运用现代生物技术的育种方法,将抗菜青虫的Bt基因转移到优质油菜中,培育出转基因抗虫的油菜品种,这一品种在生长过程中能产生特异的杀虫蛋白,对菜青虫有显著抗性,能大大减轻菜青虫对油菜的危害,提高油菜产量,减少农药使用,保护农业生态环境。根据以上信息,下列叙述正确的是( ) A.Bt基因的化学成分是蛋白质 B.Bt基因中有菜青虫的遗传物质 C.转基因抗虫油菜能产生杀虫蛋白是由于具有Bt基因 D.转基因抗虫油菜产生的杀虫蛋白是无机物
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有关基因工程的叙述中,错误的是( ) A.DNA连接酶将黏性未端的碱基对的氢键连接起来 B.限制性内切酶用于目的基因的获得 C.目的基因须由载体导入受体细胞 D.人工合成目的基因可以不用限制性内切酶
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质粒是基因工程中最常用的运载体,错误的是( ) ①能自主复制 ②不能自主复制 ③结构很小 ④属于蛋白质 ⑤环状RNA ⑥环状DNA ⑦能“友好”地“借居” A.①③⑤⑦ B.①④⑥ C.①③⑥⑦ D.②③⑥⑦
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不属于目的基因与运载体结合过程的是( ) A.用一定的限制酶切割质粒露出黏性末端 B.用同种限制酶切割目的基因露出黏性末端 C.将切下的目的基因的片段插入到质粒切口处 D.将重组DNA导入到受体细胞进行扩增
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把兔控制血红蛋白合成的信使RNA加入到大肠杆菌的提取液中,结果能合成出兔的血红蛋白,这说明( ) A.兔和大肠杆菌共用一套遗传密码子 B.大肠杆菌的遗传物质是RNA C.兔的RNA和大肠杆菌的RNA携带相同的遗传信息 D.兔控制血红蛋白合成的基因能进人大肠杆菌
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基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的。在基因工程操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的是( ) A.人工合成目的基因 B.目的基因与运载体结合 C.将目的基因导入受体细胞 D.目的基因的检测和表达
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在基因工程中,常用信使RNA进行人工合成DNA,这过程也被称为基因克隆(即形成许多完全相同的DNA),这种快速克隆基因的步骤使用到的酶有( ) ①DNA聚合酶 ②RNA聚合酶 ③逆转录酶 ④蛋白质合成酶 A.③②① B.③① C.②①④ D.③①④
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下图是科学家利用现代生物技术研制用于癌症治疗的鼠-人嵌合抗体的流程图。请据图回答: (1)利用蛋白质工程技术对鼠源杂交瘤抗体进行改造时,首先必须根据预期_______________________,设计_________________,进一步推测应有的氨基酸序列,最终通过基因拼接,将鼠源抗体基因改造成鼠一人嵌合抗体基因,然后导入鼠淋巴细胞中使其 。在Ig基因表达载体构建的过程中,人和鼠的基因要用 切割核苷酸之间的磷酸二酯键。 (2)图中嵌合载体启动子位于基因的首端,它是_____________识别和结合的部位,终止子是___________的终点;嵌 (3)图中的“抗体分泌细胞”名称是________,检测目的基因在淋巴细胞中是否得到表达可采用_____技术。 (4)在制备单克隆嵌合抗体过程中要进行筛选,第二次筛选的目的是___________________________。
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有些细菌可分解原油,从而消除有原油泄露造成的土壤污染。某同学欲从污染的土壤中采用富集培养的方法筛选出高效降解原油的细菌、经过的一般步骤是采集菌样→富集培养→纯种分离→性能测定,实验过程如图13所示,请分析回答: (1)如图甲、乙是采用纯化微生物培养的两种接种方法接种后培养的效果图解,请分析接种的具体方法。 图A所示的接种方法是___________,图B所示的接种方法是___________。 (2)在筛选过程中,应将___________接种于以___________为唯一碳源的培养基上,从功能上讲,该培养培养基属于______________________培养基。 (3)制备土壤浸出液时,为避免菌体浓度过高,需将浸出液进行稀释处理。现有 (4)①→③重复培养的目的是_________________。 (5)为筛选出高效菌株,可比较单菌落周围透明带区域的大小。一般透明带区域越大说明该菌株降解原油的能力_________________。 (6)配制培养基时各种成分在溶化后分装前必须进行
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美国生态学家林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行了定量分析。如图12I为该系统碳循环示意图,图II为该系统能量流动示意图,每个营养级中的数字代表未被利用量,箭头中的数字代表同化量,图III表示能量流经该生态系统某一营养级的变化示意图,其中 (1)图1中的①表示的生理过程是____________。 (2)由图2可知,草食动物的同化量是___________,由生产者到草食动物,能量传递的效率是___________,草食动物流入分解者的能量除尸体的能量外,还应包含___________。 (3)图3中,若
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