优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1. 下图为科学家通过基因工程、克隆技术和胚胎工程等技术,将人的血清蛋白基因转入奶牛细胞中,利用牛的乳汁生产出人的血清蛋白,使其产量倍增。请回答下列相关问题:

              (1)从牛的组织获得单个细胞,通常需要用______________酶处理。

              (2)将人血清蛋白基因导入牛的受精卵常用的方法是___________________。

              (3)未受精的卵应培养到______期,将细胞核和去核卵细胞组装的技术称为___________,在该过程中要用____________使两细胞融合,构建重组胚胎。

              (4)在胚胎发育过程中,____________将发育成转基因牛的各种组织,如果要求转基因牛大批量生产人血清蛋白,则要求获取组织的牛性别是_______。

            • 2.

              人组织纤溶酶原激活物(htPA)是一种重要的药用蛋白,可在转htPA基因母羊的羊乳中获得。流程如下:



              (1)htPA基因与载体构建重组表达载体需要用到的工具酶有__________。基因表达载体中除了要有目的基因以外,还要有启动子,它是_________识别和结合点部位;除上述外还需有_____________________。检测目的基因是否已插入受体细胞DNA,可采用____________技术。

              (2)为获取更多的卵(母)细胞,要对供体母羊注射促性腺激素使其超数排卵,采集的卵子必须发育到________(时期);采集的精子需要经过________处理,才具备受精能力。

              (3)将重组表达载体导入受精卵常用的方法是__________。生产上常用________期的胚胎进行移植;为了获得母羊,移植前需对已成功转入目的基因的胚胎进行___________。利用______________技术可获得多个转基因个体,这体现了早期胚胎细胞的全能性。

              (4)若在转htPA基因母羊的羊乳中检测到__________,说明目的基因成功表达。

            • 3. 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___________。

            • 4.

              转基因抗病香蕉的培育过程如下图所示。图中PstⅠ、SmaⅠ、EcoRⅠ、ApaⅠ等为限制酶,质粒和抗病基因上的箭头表示限制酶的切割位点。下表示四种限制酶的识别序列及酶切位点,据图回答下列问题。


              (1)若要获得抗病基因,可用_____________限制酶切,不能用限制酶SmaⅠ对图中对应的位点进行切割,因为若在SmaⅠ位点进行切割会_________________。切割质粒与获取目的基因用的是___________(相同、不同)的限制酶。切割好的质粒与目的基因需要在_______________酶的作用下形成含抗病基因的重组DNA分子。

              (2)卡那霉素会抑制香蕉愈伤组织细胞的生长。欲利用含卡那霉素的培养基筛选已导入抗病基因的香蕉细胞,重组质粒中应同时含有__________________基因作为标记基因。

              (3)图中将重组DNA分子导入香蕉受体细胞用到的方法是_____________法。

              (4)为了进一步确定目的基因是否翻译成蛋白质,可用的检测方法是________。

              (5)图中导入抗病基因的香蕉组织块一般需要通过________________________的方法,可培育成能表现新性状的植株。图中①到②表示______过程,②到③表示______过程。

            • 5. 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。
            • 6.

              转基因草莓中有能表达乙肝病毒表面抗原的基因,由此可获得用来预防乙肝的一种新型疫苗,其培育过程如图所示(①至④代表过程,A至C代表结构或细胞):

              (1)②过程常用________处理农杆菌,使之成为________细胞,利于完成转化过程。

              (2)图中③过程叫做________,④过程叫做________,将叶盘培养成草莓幼苗的技术是________,此技术是植物细胞工程的另一项技术:                 的基础。

              (3)在分子水平上,可采用______的方法来检测转基因草莓果实提取液中有无相应的抗原,之前的导入检测方法是:_______________技术。如果目的基因是植物的抗盐碱性基因,则需将植株种植在盐碱地中观察生长状况,这属于 ____________水平的检测。

              (4)从题中可以看出这种新型疫苗的化学本质是___________,在免疫学中属于________。

            • 7.
              在含有X-gal和IPTG物质的培养基上,大肠杆菌质粒上的lacZ′基因如表达出产物β-半乳糖苷酶,则能使菌落呈现蓝色,否则菌落呈现白色.基因工程中常利用该原理从导入质粒的受体细胞中筛选出真正导入重组质粒的细胞.请据图回答:
              (1)限制酶EcoRI的识别序列和酶切位点是-G↓,AATTC-,SmaI的识别序列和酶切位点是-CCC↓GGG-,图中目的基因被切割下来和质粒连接之前,需在目的基因的右侧连接相应的末端,连接的末端序列是 ______ .限制酶EcoRI在质粒上的酶切位点在lacZ′基因中,故该基因工程中,lacZ′基因的作用为 ______ 基因.
              (2)获取目的基因后,常利用 ______ 技术在体外将其大量扩增,此过程需要一种特殊的酶叫 ______ .
              (3)转化过程中,大肠杆菌应先用 ______ 处理,使其成为 ______ 细胞.
              (4)颜色为白色的是含有目的基因的菌落,原因是 ______ .
            • 8.

              应用生物工程技术获得人们需要的生物新品种或新产品。请据图回答下列问题。

              (1)要使人的生长激素基因在牛的垂体细胞中特异性表达,完整的基因表达载体要包括目的基因、_________、__________________、标记基因等部分.在③之前要检测早期胚胎细胞是否已经导入人生长激素基因,宜采用_________________技术.③过程培养到桑椹胚或囊胚阶段,可以采用______           _____技术,培育出多头相同的转基因牛犊。

              (2)prG能激发细胞不断分裂,通过基因工程导入该调控基因来制备单克隆抗体,Ⅰ最可能是___________细胞,Ⅱ代表的细胞具有____              ________的特点.

              (3)在抗虫棉培育过程中,④过程中的受体细胞如果采用愈伤组织细胞,则与采用叶肉细胞相比较,其优点是_______________________________,⑤过程采用的技术是___________________________。科学家预言,此种“转基因抗虫棉”独立种植若干代以后,将出现不抗虫的植株,此现象来源于_______________。

            • 9.

              内皮素(ET)是一种含21个氨基酸的多肽,它有强烈的血管收缩和促进平滑肌细胞增殖等作用.研究发现内皮素功能异常与高血压、糖尿病、癌症等有着密切联系.内皮素主要通过与靶细胞膜上的内皮素受体结合而发挥生物学效应.ETA是内皮素的主要受体,科研人员试图通过构建表达载体,实现ETA基因在细胞中高效表达,为后期ETA的体外研究以及拮抗剂的筛选、活性评价等奠定基础.其过程如下(图中SNAP基因是一种荧光蛋白基因,限制酶ApaⅠ的识别序列为CCCGGG,限制酶XhoⅠ的识别序列为CTCGAG).请分析回答:

              (1)完成过程①需要的酶是  ;与过程②相比,过程①特有的碱基配对方式是  

              (2)过程③中,限制酶XhoⅠ切割DNA,使  键断开,形成目的基因的黏性末端是  .用两种限制酶切割,获得不同的黏性末端,其主要目的是  

              (3)过程⑥中,要用  预先处理大肠杆菌,使其处于容易吸收外界DNA的感受态.

              (4)利用SNAP基因与ETA基因结合构成融合基因,目的是  

              (5)人皮肤黑色素细胞上有内皮素的特异受体,内皮素与黑色素细胞膜上的受体结合后,会刺激黑色素细胞的分化、增殖并激活酪氨酸酶的活性,从而使黑色素急剧增加.美容时可以利用注射ETA达到美白祛斑效果,这是因为ETA能与内皮素结合,减少了内皮素与  的结合,抑制了内皮素对黑色素细胞的增殖和黑色素的形成.

            • 10.

              下图是利用基因工程技术生产人胰岛素的操作过程示意图,请根据图回答。

              (1)能否利用人的皮肤细胞来完成Ⅰ过程?        。为什么?                 

              (2)若图中B物质共有a个碱基对,其中鸟嘌呤有b个,则Ⅳ、Ⅴ过程连续进行4次,至少需要提供胸腺嘧啶               个。

              (3)B与C经切割产生相同的              ,再加入适量的              ,才可形成D。

              (4)为使过程Ⅷ更易进行,可用                         (药剂)处理E。

            0/40

            进入组卷