第4节 蛋白质工程的原理和应用 知识点题库

下列关于蛋白质工程的叙述,错误的是

A . 实施蛋白质工程的前提条件是了解蛋白质结构和功能的关系 B . 基因工程是蛋白质工程的关键技术 C . 蛋白质工程是对蛋白质分子的直接改造 D . 蛋白质工程是在基因工程的基础上延伸出来的第二代基因工程
基因工程与蛋白质工程的区别是

A . 基因工程需对基因进行分子水平操作,蛋白质工程不对基因进行操作 B . 基因工程合成的是天然存在的蛋白质,蛋白质工程可以合成非天然存在的蛋白质 C . 基因工程是分子水平操作,蛋白质工程是细胞水平(或性状水平) D . 基因工程完全不同于蛋白质工程
蛋白质工程的实质是(  )

A . 改造蛋白质 B . 改造mRNA C . 改造基因 D . 改造氨基酸
下列是生产某种特定蛋白质的工程技术模式图,相关说法不正确的是(    )

A . 核酸片段a是DNA,④过程是利用PCR扩增 B . ⑥过程常用显微注射技术,DNA浓度保持在1~3ug/ml C . ⑦过程需要激素、维生素、氨基酸和核苷酸等 D . 实施⑧前对胚胎进行分割得到同卵双胎的可能性大

请回答有关下图的问题:

  1. (1) 图甲中①~⑤所示的生物工程为 .

  2. (2) 如图乙,一个基因表达载体的组成,除了目的基因外,在基因尾端还必须有[2];图中[3]的作用是为了鉴别受体细胞中是否含有目的基因,从而将含有目的基因的细胞筛选出来.

  3. (3) 若预期蛋白质欲通过乳腺生物反应器生产,则构建基因表达载体时,图乙中序号[1]代表的是 ;且在图甲中⑨过程之前,要对精子进行筛选,保留含性染色体 的精子.

  4. (4) 为获得较多的受精卵进行研究,图甲中⑥过程一般用激素对供体做 处理;若图甲中的卵母细胞来自从屠宰场收集的卵巢,则其在⑧之前需进行体外培养到 期方能受精.

  5. (5) 用 技术处理发育到桑椹胚期或囊胚期的早期胚胎,可获得同卵双胎或多胎.

如图是某单基因遗传病的家系图.

  1. (1) 为研究其发病机理,通常采用 获得大量致病基因,该技术成功的关键是要有 酶.

  2. (2) 为诊断2号个体是否携带致病基因,通常采用的分子生物学检测方法是 .

  3. (3) 该病会导致病人免疫能力下降,被病毒感染后的治疗需要大量的抗体.临床使用的小鼠免疫后制备的鼠源性单抗,具有 的优点,但存在一些弊端,其中之一是会引起人体抗鼠源抗体反应.5号个体在连续隔周注射某种鼠源性单抗治疗一种病毒感染性疾病,开始病毒量明显减少,一段时间后,这种病毒量又开始上升,排除病毒变异的因素,上升原因还可能是人体产生了 ,使鼠源抗体不能发挥抗病毒的作用.

  4. (4) 目前,研究人员可应用 技术,改造鼠源性抗体分子的结构,降低鼠源性抗体的人体反应.

下列关于蛋白质工程的说法,错误的是(    )
A . 蛋白质工程使蛋白质更加符合人类需要 B . 蛋白质工程是在分子水平上对蛋白质分子直接进行改造 C . 蛋白质工程能产生新型蛋白质分子 D . 蛋白质工程与基因工程密不可分,又称为第二代基因工程
阅读如下材料:

材料甲:科学家将牛生长激素基因导入小鼠受精卵在,得到了体型巨大的“超级小鼠”;科学家采用农杆菌转化法培育出转基因烟草.

材料乙:T4溶菌酶在温度较高时易失去活性,科学家对编码T4溶菌酶的基因进行改造,使其表达的T4溶菌酶的第3位的异亮氨酸变为半胱氨酸,在该半胱氨酸与第97为的半胱氨酸之间形成了一个二硫键,提高了T4溶菌酶的耐热性.

材料丙:兔甲和兔乙是同一物种的两个雌性个体,科学家将兔甲受精卵发育成的胚胎移植到兔乙的体内,成功产出兔甲的后代,证实了同一物种的胚胎可在不同个体的体内发育.

回答下列问题:

  1. (1) 材料甲属于基因工程的范畴.将基因表达载体导入小鼠的受精卵中常用法.构建基因表达载体常用的工具酶有.在培育转基因植物是,常用农杆菌转化法,农杆菌的作用是
  2. (2) 材料乙属于工程范畴.该工程是指以分子生物学相关理论为基础,通过基因修饰或基因合成,对进行改造,或制造制造一种的技术.在该实例中,引起T4溶菌酶空间结构改变的原因是组成该酶肽链的序列发生了改变.
  3. (3) 材料丙属于胚胎工程的范畴.胚胎移植是指将获得的早期胚胎移植到同种的、相同的另一个雌性动物体内,使之继续发育成新个体的技术.在资料丙的实例中,兔甲称为体,兔乙称为体.
豇豆对多种害虫具有抗虫能力,根本原因是豇豆体内具有胰蛋白酶抑制剂基因(CPTI基因).科学家将其转移到水稻体内后,却发现效果不佳,主要原因是CPTI蛋白质的积累量不足.经过在体外对CPTI基因进行了修饰后,CPTI蛋白质在水稻中的积累量就得到了提高.以下说法正确的是(  )
A . 该过程中,所用的工具酶是限制酶、连接酶和运载体 B . 水稻产生的蛋白质可能对某些人会造成过敏反应 C . 修饰的结果是使该目的基因在受体细胞内得以表达 D . 若水稻转基因成功,一定可以在后代中检测到该基因
如图是从酵母菌获取某植物需要的某种酶基因的流程,结合所学知识及相关信息回答下列问题:

  1. (1) 图中cDNA文库基因组文库(填“大于”、“等于”或者“小于”).
  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,可用扩增的方法,其原理是
  4. (4) 农杆菌中的Ti质粒上的T﹣DNA具有的特点.目的基因能否在棉株体内稳定遗传的关键是,可以用技术进行检测.
  5. (5) 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,这要通过基因工程延伸﹣﹣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
某生物中发现一种基因的表达产物是具有较强抗菌性和溶血性的多肽P1,科研人员预期在P1的基础上研发抗菌性强但溶血性弱的蛋白质药物,下一步要做的是(  )
A . 合成编码多肽P1的DNA片段 B . 构建含目的肽DNA片段的表达载体 C . 设计抗菌性强但溶血性弱的蛋白质结构 D . 利用抗原抗体杂交的方法对表达产物进行检测
作物脱毒、改善畜产品的品质、抗除草剂作物、可保存的干扰素、检测有毒物质依次是下列哪项生物技术的应用( )

①基因工程    ②细胞工程    ③蛋白质工程

A . ①②②③② B . ②①①③② C . ②①②③② D . ②①③③②
下列有关蛋白质工程的叙述错误的是(    )
A . 蛋白质工程可合成自然界不存在的蛋白质 B . 蛋白质工程可对酶的催化活性、抗氧化性、热变性等加以改变 C . 蛋白质工程是通过对基因的修饰和合成来实现对蛋白质的改造 D . 蛋白质工程成功率低的原因主要是蛋白质种类太少,原料不足
凝乳酶是奶酪生产中的关键性酶。从牛胃液中分离到的凝乳酶以催化能力强而被广泛应用,研究人员运用基因工程技术,将编码该酶的基因转移到了微生物细胞中。

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  1. (1)  科学家已经测出该酶的氨基酸序列,因此可以通过方法来获取目的基因。获得目的基因后,常利用(填写中文名称)在体外将其大量扩增,该技术的应用的原理是
  2. (2) 构建重组DNA分子(如图所示)最好选用酶和酶同时切,理由是。(答出两点)
  3. (3) 工业化生产过程中,最初多采用重组大肠杆菌或芽孢杆菌生产凝乳酶,现多采用重组的酵母菌来生产,酵母菌作为受体细胞的优势是
  4. (4) 研究发现,如果将该凝乳酶20位和24位氨基酸改变为半胱氨酸,其催化能力将提高2倍。科学家可以生产上述高效凝乳酶的现代生物工程技术是
下列有关基因工程与蛋白质工程的叙述,正确的是(  )
A . 蛋白质工程与基因工程的目的都是获得人类需要的蛋白质,所以二者没有区别 B . 基因工程是蛋白质工程的关键技术 C . 通过蛋白质工程改造后的蛋白质仍然是天然的蛋白质 D . 蛋白质工程是在蛋白质分子水平上直接改造蛋白质的
下列有关蛋白质工程的叙述,不正确的是(   )
A . 收集大量的蛋白质分子结构的信息,以便分析结构与功能之间的关系 B . 可以预测具有一定氨基酸序列的蛋白质的空间结构和生物功能 C . 根据特定的生物功能,设计蛋白质的氨基酸序列和空间结构 D . 根据人们的需要,直接对氨基酸的分子结构进行重新设计
将富含赖氨酸的蛋白质编码基因导入玉米细胞,可以提高玉米中的赖氨酸含量;更换赖氨酸形成过程中的天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶的个别氨基酸,使两种酶的活性提高,也可以提高玉米中的赖氨酸含量。以上两种技术分别属于(  )
A . 基因工程、基因工程 B . 蛋白质工程、蛋白质工程 C . 基因工程、蛋白质工程 D . 蛋白质工程、基因工程
新冠病毒是一种RNA病毒,极易产生变异,其通过表面刺突蛋白(S蛋白)的受体结合域(RBD)与人体细胞表面的ACE2受体相互作用而感染细胞。科学家设计了一种自然界中不存在的蛋白质LCB1,可与S蛋白RBD紧密结合,以干扰新冠病毒的感染。下列有关说法,错误的是(   )
A . LCB1的作用效应与抗S蛋白抗体类似 B . 可用蛋白质工程进行LCB1的设计和生产 C . 新冠病毒侵入人体后可在内环境中大量增殖 D . 易感人群即使注射疫苗也仍然具有被感染的可能
下列关于蛋白质工程的说法,正确的是    (  )
A . 蛋白质工程是在分子水平上对蛋白质分子直接进行操作 B . 蛋白质工程能生产出自然界中不存在的新型蛋白质分子 C . 对蛋白质的改造是通过直接改造相应mRNA来实现的 D . 蛋白质工程的流程和天然蛋白质合成的过程是相同的
蛋白质工程的主要流程顺序正确的是(   )

①蛋白质分子结构设计       ②DNA改造或合成       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
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