第3节 基因工程的应用 知识点题库

美国生物学家Craig Venter宣布开发出了第一个由一个合成的基因组所控制的细胞。在这项研究中,Craig Venter博士等人通过化学的方法合成了蕈状支原体的基因组,然后将其植入到与它亲缘关系很近的山头支原体的细胞里,获得了全新的蕈状支原体,植入的基因组能调控这一细胞,新移植的基因组取代原基因组发挥作用,把寄主细胞转变成蕈状支原体。下列有关叙述正确的是( )

A . 蕈状支原体基因组即其一个染色体组所包含的全套基因 B . 寄主细胞转变成蕈状支原体是利用了基因突变的原理 C . 支原体是目前发现的最小的、最简单的具有自我繁殖能力的细胞 D . 这个合成的基因组一定是通过逆转录得到的
下列措施中不能获得较多个体的是

A . 超数排卵处理 B . 转基因技术 C . 植物组织培养技术 D . 胚胎分割技术
1976年,美国的H.Boyer教授首次将人的生长抑制素释放因子的基因转移到大肠杆菌,并获得表达。此文中的“表达”是指该基因在大肠杆菌中     (   )

A . 能进行DNA复制 B . 能控制合成人的生长抑制素释放因子 C . 能传递给细菌后代 D . 能控制合成人的生长素
如图所示为培育农作物新品种的过程示意图.请回答问题:

  1. (1) 图示育种过程涉及的生物工程技术有.(答出两项)
  2. (2) 图中①、②分别表示一个已插入外源DNA片段的重组Ti质粒载体的,通常在外源DNA的首端要有启动子,它是识别和结合的重要部位.
  3. (3) 图中从愈伤组织到形成完整的新品种植株的途径有两条,具体通过哪条途径主要取决于培养基中(写激素名称)的浓度配比.用植物组织培养的方法制作的人工种子要用到图中的(写结构名称)
  4. (4) 若要从大量培养的紫草愈伤组织中提取紫草素,则哪项条件是不需要的?     
    A . 消毒灭菌 B . 充足光照 C . 适宜温度 D . 适宜养料和激素
  5. (5) 请根据所学现代生物技术,回答下列问题:

    ①体外受精时,的精子与卵子相遇识别,识别物质基础是.当精子表面和卵细胞膜表面相互接触时,发生了反应,这是防止多精入卵的屏障之一.

    ②为了确保得到所需性别的试管牛,往往需要对移植前的胚胎进行性别鉴定,请举出对早期胚胎进行性别鉴定的方法(只需写出名称或简要原理)

    ③动物“生物反应器”是转基因动物技术中最诱人的部分之一,已知该奶牛培育过程中所用受体细胞为一只雌性奶牛胎儿的成纤维细胞,导入目的基因常用的方法是.人们还可以建立生产生长激素的乳房生物反应器,即:科学家将重组在一起,使其生长发育成转基因动物.

关于现代生物技术相关知识的叙述,正确的是(  )
A . 限制酶可以使特定碱基对之间的氢键断裂 B . 试管苗、试管牛都属于无性生殖 C . 脱毒苗是利用基因工程技术将脱毒基因导入植物细胞培养成的新品种 D . 植物体细胞杂交,能克服远源杂交不亲和的障碍,培育出的新品种一定不是单倍体
α1­抗胰蛋白酶缺乏症是北美常见的一种单基因遗传病,患者成年后会出现肺气肿及其他疾病,严重者甚至死亡。利用基因工程技术将控制该酶合成的基因导入羊的受精卵,最终培育出能在乳腺细胞表达人α1­抗胰蛋白酶的转基因羊,从而更容易获得这种酶。

下列关于该过程的叙述中错误的是( )

A . 载体上绿色荧光蛋白基因(GFP)的作用是便于筛选含有目的基因的受体细胞 B . 将目的基因导入羊膀胱细胞中,将会更加容易得到α1­抗胰蛋白酶 C . 培养出的转基因羊的所有细胞中都含有该目的基因,故该羊有性生殖产生的后代也都能产生α1­抗胰蛋白酶 D . 目的基因与载体重组过程需要DNA连接酶的催化作用
α—抗胰蛋白酶(ATT)是种急性时相反应蛋白,有蛋白酶抑制作用。下图是将人的ATT基因转入奶牛细胞中,利用牛的乳腺细胞生产人ATT的过程图。请回答问题:

  1. (1) 过程①中采集的精子要进行处理,过程②得到的卵母细胞,一般要培养到阶段才能进行体外受精。
  2. (2) 过程③中构建基因表达载体需要酶、酶,将基因表达载体通过法导入牛的受精卵。
  3. (3) 过程⑤早期胚胎培养过程中不仅要加入氧气维持细胞呼吸,还要提供一定浓度的以维持培养液的pH。为让受体牛的生理状态与供体牛一致,需要对受体牛注射激素做处理。
  4. (4) 当早期胚胎发育到阶段时,将胚胎移入受体母牛子宫内。通过胚胎分割能提高胚胎的利用率,胚胎分割属于动物(填“无性”或“有性”)繁殖的方法。
已知某传染性疾病的病原体为RNA病毒,该病毒表面的A蛋白为主要抗原。疫苗的生产和抗体的制备流程如下图所示。请回答下列问题:

  1. (1) 过程①代表的是,过程③构建A基因重组载体时,启动子和终止子是重新构建的,它们应该能被受体细胞的所识别,以便于其催化转录过程。

  2. (2) 上图为A基因的结构示意图,已知Ⅱ区的碱基数是2 000个,其中阴影区域碱基数是800个,空白区域中G和C的总数共有400个,则由该区域能指导蛋白质合成的片段转录产生的mRNA中A和U总数是个。
  3. (3) 在给小鼠皮下注射A蛋白时,要重复注射几次的目的是通过二次免疫,增加小鼠体内的数目。
  4. (4) 在将X进行扩大培养前,至少需要经过2次筛选,第一次是将筛选出来,第二次是将筛选出来。
  5. (5) 对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的来制备疫苗。对该传染病疑似患者确诊时,可以从疑似患者体内分离出病毒与已知病毒进行核酸序列比较,或用图中的与分离出的病毒进行特异性检测。
下列关于基因工程的叙述,正确的是( )
A . 基因工程经常以抗菌素抗性基因为目的基因 B . 细菌质粒是基因工程常用的载体 C . 通常用一种限制酶处理含目的基因的DNA,用另一种限制酶处理载体DNA D . DNA连接酶的主要功能是将黏性末端碱基之间的氢键连接起来
人体内糖原分解为葡萄糖的过程,依赖一系列酶的调节。其中6-磷酸葡萄糖酶基因(E)的突变,会导致糖原在组织内过多沉积而引起Ⅰ型糖原贮积病,临床表现为低血糖等症状。如图甲为某家族此病遗传系谱图,请据图作答:

  1. (1) Ⅰ型糖原贮积病是一种常染色体隐性遗传病,在正常人中,杂合子概率为1/150。若Ⅱ-3与表现型正常的男性结婚后生育一个孩子,则患病概率约为
  2. (2) 某新型糖原贮积病是由磷酸酶基因(D基因)突变引起。经过家系调査绘出的遗传系谱图与图甲一致。研究者合成了两种探针,能分别与正常基因和突变基因相应的DNA序列互补。利用探针对该新型糖原贮积病家系进行检测’结果如图乙所示。

    结合图甲和图乙分析:该新型糖原贮积病的遗传方式为,做出判断依据的是该家系中三个个体的DNA杂交检测结果。其中Ⅰ-1的基因型是

  3. (3) 假设Ⅲ-1和男性患者结婚,生育的孩子患新型糖原贮积病的概率是
我国科学家对“神舟”飞船专为西部大开发而搭载的红杉树种苗进行了研究比较,发现这些种苗具有抗旱、抗寒和速生性能,试分析红杉树种苗所发生的变化和下列选项相似的是(     )
A . 利用基因工程获得各种抗逆性作物新品种 B . 用X射线照射青霉菌使青霉菌的繁殖能力增强 C . 用一定浓度的秋水仙素处理获得四倍体葡萄 D . 用高产不抗病小麦与低产抗病小麦杂交得到高产抗病小麦
有关“转基因猴”、“克隆猴”和“试管猴”的说法合理的是(   )
A . 三种猴都继承了双亲的优良性状 B . 三种猴培育过程都体现了动物细胞的全能性 C . 三种猴培育过程都应用了早期胚胎培养技术和胚胎移植技术 D . 为提高繁殖效率三者都可采用原肠胚期的胚胎进行胚胎分割
下图为利用生物技术获得生物新品种的过程,有关说法错误的是(   )

A . A→B过程中用到的原材料有4种,加入的引物有2种 B . A→B过程利用了DNA复制原理,需要使用耐高温的DNA聚合酶 C . B→C为转基因绵羊的培育过程,常选用的受体细胞是卵母细胞 D . B→D为转基因植物的培育过程,其中④过程常用的方法是农杆菌转化法
近年来,现代生物科技在生产、生活、医学领域有广泛应用。回答相关问题。
  1. (1) 我国科学家发明了转基因抗虫棉。科学家所构建的Ti质粒上具有,它能把抗虫基因整合到受体细胞上。我国科学家还独创了法将抗虫基因导入受体细胞。
  2. (2) 我国科学家先后通过猴胚胎细胞和体细胞获得克隆猴。克隆猴与供体猴的遗传物质(填“完全相同”或“基本相同”或“完全不同”)。体细胞核移植的难度明显高于胚胎细胞核移植,原因是:
  3. (3) 畜牧业胚胎工程已产业化。胚胎分割所需要的主要仪器设备为显微镜和显微操作仪。胚胎移植程序中要对供、受体母畜进行同期发情处理,目的是:
  4. (4) 生物科技发展迅速,并广泛而深入地向人类社会渗透。由于科学发展水平的限制、以及外源基因插入部位的随机性等,引起了公众对转基因生物安全性的激烈争论,主要涉及等方面(写出三点)。
枯草芽孢杆菌可分泌纤维素酶。研究者筛选到一株降解纤维素能力较强的枯草芽孢杆菌菌株(B菌),从中克隆得到了一种纤维素酶(C1酶)基因。将获得的C1酶基因与高效表达载体(HT质粒)连接,再导入B菌,以期获得降解纤维素能力更强的工程菌。
  1. (1) 纤维素属于糖,因此经过一系列酶催化最终可降解成单糖,该单糖是
  2. (2) 对克隆到的C1酶基因测序,与数据库中的C1酶基因编码序列相比有两个碱基对不同,但两者编码出的蛋白的氨基酸序列相同,这是因为
  3. (3) C1酶基因以B链为转录模板链,转录时mRNA自身的延伸方向为5'→3'。为了使C1酶基因按照正确的方向与已被酶切的HT质粒连接,克隆C1酶基因时在其两端添加了Sma I和BamH I的酶切位点。该基因内部没有这两种酶切位点。图1中酶切位点1和2所对应的酶分别是

     

  4. (4) 将纤维素含量为20%的培养基分为三组,一组接种工程菌,对照组1不进行处理,对照组2进行相应处理。在相同条件下培养96小时,检测培养基中纤维素的含量。结果(图2)说明工程菌降解纤维素的能力最强。对照组2的处理应为
  5. (5) 预期该工程菌在处理废弃物以保护环境方面可能的应用。(举一例)
分子生物学、生物化学等学科的基础理论和相关技术的发展催生了基因工程,下列行为使基因工程的实施成为可能的是(   )

①细菌质粒的发现            ②精子获能才具备受精能力        ③限制酶和逆转录酶的发现

④蛋白质分子结构的改造        ⑤DNA序列分析方法的发明        ⑥PCR技术的发明

A . ②③⑤⑥ B . ①③⑤⑥ C . ②④⑤⑥ D . ①③④⑥
目前科学家把苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导入到棉花细胞史,在棉花细胞中抗虫基因经过修饰后得以表达。下列叙述的哪一项不是这一先进技术的理论依据(     )
A . 所有生物共用一套遗传密码子 B . 基因能控制蛋白质的合成 C . 苏云金芽孢杆菌的抗虫基因与棉花细胞的DNA都是由四种脱氧核苷酸构成 D . 苏云金芽孢杆菌与棉花可共用相同的mRNA和tRNA
北极比目鱼中有抗冻基因,其编号的抗冻蛋白具有11个氨基酸的重复序列,该序列重复次数越多,抗冻能力越多,越强,下图是获取转基因抗冻番茄植株的过程示意图,有关叙述正确的是(   )

A . 过程①获取的目的基因,可用于基因工程和比目录基因组测序 B . 多个抗冻基因编码去依次相连成能表达的新基因,不能得到抗冻性增强的抗冻蛋白 C . 过程②构成的重组质粒缺乏标记基因,需要转入农杆菌才能进行筛选 D . 应用DNA探针技术,可以检测转基因抗冻番茄植株中目的基因的存在及其完全表达
科研人员分别将蛋白 C基因和蛋白 G(葡萄糖转运蛋白)基因与空质粒连接,构建表达载体。将空质粒和上述两种表达载体分别转入三组蛋白G缺陷细胞,在三种不同浓度的葡萄糖间隔刺激下,测定三组细胞的葡萄糖转运速率,结果如下图。下列分析正确的是(   )

A . 实验结果推测蛋白C与葡萄糖转运过程无关 B . I组实验的目的是排除空质粒对实验结果的影响 C . II、III组葡萄糖转运速率随葡萄糖浓度增加而减小 D . 实验结果表明蛋白 C的转运功能强于蛋白 G
科学家将外源的抗虫基因导入棉花的某个体细胞,然后通过植物组织培养,培育出了抗虫棉。与未导入抗虫基因的棉花相比较,抗虫棉具有抗虫的特性。下列相关表述,不正确的(   )
A . 大量种植转基因抗虫棉,不会影响生态系统的物种多样性 B . 抗虫棉具有抗虫特性,说明抗虫基因在棉花细胞内正常表达 C . 抗虫棉具有抗虫特性,说明棉花产生了可遗传变异基因重组 D . 抗虫基因导入受体细胞的核DNA上才能发挥作用并稳定遗传
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