B.培养液需含有葡萄糖、氨基酸、无机盐、生长素和动物血清等 |
C.为了防止细胞培养过程中的细菌污染,可向培养液中加入适量的抗生素 |
D.甲、乙细胞在持续传代培养过程中,均会出现停止增殖的现象 |
A.动物细胞培养基与植物细胞培养基的成分有所不同 |
B.动物细胞培养不需要在无菌条件下进行,而植物组织培养需要 |
C.动物细胞培养可发生遗传物质改变,而植物组织培养不能 |
D.植物组织培养和动物细胞培养都体现了细胞的全能性 |
A.如果a是核移植技术,得到b的繁殖方式属于有性生殖 |
B.如果a是体外受精技术,则形成的b属于克隆动物 |
C.如果a是胚胎分割技术,b中个体的基因型和表型一定相同 |
D.如果a是基因工程,b是乳腺生物反应器,则需对移植的胚胎进行性别选择 |
细胞株编号 | 中华灵芝宝1 | 2半个西瓜的故事 | 3 |
所含人染体编号 | 11,14,17,22 | 7,11,14,17 | 5,7,17,21 |
A.可用PEG诱导人和小鼠细胞融合 |
B.在选择培养基上增殖的细胞株1中最多有4条人的染体 |
C.该选择培养基中应该添加次黄嘌呤和胸腺脱氧核苷 |
D.由表中信息可推测人的TK基因可能位于17号染体上 |
A.克隆鼠的遗传物质来自于黑鼠和灰鼠 |
B.为避免胚胎移植带来的免疫排斥,应对白鼠使用免疫抑制剂 |
C.本实验使用到体外受精和胚胎分割移植等技术 |
D.诱导多能干细胞技术可应用于组织器官移植 |
A.可以从雌性北方白犀牛体内取出卵母细胞进行体外受精 |
B.可以使用雌性南方白犀牛作为受体,进行胚胎移植 |
C.此过程和克隆技术相同,将会得到遗传背景一致的后代 |
D.可以通过胚胎分割技术得到更多遗传物质相同的后代 |
A.①和③ | B.②和③ | C.①和④ | D.①②③④ |
A.CTAB-核酸复合物溶于高盐溶液中,可通过加乙醇使核酸沉淀并去除CTAB |
B.推测氯仿和异戊醇抽提可除去蛋白质、多糖等杂质,异丙醇或乙醇可将DNA沉淀分离 |
C.CTAB可通过加速解聚核蛋白用于提取叶绿体DNA和质粒DNA |
D.提取的DNA可在一定温度下利用二苯胺溶液鉴定 |
A.生产乙肝疫苗的过程也达到了定向改造细菌的目的 |
B.选用细菌作为受体细胞是因为其代谢旺盛繁殖快 |
C.用于生产疫苗的目的基因能编码病毒的表面抗原蛋白 |
D.②过程利用Ca 2+ 处理细菌,即可将重组表达载体导入所有的细菌细胞 |
A. 导入胰岛素基因时,同时导入furin酶基因 |
B. 导入胰岛素基因后,加入furin酶 |
C. 使胰岛素基因的表达产物中含furin酶切位点 |
D. 改造furin酶基因,使其丧失识别和切除功能 |
A.能够在宿主细胞中稳定保存并大量复制,以便提供大量的目的基因 |
B.具有多个限制酶切割位点,以便于目的基因的插入 |
C.具有某些标记基因,以便目的基因能够准确定位与其结合 |
D.对宿主细胞无伤害,以不影响宿主细胞的正常生命活动 |
A.导入成功的链霉菌细胞内可能发生基因重组 |
美与丑的剧本B.诱变处理使培养液中的链霉菌产生不同突变 |
C.卡那霉素抗性强弱可反映药物A基因的表达量 |
D.生产药物A最适合选用培养基b上的菌株 |
A.正常的生物体细胞中的每个基因都会表达,不存在基因沉默现象 |
B.转基因技术利用了基因重组的原理 |
C.转基因技术中需要用到3种工具酶,即限制酶、DNA连接酶以及载体 |
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 |
A.体细胞核移植技术比胚胎干细胞核移植技术更易成功 |
B.克隆北极狼的成功说明已分化的动物体细胞具有全能性 |
C.图中细胞分裂、分化形成克隆胚胎的过程中发生了基因重组 |
D.体细胞核移植技术有望用于增加濒危动物的种数量 |
A.过程①可以使用机械法或酶解法改变细胞的通透性 |
B.过程②为原代培养,培养细胞1一般会发生接触抑制现象 |
C.培养细胞2需要贴附于基质表面生长,直接用离心法进行收集 |
D.进行动物细胞培养的过程中,不会发生基因的选择性表达 |
A.EV71免疫的小鼠血清可以结合EV71、VP1和VP2多种抗原 |
B.制备抗EV71单克隆抗体时,选用VP2免疫的小鼠脾脏细胞效果最佳 |
C.测定各组小鼠血清与非EV71蛋白结合强度,目的是排除抗体与其他蛋白的非特异性结合对实验结果的影响虚拟时空 |
D.取小鼠的体细胞,用灭活的病毒诱导与骨髓瘤细胞融合 |
本文发布于:2024-09-23 15:32:47,感谢您对本站的认可!
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