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          50条信息

            • 1.
              如图是利用野生猕猴桃种子(aa,2n=58)为材料培育无籽猕猴桃新品种(AAA)的过程,下列叙述错误的是(  )
              A.③和⑥都可用秋水仙素处理来实现
              B.若④是自交,则产生AAAA的概率为
              C.AA植株和AAAA植株是不同的物种
              D.若⑤是杂交,产生的AAA植株的体细胞中染色体数目为87
            • 2.
              下列有关原理或技术的叙述,正确的是(  )
              A.培育无子西瓜采用单倍体育种
              B.“抗虫棉”的获得采用杂交育种
              C.“太空椒”的获得主要利用了基因突变原理
              D.培育青霉素高产菌株利用了基因工程技术
            • 3. 下列四个DNA分子片段,由同一种限制酶切割形成的两个黏性末端是(    )

                 

              A.①②    
              B.②③        
              C.③④          
              D.②④
            • 4.

              上海医学研究所成功培育出第一头携带人蛋白基因的转基因牛。他们还研究出一种可大大提高基因表达水平的新方法,使转基因动物乳汁中的药用蛋白含量多达30多倍,以下与此有关的叙述中正确的是( )

              A.转基因动物是指体细胞中出现了新基因的动物

              B.提高基因表达水平是指设法使牛的乳腺细胞中含有更多的人蛋白基因

              C.只在转基因牛乳汁中才能获取人白蛋白,是因为人白蛋白基因只在牛乳腺细胞中是纯和的

              D.转基因牛的肌肉细胞中也有人白蛋白基因,但不发生转录、翻译,故不合成人白蛋白
            • 5. 番茄营养丰富,是人们喜爱的一类果蔬。但普通番茄细胞中含有多聚半乳糖醛酸酶基因(PG),控制细胞产生多聚半乳糖醛酸酶,该酶能破坏细胞壁,使番茄软化,不耐贮藏。为满足人们的生产生活需要,科学家们通过基因工程技术,给普通番茄细胞中导入抗多聚半乳糖醛酸酶基因(抗PG),培育出了抗软化、保鲜时间长的番茄新品种。操作流程如如图所示,请据图回答:

              (1)过程①通常会用两种限制酶切割目的基因的原因是_______________________ 。
              (2)经过程②可获得三种土壤农杆菌,除依据质粒上的___________筛选出的含重组DNA的土壤农杆菌外,还有___________、___________的两种土壤农杆菌。
              (3)从图中可见,mRNA1和mRNA2的结合直接导致了___________无法合成,最终使番茄获得抗软化的性状。
              (4)目的基因能否在番茄细胞内稳定存在的关键是___________。

              (5)如果利用上述方法培育出的蕃茄不具抗软化性状,经分子杂交技术检测,发现细胞内有抗PG存在,但检测不到mRNA2分子,可能原因是目的基因(抗PG)上游缺少___________。

            • 6.

              结合图,判断下列有关基因工程的工具酶功能的叙述,不正确的是( )

               
              A.切断 a处的酶为限制性核酸内切酶  
              B.连接 a处的酶为DNA连接酶
              C.切断 b处的酶为解旋酶       
              D.切断 b处的为限制性核酸内切酶
            • 7.

              下面是3种限制性核酸内切酶对DNA分子的识别序列和剪切位点图(箭头表示切点,切出的断面为黏性末端)。相关叙述错误的是( )

              限制酶1:—↓GATC—   限制酶2:—CCGC↓GG—   限制酶3:—G↓GATCC—

              A.不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性

              B.限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对

              C.限制酶1和酶3剪出的黏性末端相同

              D.能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2
            • 8. 某一质粒载体如图所示,外源DNA插入到Ampr或Tetr中会导致相应的基因失活(Ampr表示氨苄青霉素抗性基因,Tetr表示四环素抗性基因).有人将此质粒载体用BamHI酶切后,与用BamHI酶切获得的目的基因混合,加入DNA连接酶进行连接反应,用得到的混合物直接转化大肠杆菌,结果大肠杆菌有的未被转化,有的被转化。被转化的大肠杆菌有三种,分别是含有环状目的基因、含有质粒载体、含有插入了目的基因的重组质粒的大肠杆菌。回答下列问题:

              (1)限制性核酸内切酶作为基因工程的工具,其作用特点是 ______ 。
              (2)如果用含有氨苄青霉素的培养基进行筛选,在上述四种大肠杆菌细胞中,未被转化的和仅含有环状目的基因的细胞是不能区分的,其原因是 ______ ;并且 ______ 和 ______ 的细胞也是不能区分的,其原因是 ______ 。在上述筛选的基础上,若要筛选含有插入了目的基因的重组质粒的大肠杆菌的单菌落,还需使用含有 ______ 的固体培养基。
            • 9. 柯斯质粒是一种人工建构的含有λ噬菌体DNA的cos位点(指互补的黏性末端结合形成的双链DNA区域)和质粒复制子(ori)的新型载体,它同时兼具两者特性,长度一般为57 kb。λ噬菌体的末端酶能识别并切割两端由cos位点包围着的噬菌体基因组长度(3852 kb)的DNA片段,凡具有cos位点的任何DNA分子只要在长度上相当于噬菌体的基因组,就可以被识别并包装成类似噬菌体感染大肠杆菌。下图1为应用柯斯质粒进行某一真核基因克隆的方案图,下图2为不同的限制酶及相应切割位点。请据图分析回答:

              图1图2

              (1) 柯斯质粒可以作为基因工程载体的理由是具备____、________和启动子、终止子等。 

              (2) 如图1所示柯斯克隆方案,宜采用________酶对真核基因进行酶切,采用_______酶对柯斯质粒进行酶切,经连接后图中____(选填“a”或“b”)将会被重新包装进入λ噬菌体;柯斯质粒作为载体可携带的真核基因长度范围为_。 

              (3) 检测是否成功实现转化的实验思路是:将新包装的类似噬菌体去感染大肠杆菌,后者能够在含______的培养基上生长即为转化成功。 

              (4) 从图中信息可知上述柯斯克隆方案存在的缺点是________________________________。 

            • 10.

              下表关于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

               

              剪刀

              针线

              运载体

              A.

              限制酶

              DNA连接酶

              提供目的基因的生物

              B.

              DNA连接酶

              限制酶

              质粒

              C.

              限制酶

              DNA连接酶

              质粒

              D.

              DNA连接酶

              限制酶

              提供目的基因的生物

              A.A
              B.B
              C.C
              D.D
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