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.能进行转录和翻译 |
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 |
基因工程的操作步骤:①制备重组DNA分子,②转化受体细胞,③筛选出获得目的基因的受体细胞、培养受体细胞并诱导目的基因的表达,④获取目的基因,正确的操作顺序是( )
A.③②④① | B.②④①③ |
C.④①②③ | D.③④①② |
科学家通过基因工程的方法,能使马铃薯块茎含有人奶主要蛋白。以下有关基因工程的叙述,错误的是 ( )
A.采用反转录的方法得到的目的基因有内含子 |
B.基因非编码区对于目的基因在块茎细胞中的表达是不可缺少的 |
C.马铃薯的叶肉细胞可作为受体细胞 |
D.用同一种限制酶,分别处理质粒和含目的基因的DNA,可产生相同的黏性未端进而形成重组DNA分子 |
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,不需要进行碱基互补配对的步骤是( )
A.人工合成基因 |
B.目的基因与运载体结合 |
C.将目的基因导入受体细胞 |
D.目的基因的检测和表达 |
下列叙述正确的是
A.基因工程中常用限制酶作为剪切基因的工具 |
B.人工诱变常用生物因素如某些病毒处理待诱变的生物 |
C.杂交育种一般要获得纯种,如杂交水稻 |
D.搬运目的基因的运载工具只有质粒 |
下列关于转基因生物的研究,哪些属于限制条件
①重组DNA的转移限制在遗传上具有特定缺陷的生物上
②对于大肠肝菌作为转基因受体的菌株,限定必须使用在37℃人体体温下死亡的菌株
③外源DNA不能产生对人体有毒害或过敏的蛋白质
A.②③ | B.② |
C.① | D.①②③ |
端粒酶由RNA和蛋白质组成,该酶能结合到端粒上,以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链,下列叙述正确的是
A.大肠杆菌拟核的DNA中含有端粒 |
B.端粒酶中的蛋白质为RNA聚合酶 |
C.正常人细胞的每条染色体两端都含有端粒DNA |
D.正常体细胞的端粒DNA随细胞分裂次数增加而变长 |
某线性DNA分子含有5000个碱基对(bp),先用限制酶a切割,再把得到的产物用限制酶b切割,得到的DNA片段大小如下表,限制酶a和b的识别序列和切割位点如图所示,下列有关说法正确的是
酶a切割产物(bp) |
酶b再次切割产物(bp) |
2100 1400 1000 500 |
1900 200 800 600 1000 500 |
A.在该DNA分子中,酶a与酶b的识别序列分别有3个和2个
B.酶a与酶b切出的黏性末端不能相互连接
C.酶a与酶b切断的化学键不相同
D.用酶a切割与该线性DNA碱基序列相同的质粒,得到4种切割产物
在用基因工程技术构建抗除草剂的转基因烟草过程中,下列操作错误的是
A.用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 |
B.用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 |
C.将重组DNA分子导入烟草原生质体 |
D.用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞 |
下列有关基因工程中限制性内切酶的描述,错误的是
A.一种限制性内切酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸序列 |
B.限制性内切酶的活性受温度影响 |
C.限制性内切酶能识别和切割RNA |
D.限制性内切酶可从原核生物中提取 |
蛋白质工程与基因工程相比,其突出特点是 ( )
A.基因工程原则上能生产任何蛋白质 |
B.蛋白质工程能对现有的蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质 |
C.蛋白质工程可以不通过转录和翻译来实现 |
D.蛋白质工程是在基因工程的基础上,延伸出来的第三代基因工程 |
下图是获得抗虫棉的技术流程示意图。卡那霉素抗性基因 (kanr)常作为标记基因,只有含卡那霉素抗性基因的细胞才能在卡那霉素培养基上生长。下列叙述正确的是( )
A.构建重组质粒过程中需要限制性内切酶和DNA连接酶 |
B.愈伤组织的分化产生了不同基因型的植株 |
C.卡那霉素抗性基因(kanr)中有该过程所利用的限制性内切酶的识别位点 |
D.抗虫棉有性生殖后代能保持抗虫性状的稳定遗传 |
下图为DNA分子在不同酶的作用下所发生的变化,图中依次表示限制性内切酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、解旋酶作用的正确顺序是( )
A.①②③④ | B.①②④③ |
C.①④②③ | D.①④③② |
下列关于蛋白质工程的叙述,错误的是 ( )
A.蛋白质工程的实质是改造基因 |
B.蛋白质工程在设计蛋白质结构时的依据是现有基因的脱氧核苷酸序列 |
C.蛋白质工程的基础是基因工程 |
D.蛋白质工程遵循的原理包括中心法则 |