聚合酶链式反应(PCR)是一种体外迅速扩增DNA片段的技术。PCR过程一般经历下述30多次循环:95℃下使模板DNA变性、解链→55 ℃下复性(引物与DNA模板链结合)→72 ℃下引物链延伸(形成新的脱氧核苷酸链)。下列有关PCR过程的叙述中不正确的是
A.变性过程中破坏的是DNA分子内碱基对之间的氢键 |
B.复性过程中引物与DNA模板链的结合是依靠碱基互补配对原则完成 |
C.延伸过程中需要DNA聚合酶、ATP、四种核糖核苷酸 |
D.PCR与细胞内DNA复制相比所需酶的最适温度较高 |
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 |
在转人生长激素基因绵羊的培育过程中,有关说法不正确的是
A.该过程的核心是构建基因表达载体 |
B.常采用基因枪法将表达载体导入绵羊的受精卵 |
C.该过程所用的目的基因通常是cDNA |
D.该转基因动物胚胎发育在雌性动物的子宫内完成 |
如图所示,若用两种识别切割序列完全不同的限制酶E和F从基因组DNA上切下目的基因,并将之取代质粒pZHZ1(3.7kb,1kb=1000对碱基)上相应的E—F区域(0.2kb),那么所形成的重组质粒pZHZ2( )
A.既能被E也能被F切开 | B.能被E但不能被F切开 |
C.既不能被E也不能被F切开 | D.能被F但不能被E切开 |
下列有关转基因生物与环境安全的叙述不正确的是
A.重组微生物在降解某些化合物的过程中可能会对人类生活环境造成二次污染 |
B.重组DNA进入水体或土壤后可能与微生物杂交,产生对动植物和人类有害的病原微生物 |
C.转基因植物的抗除草剂基因有可能通过花粉传播进入杂草,使之成为超级杂草 |
D.转基因植物花粉中可能含有的毒蛋白或过敏蛋白很可能会进入蜂蜜,经食物链有可能进入其他动物和人体内 |
采用基因工程技术将人凝血因子基因导入山羊受精卵,培育出了转基因羊。但是人凝血因子只存在于该转基因羊的乳汁中。以下有关叙述,正确的是
A.人体细胞中凝血因子基因的碱基对数目,小于凝血因子氨基酸数目的3倍 |
B.可用显微注射技术将含有人凝血因子基因的重组DNA分子导入羊的受精卵 |
C.在该转基因羊中,人凝血因子基因只存在于乳腺细胞,而不存在于其他体细胞中 |
D.人凝血因子基因开始转录时,在DNA连接酶的催化下以DNA分子的一条链为模板合成mRNA |
基因治疗是指( )
A.对有基因缺陷的细胞进行修复,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的 |
B.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 |
C.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变恢复正常 |
D.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 |
下列关于质粒的叙述,正确的是
A.质粒是广泛存在于细菌细胞中的一种颗粒状细胞器 |
B.质粒是细菌细胞质中能自主复制的小型环状双链DNA分子 |
C.质粒只有在侵入宿主细胞后在宿主细胞内复制 |
D.细菌质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立进行 |
如果科学家通过转基因技术,成功改造了某女性血友病患者的造血干细胞,使其凝血功能全部恢复正常,那么预测该女性与正常男性结婚后所生子女的表现型为
A.儿子、女儿全部正常 | B.儿子、女儿中各一半正常 |
C.儿子全部患病、女儿全部正常 | D.儿子全部正常,女儿全部患病 |
下列关于生物技术的安全性和伦理问题的分析,不合理的观点是( )
A.转基因生物进入自然界后不会与野生物种杂交而威胁其他生物的生存 |
B.运用重组DNA技术可以将致病菌或病毒改造成威力巨大的生物武器 |
C.我国的政策是禁止进行生殖性克隆人 |
D.转基因生物合成的某些新的蛋白质有可能成为某些人的过敏原或者引起中毒 |
下列有关基因工程技术的叙述中,正确的是( )
A.重组DNA技术所用的工具酶是限制酶、连接酶和运载体 |
B.所有的限制酶都只能识别同一种特定的核苷酸序列 |
C.选用细菌作为重组质粒的受体细胞是因为细菌繁殖快 |
D.只要目的基因进入了受体细胞就能成功实现表达 |
新技术的建立和应用对生物学发展至关重要。下列技术(或仪器)与应用匹配正确的是
A.PCR技术——扩增蛋白质 | B.显微注射技术——制备单克隆抗体 |
C.光学显微镜——观察叶绿体的基粒 | D.花药离体培养——培育单倍体植物 |
将人的生长激素基因导入鲫鱼,培育出能快速生长的鲫鱼新品种。该育种方法属于( )
A.诱变育种 | B.转基因技术 |
C.单倍体育种 | D.杂交育种 |
基因工程技术也称为DNA重组技术,其实施必须具备的四个必要条件是( )
A.目的基因、限制酶、载体、受体细胞
B.目的基因、工具酶、载体、受体细胞
C.重组DNA、RNA聚合酶、限制酶、连接酶
D.模板DNA、mRNA、质粒、受体细胞