下列不属于利用基因工程技术制取的药物是( )
A.在大肠杆菌体内获得白细胞介素 |
B.在酵母菌体内获得干扰素 |
C.在青霉菌体内获得青霉素 |
D.在大肠杆菌体内获得胰岛素 |
下列有关质粒的叙述,正确的是( )
A.质粒是广泛存在于细菌细胞内的一种颗粒状细胞器 |
B.质粒是仅存于细菌细胞中能自我复制的小型环状DNA分子 |
C.质粒在侵入宿主细胞后能够自主复制 |
D.质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立地进行 |
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。下列叙述错误的是
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 |
下列关于转基因植物的叙述,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 |
端粒是真核生物染色体末端的一种特殊结构,主要由特定的DNA序列与蛋白质构成。当端粒酶存在时,在染色体末端才能合成端粒的DNA,以保持端粒长度,从而保持染色体结构稳定。端粒酶主要由三个部分构成:端粒酶RNA、端粒酶相关蛋白和端粒酶逆转录酶。下图为细胞分裂时,在有、无端粒酶情况下染色体结构变化的示意图。下列表述不正确的是
A.端粒酶以自身的RNA为模板,在逆转录酶的作用下合成端粒DNA
B.无端粒酶时端粒逐渐缩短可能导致细胞分裂次数有限
C.端粒酶的存在使细胞能长久保持分裂能力且不发生癌变
D.对端粒和端粒酶的研究可能有助于延长人类寿命
人们试图利用基因工程的方法,用乙种生物生产甲种生物的一种蛋白质。生产流程是:甲生物的蛋白质→mRNA――→目的基因――→与质粒DNA重组――→导入乙细胞――→获得甲生物的蛋白质,下列说法正确的是
A.①过程需要的酶是逆转录酶,原料是A、U、G、C
B.②要用限制酶切断质粒DNA,目的基因导入乙细胞后一定会表达甲生物的蛋白质
C.质粒一般存在于原核生物细菌中,真核生物酵母菌也具有
D.④过程用的原料和工具中不含有A、U、G、C
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的基本骨架是磷酸和核糖交替连接而成的结构 |
B.要获得相同的黏性末端,必须用相同的b去切割a和d |
C.c连接双链间的氢键,使黏性末端处碱基互补配对 |
D.在基因工程操作中可以用DNA聚合酶代替DNA连接酶 |
关于基因工程技术的叙述,正确的是
A.目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物 |
B.限制性核酸内切酶和运载体是两类常用的工具酶 |
C.将重组质粒导入受体细胞只能通过受精作用完成 |
D.只要目的基因进入受体细胞就能成功实现表达 |
两个亲本的基因型分别为AAbb和aaBB,这两对基因按自由组合定律遗传,要培育出基因型为aabb的新品种,最简捷的方法是
A.人工诱变育种 | B.基因工程育种 |
C.单倍体育种 | D.杂交育种 |
假设科学家通过转基因工程成功地把一位女性血友病患者的造血干细胞进行改造,使其凝血功能恢复正常。如果该女性与一正常男性结婚,他们的子女表现型为( )
A.儿子、女儿全部正常 |
B.儿子、女儿中各有一半正常 |
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 |