《分子生物学检验技术》基本知识点

分子生物学基本知识点
一、填充题
1、质粒按功能分类有F质粒R质粒Col质粒
2基因病分为单基因病多基因病.
3、分子杂交反应主要由预杂交杂交洗脱三个步骤组成。
4、临床基因扩增检验实验室必须包括四个工作区域①试剂贮存和准备区②标本制备区;③扩增反应区④产物分析区.
5、肿瘤发生分三个阶段:启动阶段促癌阶段转化阶段
6、生物芯片技术是根据生物分子之间特异性相互作用的原理,如DNA-DNADNA-RNA抗原抗体受体-配体之间可以发生的复性与特异性结合,设计其中的一方为探针.
7、核酸分子杂交技术按杂交探针标记的不同可以分为同位素杂交和非同位素杂交.
8PCR反应中,模板包括基因组DNARNA质粒DNA线粒体DNA
9DNA芯片技术可应用于基因诊断DNA序列测序临床药物筛选以及其它领域。
10、质粒提取方法主要有碱裂解法煮沸裂解法SDS裂解法其它方法
11PCR反应中的dNTP指的是dATPoffice97dCTPdGTPdTTP四种脱氧核苷三磷酸。
12、在试管中进行的DNA复制过程称为PCR,其反应基本过程有变性退火(杂交)延伸.DNA双螺旋的氢键断裂是在变性步骤中。
13、基因重组中用来识别和切割双链DNA分子中特定核苷酸序列的酶是限制性内切酶,若产生的缺口错开突出,称为粘末端。若产生的缺口不错开,称为平末端
14、国家级的蛋白质数据库有蛋白质序列数据库蛋白质结构数据库镍铬合金烤瓷冠、蛋白质直系同源簇数据库DIP数据库
15、转位的遗传效应是基因重排引起突变引人新的基因
16、根据杂交核酸分子的种类,可以将核酸分子杂交分为DNA与DNA杂交,DNA与RNA杂交和RNA与RNA杂交。
17、常用的DNA重组载体有:质粒载体噬菌体载体穿梭载体人工染体.
18、基因工程中,平末端连接法主要有平接法同聚体加尾法人工接头法三种方法。
19、聚合酶链反应条件主要是温度时间循环次数.
20、在生物芯片技术中,依据芯片上固定的探针类型分为DNA芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片等。
21、核酸探针的种类有DNA探针、RNA探针和寡核苷酸探针。
22、核酸探针标记方法主要有同位素标记和非同位素标记。
23、在真核生物结构基因中,编码序列与非编码序列呈间隔排列。前者称为外显子,后者称为内含子
24、PCR实验系统中的污染主要有扩增片段的污染(产物污染)试剂污染标本间的交叉污染
25、基因表达包括转录翻译两个过程。
26、DNA重组技术中常用的DNA聚合酶有DNA聚合酶Taq DNA聚合酶逆转录酶T4末端转移酶
27、以RNA为模板的PCR反应被称为逆转录PCR
28、细胞调亡又称为细胞程序性死亡,具有特殊的生物学意义。
29、转位因子包括插入序列转座子可转座的噬菌体
二、选择题
1、没有功能的基因是(    ).
(A)假基因   (B)重复序列    (C)多基因家族  (D)重叠基因
2、PCR反应中,变性温度一般定在(    )。
(A)95-97℃     (B)40-70℃      (C)72℃  (D)36℃
3、凋亡小体出现在(    )。
(A)细胞坏死中  (B)程序性死亡中  (C)细胞变性中  (D)超敏反应中
4、SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳可应用在(    )。
(A)蛋白质分析  (B)DNA分析  (C)RNA基因分析  (D)糖分析
5、异硫氰酸钾-酚氯仿一步法是提取(    )的方法。
(A)DNA    (B)RNA    (C)蛋白质    (D)cDNA
6、DNA重组中使用的质粒大多为(    )。
(A)严紧型质粒    (B)松驰型质粒    (C)抗药性质粒    (D)F质粒
7、细胞调亡是一种(    )现象。
(A)细胞坏死    (B)细胞程序性死亡  (C)炎性反应  (D)超敏反应
8、人的体细胞具有46条染体,属于(    )。
(A)单倍体    (B)二倍体    (C)三倍体    (D)二价体
9、PCR反应的引物需要(    )。
(A)1条    (B)2条    (C)3条    (D)4条
10、原位杂交在(    )进行。
(A)滤膜的DNA上 (B)凝胶的DNA上 (C)试管中的DNA上  (D)细胞的核酸上
11、研究蛋白质组学是属于(    ).
(A)生命计划  (B)人类基因组计划  (C)后基因组计划  (D)基因工程计划
12、真核细胞基因组的结构基因是断裂基因,它含有(    )。
(A)内含子    (B)操纵子  (C)复制子    (D)重组子
13、第一个建立的人工染体是(      )。
(A)细菌人工染体    (B)噬菌体人工染体
(C)酵母人工染体    (D)哺乳动物人工染体
14、核酸分子杂交依据杂交介质的不同,可以分为液相杂交,固相杂交和(    )。
(A)原位杂交   (B)菌落杂交  (C)点与狭缝杂交  (D)同位素杂交
15、变性梯度凝胶电泳可应用在(    )。
(A)蛋白质分析  (B)DNA分析  (C)RNA分析  (D)糖类分析
16、下列几种实验方法中,哪种方法不是DNA序列测定方法(    ).
(A)双脱氧链终止法  (B)化学降解法  (C)杂交法  (D)平端连接法
17、RNA分析应使用(    )杂交方法.
(A)Southern印迹  (B)Northern印迹 (C)Western印迹 (D)Eastern印迹
18、以下哪种现象不是属于细胞程序性死亡(    )。
(A)皮肤分为真皮与表皮    (B)血细胞的死去与再生 
(C)指(趾)甲的形成      (D)细胞坏死
19、法医学中亲子鉴定应用(    )。
(A)HLA单倍体分析倒逼        (B)STR单倍型分析
(C)单核苷酸多态性分析    (D)免疫印迹分析红丝带网
20、以下哪种方法又称为免疫印迹(      )。
(A)Southern 印迹 (B)Northern 印迹  (C)Western印迹  (D)Eastern印迹
21、以下哪种疾病和细胞凋亡无主要关系(      )。
(A)血友病  (B)肿瘤  (C)系统性红斑狼疮  (D)老年性痴呆
22、理想的质粒载体应具有(      )抗菌素抗性标志。
(A)1种    (B)2种    (C)3种    (D)4种
23、DNA测序中 ,酶法指的是(      )。
(A)双脱氧链终止法 (B)化学降解法 (C)酶切法 (D)酶解法
24、基因工程中,将不同来源的DNA分子进行特异地切割使用的是(      )。
(A)DNA聚合酶  (B)逆转录酶  (C)连接酶  (D)限制性内切酶
25、双脱氧核苷酸末端终止法指的是(      )。
(A)酶法  (B)酶切法  (C)酶解法  (D)化学降解法
26、构建cDNA时使用的酶是(    ).
(A)限制性内切酶  (B)DNA聚合酶  (C)逆转录酶  (D)连接酶
27、真核生物基因组与原核生物基因组的区别是前者基因中一般具有(    ).
(A)操纵子  (B)复制子  (C)内含子  (D)重组子
28、原核生物基因组与真核生物基因组的区别是前者基因组中具有(    )。
(A)操纵子  (B)复制子  (C)内含子  (D)重组子
30、PCR反应中,链的延伸温度一般定在(    )。
(A)95-97℃    (B)40—70℃      (C)72℃  (D)36℃
31、隐性癌基因一般指的是(    )。
(A)细胞癌基因 (B)病毒癌基因 (C)原癌基因 (D)抑癌基因
三、简答题
1、以PCR为基础的相关技术有哪些?
逆转录PCR、定量PCR、多重PCR、免疫PCR、差异显示PCR、PCR诱导定点突变、原位PCR.
上海大学bbs2、核酸分子杂交的类型有哪些?
根据杂交核酸分子分为DNA与DNA、DNA与RNA、RNA与RNA杂交;根据探针标记分为同位素与非同位素杂交;根据杂交介质分为液相杂交、固相杂交、原位杂交。
3、简述PCR实验系统中的主要污染。
PCR实验系统中的污染主要有扩增片段的污染(产物污染)、试剂污染和标本间的交叉污染,其中污染的最主要来源是扩增产物的污染。
4、DNA重组的工具酶主要有哪些?
限制性内切酶、DNA聚合酶 、DNA连接酶 、T4多核苷酸 海激酶、碱性磷酸酶。
5、核酸探针主要有哪些种类?
DNA探针、RNA探针、寡核苷酸探针。
6、基因组DNA分离纯化的方法有几类?
酚抽提法、甲酰胺解聚法、玻棒缠绕法、其它方法,如异丙醇沉淀法。
7、什么是蛋白质芯片技术?
通过机械点涂的方法,将多肽或蛋白质高密度点阵并固定在载体表面,与标记的配体进行杂交,根据杂交信号的有无、多少进行定性与定量分析方法称为蛋白质芯片技术.
8、PCR反应体系的主要成分包括哪些?
参与PCR反应的成份主要是模板、引物、dNTP、Taq DNA聚合酶和缓冲液等.
9、杂交反应的主要步骤有哪些?
包括预杂交、杂交、洗脱三个步骤
10、限制性内切酶的主要用途是什么?
(1)改造和组建质粒;(2)组建基因组DNA物理图谱;(3)基因组DNA同源性研究;(4)DNA重组克隆及亚克隆;(5)DNA杂交与序列分析。
11、蛋白质分离纯化的一般程序是什么?
有所谓蛋白质的种类、性质、所处体系以及蛋白质分离纯化的目的不同,因此不可能有一个固定的程序适用于各种蛋白质的分离工作.蛋白质的分离纯化程序一般包括前处理、粗分离、细分离三个步骤.
12、理想的质粒载体一般具备的特点?
①具有松弛型复制子;②在复制子外存在几个单一的酶切位点,以便目的DNA片段插入;③具有插入失活的筛选标记,理想的质粒载体应具有两种抗菌素抗性标志;④分子量相对较小但有较高的拷贝数。
13、简述DNA重组的主要内容

本文发布于:2024-09-21 22:03:32,感谢您对本站的认可!

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