A.通过基因工程,人类可以定向地改变生物性状 |
B.基因工程又称转基因技术或体外DNA重组技术水泵远程监控 |
C.基因工程可以打破物种界限,实现遗传物质横向转移 |
D.对基因进行人为改造,创造自然界没有的新基因 |
A.限制酶2和4识别的序列都包含4个碱基对 |
B.限制酶3和5识别的序列都包含5个碱基对 |
C.限制酶1和3剪出的黏性末端相同 |
D.限制酶1和2剪出的黏性末端相同 |
A.E·coli DNA连接酶既可以连接平末端,又可以连接黏性末端 |
B.RNA聚合酶能与基因的特定区段结合,催化遗传信息的转录 |
C.DNA连接酶能将两个DNA片段连接为一个DNA分子 |
D.限制酶不是一种酶,而是一类酶 |
A.可用含C基因的农杆菌侵染菊花愈伤组织,将C基因导入细胞 |
B.可用限制性核酸内切酶EcoRⅠ和DNA连接酶构建重组质粒 |
C.在培养基中添加卡那霉素,筛选被转化的菊花细胞 |
D.可用分子杂交技术检测C基因是否整合到菊花染体上 |
A.蚕合成像蛛丝蛋白一样坚韧的丝的过程不遵循“中心法则” |
B.上述过程运用的蛋白质工程技术是基因工程的延伸 |
C.可以利用核酸分子杂交技术检测是否有目标蛋白的合成 |
D.利用基因工程技术不能改变基因上特定位点的核苷酸序列 |
A.该单抗可直接用于新冠病毒的核酸检测 |
B.在该单抗制备过程中利用了基因工程技术 |
C.该单抗可与新冠病毒相应蛋白特异性结合 |
D.可用抗原-抗体反应检测抗体基因表达产物 |
A.基因结构 | B.mRNA结构 | C.氨基酸序列 | D.蛋白质结构 |
A.灭活的病毒可用于诱导动物细胞融合 |
B.用特定的病毒免疫小鼠可制备单克隆抗体 |
C.基因工程中常用噬菌体转化植物细胞 |
D.经灭活或减毒处理的病毒可用于免疫预防 |
A.用携带目的基因的农杆菌侵染植物细胞 |
B.用选择培养基筛选导入目的基因的细胞 |
C.诱导转基因细胞的原生质体融合 |
D.用Ca 2+ 处理法获得含重组质粒的农杆菌 |
A.子代植株Ⅰ可维持原种遗传性状的稳定性 |
B.子代植株Ⅱ和Ⅲ育种的原理均为基因重组 |
C.子代植株Ⅲ的选育过程需经多代自交选育 |
D.子代植株Ⅳ可能发生基因突变,子代植株Ⅴ一般为纯合子 |
A.施用绿僵菌工程菌减少虫害,不改变绿僵菌与害虫之间存在寄生关系 |
B.引入Fhb7增强小麦的抗菌性,目的是调节真菌对植物的寄生能力 |
C.AS1工程菌分泌的多种表达产物不改变AS1与按蚊之间存在共生关系 |
D.使AS1工程菌分泌多种表达产物杀灭疟原虫,影响按蚊对人的寄生生活 |
A.大肠杆菌常作为受体细胞的重要原因是细胞繁殖快、遗传物质相对较少 |
B.转入棉花细胞时,可用农杆菌转化法、基因法和花粉管通道法 |
C.通过显微注射法将目的基因导入受精卵或体细胞以获得转基因绵羊 |
D.细菌所处的这种易吸收环境中DNA分子的生理状态称为感受态 |
A.核酸片段a是DNA,④过程利用PCR扩增 |
B.⑥过程常采用显微注射技术 |
C.导入后受体细胞在体外培养时需要营养物质、适宜的pH、温度等条件 |
D.进行⑤操作要用限制性内切酶及DNA连接酶处理目的基因和运载体 |
A.过程①获得的原生质体应用10g/ml的蔗糖溶液培养 |
B.过程②需提高生长素的比例以促进芽的分化 |
C.过程③需用秋水仙素处理诱导细胞壁再生 |
D.原生质体虽无细胞壁但仍保持细胞的全能性 |
酶a切割产物(bp) | 酶b再次切割产物(bp) |
2100:1400:1000:500 | 1900:200:800:600:1000:500 |
A.在该DNA分子中,酶a与酶b的识别序列分别有3个和2个 | |
B.酶a与酶b切出的黏性末端不能相互连接 | |
C.酶a与酶b切断的化学键不相同 | |
D.用酶a切割与线性DNA相同碱基序列的质粒,得到4种切割产物 陶瓷防静电活动地板 | |
A.对有基因缺陷的细胞进行修复,从而使其恢复正常,达到疾病的目的 |
B.把正常的基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到疾病的目的 |
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,达到疾病的目的 |
A.人工种子可以解决有些作物品种繁殖能力差、结子困难、发芽率低等问题 |
B.培育胚状体利用了植物组织培养技术 |
C.同一种植物“体细胞胚”和“花粉胚”的染体组的数目比为1∶1 |
高纯球形硅微粉D.该项技术的成功应用反映了细胞的全能性 |
A.生态工程应用了生态学和系统学等学科的基本原理和方法 |
B.“无废弃物农业”遵循的生态工程的基本原理主要是循环原理 |
C.与传统工程相比,生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系 |
D.“三北防护林”工程建设要考虑树种的多样性,体现了生态工程的整体原理 |
本文发布于:2024-09-23 11:12:44,感谢您对本站的认可!
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