现代生物科技专题 知识点题库

依右图有关基因工程的工具酶功能的叙述,不正确的是()

A . 切断a处的酶为限制性核酸内切酶 B . 连接a处的酶为DNA连接酶 C . 切断b处的酶为解旋酶 D . 切断b处的为限制性核酸内切酶
设计生态工程的常用方法之一是给食物链(网)“加环”,如图就是一种“加环”示意图,据图判断下列说法不正确的是(  )

A . 用残渣来培育食用菌和蛆蛹,实现了物质的多级利用 B . 用玉米的副产品玉米芯生产木糖醇,可提高经济效益 C . 用蛆蛹粪便作为有机肥还田,运用了能量循环再生原理 D . 在离开人的管理条件下,该生态工程就不能正常运转
关于人工种子的叙述,错误的是

A . 由人工种子形成的植株一定可育 B . 制作人工种子所用的技术是植物组织培养 C . 人工种子的核心结构是胚状体 D . 人工种子的生产不受气候影响
设计生态工程的常用方法之一是给食物链(网)“加环”,下图就是一种“加环”示意图,据图判断下列说法不正确的是(    )

A . 用残渣来培育食用菌和蛆蛹,提高了能量的传递效率 B . 用玉米的副产品玉米芯生产木糖醇,可增加经济效益 C . 用蛆蛹粪便作有机肥还田,运用了能量循环再生原理 D . 在离开人的管理条件下,该生态工程仍可以正常运转
下列关于动物细胞融合与单克隆抗体制备的叙述中,正确的是(  )

A . 动物细胞经PEG诱导融合后再通过培养能得到优良动物个体 B . 单克隆抗体最广泛的用途是体外诊断试剂 C . 杂交瘤细胞实质上就是癌变的浆细胞 D . 单克隆抗体和传统方法生产的抗体化学本质不同
下列不属于克隆的技术是(  )

A . 植物组织培养技术 B . 胚胎分割技术 C . DNA重组技术     D . 核移植技术
甲、乙是染色体数目相同的两种二倍体药用植物,甲含有效成分A,乙含有效成分B.某研究小组拟培育同时含有A和B的新型药用植物.回答下列问题:

(1)为了培育该新型药用植物,可取甲和乙的叶片,先用酶和酶去除细胞壁,获得具有活力的 , 再用化学诱导剂诱导二者融合.

(2)形成的融合细胞进一步培养形成 组织,然后经过 形成完整的杂种植株.这种培育技术称为 .

(3)上述杂种植株属于多倍体,多倍体是指 .假设甲与乙有性杂交的后代是不育的,而上述杂种植株是可育的,造成这种差异的原因是 

(4)这种杂种植株可通过制作人工种子的方法来大量繁殖,经植物组织培养得到的等材料用人工薄膜包装后可得到人工种子.

景观式人工生态湿地兼具观赏与污水处理功能.图甲表示人工湿地部分成分之间的关系,图乙表示图甲中某好氧细菌的种群数量变化曲线,请回答:

(1)图甲中的细菌属于生态系统的 (成分),藻类中的碳元素以 形式传递给细菌.

(2)图乙中与K值对应的点是 ,若浮游藻类过度繁殖会导致K值 .bc段种群的出生率 (>、一、<)死亡率.

(3)对人工湿地中的植物进行合理配置,可以提高景观的观赏效果,这体现了生物多样性的价值,而人为的控制改变了群落演替的 

(4)人工湿地拥有较多的生物种类和数量,提高了生态系统的能力.利用生态系统处理污水,可实现物质的循环利用,提高 .

蛋白质工程的基本流程正确的是(  )

①蛋白质分子结构设计    ②DNA合成    ③预期蛋白质功能    ④据氨基酸序列推出脱氧核苷酸序列.

A . ①→②→③→④ B . ④→②→①→③ C . ③→①→④→② D . ③→④→①→②
图1中表示利用人工生态湿地净化生活污水的原理示意图,图2表示该生态系统的碳循环过程.请据图回答问题:

  1. (1) 图1芦苇属于挺水植物,绿藻属于浮游植物,黑藻属于沉水植物,这一现象体现了群落的结构,这些植物在右图中可用表示.
  2. (2) 碳在图2的A,B,C传递具有(填单向还是双向)传递特点.
  3. (3) 该人工湿地中的芦苇、藻类等植物生长迅速,其主要原因是 . 当生活污水过度流入人工生态湿地会使该生态系统遭到破坏,这说明生态系统的是有一定限度的.
昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫产生基因突变,导致酯酶活性升高,该酶可催化分解有机磷农药.近年来已将控制酯酶合成的基因分离出来,通过生物工程技术将它导入细菌体内,并与细菌内的DNA分子结合起来.经过这样处理的细菌仍能分裂繁.请根据上述资料回答:
  1. (1) 人工诱变在生产实践中已得到广泛应用,因为它能提高 , 通过人工选择获得
  2. (2) 酯酶的化学本质是 , 基因控制酯酶合成要经过两个过程.
  3. (3) 通过生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,这是由于
  4. (4) 请你具体说出一项上述科研成果的实际应用
如图为一系列生物技术操作示意图,请据图回答:

  1. (1) 在基因工程中,a过程为.如果直接从苏云金杆菌中获得抗虫基因,a过程使用的酶区别于其他酶的特点是
  2. (2) 在基因工程中,b过程为,得到的细胞必须通过检测与鉴定,才能知道目的基因是否被导入,可采用的检测方法为
  3. (3) 为提高胚胎的利用率,可通过(填字母)过程,此过程要选择发育良好、形态正常的胚.
  4. (4) 在植物细胞工程中,可采用法将目的基因导入植物细胞;过程f、g分别为
通过DNA重组技术使原有基因得以改造的动物称为转基因动物.运用这一技术使羊奶中含有人体蛋白质,如图表示了这一技术的基本过程,该过程中所用的基因“剪刀”能识别的序列和切点是一GGATCC﹣,请回答:

  1. (1) 从羊染色体中“剪下”羊蛋白质基因的酶是.人体蛋白质基因“插入”后连接在羊体细胞染色体中时需要的酶是.染色体的主要成分是;基因的基本组成单位是
  2. (2) 人体蛋白质基因之所以能“插入”到羊的染色体内,原因是人和羊DNA分子的相同.
  3. (3) 将人体蛋白质基因导入羊体内并成功地表达,使羊产生新的性状.这种变异属于,这里“成功地表达”的含义是
  4. (4) 你认为此类羊产生的奶安全可靠吗?.理由是
2006年,日本学者山中伸弥成功将人体皮肤细胞诱导形成多能干细胞﹣﹣“iPS细胞”,iPS细胞可以分裂、分化为神经元、心肌、肝等多种细胞.下列叙述不正确的是(  )
A . iPS细胞分化为多种细胞的过程体现了iPS细胞的全能性 B . iPS细胞分化形成的心肌细胞和肝细胞中的RNA存在差异 C . 人体皮肤细胞诱导产生iPS细胞属于一种脱分化过程 D . 若在实际中应用该过程中的技术可提高器官移植的成功率
2018年中国科学院神经科学研究所宣布,攻克了克隆灵长类动物这一世界难题,首次成功以体细胞克隆出了两只猕猴——“中中”和“华华”,流程如下图。对于该过程的分析错误的是( )

A .   过程①表示胚胎移植 B . 克隆猴的性状与核供体性状不完全相同 C . 克隆猴的成功说明动物体细胞的细胞核具有全能性 D . 与核供体相比,克隆猴体细胞的染色体数目减半
下列关于基因工程的叙述,正确的是(   )
A . “基因针线”是限制性核酸内切酶 B . DNA连接酶和运载体是构建重组质粒必需的工具酶 C . DNA聚合酶和DNA连接酶都作用于磷酸二酯键 D . 质粒是广泛存在于细菌细胞质中的一种环状的细胞器
如图表示四倍体兰花叶片植物组织培养的过程,下列相关叙述不正确的是(   )

四倍体兰花叶片 图片_x0020_100028 愈伤组织 图片_x0020_100029 胚状体 图片_x0020_100030 兰花植株

A . 通过消毒和无菌操作避免①②过程发生杂菌污染 B . 此兰花的花药离体培养所得植株为二倍体植株 C . 细胞全能性表达的前提是①过程,体现在②③过程 D . 需生长调节物质调控①②过程细胞的分裂和分化
杜氏肌营养不良症(DMD)是单基因遗传病,此病会造成患者全身肌肉退化,包括骨骼肌和心肌等,一般在3~5岁时开始发病,20~30岁因呼吸衰竭而死亡。
  1. (1) 图1为某DMD家系谱,相关基因用D、d表示。

    ①据图1判断DMD的最可能的遗传方式是

    ②家系图中一定是致病基因携带者的是,理由是

  2. (2) 研究表明Ⅲ代患者的D基因部分碱基缺失,这种变异类型属于。为确定该家系Ⅳ代是否患DMD,可以采用的方法确定胎儿是否患有此种遗传病。研究还发现,多个DMD患者家系中D基因不同位置发生碱基替换、重复或缺失,说明此变异类型具有的特点。
  3. (3) 真核生物基因的编码区中对应成熟RNA的序列被称为外显子,每个基因有多个外显子。大约13% DMD患者的D基因在外显子45和50之间的区域有突变,这会使外显子51及之后的序列表达异常,从而阻止正常D蛋白的产生。研究人员为探索这类DMD的临床治疗方案,对一种DMD模型犬进行基因编辑。该DMD模型犬缺失外显子50(△Ex50)导致外显子51中出现终止密码对应的序列。研究人员利用基因编辑技术CRISPR/Cas9对DMD模型犬外显子51进行切割,以期跳过外显子51,产生一个缩短但仍有功能的D蛋白,如图2。

    ①CRISPR/Cas9复合体由两部分组成,一部分是可以切割基因的“手术刀”Cas9蛋白,另一部分是gRNA。由图2可知,Cas9蛋白催化断裂的化学键是,gRNA的主要功能是通过原则特异性结合

    ②将带有CRISPR/Cas9相应DNA序列的腺病毒注射进DMD模型犬的骨骼肌中,6周后,取注射过的肌肉组织进行检测,结果如图3,结果显示:。对肌肉进行检测发现,基因编辑犬的肌肉萎缩症状明显减轻,其他病症也显著缓解。

    ③研究人员的最终目的是修正全身的肌肉组织,需通过静脉注射将CRISPR/Cas9相应DNA序列的腺病毒运送到全身,CRISPR/Cas9相应DNA序列使用肌肉特异性启动子驱动表达,原因是

径柳匙叶草是一种泌盐植物。科研工作者将径柳匙叶草液泡膜Na+/K+逆向转运蛋白基因(TaNHX2基因)转移到棉花细胞内,获得了转基因耐盐棉花新品种。图1是获取的含有目的基因的DNA片段,Sau3AI、EcoRI、BamHI为三种限制酶,图中箭头所指为三种限制酶的切点;图2是三种限制酶的识别序列与酶切位点示意图;图3是土壤农杆菌中用于携带目的基因的Ti质粒结构示意图,请分析回答问题:

 

  1. (1) 基因工程的核心是。图3中,质粒上的抗生素抗性基因的作用是
  2. (2) 将含有径柳匙叶草不同基因的DNA片段导入受体菌的群体中储存,再根据TaNHX2基因的特定核苷酸序列从中提取图1的片段,此法为从获取目的基因。
  3. (3) 若用BamHI切割图1所示的DNA片段,获得目的基因,则需选用切割图3所示质粒,该方案的缺陷是。(答出一点即可)
  4. (4) 目的基因进入受体细胞后的表达过程中,启动子需与识别和结合,从而驱动转录过程。
  5. (5) 最终目的基因是否成功翻译成蛋白质,常用的方法进行检测,为了检测技术成果,科研工作者将转基因棉花种植在盐碱地,观察其生长状况,这属于水平的检测。
某小鼠生活过程中被多种病原体感染过,科学家却能够以该小鼠为实验材料,通过细胞工程技术获得抗某种病原体的高纯度单克隆抗体,这是因为(   )
A . 小鼠体内只有一种抗体 B . 体外培养单个B淋巴细胞可以获得大量针对该种病原体的单克隆抗体 C . B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合后只产生一种杂交瘤细胞 D . 可以通过克隆培养法和抗体检测筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞