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部编版: 必修1《分子与细胞》
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  • 1. “微卫星DNA”是一类广泛分布于真核生物核DNA中的简单重复序列,以1~6个核苷酸为基本单位,重复次数在不同个体和品种间有较大可变性,可作为一种标记对基因进行定位。
    由于两侧序列高度保守,可利用PCR技术对重复次数不同的微卫星DNA加以鉴定,如图1。请在方框中补充C组PCR产物电泳结果的大致位置。

    研究人员以纯种紫心大白菜为父本、纯种非紫心大白菜为母本进行杂交,F1自交后共收获F2植株330株,其中紫心245株,非紫心85株。实验结果表明是显性性状,推测相关基因的传递符合定律。
    为了对大白菜的紫心基因进行有效标记和定位,研究人员针对已知的微卫星标记A710两侧序列设计引物,并对两亲本和部分F2个体的DNA进行PCR扩增,产物电泳结果如图2。由此初步推测:大白菜紫心、非紫心基因与标记A710位于同一对染色体上。图2紫心F2单株中,最可能是杂合子的有(填数字编号)。若上述推测成立,请解释非紫心F2单株中10号和12号扩增后的电泳结果

    研究人员发现,位于标记A710附近的Br基因内部存在CTC重复序列,且该序列在两亲本中重复次数不同,如图3所示。

    对全部F2个体中的Br基因片段进行PCR扩增,如果个体的扩增结果中有长度为79个碱基对的片段,个体的扩增结果中有长度为88个碱基对的片段,则可证明大白菜紫心和非紫心基因与Br基因位于同一对染色体上且完全连锁,由此可知Br基因可对大白菜紫心基因进行更有效的标记和定位。

    根据“微卫星DNA”的特点判断,应用这种标记可进行的研究有_______(填字母)。
    难度: 中等 题型:常考题 来源:北京市东城区2018届高三上学期生物期末考试试卷
  • 2. 中国新闻网报道,阿根廷科学家近日培育出了世界上第一头携带有两个人类基因的牛,因此有望生产出和人类母乳极其类似的奶制品。下列叙述正确的是 (   )

    ①该技术将导致定向变异

    ②DNA连接酶将目的基因与载体黏性末端的碱基对连接起来

    ③蛋白质中的氨基酸序列可为合成目的基因提供资料

    ④受精卵是理想的受体

    A: ①②③④
    B: ③④
    C: ②③④
    D: ①③④
    难度: 简单 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 3. 关于应用基因工程治疗人类遗传病的叙述,不正确的是( )
    A: 基因治疗是治疗遗传病的最有效手段
    B: 进行基因治疗时,基因的受体细胞是受精卵
    C: 基因治疗并不是对患者体内细胞的缺陷基因改造
    D: 基因治疗时可只对患者部分细胞输入正常基因
    难度: 简单 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 4. 科学家将抗冻蛋白基因导入烟草,筛选出抗冻蛋白基因成功整合到染色体上的烟草(假定抗冻蛋白基因都能正常表达)。某些烟草的体细胞含两个抗冻蛋白基因,这两个基因在染色体上的整合情况有图示的三种类型(黑点表示抗冻蛋白基因的整合位点);让这些含两个抗冻蛋白基因的烟草自交,后代冻蛋烟草和普通烟草(不含抗冻蛋白基因)的比值分别是(   )

    A: 1:0 3:1 15:1
    B: 3:1 3:1 9:6:1
    C: 1:0 1:1 9:6:1
    D: 1:1 3:1 15:1
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 5. 糖尿病是一种常见病,且发病率有逐年增加的趋势,以致西方发达国家把它列为第三号“杀手”。治疗该病的胰岛素过去主要从动物(如猪、牛)中获得,自20世纪70年代遗传工程(又称基因工程)发展起来以后,人们开始采用这种高新技术生产胰岛素,其操作的基本过程如下图所示:

    图中基因工程的基本过程可概括为“四步曲”,即
    图中的质粒存在于细菌细胞内,在基因工程中通常被用作,从其分子结构可确定它是一种
    根据碱基互补配对的规律,在酶的作用下,把图中甲与乙拼接起来(即重组)。
    细菌进行分裂后,其中被拼接起来的质粒也由一个变成两个,两个变成四个……质粒的这种增加方式在遗传学上称为。目的基因通过活动(即表达)后,能使细菌产生治疗糖尿病的激素,这是因为基因具有控制合成的功能,它的过程包括
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 6. 科学家尝试使用Cre/loxP位点特异性重组系统,在检测目的基因导入成功后,删除转基因烟草细胞内的抗除草剂基因。其技术过程如下(图中的■代表基因前的启动子),据图回答下列问题:

    loxP是一种只有34个碱基对构成的小型DNA片段,是有两个13个碱基对反向重复序列和中间间隔的8个碱基对序列共同组成,自身不会表达,插入质粒后也不影响原有基因的表达,其碱基序列如下:

    Cre酶能特异性地识别此序列并在箭头处切开loxP,其功能类似于基因工程中的酶。从遗传学角度分析,Cre酶改变质粒产生的结果相当于可遗传变异中的

    将重组质粒导入到植物细胞中最常用的方法是。作为标记基因,抗除草剂基因用于检测目的基因是否导入成功的原理是
    经检测成功后,抗除草剂基因已没有用途,继续留在植物体内可能会造成的安全问题是。经Cre酶处理后,质粒中的两个loxP序列分别被切开后,可得到如上图右侧的这两个DNA分子。由于的原因,抗除草剂基因不再表达,之后会在培养过程中消失。
    loxP序列是有方向性的。如果经Cre酶处理后,发现抗除草剂基因反向连接在质粒一上,则原来质粒一中这两个loxP序列的方向是________。
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 7. 现在转基因技术已经相当成熟了,前不久美国批准转基因三文鱼进入市场,旨在利用生物技术提升水产产业,不过这种转基因三文鱼目前只能在加拿大和巴拿马饲养。关于转基因技术下列说法正确的是( )
    A: 转基因技术的原理是DNA分子杂交
    B: 转基因技术的应用解决了人类史上很多难题,是有利无害的
    C: 现在很多转基因食品包装都有警示标志,就是提示潜在的安全性
    D: 转基因食品比传统食品营养更丰富,因此在不久之后转基因食品会替代传统食品
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 8. 2015年,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获奖。工业上青蒿素一般从青蒿植株中提取,产量低,价格高。基因工程及细胞工程等为培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路。科学家先通过紫外线处理大量青蒿幼苗后,偶然发现一株高产植株。通过基因测序发现该高产植株控制青蒿素合成相关的一种关键酶的基因发生了突变。
    提取了高产植株的全部DNA后,要想快速大量获得该突变基因可以采用PCR技术,该技术的原理是
    如果用青蒿某个时期mRNA反转录产生的双链cDNA片段,用该双链cDNA进行PCR扩增,进行了30个循环后,理论上可以产生约为个DNA分子,该双链与载体连接后储存在一个受体菌群中,这个受体菌群就叫做青蒿的,获得的cDNA与青蒿细胞中该基因碱基序列(填“相同”或“不同”)。
    将获得的突变基因导入普通青蒿之前,先构建基因表达载体,图1、2中箭头表示相关限制酶的酶切位点。请回答下列问题:

    用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SmaⅠ切割,原因是 ,构建好的重组质粒在其目的基因前要加上特殊的启动子,启动子是识别结合位点。

    检测目的基因是否表达出相应蛋白质,应采取技术。目的基因导入组织细胞后,通过技术培育出青蒿幼苗。
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.3基因工程的应用
  • 9. 作物脱毒、改善畜产品的品质、抗除草剂作物、可保存的干扰素、检测有毒物质依次是下列哪项生物技术的应用( )

    ①基因工程    ②细胞工程    ③蛋白质工程

    A: ①②②③②
    B: ②①①③②
    C: ②①②③②
    D: ②①③③②
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.4蛋白质工程的崛起
  • 10. 请回答下列关于基因工程和蛋白质工程的问题:
    获取真核细胞内目的基因的途径主要有,目的基因进入受体细胞需要的协助。
    基因工程的核心步骤是,此过程用到的工具酶是
    为获得能大量产生人干扰素的转基因牛,经常采用的受体细胞是,将目的基因导入此受体细胞常用的方法是
    蛋白质工程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,对进行改造,或制造一种的技术。在该工程中,引起蛋白质空间结构改变的原因是组成该蛋白质肽链的序列发生了改变。
    难度: 中等 题型:常考题 来源:2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题1 基因工程 1.4蛋白质工程的崛起