1. 难度:中等 | |
下列有关基因工程和蛋白质工程的叙述,正确的是 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.基因工程原则上合成的是天然存在的蛋白质,蛋白质工程只合成天然不存在的蛋白质 C.基因工程与蛋白质工程都是分子水平操作 D.基因工程完全不同于蛋白质工程
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2. 难度:中等 | |
某研究所的研究人员将生长激素基因通过质粒介导进入大肠杆菌细胞内,来表达产生生长激素.已知质粒中存在两个抗性基因:A是抗链霉素基因,B是抗氨苄青霉素基因,且目的基因要插入到基因B中,而大肠杆菌不带有任何抗性基因.下列叙述正确的是 A.导入大肠杆菌的质粒一定为重组质粒 B.RNA聚合酶是构建该重组质粒必需的工具酶 C.可用含氨苄青霉素的培养基检测大肠杆菌中是否导入了重组质粒 D.在含氨苄青霉素培养基中不能生长,但在含链霉素培养基中能生长的可能是符合生产要求的大肠杆菌
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3. 难度:中等 | |
下列关于基因工程的说法正确的是 A.质粒都含有标记基因和限制性内切酶识别位点,故常作为基因工程的载体 B.噬菌体作为基因工程载体可以将重组DNA导入到受体细胞获得转基因动物 C.农杆菌可将以其Ti质粒为载体的重组质粒导入植物细胞以获得相关转基因植物 D.采用乳腺细胞为目的基因的受体细胞,可获得乳汁中含有相应的产物的转基因动物
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4. 难度:中等 | |
科学家通过基因工程的方法,能使马铃薯块茎含有人奶主要蛋白。以下有关该基因工程的叙述,错误的是 A.采用反转录的方法得到的目的基因有内含子 B.基因非编码区对于目的基因在块茎中的表达是不可缺少的 C.马铃薯的叶肉细胞可作为受体细胞 D.用同一种限制酶,分别处理质粒和含目的基因的DNA,可产生黏性末端而形成重组DNA
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5. 难度:中等 | |
DNA探针检测饮水中病毒的具体方法是: A.检测病毒DNA的碱基序列 B.检测病毒DNA的核苷酸序列 C.与被检测病毒DNA杂交,进行检测 D.A、B、C、种方法均可
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6. 难度:中等 | |
基因治疗是把健康的外源基因导入 A.有基因缺陷的细胞中 B.有基因缺陷的染色体中 C.有缺陷的细胞器中 D.有基因缺陷的DNA分子中
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7. 难度:中等 | |
如图是“白菜一甘蓝”杂种植株的培育过程。下列说法正确的是 A.图示“白菜—甘蓝”植株不能结子 B.愈伤组织的异化作用类型是异养型 C.上述过程中包含着有丝分裂,细胞分化和减数分裂等过程 D.“白菜—甘蓝”杂种植株具有的性状是基因选择性表达的结果
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8. 难度:中等 | |
不能用于人工诱导原生质体融合的方法是 A.振动 B.电刺激 C.PEG D.重压
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9. 难度:中等 | |
在基因工程操作中,适于用农杆菌转化法导入目的基因的受体细胞所属的植物是 ①单子叶植物 ②双子叶植物 ③裸子植物 ④被子植物 A.①② B.②③ C.③④ D.④①
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10. 难度:中等 | |
蜡状杆菌可以被改造成像炭疽杆菌一样的致病菌,通常用的方法是 A.转基因技术 B.克隆技术 C.细胞杂交 D.分子杂交
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11. 难度:中等 | |
花药离体培养过程中不涉及 A.有丝分裂和细胞分化 B.染色体变异和细胞全能性 C.减数分裂和配子形成 D.DNA的复制和基因表达
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12. 难度:中等 | |
在植物细胞工程中,当人工诱导原生质体融合后,还需诱导产生新的细胞壁才算形成一个完整的杂种细胞,则参与这一过程的细胞器有 A.叶绿体、高尔基体 B.线粒体、高尔基体 C.叶绿体、线粒体 D.线粒体、内质网
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13. 难度:中等 | |
下列哪项不是目的基因的获取方法 A.从基因文库中获取 B.利用PCR技术扩增 C.化学方法直接人工合成 D.农杆菌转化法
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14. 难度:中等 | |
下列关于质粒的叙述,正确的是 A.是细菌等细胞质中能自主复制的环状DNA B.是细菌细胞中广泛存在的细胞器 C.携带外源基因进入受体细胞后,只能停留在该细胞内独立复制 D.在进行基因工程操作中,被用作载体的质粒都是天然质粒
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15. 难度:中等 | |
对下图所示粘性末端的说法错误的是 A.甲、乙、丙粘性末端是由各自不同的限制性核酸内切酶催化产生的 B.甲、乙具相同的粘性末端可形成重组DNA分子,但甲、丙之间不能 C.DNA连接酶作用位点在b处,催化磷酸基团和脱氧核糖之间形成化学键 D.切割甲的限制性核酸内切酶不能识别由甲、乙片段形成的重组DNA分子
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16. 难度:中等 | |
下列关于基因表达载体构建的相关叙述中,不正确的是 A.需要限制酶和DNA连接酶 B.抗生素抗性基因可作为标记基因 C.在细胞外进行 D.启动子位于目的基因的首端,是启动翻译的一段DNA
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17. 难度:中等 | |
用植物组织培养繁殖植物体时,不可能发生的是 A.基因重组 B.基因突变 C.染色体变异 D.姐妹染色单体分开
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18. 难度:中等 | |
下列关于植物组织培养的表述,错误的是 A.外植体可以来自于植物的叶肉细胞 B.培养应在无菌无氧条件下进行 C.以花粉作为外植体可得到单倍体植株 D.不同阶段的培养基中细胞分裂素和生长素的比例不同
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19. 难度:中等 | |
用于判断目的基因是否转移成功的方法中,不属于分子检测的是 A.通过害虫吃棉叶看其是否死亡 B.转基因生物基因组DNA与DNA探针能否形成杂交带 C.转基因生物中提取的mRNA与DNA探针能否形成杂交带 D.转基因生物中提取的蛋白质能否与抗体形成杂交带
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20. 难度:中等 | |
A种植物细胞(基因型为Aa),B种植物细胞(基因型为Bb);去掉细胞壁后,诱导两种细胞的原生质体融合,形成单核的杂种细胞。若经过组织培养得到的杂种植株是 A.二倍体,基因型为AaBb B.二倍体,基因型为AAaaBBbb C.四倍体,基因型为AaBb D.四倍体,基因型为AAaaBBbb
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21. 难度:中等 | |
驱蚊草(又名蚊净香草)含有香茅醛,能散发出一种特殊的柠檬型香气,从而达到驱蚊且对人体无害的效果。驱蚊草是把天竺葵和香茅草的叶肉细胞进行诱导融合培育而成的。在培育的过程中,需要对制备的原生质体的生活状态及活力进行检测。下列实验中最适宜的是 A.观察细胞结构是否完整 B.观察细胞质流动的快慢 C.观察细胞周期的长短 D.观察细胞质壁分离和复原的速率
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22. 难度:中等 | |
下列过程中没有用到植物组织培养技术的一项是 A.花药离体培养获得单倍体植株 B.用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗获得多倍体植株 C.基因工程培育抗虫棉植株 D.细胞工程培育“番茄—马铃薯”杂种植株
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23. 难度:中等 | |
某株名贵花卉用种子繁殖时会发生性状分离,为了防止性状分离并快速繁殖,可利用该植物体的一部分器官或组织进行离体培养,但不能采用该植株的 A.茎 B.芽 C.叶片 D.花粉粒
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24. 难度:中等 | |
下列有关生物技术的叙述正确的是 A.在基因工程中DNA连接酶的作用是使互补的粘性末端对应碱基之间形成氢键 B.进行单个植物细胞培养必须先用酶水解细胞壁以获得原生质体 C.同一株绿色开花植物的细胞经植物组织培养获得的愈伤组织的基因型是相同的 D.转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却产生了定向变异
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25. 难度:中等 | |
下图示“番茄—马铃薯”杂种植株的培育过程, 其中①~⑤表示过程,字母表示细胞、组织或植株。下列说法正确的是 A.①表示低渗溶液中用酶解法处理植物细胞获得原生质体 B.e是一团有特定结构和功能的薄壁细胞 C.可根据质壁分离现象鉴别杂种细胞的细胞壁是否再生 D.植物有性杂交和体细胞杂交都能克服远缘杂交不亲和的障碍
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26. 难度:中等 | |
纤维素酶在植物细胞工程方面有着广泛的应用,你认为在下列哪种生物体提取纤维素酶比较合理 A.发酵酵母 B.在腐木上生长的霉菌 C.高等植物细胞 D.乳酸菌
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27. 难度:中等 | |
影响植物组织培养的因素包括 ①养基的配制 ②外植体的选取 ③激素的运用 ④消毒 ⑤温度、pH、光照 ①②③④⑤ B.①②③ C.①②③④ D.①②③⑤
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28. 难度:中等 | |
“分子缝合针”─DNA连接酶是基因工程中非常重要的一种工具,它所缝合的部位是 A.碱基对之间的氢键 B.碱基与脱氧核糖 C.DNA 双链上的磷酸二酯键 D.脱氧核糖与脱氧核糖
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29. 难度:中等 | |
下列关于生物工程中常用的几种酶的叙述中,错误的是 A.DNA连接酶可将目的基因与运载体黏性末端黏合,形成重组DNA B.限制酶能识别特定的核苷酸序列并打开碱基对间的氢键,用于提取目的基因 C.纤维素酶、果胶酶可分解植物细胞壁,能用于植物体细胞杂交 D.胰蛋白酶能使动物组织分散形成单个细胞,能用于动物细胞培养
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30. 难度:中等 | |
将基因型为AABb植株的花粉和基因型为CCDd的植株的花粉除去细胞壁后,进行原生质体融合,可以得到多少种基因型不同的两两融合细胞 A.1 B.4 C.6 D.10
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31. 难度:中等 | |
关于蛋白质工程的基本流程,叙述正确的是 ①蛋白质分子结构设计 ②DNA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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32. 难度:中等 | |
哪项不是将目的基因导入植物细胞的方法 A.显微注射法 B.基因枪法 C.农杆菌转化法 D.花粉管通道法
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33. 难度:中等 | |
下列关于基因文库的说法,错误的是 A.可分为基因组文库和部分基因文库 B.cDNA文库属于部分基因文库 C.基因组文库的基因在不同物种之间均可进行基因交流 D.同种生物的cDNA文库基因数量较基因组文库基因数量少
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34. 难度:中等 | |
要将胡萝卜韧皮部细胞培养成完整植株,需用植物组织培养技术。在其培育的过程中,不需要 A.具有完整细胞核的细胞 B.离体状态 C.导入外源基因 D.一定的营养物质和激素
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35. 难度:中等 | |
利用植物的茎尖或叶片、茎段、花药、花粉等,在无菌条件下,培养在玻璃器皿中人工配制的培养基上,使它发育成完整的植株。这种技术可以用来培育植物新品种,可以在较短的时间内大量繁殖植物,还可以防止植物病毒的危害。下列关于这种技术的叙述,正确的是 ①这种技术利用了植物细胞的全能性 ②这种技术叫做组织培养,可以克隆生物体 ③这种技术属于细胞工程的应用领域之一 ④这种技术是一种有性繁殖的方式 A.① B.①② C.①②③ D.①②③④
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36. 难度:中等 | |
用高度分化的植物细胞、组织和器官进行组织培养可以形成愈伤组织,下列叙述错误的是 A.该愈伤组织是细胞经脱分化和分裂形成的 B.该愈伤组织的细胞没有全能性 C.该愈伤组织是由排列疏松的薄壁细胞组成 D.该愈伤组织可以形成具有生根发芽发能力的胚状结构
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37. 难度:中等 | |
科学家将含人的抗胰蛋白酶基因的DNA片段,注射到羊的受精卵中,由该受精卵发育的羊能分泌含a一抗胰蛋白酶的奶。这一过程不涉及到 A.DNA按照碱基互补配对原则自我复制 B.DNA以其一条链为模板合成RNA C.RNA以自身为模板自我复制 D.按照RNA密码子的排列顺序合成蛋白质
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38. 难度:中等 | |
与传统育种相比,植物体细胞杂交在培育作物新品种方面的重大突破表现在 A.证明杂种细胞具有全能性 B.克服远源杂交不亲和的障碍 C.缩短育种周期,减少盲目性 D.快速培育无病毒植株,保留杂种优势
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39. 难度:中等 | |
DNA分子杂交技术可比较不同种生物DNA分子的差异。将来自不同种生物的两条DNA单链进行杂交,两种生物的DNA分子碱基序列越相似,形成的杂合双链区的部位就越多。某人用甲、乙、丙三种生物的DNA单链进行杂交实验,结果如下图所示。据图判断,下列叙述正确的是 A.游离的单链所对应的原物种DNA片段均不含遗传信息 B.杂合双链区的存在表示两种生物携带的遗传密码相同 C.甲与乙的亲缘关系比甲与丙的亲缘关系远 D.甲与丙的亲缘关系比乙与丙的亲缘关系近
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40. 难度:中等 | |
水稻(体细胞有24条染色体)的花药通过无菌操作,接入试管后,在一定条件下形成试管苗的培养过程,已知水稻的基因型为AaBb。下列说法中,正确的一项是 A.要促进花粉细胞分裂和生长,培养基中应有生长素和乙烯等激素 B.愈伤组织形成的前后过程中,不需要光照 C.这种利用花药离体培养成的试管苗属于单倍体。要使它繁殖后代只能用一定浓度的秋水仙素处理幼苗 D.从细胞工程角度看这种育种方法叫植物组织培养,该技术的核心是脱分化和再分化
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41. 难度:中等 | |
某质粒上有SalⅠ、HindⅢ、BamHⅠ三种限制酶切割位点,同时还含有抗四环素基因和抗氨苄青霉素基因。利用此质粒获得转基因抗盐烟草的过程如图所示,请回答下列问题。 (1)将抗盐基因导入烟草细胞内,使烟草植株产生抗盐性状,这种新性状(变异性状)的来源属于________。 (2)如果将抗盐基因直接导入烟草细胞,一般情况下,烟草不会具有抗盐特性,原因是抗盐基因在烟草细胞中不能________,也不能________。 (3)在构建重组质粒时,应选用________和________两种酶对_______和____ 进行切割,以保证重组DNA序列的唯一性。 (4)将转入抗盐基因的烟草细胞培育成完整的植株需要用 技术,经过____ 和 进而形成完整植株,此过程除营养物质外还必须向培养基中添加_____ _ 。 (5)为了确定抗盐烟草是否培育成功,既要用放射性同位素标记的________作探针进行分子杂交检测,又要用 的方法从个体水平鉴定烟草植株的耐盐性。
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42. 难度:中等 | |
科学家将人的生长激素基因与某种细菌(不含抗生素抗性基因)的DNA分子进行重组,并成功地在该细菌中得以表达(如下图)。请据图分析回答: (1)过程①所示获取目的基因的方法是 。 (2)细菌是理想的受体细胞,这是因为它 , (写出至少两点)。 (3)质粒A与目的基因结合时,首先需要用 酶将质粒切开“缺口”,然后用 酶将质粒与目的基因“缝合”起来。 (4)若将细菌B先接种在含有 的培养基上能生长,说明该细菌中已经导入外源质粒,但不能说明外源质粒是否成功插入目的基因; 若将细菌B再重新接种在含 有 的培养基上不能生长,则说明细菌B中已经导入了插入目的基因的重组质粒。 (5)检测工程菌中的生长激素基因是否转录出mRNA和是否翻译出生长激素,可采用的技术分别是 、 。
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43. 难度:中等 | |
下图表示含有目的基因D的DNA片段长度(bp即碱基对)和部分碱基序列,图右表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有MspI、BamHI、MboI、SmaI 4种限制性核酸内切它们识别的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG。
(1)若用限制酶SmaI完全切割图中含有目的基因D的DNA片段,其产物长度分为 。 若图左DNA分子中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,那么基因D就突变为基因d。从隐形纯合子中分离出图示对应的DNA片段,用限制酶Sma I完全切割,产物中共有 种不同长度的DNA片段。 (2)为了提高试验成功率,需要通过 技术扩增目的基因,以获得目的基因的大量拷贝。在目的基因进行扩增时,加入的引物有A、B两种,若该目的基因扩增n代,则其中含有A、B引物的DNA分子有 个。 (3)若将图中质粒和目的基因D通过同种限制酶处理后进行连接,形成重组质粒,那么应选用的限制酶是 。 为了筛选出成功导入含目的基因D的重组质粒的大肠杆菌,首先将大肠杆菌在 含 的培养基上培养,得到如图示的菌落。再将灭菌绒布按到培养基上,使绒布面沾上菌落,然后将绒布按到含 的培养基上培养,得到如图2的结果(空圈表示与图1对照无菌落的位置)。挑选目的菌的位置为 。 (5)若目的基因在工程菌中表达产物是一条多肽链,如考虑终止密码,则其至少含有的氧原子数为 。
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