某致病基因h位于X染色体上,该基因和正常基因H中的某一特定序列经BclⅠ酶切后,可产生大小不同的片段(如图1,bp表示碱基对),据此可进行基因诊断。图2为某家庭该病的遗传系谱。下列叙述错误的是
A.h基因特定序列中BclI酶切位点的消失是碱基序列改变的结果 |
B.Ⅱ-1的基因诊断中只出现142bp片段,其致病基因来自母亲 |
C.Ⅱ-2的基因诊断中出现142bp,99bp和43bp三个片段,其基因型为XHXh |
D.Ⅱ-3的丈夫表现型正常,其儿子的基因诊断中出现142bp片段的概率为1/2 |
科学家将抗冻蛋白基因导入烟草,筛选出抗冻蛋白基因成功整合到染色体上的烟草(假定抗冻蛋白基因都能正常表达)。某些烟草的体细胞含两个抗冻蛋白基因,这两个基因在染色体上的整合情况有图示的三种类型(黑点表示抗冻蛋白基因的整合位点);让这些含两个抗冻蛋白基因的烟草自交,后代抗冻烟草和普通烟草(不含抗冻蛋白基因)的比值分别是( )
A.1:0 3:1 15:1 | B.3:1 3:1 9:6:1 |
C.1:0 1:1 9:6:1 | D.1:1 3:1 15:1 |
现有一长度为3000碱基对(bp)的线性DNA分子,用限制性核酸内切酶酶切后进行凝胶电泳,使降解产物分开。用酶H单独酶切,结果如下图l。用酶B单独酶切,结果如下图2。用酶H和酶B同时酶切,结果如下图3。下列相关叙述正确的是
A.酶H有2个识别位点和切割位点 |
B.酶B和酶H同刚切割时,有3个识别位点和切割位点 |
C.酶B和酶H同时切割时,能产生完全相同的酶切片段 |
D.酶B和酶H有相同的识别和切割位点 |
(原创题)有人认为转基因生物势必会打破自然界物种的原有界限,改变生态系统中能量流动和物质循环,会对生态系统的稳定性造成破坏。下列哪项是对上述观点的完全反驳( )
A.种植转基因抗虫作物,可以减少农药的使用量 |
B.种植抗除草剂农作物可以保护农田土壤环境 |
C.转基因生物不会改变生物原有的分类地位,充其量只能说明它具有某种新特征的同一物种,不会破坏生态系统的稳定性 |
D.重组的微生物在降解某些化合物的过程中所产生的中间产物,可能会造成第二次污 |
一环状DNA分子,设其长度为1。限制性内切酶A在其上的切点位于0.0处;限制性内切酶B在其上的切点位于0.3处;限制性内切酶C的切点未知。但C单独切或与A或B同时切的结果如下表,请确定C在该环状DNA分子的切点应位于图中的哪处( )
A.0.2和0.4处 | B.0.4和0.6处 |
C.0.5和0.7处 | D.0.6和0.9处 |
下表为几种限制性核酸内切酶识别的序列和切割的位点。如图,已知某DNA在目的基因的两端1、2、3、4四处有BamHⅠ或EcoRⅠ或PstⅠ的酶切位点。现用PstⅠ和EcoRⅠ两种酶同时切割该DNA片段(假设所用的酶均可将识别位点完全切开),下列各种酶切位点情况中,可以防止酶切后单个含目的基因的DNA片段自身连接成环状的是( )
A.1 为EcoRⅠ,2为BamHⅠ,3为EcoRⅠ,4为PstⅠ |
B.1 为BamHⅠ,2为EcoRⅠ,3为EcoRⅠ,4为PstⅠ |
C.1 为EcoRⅠ,2为PstⅠ, 3为PstⅠ,4为BamHⅠ |
D.1 为BamHⅠ,2为EcoRⅠ,3为PstⅠ,4为EcoRⅠ |
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.蛋白质工程能产生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mRNA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 |
有关基因工程叙述正确的是 ( )
A.限制酶只在获得目的基因时才用 | B.重组质粒的形成是在细胞内完成的 |
C.质粒都可作为运载体 | D.蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料 |
在受体细胞中能检测出目的基因是由于( )
A.质粒与目的基因重组后能够复制 | B.目的基因上具有标记基因 |
C.质粒上具有某些标记基因 | D.以上都不正确 |
北极比目鱼中有抗冻基因,下图是获取转基因抗冻番茄植株的过程示意图,有关叙述正确的是
A.过程①和过程②所用的酶相同 |
B.转基因抗冻番茄植株的获得是定向变异的结果 |
C.过程②构成的重组质粒缺乏标记基因,需要转入农杆菌才能进行筛选 |
D.应用DNA探针技术,可以检测转基因抗冻番茄植株中目的基因的存在及其完全表达 |
下列基因工程操作步骤中,未发生碱基互补配对的是
A.以mRNA为模板人工合成目的基因 | B.目的基因与质粒结合 |
C.重组质粒导入受体细胞 | D.目的基因的表达 |
新华社华盛顿讯继科学家在去年宣布成功绘制人类基因组之后,走在人类基因研究最前沿的科学家们又揭示出了人类基因的面貌,这包括基因的数量、分布特点等,这是人类在基因组研究方面取得的又一重大成就。
人类基因组面貌的重大发现主要有四个:
发现之一是人类基因数量少得惊人。一些研究员曾经预测人类基因组的基因数达到14万个,但塞莱拉公司将人类基因总数定在26383到39114个之间,如果最终确定的基因数在这个范围内,比如3万个左右,那么人类只比果蝇多大约1.3万个基因。塞莱拉公司的科学家测出的序列准确地覆盖了基因组的95%,并已经确定了所有基因的2/3,平均测序精度在9.96%。
随着人类基因组图谱的进一步完善和人类基因组面貌被初步揭示,科学家现在开始将研究重点转向“蛋白质”,相对应于人类细胞中的全部基因为基因组,由全套基因组编码控制的蛋白质被称为蛋白组。根据你所了解到的最新信息判断,下列叙述中正确的是
A.一个基因制造一种蛋白质
B.一个基因可以产生多种蛋白质
C.人类蛋白组中大约有3万左右种蛋白质
D.A、C两项叙述是正确的