1. 难度:中等 | |
下列关于基因工程的叙述,不正确的是 ( ) A.目的基因和受体细胞均可来自动物、植物或微生物 B.限制性核酸内切酶、DNA连接酶及载体是基因工程中常用的工具 C.若检测培育的抗虫棉花是否成功,可接种相应的害虫观察其生活状态 D.载体上的抗性基因有利于检测目的基因是否插入到受体细胞的染色体上
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2. 难度:中等 | |
如图表示一项重要的生物技术,对图中物质a、b、c、d的描述,正确的是 ( ) A.a的基本骨架是磷酸和核糖交替连接而成的结构 B.要获得相同的黏性末端,可以用同种b切割a和d C.c连接双链间的A和T,使黏性末端处碱基互补配对 D.若要获得未知序列的d,可到基因库中寻找
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3. 难度:中等 | |
限制酶MumⅠ和限制酶EcoRⅠ的识别序列及切割位点分别是—C↓AATTG—和—G↓AATTC—。如图表示目的基因,下图表示四种质粒,其中箭头所指部位为酶的识别位点,质粒的阴影部分表示标记基因,适于作为目的基因运载体的质粒是 ( )
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4. 难度:中等 | |
利用PCR技术从某种生物的基因组DNA中获取目的基因的前提是 ( ) A. 有已知脱氧核苷酸序列的目的基因片段,作为模板进行复制 B. 有一段已知目的基因的脱氧核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物 C. 有耐高温的解旋酶和DNA聚合酶催化 D. 加入足够数量的DNA连接酶进行指数式扩增
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5. 难度:中等 | |
利用外源基因在受体细胞中表达,可以生产人类需要的产品。下列选项中能说明目的基因完成了受体细胞中表达的是 ( ) A.大肠杆菌中检测到人胰岛素基因及其mRNA B.酵母菌细胞中提取到人干扰素蛋白 C.棉花体细胞中检测到细菌抗虫基因 D.山羊乳腺细胞中检测到人生长素DNA序列
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6. 难度:中等 | |
目的基因与运载体结合所需的条件是: ( ) ①同种限制酶 ②具有标记基因的质粒 ③RNA聚合酶 ④目的基因 ⑤DNA连接酶 ⑥四种脱氧核苷酸 ⑦ATP A.①②③④⑤ B.②④⑤⑥⑦ C.②③④⑥ D.①②④⑤
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7. 难度:中等 | |
下列关于染色体和质粒的叙述,正确的是: ( ) A.染色体只存在于真核生物细胞中,质粒只存在于原核生物细胞中 B.在基因工程中染色体和质粒均可以作为运载体 C.染色体和质粒均与生物的遗传有关 D.染色体和质粒的化学本质相同
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8. 难度:中等 | |
苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导入棉花细胞是否已表达,其检测方法是: ( ) A.是否有抗生素抗性 B.是否能检测到标记基因 C.是否产生Bt毒蛋白 D.是否能分离到目的基因
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9. 难度:中等 | |
用某人的胰岛素基因制成的DNA探针,检测下列物质,能形成杂交分子的是( ) ①该人胰岛A细胞中的DNA ②该人胰岛B细胞的mRNA ③该人胰岛A细胞的mRNA ④该人肝细胞的DNA A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②
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10. 难度:中等 | |
下列不可作为基因工程中的标记基因的是: ( ) A.抗性基因 B.发光基因 C.产物具有颜色反应的基因 D.贮藏蛋白的基因
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11. 难度:中等 | |
1987年,美国科学家将萤火虫的萤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遗传密码 ③烟草植物体内合成了萤光素 ④萤火虫和烟草植物合成蛋白质的方式基本相同 A.①和③ B.②和③ C.①和④ D.①②③④
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12. 难度:中等 | |
2003年我国科学工作者用基因工程迅速研制出“非典”诊断盒。其作用及机理是:( ) A.治疗“非典”,利用的是抗原抗体反应 B.诊断“非典”,利用的是DNA分子杂交原理 C.诊断“非典”,利用的是抗原抗体反应 D.治疗“非典”,利用的是DNA分子杂交原理
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13. 难度:中等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下表关于基因工程中有关基因操作的名词及对应的内容,正确的组合是: ( )
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14. 难度:中等 | |
为了防止转基因作物的目的基因通过花粉转移到自然界中的其他植物,科学家设法将目的基因整合到受体细胞的叶绿体基因组中。其原因是: ( ) A.叶绿体基因组不会进入到生殖细胞中 B.受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞 C.转基因植物与其他植物间不能通过花粉发生基因交流 D.植物杂交的后代不会出现一定的性状分离比
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15. 难度:中等 | |
美国农业部指导农民在种植转基因农作物时,要求农民在转基因农作物的行间种植一些普通的非转基因农作物,供害虫取食,这种做法的主要目的是: ( ) A.保护物种多样性 B.保护害虫的天敌 C.减缓害虫抗性基因频率增加的速率 D.维持农田生态系统中的能量流动
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16. 难度:中等 | |
多聚酶链式反应(PCR)是一种体外迅速扩增DNA片段的技术。PCR过程一般经历下述三十多次循环:95℃下使模板DNA变性、解链→55℃下复性(引物与DNA模板链结合)→72℃下引物链延伸(形成新的脱氧核苷酸链)。下列有关PCR过程的叙述中不正确的是: A.变性过程中破坏的是DNA分子内碱基对之间的氢键,也可利用解旋酶实现 B.复性过程中引物与DNA模板链的结合是依靠碱基互补配对原则完成 C.延伸过程中需要DNA聚合酶、ATP、四种核糖核苷酸 D.PCR与细胞内DNA复制相比所需要酶的最适温度较高
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17. 难度:中等 | |||||||||||||
质粒是基因工程中最常用的运载体,它存在于许多细菌体内。质粒上有标记基因如图所示,通过标记基因可以推知外源基因(目的基因)是否转移成功。外源基因插入的位置不同,细菌在培养基上的生长情况也不同,下表是外源基因插入位置(插入点有a、b、c),请根据表中提供细菌的生长情况,推测①②③三种重组后细菌的外源基因插入点,正确的一组是: ( )
A.①是c;②是b;③是a B.①是a和b;②是a;③是b C.①是a和b;②是b;③是a D.①是c;②是a;③是b
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18. 难度:中等 | |
基因治疗是指: ( ) A.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变而恢复正常 B.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的 C.把正常基因导人到有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的 D.对有缺陷的基因进行修复,使其恢复正常,达到治疗疾病的目的
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19. 难度:中等 | |
基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法中不正确的是: ( ) A.基因芯片的工作原理是DNA分子杂交 B.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序 C.基因芯片可以对任何待测的DNA分子直接测序 D.基因芯片技术只可以检测已知的DNA碱基序列。
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20. 难度:中等 | |
上海医学遗传研究所成功培育出第一头携带人白蛋白基因的转基因牛。他们还研究出一种可大大提高基因表达水平的新方法,使转基因动物乳汁中的药物蛋白含量提高了30多倍,标志着我国转基因研究向产业化的目标又迈进了一大步。以下与此有关的叙述中,正确的是 ( ) A.“转基因动物”是指体细胞中出现了新基因的动物 B.转基因牛的肌肉细胞中有人白蛋白基因,但不能表达 C.人们只在转基因牛的乳汁中才能获取人白蛋白,是因为人白蛋白基因只在转基因牛的乳腺细胞中是纯合的,在其他细胞中则是杂合的 D.所谓“提高基因表达水平”是指设法使牛的乳腺细胞中含有更多的人白蛋白基因
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21. 难度:中等 | |
基因工程与蛋白质工程的区别是 ( ) A.基因工程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的蛋白质,蛋白质工程合成的不一定是天然存在的蛋白质 C.基因工程是分子水平操作,蛋白质工程是细胞水平(或形状水平)操作 D.蛋白质工程完全不同于基因工程
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22. 难度:中等 | |
采用基因工程的方法培养抗虫棉,下列导入目的基因的作法正确的是( ) 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,用该细菌感染棉花体细胞,再进行组织培养 ④将编码毒素蛋白的DNA序列与质粒重组,注射到棉花子房,并进入受精卵 A.①② B.②③ C.③④ D.④①
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23. 难度:中等 | |
下列育种所采用的生物技术或原理依次是 ( ) 美国科学家将生长激素基因注入小白鼠的受精卵中,得到了体型巨大的“超级小鼠”; 对胰岛素的改造,使大肠杆菌产生了速效胰岛素; 荷兰科学家将人乳高铁蛋白基因移植到牛体内,牛产出含高铁蛋白的牛奶; 遨游过太空的青椒种子培育的“太空椒”比正常青椒大一倍 ①基因工程②蛋白质工程③诱变育种④杂交育种 A.②③②④ B.①①②③ C.①②①③ D.①②①④
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24. 难度:中等 | |
利用细菌大量生产人类胰岛素,下列叙述错误的是 ( ) A.用适当的酶对运载体与人类胰岛素基因进行切割与粘合 B.用适当的化学物质处理受体细菌表面,将重组 DNA 导入受体细菌 C.通常通过检测目的基因产物来检验重组 DNA 是否已导入受体细菌 D.重组 DNA 必须能在受体细菌内进行复制与转录,并合成人类胰岛素
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25. 难度:中等 | |
碱基互补配对发生在下列哪些生理过程或生物技术中: ( ) ①种子的萌发 ②病毒的增殖过程 ③细菌的二分裂过程 ④利用PCR技术扩增DNA分子 ⑤DNA探针的使用 ⑥分泌蛋白的加工和运输 A.①②③④⑤ B.①②③④⑤⑥ C.②④⑤ D.②③⑤⑥
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26. 难度:中等 | |
以下关于基因结构中“RNA聚合酶结合位点”的说法错误的是 ( ) A.“RNA聚合酶结合位点”是起始密码 B.“RNA聚合酶结合位点”是转录RNA时与RNA聚合酶的一个结合点 C.“RNA聚合酶结合位点”能够使酶准确地识别转录的起始点并开始转录 D.“RNA聚合酶结合位点”在转录mRNA时,起调控作用
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27. 难度:中等 | |
在预防传染病的疫苗家族中近年又增加了一种核酸疫苗(又称DNA疫苗),它们是由病原微生物中的一段表达抗原的基因制成,这段基因编码的产物仅仅引起机体的免疫反应。以下关于核酸疫苗的叙述不正确的是 ( ) A.核酸(DNA)疫苗导入人体需要使用适当的基因工程载体 B.导入人体的核酸疫苗在体内直接产生抗体,起到免疫作用 C.核酸疫苗的接种可以达到预防特定的微生物感染的目的 D.核酸疫苗接种后引起人体产生的抗体是由效应B细胞合成的
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28. 难度:中等 | |
2008年诺贝尔化学奖授予了“发现和发展了水母绿色荧光蛋白“的三位科学家。将绿色荧光蛋白基因的片段与目的基因连接起来组成一个融合基因,再将该融合基因转入真核生物细胞内,表达出的蛋白质就会带有绿色荧光。绿色荧光蛋白在该研究中的主要作用是 ( ) A.追踪目的基因在细胞内的复制过程 B.追踪目的基因插入到染色体上的位置 C. 追踪目的基因编码的蛋白质在细胞内的分布 D.追踪目的基因编码的蛋白质的空间结构
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29. 难度:中等 | |
某致病基因h位于X染色体上,该基因和正常基因H中的某一特定序列BclI酶切后,可产生大小不同的片段(如图1,bp表示碱基对),据此可进行基因诊断。图2为某家庭病的遗传系谱。
下列叙述错误的是 A. h基因特定序列中Bcl 1酶切位点的消失是碱基序列改变的结果 B. II-1的基因诊断中只出现142bp片段,其致病基因来自母亲 C. II-2的基因诊断中出现142bp,99bp和43bp三个片段,其基因型为XHXh D. II-3的丈夫表现型正常,其儿子的基因诊断中出现142bp片段的概率为1/2.
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30. 难度:中等 | |
假设A、b代表玉米的优良基因,这两种基因是自由组合的。现有AABB、aabb两个品种,为培育优良品种AAbb,可采用的方法如图所示。下列叙述中正确的是( ) A.由品种AABB、aabb经过①、②、③过程培育出新品种的育种方法称为杂交育种 B.⑥过程需要用秋水仙素处理,利用染色体变异的原理,是多倍体育种 C.可以定向改造生物性状的方法是④,它能使玉米产生新的基因(抗虫基因),原理是基因突变 D.若经过②过程产生的基因型为Aabb的类型再经过③过程,则子代中Aabb与aabb的数量比是3∶1
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31. 难度:中等 | |
(24分)拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。 (1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGAACUUAA”,则Tn比t多编码 个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。 (2)图中①应为 。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是 .若③的种皮颜色为 ,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。 (3)该图中将目的基因导入受体细胞所用的方法叫 ,其优点是 ,该方法通常用于将目的基因导入 植物 (4)假设该油菜Tn基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因型为 ;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代的表现型及比例为 ;取③的茎尖培养成16颗植珠,其性状通常 (填 不变或改变)。 (5)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥 (填是或者不是)同一个物种。
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32. 难度:中等 | |
(16分)登革热病毒感染蚊子后,可在蚊子唾液腺中大量繁殖,蚊子在叮咬人时将病毒传染给人,可引起病人发热、出血甚至休克。科学家用以下方法控制病毒的传播。 (1)将S基因转入蚊子体内,使蚊子的唾液腺细胞大量表达S蛋白,该蛋白可以抑制登革热病毒的复制。为了获得转基因蚊子,需要将携带S基因的载体导入蚊子的 细胞。如果转基因成功,在转基因蚊子体内可检测出 、 和 。 (2)科学家获得一种显性突变蚊子(AABB)。A、B基因位于非同源染色体上,只有A或B基因的胚胎致死。若纯合的雄蚊(AABB)与野生型雌蚊(aabb)交配,F1群体中A基因频率是 ,F2群体中A基因频率是 。 (3)将S基因分别插入到A、B基因的紧邻位 置(如图11),将该纯合的转基因雄蚊释放 到野生群体中,群体中蚊子体内病毒的 平均数目会逐代 ,原因是 。
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