B.基因工程产生的变异属于人工诱变 |
C.基因工程育种的优点之一是目的性强 |
D.基因工程的产物对人类都是有益的 |
将ada(腺苷酸脱氨酶基因)通过质粒pET28b导入大肠杆菌并成功表达腺苷酸脱氨酶。下列叙述正确的是( )
A.每个大肠杆菌细胞至少含一个重组质粒 |
B.每个重组质粒至少含一个限制性核酸内切酶识别位点 |
C.每个限制性核酸内切酶识别位点至少插入一个ada |
D.每个插入的ada至少表达一个腺苷酸脱氨酶分子 |
下列有关基因工程中限制性核酸内切酶的描述,错误的是( )
A.一种限制性核酸内切酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸序列 |
B.限制性核酸内切酶的活性受温度影响 |
C.限制性核酸内切酶能识别和切割RNA |
D.限制性核酸内切酶可从真核生物中提取 |
下列关于蛋白质工程的说法,正确的是( )
A.蛋白质工程是在分子水平上对蛋白质分子直接进行操作 |
B.蛋白质工程能生产出自然界中不曾存在过的新型蛋白质分子 |
C.对蛋白质的改造是通过直接改造相应的基因来实现的 |
D.蛋白质工程的流程和天然蛋白质合成的过程是相同的 |
下列关于转基因植物的叙述,不正确的是( )
A.转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传入环境中 |
B.转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 |
C.动物的生长激素基因转入植物后不能表达 |
D.如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题 |