基因工程的原理 知识点题库

下列有关基因工程技术的原理或实质的叙述,合理的有(   )
①基因诊断的基本原理是DNA分子杂交;
②基因治疗的原理是将正常基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能;
③DNA探针技术的原理是探针与样品中变性处理的DNA单链配对杂交;
④构建基因表达载体的实质是基因突变;
⑤PCR技术的实质是体外复制特定DNA片段的核酸合成技术

A . 一项 B . 两项 C . 三项 D . 四项
现代生物技术利用各种手段来改变生物的遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述错误的是:

A . 转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却导致了自然界没有的定向变异的产生 B . 体细胞杂交技术是人为造成染色体变异的方法,它突破了自然生殖隔离的限制 C . 人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异 D . 经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要
切取牛的生长激素基因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 . 基因重组:DNA→RNA→蛋白质
下列关于生物育种的叙述,正确的是(     )
A . 杂交水稻与转基因抗虫棉的育种原理不同 B . 三倍体西瓜没有种子,但无籽性状能遗传 C . 基因工程育种能够产生新的基因,定向改造生物性状 D . 单倍体育种一般需要使用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
铝在土壤中常以铝酸盐的形式存在,可造成土壤酸化而影响植物生长。铝能抑制植物根尖细胞的分裂,抑制根生长,破坏根组织。部分植物能通过根部细胞膜上的苹果酸通道蛋白(ALMT)将苹果酸转运到细胞外来缓解铝毒。可将ALMT基因导入植物细胞,来培育转基因耐铝植物,请回答下列问题:
  1. (1) 可以从基因文库中获得ALMT基因,则合成cDNA的过程中,反应体系内加入的物质除mRNA和ATP外,还包括
  2. (2) 可将ALMT基因插入农杆菌Ti质粒的片段中,以便目的基因进入植物细胞。利用该方法导入的目的基因的遗传一般遵循孟德尔遗传定律,原因是
  3. (3) 启动子特异性识别并结合的位点,能调控目的基因的表达。ALMT基因的启动子有两种类型,其中α启动子能使ALMT基因在酸性土壤的诱导下表达,β启动子能使ALMT基因高效表达而无需酸性诱导。则在获得转ALMT基因耐铝植物时应使用启动子,不使用另外一种启动子的原因是
下列技术或方法与原理相符的是(  )
A . 人参细胞的大量培养和动物细胞培养——细胞增殖 B . 植物组织培养和单克隆抗体的制备——细胞的全能性 C . 早期胚胎培养和人鼠细胞融合——细胞膜的流动性 D . 转基因抗虫棉和克隆羊多利的培育——基因重组
如图是从酵母菌中获取某植物需要的控制某种酶合成的基因的流程,结合所学知识及相关信息回答下列问题:

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  1. (1) 图中cDNA文库(填“大于”“小于”或“等于”)基因组文库。
  2. (2) ①过程提取的DNA需要的切割,B过程是
  3. (3) 为在短时间内大量获得目的基因,可用PCR技术扩增的方法,其原理是
  4. (4) 目的基因获取之后,需要进行基因表达载体的构建,其组成必须有以及标记基因等,此步骤是基因工程的核心。
  5. (5) 将该目的基因导入某双子叶植物细胞,常采用的方法是,其能否在此植物体内稳定遗传的关键是,可以用技术进行检测。
  6. (6) 如果要想使该酶活性更强或具有更强的耐受性,需要对现有蛋白质进行改造,这要通过蛋白质工程。首先要设计预期的,再推测应有的氨基酸序列,找到相对应的
  7. (7) 除植物基因工程硕果累累之外,在动物基因工程、基因工程药物等方面也取得了显著成果,请列举出至少两方面的应用(至少答两点)。
我国科学家利用Bt毒蛋白基因转入普通棉花,培育出转基因的抗虫棉,对棉铃虫有较强抗性。回答下列问题:
  1. (1) 将目的基因导入受体细胞的质粒载体,除了目的基因外,还必须有一个至多个限制酶切割位点、标记基因、启动子和终止子等,其中,标记基因的作用是;启动子则是酶识别和结合的部位。
  2. (2) 目的基因插入质粒时,要插入在之间,并要保持目的基因和标记基因的完整,才能使目的基因在宿主细胞内表达产生Bt毒蛋白。
  3. (3) 从分子水平检测抗虫棉是否表达产生Bt毒蛋白,可以利用法来检测。
  4. (4) 获得的抗虫棉若要扩大生产,可以通过技术进行微型繁殖。
  5. (5) 艾弗里等人的肺炎双球菌转化实验为证明DNA是遗传物质做出了重要贡献,也可以说是基因工程的先导,如果说他们的工作为基因工程理论的建立提供了启示,那么,这一启示是
采用基因工程的方法培育抗虫棉,下列导入目的基因的做法错误的是 (   )

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①将毒素蛋白注射到棉受精卵中;②将编码毒素蛋白的DNA序列,注射到棉受精卵中;③将编码毒素蛋白的DNA序列,与质粒重组,导入细菌,用该细菌感染棉的体细胞,再进行组织培养;④将编码毒素蛋白的DNA序列,与细菌质粒重组,注射到棉的子房并进入受精卵

A . ①② B . ②③ C . ③④ D . ①④
人的血清白蛋白在临床上需求量很大。科学家培养出一种转基因山羊,其膀胱上皮细胞可以合成人的血清白蛋白并分泌到尿液中。据此回答下列问题:
  1. (1) 若要体外获得大量的人血清白蛋白基因,可采用PCR技术。该技术的前提是要根据一段已知目的基因的设计引物,而后经过变性、复性和三个步骤的循环对目的基因进行扩增。若该目的基因循环扩增4次,理论上需要消耗个引物。
  2. (2) 如果用山羊某个时期的反转录产生的多种双链cDNA片段与载体连接后储存在一个受体菌群中,这个受体菌群就叫做山羊的
  3. (3) 在构建基因表达载体过程中,一般情况下质粒和目的基因需用进行切割。构建的重组质粒上的启动子是识别和结合的部位。
  4. (4) 将重组质粒通过法导入山羊的受体细胞时,常选用受精卵作为受体细胞的主要原因是
  5. (5) 人的血清白蛋白基因能在山羊膀胱上皮细胞中表达的原因是。在转基因山羊体内人的血清白蛋白基因只在膀胱上皮细胞中表达的优点之一是
下图为农杆菌Ti质粒的T-DNA区段结构示意图。农杆菌附着植物细胞后, T-DNA首先在农杆菌中从右边界到左边界被剪切、复制,然后进入植物细胞并整合到染色体上,继而诱发细胞异常生长和分裂,形成植物肿瘤。以下有关叙述错误的是(   )

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A . Ti质粒存在于农杆菌的拟核DNA之外 B . 植物肿瘤的形成与A、B两个基因的表达有关 C . 清除植物肿瘤组织中的农杆菌后肿瘤不再生长 D . 利用T-DNA进行转基因时需保留LB、RB序列
大肠杆菌pUC118质粒具有氨苄青霉素抗性基因,某限制酶唯一切点位于该质粒的lacZ基因中。在特定的选择培养基中,若lacZ基因没有被破坏,则大肠杆菌菌落呈蓝色;若lacZ基因被破坏,则菌落呈白色。图表示转基因操作过程。下列有关叙述错误的是(   )

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A . 应选择白色菌落的大肠杆菌进行扩大培养 B . 若大肠杆菌的菌落为蓝色,则导入的是普通质粒 C . 作为受体的大肠杆菌应含氨苄青霉素抗性基因,以便于筛选 D . 选择培养基中除必需的营养物质外,还应加入适量氨苄青霉素
基因工程是在生物化学和分子生物学基础上建立和发展起来的,并有赖于微生物学理论和技术的发展运用,基因工程基本操作流程如图所示,请据图分析回答下列问题。

  1. (1) 图中A是,最常用的是;在基因工程中,需要在限制酶和酶的作用下才能完成DNA重组过程。 
  2. (2) 在上述基因工程的操作过程中,遵循碱基互补配对原则的步骤有(用图中序号表示)。 
  3. (3) 从分子水平分析,进行基因工程的主要理论依据是不同生物的DNA分子结构基本相同,且生物共用一套。 
  4. (4) 研究发现,番茄体内的蛋白酶抑制剂对害虫的消化酶有抑制作用,导致害虫无法消化食物而被杀死,人们成功地将番茄的蛋白酶抑制剂基因导入玉米体内,玉米获得了与番茄相似的抗虫性状,玉米这种变异的来源是。 
  5. (5) 科学家在某种植物中找到了抗枯萎病的基因,并用基因工程的方法将该基因导入金茶花叶片细胞的染色体DNA上,经培养长成的植株具备了抗病性,这说明。 
不同生物之间能进行转基因并能获得基因产物,其理论依据不包含(   )
A . 这些生物的DNA分子的空间结构和化学成分一致 B . 这些生物的DNA分子都遵循碱基互补配对原则 C . 这些生物在基因表达时共用一套遗传密码 D . 这些生物的基因结构都是相同的
下列有关基因工程和蛋白质工程的叙述,错误的是(   )
A . 基因工程是一种在体外进行的重组DNA技术 B . 通过蛋白质工程可以获得功能更符合人类需求的蛋白质 C . 基因工程和蛋白质工程分别在DNA分子水平和蛋白质分子水平上进行设计和施工 D . 基因工程可以改造出更符合人类需求的新的生物类型和生物产品
美国科学家将萤火虫的荧光素基因转入烟草植物细胞,获得高水平的表达。长成的植物通体光亮,堪称自然界的奇迹。这一研究成果表明(  )

①萤火虫与烟草植物的DNA结构基本相同 ②萤火虫与烟草植物共用一套密码子 ③烟草植物体内合成了荧光素 ④萤火虫和烟草植物合成蛋白质的原理基本相同

A . ①和③ B . ②和③ C . ①和④ D . ①②③④
在一次关于转基因食品是否安全的辩论会上,有辩论者这样说:“当不同的利益集团为了各自的利益各抒己见、夸夸其谈时,当一些农产品富裕国意欲阻止或延缓转基因技术前进的脚步时,世界上那些在温饱线上挣扎、在营养不良中受煎熬的人却对转基因食品这项极具潜力的新技术寄予了希望。”他们认为,转基因食品并不比传统食品有更多的风险,饥饿与贫穷才是最大的敌人,生存才是首要问题。你如何理解这段话的含义?
下列关于现代生物工程技术的叙述中,正确的说法有(   )

①人和大肠杆菌在合成胰岛素时,转录和翻译的场所是相同的

②从禽流感患者血清中分离出的病毒基因制备的DNA探针可检测甲型流感病毒

③基因工程中常用相同的限制性核酸内切酶处理目的基因和载体

④将某人的宫颈癌细胞在实验室中繁殖成一个细胞系,该技术属于基因工程技术

⑤基因工程产物之一的“超级细菌”利用的是基因突变的原理

⑥基因工程和植物体细胞杂交都具有打破生殖隔离、定向改变生物遗传的特性

A . 0项 B . 1项 C . 2项 D . 3项
美国科学家将萤火虫的荧光素基因转入烟草植物细胞,获得高水平的表达,长成的植株通体光亮。这一研究利用的原理有(   )

①基因重组   ②染色体变异   ③细胞的全能性   ④中心法则        

⑤密码子的通用性       ⑥基因突变

①②③④⑤

A . ①③④⑤ B . ①③⑤⑥ C . ①③④⑥
钙依赖蛋白激酶(CDPK)在植物的信号传导和提高植物抗性方面发挥着重要作用。科学家通过将CDPK基因导入拟南芥(双子叶植物)中,来获得具有抗性的新品种。如图为某种质粒表达载体和含CDPK基因的DNA片段示意图,图中标记了限制酶的切割位点。据此回答下列问题:

  1. (1) 通过基因工程,将CDPK基因导入拟南芥中,获得具有抗性的新品种。利用基因工程育种的原理是
  2. (2) 在构建重组质粒时,应选取(两种限制性核酸内切酶)分别切割质粒和含有目的基因的DNA片段,不选取另两种限制酶的理由是
  3. (3) 基因表达载体的组成必须有目的基因、启动子、终止子以及标记基因等。其中,启动子的作用是
  4. (4) 用上图Ti质粒将CDPK基因导入拟南芥细胞通常采用的方法是。在分子水平检测CDPK基因是否成功表达的方法是