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天然的玫瑰没有蓝色花,这是由于缺少控制蓝色色素合成的基因B,而开蓝色花的矮牵牛中...

天然的玫瑰没有蓝色花,这是由于缺少控制蓝色色素合成的基因B,而开蓝色花的矮牵牛中存在序列已知的基因B。现用基因工程技术培育蓝玫瑰,下列操作正确的是 

A提取矮牵牛蓝色花的mRNA,经逆转录获得互补的DNA,再扩增基因B

B利用限制性核酸内切酶从开蓝色花矮牵牛的基因文库中获取基因B

C利用DNA聚合酶将基因B与质粒连接后导入玫瑰细胞

D将基因B直接导入大肠杆菌,然后感染并转入玫瑰细胞

 

A 【解析】是可行方案的前半部分,后面应该包括把扩增到的基因B克隆到双元载体,转基因到玫瑰花细胞的操作,A正确;如果已经从基因文库中筛选出含有基因B的克隆,可以用限制性核酸内切酶酶切获取基因B片段,实际上,对序列未知的情况下,这样得到的序列比逆转录后扩增更少突变,能更准确得到基因B的序列;基因文库的序列含有内含子,虽然都是植物,但不一定有相同的转录后加工系统,而且含有内含子的序列往往长很多,不利于完成后面的克隆表达实验操作,B错误;通常用T4 DNA连接酶将基因B与质粒连接,利用DNA聚合酶来连接是不行的,但如果把答案中的连接理解为重组克隆,现在是有办法用DNA聚合酶克隆的,但用这种方法一般是转到有修复缺刻功能细菌,直接转玫瑰细胞不行,C错误;基因B如果已经拿到并克隆到载体上,也应该转化大肠杆菌后通过三亲本杂交或二亲本杂交把基因转入农杆菌,或直接把DNA分子转入农杆菌.因为大肠杆菌不能完成感染并把基因转入玫瑰细胞,D错误. 【考点定位】 基因工程的原理及技术  
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考点分析:
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治疗白化病、苯丙酮尿症等人类遗传病的根本途径是  

A口服化学药物

B注射化学药物

C采取基因治疗法代替致病基因发挥功能

D利用辐射或药物诱发使致病基因突变

 

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质粒是常用的基因工程载体。下图是某种天然土壤农杆菌Ti质粒结构示意图标示了部分基因及部分限制酶的作用位点,据图分析下列说法正确的是  

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A图中的终止子是由三个相邻碱基组成的终止密码

B直接将该质粒构建的表达载体导入动物细胞

C用限制酶Ⅰ和DNA连接酶改造后的质粒无法被限制酶Ⅱ切割

D用限制酶Ⅱ处理能防止该质粒构建的表达载体引起植物疯长

 

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从某海洋动物中获得一基因,其表达产物为一种抗菌性和溶血性均较强的多肽P1。目前在P1的基础上研发抗菌性强但溶血性弱的多肽药物,首先要做的是 

A合成编码目的肽的DNA片段

B构建含目的肽DNA片段的表达载体

C依据P1氨基酸序列设计多条模拟肽

D筛选出具有优良活性的模拟肽作为目的肽

 

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EcoRⅠ和SmaⅠ限制酶识别的序列均由6个核苷酸组成,但切割后产生的结果不同,其识别序列和切割位点图中箭头处如图所示,据图分析下列说法正确的是  

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EcoRⅠ识别序列及切割位点        SmaI识别序列及切割位点

A所有限制酶的识别序列均由6个核苷酸组成

BSmaⅠ切割后产生的是黏性末端

C用DNA连接酶连接平末端和黏性末端的效率一样

D细菌细胞内的限制酶可以切割外源DNA,防止外源DNA入侵

 

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根据材料回答问题。

彼得阿格雷由于发现了细胞膜上的水通道而获得2003年诺贝尔化学奖。我们知道,人体有些细胞能很快吸收水,而另外一些细胞则不能吸收水或吸水很慢。早在19世纪中期,科学家就猜测细胞膜有允许水分和盐分进入的孔道,每个通道每秒种有几十亿个水分子通过,但这一猜想一直未得到证实。

1988年,阿格雷成功地分离了存在于红细胞膜和肾脏微管上的一种膜蛋白,后来他认识到这个蛋白有水通道的功能,这就是科学家们长期搜寻的水分子通道。他画出了清晰的水通道蛋白的的三维结构图,详细解释了水分子是如何通过该通道进入细胞膜的,而其他微分子或离子无法通过的原因。

罗德里克麦金农由于对离子通道结构和机制的研究也获此奖。离子通道是细胞膜的另一种通道。他提示了当离子穿过细胞膜时,不同的细胞通过电位变化发出信号,控制离子通道的开放或关闭。同时,离子通道通过过滤机制,只让特定离子通过,而不让其他离子通过。

1细胞膜的结构特性是              ,功能特性是            

2离子通道的特性是由              决定的。

3水通道、离子通道和离子载体运输物质时的共同特性是                  性。

4肾脏中肾小管和集合管能迅速吸收原尿中的水,最可能的原因是                

 

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