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      试题中心   
      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第4节 蛋白质工程的原理和.. 
    【试题】

    61

    科研人员以β­甘露葡萄糖酶为核心研究材料,在其N端找到了两个关键的氨基酸位点,将这两个位点的组氨酸和脯氨酸分别替换为酪氨酸后,其热稳定性得到了显著提高。下列说法正确的是
    A.细胞内合成改造后的高热稳定性蛋白质的过程不遵循中心法则
    B.替换蛋白质中的氨基酸实际可通过改造基因中的碱基序列实现
    C.在分子水平上,可利用PCR等技术检测细胞内是否合成新的目的蛋白质
    D.制备过程中应先获得目标蛋白质的三维结构,再预期其生物学功能

     【第 12018 题】 【题型】:单选题 【章节】:第4节 蛋白质工程的原理和应用  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    科研人员以β­甘露葡萄糖酶为核心研究材料,在其N端找到了两个关键的氨基酸位点,将这两个位点的组氨酸和脯氨酸分别替换为酪氨酸后,其热稳定性得到了显著提高。下列说法正确的是
    A.细胞内合成改造后的高热稳定性蛋白质的过程不遵循中心法则
    B.替换蛋白质中的氨基酸实际可通过改造基因中的碱基序列实现
    C.在分子水平上,可利用PCR等技术检测细胞内是否合成新的目的蛋白质
    D.制备过程中应先获得目标蛋白质的三维结构,再预期其生物学功能

     
      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第2节 基因工程的基本操作.. 
    【试题】

    62

    乳酸乙酯是白酒中重要的呈香物质,由乳酸脱氢酶催化产生,影响白酒品质和风格。科研人员将酿酒酵母质粒上的丙酮酸脱氢酶基因(PD)替换为植物乳杆菌中的乳酸脱氢酶基因(L­PG),可获得乳酸乙酯高产菌株,该过程如图所示。下列说法不正确的是

     Yangzhong Teaching Studio

    Yangzhong Teaching Studio

    A.可借助序列数据库等查询L­PG基因的序列和功能
    B.可以利用PCR技术筛选导入了L­PG基因的受体细胞
    C.酵母菌PD基因被替换为L­PG基因的过程中发生了基因重组
    D.电泳鉴定L­PG基因时,当观察到核酸染料迁移至凝胶边缘时,停止电泳

     【第 12017 题】 【题型】:单选题 【章节】:第2节 基因工程的基本操作程序  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    乳酸乙酯是白酒中重要的呈香物质,由乳酸脱氢酶催化产生,影响白酒品质和风格。科研人员将酿酒酵母质粒上的丙酮酸脱氢酶基因(PD)替换为植物乳杆菌中的乳酸脱氢酶基因(L­PG),可获得乳酸乙酯高产菌株,该过程如图所示。下列说法不正确的是

     Yangzhong Teaching Studio

    Yangzhong Teaching Studio

    A.可借助序列数据库等查询L­PG基因的序列和功能
    B.可以利用PCR技术筛选导入了L­PG基因的受体细胞
    C.酵母菌PD基因被替换为L­PG基因的过程中发生了基因重组
    D.电泳鉴定L­PG基因时,当观察到核酸染料迁移至凝胶边缘时,停止电泳

     
      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第2节 基因工程的基本操作.. 
    【试题】

    63

    某同学拟用限制酶(酶1、酶2、酶3和酶4)、DNA连接酶为工具,将目的基因(两端含相应限制酶的识别序列和切割位点)和质粒进行切割、连接,以构建重组表达载体。限制酶的切割位点如图所示。
     Yangzhong Teaching Studio

    Yangzhong Teaching Studio

    Yangzhong Teaching Studio 

     下列重组表达载体构建方案合理且效率最高的是
    A.质粒和目的基因都用酶3切割,用E.coli  DNA连接酶连接
    B.质粒用酶3切割、目的基因用酶1切割,用T4 DNA连接酶连接
    C.质粒和目的基因都用酶1和酶2切割,用T4 DNA连接酶连接
    D.质粒和目的基因都用酶2和酶4切割,用E.coli DNA连接酶连接

     【第 12016 题】 【题型】:单选题 【章节】:第2节 基因工程的基本操作程序  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    某同学拟用限制酶(酶1、酶2、酶3和酶4)、DNA连接酶为工具,将目的基因(两端含相应限制酶的识别序列和切割位点)和质粒进行切割、连接,以构建重组表达载体。限制酶的切割位点如图所示。

     Yangzhong Teaching Studio

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     下列重组表达载体构建方案合理且效率最高的是
    A.质粒和目的基因都用酶3切割,用E.coli  DNA连接酶连接
    B.质粒用酶3切割、目的基因用酶1切割,用T4 DNA连接酶连接
    C.质粒和目的基因都用酶1和酶2切割,用T4 DNA连接酶连接
    D.质粒和目的基因都用酶2和酶4切割,用E.coli DNA连接酶连接

     
      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第3节 基因工程的应用 
    【试题】

    64

    以菜花为材料提取DNA时,需将材料进行研磨,研磨液的成分常含有SDS(蛋白质变性剂)、EDTA(DNA酶抑制剂,稳定DNA活性)、Tris(缓冲剂)。下列有关叙述错误的是
    A.若选择鸡血细胞为材料,则省去了研磨过程
    B.SDS可以使蛋白质变性,便于DNA与蛋白质分离
    C.EDTA可以防止DNA水解成核糖核苷酸
    D.Tris可以调节溶液中的pH

     【第 12015 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 基因工程的应用  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    以菜花为材料提取DNA时,需将材料进行研磨,研磨液的成分常含有SDS(蛋白质变性剂)、EDTA(DNA酶抑制剂,稳定DNA活性)、Tris(缓冲剂)。下列有关叙述错误的是
    A.若选择鸡血细胞为材料,则省去了研磨过程
    B.SDS可以使蛋白质变性,便于DNA与蛋白质分离
    C.EDTA可以防止DNA水解成核糖核苷酸
    D.Tris可以调节溶液中的pH

     
      题型:简答题   难度值:1 [0]  知识点:第3节 基因工程的应用 
    【试题】

    65

    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)可以从基因文库中获得 ALMT 基因,在合成 cDNA 的过程中,反应体系内加入的物质除 mRNA 和 ATP 外,还包括__________________、____________________________________。
    (2)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)启动子是__________________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______________________。

     【第 11367 题】 【题型】:简答题 【章节】:第3节 基因工程的应用  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    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)可以从基因文库中获得 ALMT 基因,在合成 cDNA 的过程中,反应体系内加入的物质除 mRNA 和 ATP 外,还包括__________________、____________________________________。
    (2)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)启动子是__________________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______________________。

     
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