材料甲:科学家将牛生长激素基因导入小鼠受精卵内,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。以下说法错误的是( )
A.材料甲将基因表达载体导入小鼠的受精卵中常用显微注射法
B.在培育转基因植物时,农杆菌的作用是作为运载体将目的基因转移到受体细胞中。
C.材料乙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,对现有蛋白质进行改造
D.材料丙属于胚胎工程的范畴。
地中海贫血症属于常染色体遗传病。一对夫妇生有一位重型β地中海贫血症患儿,分析发现,患儿血红蛋白β链第39位氨基酸的编码序列发生了突变(C→T)。用PCR扩增包含该位点的一段DNA片段l,突变序列的扩增片段可用一种限制酶酶切为大小不同的两个片段m和s;但正常序列的扩增片段不能被该酶酶切,如图Ⅱ(a)。目前患儿母亲再次怀孕,并接受了产前基因诊断。家庭成员及胎儿的PCR扩增产物酶切电泳带型示意图见图Ⅱ(b) (终止密码子为UAA、UAG、UGA。) 。下列相关的叙述,不正确的是( )
A.在获得单链模板的方式上,PCR扩增通过高温解开双链,体内DNA复制通过解旋酶解开双链
B.患儿患病可能的原因是父亲的原始生殖细胞通过减数分裂过程产生配子时,发生了基因突变
C.从基因表达水平分析,其患病是由于突变后终止密码子提前出现,翻译提前终止形成异常蛋白
D.胎儿的基因型Aa(用A、a表示)
为胚胎在受体内存活提供可能的原因是( )
A.同种动物的供体、受体生殖器官的生理变化是相同的
B.早期胚胎在母体子宫内处于游离状态
C.供体胚胎可与受体子宫建立正常生理和组织联系
D.受体对移入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应
某科学家从细菌中分离出耐高温淀粉酶( Amy)基因 a,通过基因工程的方法,将 a转到马铃薯植株中,经检测发现 Amy在成熟块茎细胞中存在。这一过程涉及( )
A.目的基因进入受体细胞后,可随着马铃薯的 DNA分子的复制而复制,传给子代细胞
B.基因 a导入成功后,将抑制细胞原有的新陈代谢,开辟新的代谢途径
C.细菌的 DNA可直接作为目的基因,导入受体中不需要整合到马铃薯的 DNA分子中
D.目的基因来自细菌,可以不需要运载体直接导入受体细胞
“筛选”是很多生物试验过程中的重要环节。下列各项中不需要经过“筛选”的是( )
A.基因工程育种中已经成功导入目的基因的植株
B.制备单克隆抗体时经过诱导融合的杂交细胞
C.多倍体育种中经过适宜浓度的秋水仙素溶液处理的幼苗
D.单倍体育种中接种到培养基上进行离体培养的F1的花药
某线性DNA分子含有5000个碱基对(bp),先用 酶a切割,把得到的产物用酶b切割,得到的DNA片段大小如下表。酶a和酶b的识别序列和切割位点如下图所示。下列有关说法不正确的是( )
酶a切割产物 (bp) | 酶b切割产物 (bp) |
2100;1400;1000;500 | 1900;200;800;600;1000;300;200 |
A.在该DNA分子中,酶a与酶b的识别序列分别有3个和3个
B.酶a与酶b切出的黏性末端能相互连接
C.酶a与酶b切断的化学键都是磷酸二酯键
D.用酶a切割与线性DNA相同碱基序列的质粒,得到4种切割产物