基因工程练习
高中生物《基因工程》练习题(含答案解析)

高中生物《基因工程》练习题(含答案解析)XXX《基因工程》练题题号得分一一、单选题(本大题共20小题,共20.0分)1.如图为DNA分子的某一片段,其中①②③分别表示某种酶的作用部位,则相应的酶依次为()二总分A.解旋酶、限制酶、DNA连接酶C.限制酶、DNA连接酶、解旋酶B.限制酶、解旋酶、DNA连接酶D.DNA连接酶、限制酶、解旋酶2.下列有关基因工程技术的叙述,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.选用细菌为重组质粒受体细胞是因为质粒易进入细菌细胞且繁殖快D.只要目的基因进入受体细胞就能成功实现表达3.如图为基因表达载体的模式图。
以下有关基因工程的说法错误的是()A.基因工程的核心步骤是基因表达载体的构建B.任何基因表达载体的构建都是一样的,没有差别C.图中启动子和终止子分歧与起始暗码子和终止暗码子D.抗生素抗性基因的作用是作为标记基因,用于鉴别受体细胞中是否导入了载体4.一些细菌能借助限制性核酸内切酶抵御外来入侵者,而其自身的基因组DNA经预先修饰能躲避限定酶的降解。
以下在动物体内发生的过程当中,与上述细菌行为相似的是()A.巨噬细胞内溶酶体杀灭病原体B.T细胞受抗原刺激分泌淋巴因子C.组织液中抗体与抗原的特异性结合D.疫苗诱导机体发生对病原体的免疫5.某目的基因两侧的DNA序列所含的限制性核酸内切酶位点如图所示,最好应选用下列哪种质粒作为载体()XXX.C.D.6.下图是研究人员使用供体生物DNA中无限增殖调控基因制备单克隆抗体的思路流程。
以下相关叙述精确的是()A.酶a、酶b作用位点分别为氢键和磷酸二酯键B.Ⅰ是经免疫的记忆细胞与骨髓瘤细胞融合的杂交瘤细胞C.筛选出既能无限增殖又能产生专一抗体的Ⅱ必须通过分子检测D.上述制备单克隆抗体的方法涉及转基因技术和动物细胞核移植技术7.下列关于基因工程技术的说法,正确的是()A.切割质粒的限制酶均只能特异性地识别3-6个核苷酸序列B.PCR反应中两种引物的碱基间应互补以保证与模板链的正常结合C.载体质粒通常采用抗生素抗性基因作为标记基因D.目的基因必须位于重组质粒的启动子和终止子之间才能进行复制8.在其他条件具备的情况下,在试管中进入物质X和物质Z,可得到相应产物Y.下列叙述正确的是()A.若X是DNA,Y是RNA,则Z是逆转录酶B.若X是DNA,Y是mRNA,则Z是脱氧核苷酸C.若X是RNA,Y是DNA,则Z是限制性内切酶D.若X是mRNA,Y是核糖体上合成的大分子,则Z是氨基酸9.下图透露表现的是三种黏性末端,以下说法精确的是A.甲、乙、丙黏性末端是由两种限制酶作用产生的B.若甲中的G处发生突变,限制酶可能无法识别该切割位点C.乙中的酶切位点在A与G之间D.目前常用的运载体有质粒、噬菌体和动植物病毒等几类原核生物10.如图是利用基因工程技术生产可使用疫苗的部分过程,其中PstⅠ、SmaⅠ、EcoRⅠ、ApaⅠ为四种限制性核酸内切酶。
(完整版)基因工程原理练习题及其答案

基因工程原理练习题及其答案一、填空题1.基因工程是_________年代发展起来的遗传学的一个分支学科。
2.基因工程的两个基本特点是:(1)____________,(2)___________。
3.基因克隆中三个基本要点是:___________;_________和__________。
4.碱裂解提取溶液I中的葡萄糖的作用________________、_______________、______________________________。
5.同一质粒不同构型在电泳过程中迁移速率为。
6.部分酶切可采取的措施有:(1)____________(2)___________ (3)___________等。
7.第一个分离的限制性内切核酸酶是___________;而第一个用于构建重组体的限制性内切核酸酶是_____________。
8.限制性内切核酸酶BsuRI和HaeⅢ的来源不同,但识别的序列都是_________,它们属于_____________。
9.DNA聚合酶I的Klenow大片段是用_____________切割DNA聚合酶I得到的分子量为76kDa的大片段,具有两种酶活性:(1)____________;(2)________________的活性。
10.为了防止DNA的自身环化,可用_____________去双链DNA__________________。
11.EGTA是____________离子螯合剂。
12.测序酶是修饰了的T7 DNA聚合酶,它只有_____________酶的活性,而没有_______酶的活性。
13.切口移位(nick translation)法标记DNA的基本原理在于利用_________的_______和______的作用。
14.欲将某一具有突出单链末端的双链DNA分子转变成平末端的双链形式,通常可采用_________或_______________。
基因工程练习试题带答案

1.在基因工程中,切割载体和含有目的基因的 DNA 片段中,普通需使用A. 同种限制酶B.两种限制酶C. 同种连接酶D.两种连接酶2.基因工程常用的受体有①大肠杆菌②枯草杆菌③结核杆菌④动植物细胞A. ①②③④B. ①②③C. ②③④D.①②④3.有关基因工程的表达正确的选项是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完成的C.质粒都可作为载体D.蛋白质的构造成份为合成目的基因提供资料4.以下哪项不是基因工程中时常使用的用来运载目的基因的载体 A.细菌质粒 B.噬菌体 C.动植物病毒 D.细菌核区的 DNA5.基因工程是在 DNA 份子水平上发展设计施工的。
在基因操作的根本步骤中,不发展碱基互补配对的是A.人工合成目的基因B. 目的基因与运载体结合C.将目的基因导入受体细胞D. 目的基因的检测表达6.不是基因工程法生产的药物是A.干扰素B.白细胞介素C.青霉素D. 乙肝疫苗7.在基因工程中用来修饰改造基因的工具是A.限制酶和连接酶B.限制酶和水解酶C.限制酶和运载酶D.连接酶和运载酶8.以下哪项表达不是运载体必须具备的条件A.具有某些标记基因B.决定宿主细胞的生存C.能够在宿主细胞中复制D.有一个或者多个限制酶切点9.水母发光蛋白由 236 个氨基酸构成,其中有三种氨基酸构成发光环,现已将这种蛋白质的基因作为生物转基因的标记。
在转基因技术中,这种蛋白质的作用A.促使目的基因导入宿主细胞中B.促使目的基因在宿主细胞中复制C.使目的基因容易被检测和选择D.使目的基因容易成功表达 10.应用基因工程技术诊断疾病的过程中必须使用基因探针才干到达检测疾病的目的。
这里的基因探针是指A.用于检测疾病的医疗器械B.用放射性同位素或者荧光份子等标记的 DNA 份子C.合成β—球蛋白的 . DNA .D.合成苯丙氨酸羟化酶的 DNA 片段11.基因工程第一步的一种法是把所需的基因从供体细胞别离出来,这要利用限制性切酶。
基因工程【课后练习题】

基因工程课后练习题1.基因工程技术引起的生物变异属于()A.染色体变异 B.基因突变 C.基因重组 D.不可遗传的变异2.在基因工程中,把选出的目的基因(共1000个脱氧核苷酸对,其中腺嘌呤脱氧核苷酸是460个)放入DNA扩增仪中扩增4代,那么,在扩增仪中应放入胞嘧啶脱氧核苷酸的个数是()A.540个B.8100个 C.17280个 D.7560个3.我国科学家运用基因工程技术,将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导入棉花细胞并成功表达,培育出了抗虫棉。
下列叙述不正确的是()A.抗虫基因的提取和运输都需要专用的工具和运载体B.重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失C.抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递到近缘作物,从而造成基因污染D.转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的4.当前医学上,蛋白质工程药物正逐步取代第一代基因工程多肽蛋白质类替代治疗剂,则基因工程药物与蛋白质工程药物的区别是()A.都与天然产物完全相同 B.都与天然产物不相同C.基因工程药物与天然产物完全相同,蛋白质工程药物与天然产物不相同D.基因工程药物与天然产物不相同,蛋白质工程药物与天然产物完全相同5.在进行植物组织培养时,培养基中的某种化合物被3H标记。
一段时间后,发现3H只集中在愈伤组织细胞的细胞核、线粒体和叶绿体。
则培养基中被标记的化合物最.可能是 ( )A.氨基酸B.核苷酸C.葡萄糖 D.水6.切取牛的生长激素和人的生长激素基因,用显微注射技术将它们分别注入小鼠的受精卵中,从而获得了“超级鼠”,此项技术遵循的原理是()A.基因突变:DNA→RNA→蛋白质 B.基因工程:RNA→RNA→蛋白质C.细胞工程:DNA→RNA→蛋白质 D.基因工程:DNA→RNA→蛋白质8.在基因工程中,科学家所用的“剪刀”、“针线”和“载体”分别是指( )A.大肠杆菌病毒、质粒、DNA连接酶B.噬菌体、质粒、DNA连接酶C.限制酶、RNA连接酶、质粒D.限制酶、DNA连接酶、质粒9.不属于质粒被选为基因运载体的理由是()A.能复制 B.有多个限制酶切点C.具有标记基因 D.它是环状DNA10.下列四条DNA分子,彼此间具有粘性末端的一组是()T A G G G G T A①②③④A.①②B.②③C.③④D.②④11.质粒是基因工程中最常用的运载体,它的主要特点是()①能自主复制②不能自主复制③结构很小④蛋白质⑤环状RNA ⑥环状DNA⑦能“友好”地“借居”A.①③⑤⑦ B.①④⑥ C.①③⑥⑦D.②③⑥⑦12.人们常选用的细菌质粒分子往往带有一个抗菌素抗性基因,该抗性基因的主要作用A .提高受体细胞在自然环境中的耐药性 B. 有利于对目的基因是否导入进行检测C.增加质粒分子的分子量 D.便于与外源基因连接13.基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是()A.人工合成基因B.目的基因与运载体结合C.将目的基因导入受体细胞 D.目的基因的检测和表达14.不属于基因工程方法生产的药物是()A.干扰素 B.白细胞介素 C.青霉素D.乙肝疫苗15.若利用基因工程技术培育能固氮的水稻新品种,其在环保上的重要意义是()A.减少氮肥的使用量,降低生产成本 B.减少氮肥的使用量,节约能源C.避免氮肥过多引起环境污染 D.改良土壤结构16.上海医学遗传研究所成功培育出第一头携带白蛋白的转基因牛,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物蛋白含量提高30多倍,转基因动物是指()A.提供基因的动物B.基因组中增加外源基因的动物C.能产生白蛋白的动物D.能表达基因信息的动物17.在基因诊断技术中,所用的探针DNA分子中必须存在一定量的放射性同位素,后者的作用是()A.为形成杂交的DNA分子提供能量B.引起探针DNA产生不定向的基因突变C. 作为探针DNA的示踪元素D.增加探针DNA的分子量18.诊断苯丙酮尿症所用的探针是()A.32P半乳糖甘转移酶基因 B.荧光标记的苯丙氨酸羧化酶C. 荧光标记的β—珠蛋白基因 D.3H苯丙氨酸羧化酶基因19.现有一长度为1000碱基对(bp)的DNA分子,用限制性核酸内切酶EcoRI酶切后得到的DNA分子仍是1000bp,用KpnI单独酶切得到400bp和600bp两种长度的DNA分子,用EcoRI、KpnI同时酶切后得到200bp和600bp两种长度的DNA分子。
基因工程试题及答案解析

基因工程试题及答案解析一、选择题1. 基因工程中常用的限制酶是:A. 蛋白酶B. DNA聚合酶C. 核糖核酸酶D. 限制性核酸内切酶答案:D2. 基因工程中,用于将目的基因导入植物细胞的方法是:A. 电穿孔法B. 显微注射法C. 农杆菌转化法D. 脂质体介导法答案:C3. 下列哪项不是基因工程的基本步骤?A. 目的基因的获取B. 基因表达载体的构建C. 目的基因的扩增D. 目的基因的检测与鉴定答案:C二、填空题1. 基因工程中,常用的运载体有____、____和____。
答案:质粒、噬菌体、动植物病毒2. 基因工程中,常用的筛选标记基因有____、____和____。
答案:抗性基因、荧光蛋白基因、酶基因三、简答题1. 简述基因工程的应用领域。
答案:基因工程的应用领域包括农业、医学、工业、环境保护等。
在农业中,基因工程可以用于培育抗病、抗虫、抗旱等性状的作物;在医学领域,基因工程可以用于生产重组蛋白药物、基因治疗等;在工业上,基因工程可以用于生产酶、疫苗等;在环境保护方面,基因工程可以用于生物修复、污染物降解等。
2. 基因工程中,如何确保目的基因在宿主细胞中正确表达?答案:确保目的基因在宿主细胞中正确表达需要考虑以下几个方面:首先,目的基因需要有合适的启动子和终止子,以确保其在宿主细胞中得到正确转录和终止;其次,需要考虑目的基因的密码子偏好性,以确保其在宿主细胞中能被高效翻译;再次,需要考虑目的基因的稳定性,避免其在宿主细胞中被降解;最后,还需要考虑目的基因产物的后翻译修饰和定位。
四、论述题1. 论述基因工程在医学领域的应用及其可能带来的伦理问题。
答案:基因工程在医学领域的应用主要包括生产重组蛋白药物、基因治疗、疾病诊断和基因疫苗等。
重组蛋白药物可以用于治疗糖尿病、侏儒症等疾病;基因治疗可以用于治疗遗传性疾病;疾病诊断可以通过基因检测来实现;基因疫苗可以用于预防某些遗传性疾病。
然而,基因工程的应用也带来了伦理问题,如基因隐私权、基因歧视、基因治疗的安全性和有效性等。
基因工程练习题

基因工程练习题一、选择题1. 基因工程中常用的工具酶是:A. 纤维素酶B. 限制性核酸内切酶C. DNA聚合酶D. RNA聚合酶2. 以下哪个不是基因工程的步骤?A. 目的基因的获取B. 基因表达载体的构建C. 基因的转录D. 目的基因的检测与鉴定3. 基因工程中,将目的基因导入植物细胞最常用的方法是:A. 农杆菌介导法B. 显微注射法C. 电穿孔法D. 脂质体介导法4. 基因工程中,检测目的基因是否成功表达的方法是:A. DNA分子杂交技术B. 抗原-抗体杂交技术C. 酶联免疫吸附测定D. 所有选项都是5. 基因工程在医学领域的应用不包括:A. 基因治疗B. 生产重组疫苗C. 基因诊断D. 基因编辑二、填空题6. 基因工程的基本操作步骤包括四个环节:目的基因的获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、目的基因的________和鉴定。
7. 基因工程中,常用的运载体包括质粒、噬菌体的衍生物以及________。
8. 基因工程在农业上的应用包括抗虫转基因植物的培育、抗病转基因植物的培育、耐除草剂转基因植物的培育以及________转基因植物的培育。
9. 基因工程在环境保护方面的应用包括污染物的生物降解、生物修复等,其中生物修复是指利用生物,特别是微生物催化降解________,从而净化环境。
10. 基因工程产品在食品工业中的应用包括生产________、改良食品加工所需的酶等。
三、简答题11. 请简述基因工程在医学领域的主要应用。
12. 请列举基因工程在农业领域中的三个具体应用实例。
13. 基因工程中,目的基因的检测与鉴定方法有哪些?四、论述题14. 论述基因工程在现代生物技术中的重要性及其潜在的伦理问题。
15. 基因工程产品在食品工业中的应用前景如何?请结合实例进行分析。
五、实验设计题16. 设计一个实验方案,以验证某转基因植物是否成功表达外源基因。
六、案例分析题17. 阅读以下案例:某公司利用基因工程技术培育出一种抗虫棉,该棉能够抵抗棉铃虫的侵害。
高考生物《基因工程》真题练习含答案

高考生物《基因工程》真题练习含答案1.[2024·山东卷]关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列说法正确的是()A.整个提取过程中可以不使用离心机B.研磨液在4 ℃冰箱中放置几分钟后,应充分摇匀再倒入烧杯中C.鉴定过程中DNA双螺旋结构不发生改变D.仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰答案:A解析:研磨后,可以将研磨液过滤到烧杯中,在4 ℃冰箱中放置几分钟后,再取上清液,可以不使用离心机,A正确,B错误。
鉴定过程中的沸水浴加热可使DNA双螺旋结构发生改变,C错误。
该实验中,为排除二苯胺加热后可能变蓝对实验结果造成干扰,可设置加二苯胺不加DNA的对照组,D错误。
2.[2023·新课标卷]某同学拟用限制酶(酶1、酶2、酶3和酶4)、DNA连接酶为工具,将目的基因(两端含相应限制酶的识别序列和切割位点)和质粒进行切割、连接,以构建重组表达载体。
限制酶的切割位点如图所示。
下列重组表达载体构建方案合理且效率最高的是()A.质粒和目的基因都用酶3切割,用E.coli DNA连接酶连接B.质粒用酶3切割、目的基因用酶1切割,用T4 DNA连接酶连接C.质粒和目的基因都用酶1和酶2切割,用T4 DNA连接酶连接D.质粒和目的基因都用酶2和酶4切割,用E.coli DNA连接酶连接答案:C解析:只用一种限制酶切割质粒和目的基因,会使质粒和目的基因发生自身环化或者使目的基因在质粒中反向连接,A错误;用酶1切割目的基因,产生的是黏性末端,用酶3切割质粒,产生的是平末端,无法连接,B错误;质粒和目的基因都用酶1和酶2切割后,可使用T4 DNA连接酶连接,使目的基因定向插到质粒中,C正确;酶2和酶4切割后产生的黏性末端相同,易导致目的基因和质粒自身环化或者使目的基因在质粒中反向连接,并且用酶4切割会破坏标记基因,D错误。
3.[2023·浙江6月]某研究小组利用转基因技术,将绿色荧光蛋白基因(GFP)整合到野生型小鼠Gata3基因一端,如图甲所示。
生物的基因工程与克隆技术练习题

生物的基因工程与克隆技术练习题一、选择题1、下列关于基因工程的叙述,错误的是()A 基因工程的原理是基因重组B 常用的运载体有质粒、噬菌体和动植物病毒等C 基因工程能够定向地改造生物的遗传性状D 所有的限制酶都只能识别同一种特定的核苷酸序列2、下列哪项不是基因工程中经常使用的用来运载目的基因的载体()A 细菌质粒B 噬菌体C 动植物病毒D 细菌核区的 DNA3、以下有关基因工程的叙述,正确的是()A 基因工程是细胞水平上的生物工程B 基因工程的产物对人类都是有益的C 基因工程产生的变异属于人工诱变D 基因工程育种的优点之一是目的性强4、科学家们经过多年的努力,创立了一种新兴的生物技术——基因工程,实施该工程的最终目的是()A 定向提取生物体的 DNA 分子B 定向地对 DNA 分子进行人工“剪切”C 在生物体外对 DNA 分子进行改造D 定向地改造生物的遗传性状5、下列关于基因工程的叙述,正确的是()A 基因工程经常以抗生素抗性基因为目的基因B 细菌质粒是基因工程常用的运载体C 通常用一种限制酶处理含目的基因的 DNA,用另一种限制酶处理运载体 DNAD 为育成抗除草剂的作物新品种,导入抗除草剂基因时只能以受精卵为受体6、下列不属于克隆技术的是()A 一小块胡萝卜经组织培养,发育成完整的胡萝卜植株B 将人的 DNA 片段植入细菌体内后获得大量人的 DNA 片段C 农业生产上利用马铃薯的芽繁殖马铃薯D 小羊多利的诞生7、利用克隆技术培育良种牛时,如果多个供体细胞来自同一头牛,培育出的多个牛犊个体在性状上也不完全相同,分析其原因,下列叙述不正确的是()A 性状变异可由环境条件引起B 基因可能会发生突变C 受体细胞的细胞质基因不同D 细胞核基因发生了重组8、下列关于克隆技术的叙述中,错误的是()A 20 世纪末克隆技术已经成熟B 克隆技术具有广阔的应用前景C 克隆技术可能会带给人类许多负面影响D 克隆实际上是一种无性生殖方式9、下列关于克隆羊多利的叙述,错误的是()A 多利的诞生证明了高度分化的动物细胞具有全能性B 多利的诞生运用了细胞核移植技术C 提供细胞核的母羊对多利的性状起主要作用D 多利的诞生说明动物细胞的细胞核具有全能性10、下列有关克隆人的说法错误的是()A 克隆人是一种无性生殖方式B 克隆人违反了人类伦理道德C 克隆人会导致人类基因库的单一性D 克隆人有利于保持人类的优良基因二、填空题1、基因工程是在________水平上进行的遗传操作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基因工程专题习题 一、回答有关基因工程的问题。
(10分)下表中列出了几种限制酶识别序列及其切割微点,图一、图二中箭头表示相关限制酶的酶切位点。
64.限制酶Sma I 和限制酶Xma I 作用的相同点是________________________________,不同点是____________________________________________。
65.研究发现复制原点的碱基序列特点通常含A 、T 碱基较多,其意义是_______________________。
66.图二中的目的基因需要同时使用Mse 酶和Pst I 酶才能获取,而图一所示的质粒无相应的限制酶切位点。
所以在用该质粒和目的基因构建重组质粒时,需要对质粒改造,构建新的限制酶切位点。
试写出构建需要的限制酶切位点的过程(提供构建需要的所有条件):①首先用_______________酶处理质粒;②然后用DNA 聚合酶处理质粒,使被酶切开的质粒末端连接上相应的脱氧核糖核苷酸; ③再运用_______________酶处理质粒,从而形成新的限制酶切位点,即可被__________酶识别。
基因工程中的检测筛选是一个重要的步骤。
下图表示运用影印培养法(使在一系列培养皿的相同位置上能出现相同菌落的一种接种培养方法)检测基因表达载体是否导入大肠杆菌。
限制酶 Mse I Pst I EcoR I Sma I Xma I识别序列及切割位点GAATTAATTC CTTAATTAAG CTGCAG GACGTC GAATTC CTTAAG CCCGGG GGGCCC CCCGGGGGGCCC67.培养基除了含有细菌生长繁殖必需的成分外,培养基A 和培养基B 分别还含有______________、________________。
从检测筛选的结果分析,含目的基因的是__________菌落中的细菌。
二、人类是乙型肝炎病毒的唯一宿主,现有的肝硬化、肝癌多从乙肝发展而来,接种乙肝疫苗是预防乙肝病毒感染的最有效方法。
乙型肝炎疫苗的研制先后经历了血源性疫苗和基因工程疫苗阶段。
55. 血源性“乙型肝炎疫苗”是取用乙肝病毒感染者的血液,用高速离心提纯血液中的乙肝病毒,之后再灭活,制成乙肝疫苗。
乙肝病毒结构中的 成分是激发免疫反应的抗原。
乙肝工程疫苗的生产和使用过程如下:56. 从上图可知,该目的基因的具体功能是57. 若要迅速获取大量的目的基因,以提高重组质粒生产的效率,常用的技术是(写全称) 。
过程①合成重组质粒需要限制酶,还需要 酶58. 用基因工程疫苗接种比血源性疫苗更安全,试从疫苗的结构特点解释原因:59. 目的基因在人体细胞和大肠杆菌细胞中均能表达出相同的抗原,这是因为 原因所致。
形成有效的重组质粒,选择适当的限制性内切酶很重要。
下图1示意大肠杆菌质粒的相关基因与限制酶切点;图2示意有关限制酶在DNA 分子中的具体切点。
图2图1Eco RV Bam HI 目的基因 卡那霉素 抗性基因 Eco RI Eco RV四环素抗性基因 Hind III Eco RV Bam HI Bam HIEco RIHind III 目的基因 重组质粒导入大肠杆菌 乙肝病毒外壳注射型接种出现抗体①②③④⑤60.要成功转入目的基因,有两种选择限制酶的方案,它们分别是或。
其中有一组方案重组效率较高,其原因是61. 用上述两种方案酶切大肠杆菌质粒与目的基因,再一并加入相关合成酶。
一段时间后,最多可以获得种含完整四环素抗性基因的质粒。
62. 写出筛选、获取含有目的基因大肠杆菌的培养和鉴别方法:。
三、大肠杆菌与人类的生产生活密切相关。
据图表回答下列有关问题:63.科研人员用放射线处理某大肠杆菌获得两个突变株A和B,然后对A和B进行实验,结果如上表。
①突变株A不能在一般培养基上生长的直接原因是______________________________。
将突变株A和B混合在一起接种于一般培养基中,却能正常生长的最可能原因是______________ ______ ____。
②根据上表可知,营养物质甲、乙对突变株A、B来说属于___________________(成分)64.上图是利用lacZ基因的插入失活筛选重组质粒示意图。
大肠杆菌pUC118质粒的某限制酶唯一酶切序列位于该质粒的lacZ基因中。
若lacZ基因完整,便可表达出β-半乳糖苷酶,并能将培养基中含有的IPTG和X-gal水解成蓝色,形成蓝色菌落;若lacZ基因中插入了外源基因,带有pUC118质粒的大肠杆菌便不能表达β-半乳糖苷酶,将形成白色菌落;pUC118还携带了氨苄青霉素抗性基因。
①作为受体的大肠杆菌应,以便筛选已导入重组质粒的受体大肠杆菌。
②图中获取人体基因时所用到的酶是_______________________,其与切割质粒的酶是否相同? ;试管Ⅰ中必需加入的酶是 _______________________。
③图中的选择培养基中除含有大肠杆菌必需的葡萄糖、氮源、无机盐、水、生长因子等营养物质外,还应加入___________________等物质,用以筛选导入了重组质粒的受体大肠杆菌。
培养基的灭菌处理要求通常是 。
④将上述处理后的大肠杆菌置于图中选择培养基上培养,以检测受体大肠杆菌是否导入重组质粒,请预测菌落的颜色,并分析结果:a)_______________________________________________________________。
b)_________________________ __________________________________。
四、回答下列有关遗传信息传递表达和基因工程的问题。
(10分)● 图10表示基因的结构示意图及利用基因工程培育抗虫棉的过程示意图。
59.图10中进行①操作时,切割运载体和目的基因酶的特点是 。
图中Ⅲ是导入目的基因的根细胞,经培养、筛选获得一株有抗虫特性的转基因植株。
③过程所用的现代生物技术是____________,从遗传学角度来看,根细胞通过③过程,能形成棉植株的根本原因是 。
60.下列是几种氨基酸的密码子,据此推断图10中合成的多肽,其前三个氨基酸依次是_____________________。
(甲硫氨酸AUG 、丝氨酸UCU 、酪氨酸UAC 、精氨酸CGA 和AGA 、丙氨酸GCU )● 图11为某种作为运载体的质粒简图,箭头所指分别为限制酶EcoRI 、BamHI 的酶切位点,amp R为青霉素抗性基因,tet R为四环素抗性基因。
已知目的基因的两端分别有EcoRI 、BamHI 的酶切位点。
将含有目的基因的DNA 与该质粒分别用EcoRI 酶切,酶切产物用DNA 连接酶进行连接后,将上述连接产物导入原本没有amp R 和tet R的大肠杆菌(受体细胞)。
61.将上述大肠杆菌涂布在含四环素的培养基上培养,能生长的大肠杆菌所含有的连接产物是 。
为了得到“目的基因-运载体”连接物,防止酶切后DNA 片段之间产生的末端发生任意连接,切割时应选用的酶是 。
图10图112007年日本和美国两位科学家,他们用逆转录病毒为载体,将四个不同作用的关键基因间接转入人体体细胞内,令其与原有基因发生重组,然后使体细胞变成了一个具有类似胚胎干细胞功能的细胞。
62.上述材料中“以逆转录病毒为载体”,但逆转录病毒不能直接携带目的基因,主要原因是。
因此需要将目的基因进行何种处理,才能与病毒RNA重组。
五、癌症源于一群不受控制地进行分裂的细胞,某白血病具有遗传性,主要是某条染色体的DNA上的基因E突变为e导致(见图甲)。
(10分)I. 有一对年轻夫妇,其家族这种疾病的发病率较高。
现知某种能识别序列CTNAG的酶(N=任意一种核苷酸A、T、G或C),可在该序列的CT碱基之间进行切割。
科学家提取该对夫妇(M和P),他们的新生儿以及非家族成员人士(J和K)的DNA,利用CTNAG酶切割DNA。
经凝胶电泳后,结果如图乙。
56.研究所用的酶称为______________。
57.J样本电泳后有两条带,K样本只有一个条带,请据图分析造成这个现象的原因是_______ _______。
58.写出双亲的基因型:父______________ 母______________。
II. 该疾病目前采取的治疗措施有放疗、化疗、基因治疗等方法。
基因治疗的基本步骤是:59.治疗该白血病的目的基因是指_______基因,基因在体外增殖的主要方法是_____。
60.病毒在此治疗中的作用是__________________。
假如在实验室进行如下操作:用限制酶EcoRV 单独切割该普通质粒,可产生14kB (1kB 即1000个碱基对)的长链,而同时用限制酶EcoRV 、Mbol 联合切割同一种质粒,得到三种长度的DNA 片段,见下图,其中*表示EcoRV 限制酶切割的一个粘性末端。
61. 若Mbol 限制酶独立切割该普通质粒,则可以产生的长度为 、 的DNA 片段。
62. EcoRV 限制酶切割普通质粒的切割位点如下图,*为切割点。
请在图上的大致位置上也用箭头标出Mbol 限制酶的酶切位点,并标示相应片段长度。
六、回答有关生物工程的问题。
(8分)普通番茄细胞中含有多聚半乳糖醛酸酶基因,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,培育出了抗软化、保鲜时间长的番茄新品种。
(操作流程如图)请回答:普通质粒Eco RV* 普通质粒Eco RVEco RV +Mbo I 14kb 2.5kb 5.5kb 6kb * ** *抗多聚半乳糖醛酸酶基因(目的基因)质粒重组DNA含重组DNA 的土壤农杆菌土壤农杆菌普通番茄细胞培养②多聚半乳糖醛酸酶基因 抗多聚半乳糖醛酸酶基因培养③抗多聚半乳糖醛酸酶基因多聚半乳糖醛酸酶基因 mRNA1mRNA2mRNA1与mRNA2结合番茄软化过程培育示意图①66.过程①需要的工具酶有 。
67.由于含________________的土壤农杆菌成功导入普通番茄细胞的频率低,所以在转化后通常需要进行 操作。
68.图示中,目的基因导入普通番茄细胞后,是否可以稳定维持和表达其遗传特性,可以通过 来确定。
导入目的基因的植物细胞一般需要通过 的方法,培育成能表现新性状的植株。
图示中培养②、培养③就是该过程中的 步骤。
69.从图中可见,mRNA1和mRNA2的结合直接导致了 无法合成,最终使番茄获得了抗软化的性状。
70.上述转基因番茄会通过花粉将抗多聚半乳糖醛酸酶基因传播给其它植物而造成基因污染,原因是 。
七、普通烟草转入抗盐基因培育抗盐烟草的过程如下图所示。