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对如图所示黏性末端的说法正确的是 A. 甲、乙、丙黏性末端是由两种限制性核酸内切...

对如图所示黏性末端的说法正确的是

A. 甲、乙、丙黏性末端是由两种限制性核酸内切酶作用产生的

B. 图乙中的酶切位点在A与G之间

C. 如果甲中的G突变为A,则该限制性核酸内切酶不能识别该切割位点

D. 构建基因表达载体所用限制酶和DNA连接酶分别作用于a处和b

 

C 【解析】甲限制酶的识别序列是GAATTC,切点在GA之间;乙限制酶的识别序列是CAATTG,切点在AC之间;丙限制酶的识别序列是CTTAAG,切点在TC之间,AB错误;如果甲中的G发生突变,整个序列也发生了改变,不能被原限制酶识别,C正确;构建重组DNA分子所用限制性核酸内切酶和DNA连接酶都作用于磷酸二酯键,即图中的a处,D错误。 【点睛】本题考查限制性核酸内切酶的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点的能力,要注意获取目的基因和切割载体时使用同种限制酶,目的是产生相同的黏性末端,获取一个目的基因需限制酶剪切两次,共产生 4个黏性末端或平末端.限制酶切割位点的选择必须保证标记基因的完整性,以便于检测。  
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考点分析:
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1972年伯格首先在体外进行了DNA改造的研究,成功地构建了第一个体外重组DNA分子,下列相关叙述正确的是

A. 不同的DNA分子必须用同一种限制酶切割,才能产生相同的黏性性末端

B. DNA连接酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶和逆转录酶都能催化形成磷酸二酯键

C. 当限制酶在它识别的序列的中心轴两侧将DNA的两条链分别切开时,产生的是平末端

D. 不同DNA分子相同黏性末端间能够按照碱基互补配对的原则通过氢键相连接,但这个过程必须是在DNA连接酶的催化下

 

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科学家常选用的细菌质粒往往带有一个抗菌素抗性基因,该抗性基因的主要作用是

A.提高受体细胞在自然环境中的耐热性

B.有利于检测目的基因否导入受体细胞

C.增加质粒分子的相对分子质量

D.便于与外源基因连接

 

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一环状DNA分子,设其长度为1,已知某种限制性核酸内切酶在该分子上有3个酶切位点,如图中A、B、C三处。如果该DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生0.2、0.3、0.5三种不同长度的DNA片段。现有多个上述DNA分子,若在每个分子上至少有1个酶切位点被该酶切断;则从理论上讲,经该酶切后,这些DNA分子最多能产生长度不同的线状DNA的种类数是 

  

A. 4    B. 6    C. 7    D. 8

 

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作为基因的运输工具——运载体,必须具备的条件之一及理由是

A. 能够在宿主细胞中稳定的保存下来并大量复制,以便提供大量的目的基因

B. 具有多个限制酶切点,以便于目的基因的表达

C. 具有某些标记基因,以便目的基因能够与其结合

D. 它的参与一定能够使目的基因在宿主细胞中成功表达

 

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以下说法正确的是

A. 目的基因是指重组DNA质粒

B. 一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列

C. 重组DNA所用的工具酶是限制酶、连接酶和运载体

D. 只要受体细胞中含有目的基因,目的基因一定能够表达

 

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