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第一章《基因工程》练习精选

选修3第一章《基因工程》

一、选择题

1.在基因工程中使用的限制性核酸内切酶,其作用是()

A.将目的基因从染色体上切割出来B.识别并切割特定的DNA核苷酸序列

C.将目的基因与载体结合D.将目的基因导入受体细胞

2.基因工程中常用细菌等原核生物作受体细胞的原因不包括()

A.繁殖速度快B.遗传物质相对较少

C.多为单细胞,操作简便D.DNA为单链,变异少

3.下列有关基因工程的应用中,对人类不利的是()

A.制造“工程菌”用于药品生产

B.制造“超级菌”分解石油、农药

C.重组DNA诱发受体细胞基因突变

D.导入外源基因替换缺陷基因

4.下列关于基因治疗的说法正确的是()

A.基因治疗只能治疗一些遗传病

B.基因治疗的主要方法是让患者口服一些健康的外源基因。

C.基因治疗的主要原理是引入健康基因修复患者的基因缺陷

D.基因治疗在发达国家已成为一种常用的临床治疗手段

5.治疗白化病.苯丙酮尿症等人类遗传疾病的根本途径是()

A.口服化学药物B.注射化学药物

C.利用辐射或药物诱发致病基因突变D.采取基因疗法替换致病基因

6.不是基因工程方法生产的药物是()

A.干扰素 B.白细胞介素C.青霉素  D.乙肝疫苗

7.人胰岛细胞能产生胰岛素,但不能产生血红蛋白,据此推测胰岛细胞中()

A.只有胰岛素基因

B.比人受精卵的基因要少

C.既有胰岛素基因,也有血红蛋白基因和其他基因

D.有胰岛素基因和其他基因,但没有血红蛋白基因

8.在基因工程中用来修饰改造生物基因的工具酶是()

A.限制酶和连接酶B.限制酶和水解酶

C.限制酶和载体D.连接酶和载体

9.

下列黏性末端属于同一种限制酶切割而成的是()

A.①②B.①③C.①④D.②③

10.cDNA组合载体,建立文库,最可能使用的载体是()。

A.大肠杆菌B.细菌质粒C.环形DNA分子D.环形RNA分子

11.随着转基因技术的发展,“基因污染”应运而生,关于基因污染的下列说法不正确的是()

A.转基因作物可通过花粉散落到它的近亲作物上,从而污染生物基因库

B.基因污染是一种不可以扩散的污染

C.杂草.害虫从它的近亲获得抗性基因,可能破坏生态系统的稳定性

D.转基因生物有可能成为“入侵的外来物种”,威胁生态系统中其他生物的生存

12.探针筛选的目的是()

A.淘汰被感染的细菌,获得未被感染的细菌B.淘汰未被感染的细菌,获得被感染的细菌

C.去除细菌,获得Ach受体基因D.清除培养基杂质,获得纯细胞

13.属于RNA病毒的HIV进入宿主细胞后,能合成相应的DNA分子,整合到宿主染色体上。

这是因为HIV颗粒中含有()。

A.卫星DNA分子B.DNA聚合酶C.反转录酶D.RNA聚合酶

14.下列关于病毒的描述,正确的是()

A.噬菌体通常在植物细胞中增殖B.病毒可以作为基因工程的载体

C.青霉素可有效抑制流感病毒增殖D.癌症的发生与病毒感染完全无关

15.在基因工程的操作过程中,获得重组质粒不需要()

①DNA连接酶②同一种限制性内切酶③RNA聚合酶④具有标记基因的质粒

⑤目的基因⑥四种脱氧核苷酸

A.③⑥B.②④C.①⑤D.①②④

16.DNA连接酶的主要功能是(  )

A.DNA复制时母链与子链之间形成的氢键

B.粘性末端碱基之间形成的氢键

C.将两条DNA末端之间的缝隙连接起来

D.将碱基、脱氧核糖、磷酸之间的键连接起来

17.下列关于载体的叙述中,错误的是(  )

A.与目的基因结合后,实质上就是一个重组DNA分子

B.对某种限制酶而言,最好只有一个切点,但还要有其他多种限制酶的切点

C.目前最常用的有质粒、噬菌体和动植物病毒

D.具有某些标记基因,便于对其进行切割

18.

下图表示一项重要的生物技术,对图中物质a、b、c、d的描述,正确的是()

A.a通常存在于细菌体内,目前尚未发现真核生物体内有类似的结构

B.b识别特定的核苷酸序列,并将A与T之间的氢键切开

C.c连接双链间的A和T,使黏性末端处碱基互补配对

D.若d的基因序列未知,可从基因文库获取

19.基因工程产物可能存在着一些安全性问题,但不必担心()

A.三倍体转基因鲤鱼与正常鲤鱼的杂交,进而导致自然种群被淘汰

B.载体的标记基因(如抗生素基因)可能指导合成有利于抗性进化的产物

C.目的基因(如杀虫基因)本身编码的产物可能会对人体产生毒性

D.目的基因通过花粉的散布转移到其他植物体内,从而可能打破生态平衡

20.人的糖蛋白必须经内质网和高尔基体加工合成。

通过转基因技术,可以使人的糖蛋白基因得以表达的受体细胞是()

A.大肠杆菌B.酵母菌C.T4噬菌体D.质粒DNA

21.基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是()

A.人工合成基因     B.制备重组DNA分子

C.转化受体细胞D.目的基因的表达

22.1976年人类首次获得转基因生物,即将人的生长激素抑制因子的基因转入大肠杆菌,并获得表达。

这里的表达是指该基因在大肠杆菌内( )

A.能进行DNA复制B.能进行转录和复制

C.能合成人的生长激素D.能合成抑制生长激素释放因子

23.某种转基因玉米能高效合成一种多肽类的蛋白质酶抑制剂,积累于茎中,让取食它的害虫的消化酶受抑制,无法消化食物而死。

下列就该玉米对人类的安全性评论中,不符合生物学原理的是()

A.安全,玉米的蛋白酶抑制剂对人体的消化酶很可能无影响,因为人体消化酶和害虫消化酶结构上存在差异

B.安全,人类通常食用煮熟的玉米食品,玉米的蛋白酶抑制剂已被高温破坏,不抑制人体消化酶

C.不安全,玉米的食用部分也可能含有蛋白酶抑制剂,食用后使人无法消化蛋白质而患病

D.不安全,玉米的蛋白酶抑制剂基因可通过食物链在人体细胞内表达,使人无法消化食物而患病

24.基因在动物中存在于()

①染色体②核糖体③叶绿体④高尔基体⑤线粒体

A.①②④B.①⑤C.①②⑤D.①③⑤

25.质粒是基因工程最常用的载体,它的主要特点是:

()

①能自主复制 ②不能自主复制 ③结构很小 ④蛋白质 ⑤环状RNA ⑥环状DNA ⑦能“友好”地“借居”

A.①③⑤⑦    B.②④⑥   C.①③⑥⑦   D.②③⑥⑦

26.基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子被用同位素或能发光的物质标记。

如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的,它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法种错误的是()

A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对

B.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序

C.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序

D.由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别身份的“基因身份证”

27.运用现代生物技术,将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因整合到棉花细胞中,为检测实验是否成功,最方便的方法是检测棉花植株是否有

A.抗虫基因B.抗虫基因产物C.新的细胞核D.相应性状

28.蛋白质工程中直接需要进行操作的对象是

A.氨基酸结构B.蛋白质空间结构C.肽链结构D.基因结构

29.作为基因的运输工具——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,以便筛选含目的基因的受体细胞

D.它的参与能够使目的基因在宿主细胞中复制并稳定保存

30.亚硝酸盐可使DNA的某些碱基脱去氨基,碱基脱氨基后的变化如下:

C转变为U(U与A配对),A转变为I(I为次黄嘌呤,与C配对)。

现有一DNA片段为

,经亚硝酸盐作用后,若链①中的A、C发生脱氨基作用,经过两轮复制后其子孙代DNA片断之一为(C)

31.水母发光蛋白由236个氨基酸构成,其中Asp.Gly.Ser构成发光环,现已将这种蛋白质的基因作为生物转基因的标记,在转基因技术中,这种蛋白质的作用是()

A.促使目的基因导入宿主细胞中B.促使目的基因在宿主细胞中复制

C.使目的基因容易被检测出来D.使目的基因容易成功表达

32.人们常选用的细菌质粒分子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药性B.以便筛选含目的基因的受体细胞

C.增加质粒分子的分子量D.便于与外源基因连接

33.镰刀型细胞贫血症的病因是血红蛋白基因的碱基序列发生了改变。

检测这种碱基序列改变必须使用的酶是()

A.解旋酶B.DNA连接酶C.限制性内切酶D、RNA聚合酶

34.半乳糖血症病人由于细胞内不能合成1—膦酸半乳糖尿苷酰转移酶,从而导致体内过多的半乳糖积聚,引起肝、脑等受损。

美国的一位科学家用带有半乳糖苷酶基因的噬菌体侵染患者的离体组织细胞,结果发现这些组织细胞能够利用半乳糖了。

这种治疗疾病的方法称为()

A.免疫治疗B.化学治疗C.基因治疗D.药物治疗

35.基因工程中,需使用特定的限制酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。

已知限制酶I的识别序列和切点是—G↓GATCC-,限制酶Ⅱ的识别序列和切点是-↓GATC-。

根据图示,判断下列操作正确的是()

A.质粒用限制酶Ⅰ切割,目的基因用限制酶Ⅱ切割

B.质粒用限制酶Ⅱ切割,目的基因用限制酶Ⅰ切割

C.目的基因和质粒均用限制酶Ⅰ切割

D.目的基因和质粒均用限制酶Ⅱ切割

36.

近年来,东南亚地区频发禽流感疫情,尤其是H5N1亚型禽流感具有高致病性,科研人员现已获得相应的抗体,其中一多肽链片段为“-甲硫氨酸-脯氨酸-苏氨酸-甘氨酸-缬氨酸-”,相应密码子分别为:

甲硫氨酸(AUG)、脯氨酸(CCU、CCC、CCA)、苏氨酸(ACU、ACC、ACA)、甘氨酸(GGU、GGA、GGG)、缬氨酸(GUU、GUC、GUA)。

由该多肽链人工合成的相应DNA片段为右图所示:

根据以上材料,下列叙述正确的是()

A.该DNA片段可能取自禽流感病毒的质粒

B.在基因工程中,限制酶作用于①处,DNA连接酶作用于②处

C.该DNA片段转录的模板是β链

D.若该DNA片段最右侧碱基对T∥A被G∥C替换,则不会引起性状的改变

37.科学家将一段控制某药物蛋白合成的基因转移到白色来亨鸡胚胎细胞的DNA中,发育后的雌鸡就能产出含该药物蛋白的鸡蛋,在第一只鸡蛋的蛋清中都含有大量的药物蛋白;而且这些鸡蛋孵出的鸡,仍能产出含该药物蛋白的鸡蛋。

以下描述不正确的是()

A.这些鸡是转基因工程的产物B.这种变异属于可遗传的变异

C.该过程运用了胚胎移植技术D.该技术可定向改造生物

38.限制性内切酶能识别特定的DNA序列并进行剪切,不同的限制性内切酶可以对不同的核酸序列进行剪切。

现以3种不同的限制性内切酶对6.2kb大小的线状DNA进行剪切后。

用凝胶电泳分离各核酸片段,实验结果如图所示。

请问:

3种不同的限制性内切酶在此DNA片段上相应切点的位置是()

39.目前科学家把兔子的血红蛋白基因导入到大肠杆菌中,在大肠杆菌中合成了兔子的血红蛋白。

下列所叙述的哪一项不是这一先进技术的理论依据()

A.所有生物共用一套密码子

B.基因能控制蛋白质的合成

C.兔子血红蛋白基因与大肠杆菌的DNA都是由4种脱氧核苷酸构成,都遵循碱基互补配对原则,都具有相同的空间结构

D.兔子与大肠杆菌有共同的原始祖先

40.限制酶是一群核酸切割酶,可辨识并切割DNA分子上特定的核苷酸碱基序列。

下图为四种限制酶BamHI,EcoRI,HindⅢ以及BgIⅡ的辨识序列:

箭头表示每一种限制酶的特定切割部位,其中哪两种限制酶所切割出来的DNA片段末端,可以互补结合?

其正确的末端互补序列为何?

()

A.BamHI和EcoRI;末端互补序列-AATT-

B.BamHI和HindⅢ;末端互补序列-GATC-

C.BamHI和BgIⅡ;末端互补序列-GATC-

D.EcoRI和HindⅢ;末端互补序列-AATT-

二、非选择题

41.下图是利用基因工程技术生产人胰岛素的操作过程示意图,请据图作答。

(1)能否利用人的皮肤细胞来完成①过程?

,为什么?

(2)若A中共有a个碱基对,其中鸟嘌呤有b个,则③④⑤过程连续进行4次,至少需要提供胸腺嘧啶个。

(3)在利用AB获得C的过程中,必须用切割A和B,使它们产生,再加入,才可形成C。

(4)为使过程⑧更易进行,可用(药剂)处理D。

42.以重组DNA技术为核心的基因工程正在改变着人类的生活。

请回答下列问题。

(1)获得目的基因的方法通常包括和。

(2)切割和连接DNA分子所使用的酶分别是和。

(3)运送目的基因进入受体细胞的载体一般选用病毒或,后者的形状成。

(4)由于重组DNA分子成功导入受体细胞的频率,所以在转化后通常需要进行操作。

43.材料:

玉米的光合效率较水稻的高,这与玉米中磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)有很大的关系。

如何将玉米的这一种酶转移到水稻等植物上一直是植物生物学家的研究课题之一。

但实践证明,常规杂交育种手段很难如愿以偿。

最近,有人利用土壤农杆菌介导法,将完整的玉米PEPC基因导入到了水稻的基因组中,为快速改良水稻的光合作用效率,提高粮食作物产量开辟了新途径。

(1)玉米和水稻很难利用常规杂交手段杂交的原因是。

(3)获得PEPC基因后,将其导入土壤农杆菌的质粒中,以获得重组质粒,需要的工具酶是

和。

(4)导入完成后得到的土壤农杆菌,实际上只有少数导入了重组质粒,如何筛选出成功导入了重组质粒的土壤农杆菌?

(5)用含有重组质粒的土壤农杆菌感染水稻细胞,即使感染成功,PEPC基因通过一定途径整合到水稻的基因组中,但不一定会表达,原因最可能是___

A.玉米和水稻不共用一套密码子

B.水稻中缺乏合成PEPC的氨基酸

C.PEPC基因受到水稻基因组中相邻基因的影响

D.整合到水稻基因组中的PEPC基因被水稻的某种酶破坏了

(6)PEPC基因在水稻细胞中成功表达的标志是。

(7)得到PEPC基因成功表达的水稻细胞后,科研人员常采用方法获得转基因水稻植株。

44.

图为某种质粒表到载体简图,小箭头所指分别为限制性内切酶EcoRI、BamHI的酶切位点,ampR为青霉素抗性基因,tctR为四环素抗性基因,P启动子,T为终止子,ori为复制原点。

已知目的基因的两端分别有包括EcoRI、BamHI在内的多种酶的酶切位点。

据图回答:

(1)将含有目的基因的DNA与质粒该表达载体分别用EcoRI酶切,酶切产物用DNA连接酶进行连接后,其中由两个DNA片段之间连接形成的产物有、、三种。

若要从这些连接产物中分离出重组质粒,需要对这些连接产物进行。

(2)用上述3种连接产物与无任何抗药性的原核宿主细胞进行转化实验。

之后将这些宿主细胞接种到含四环素的培养基中,能生长的原核宿主细胞所含有的连接产物是;若接种到含青霉素的培养基中,能生长的原核宿主细胞所含有的连接产物是。

(3)在上述实验中,为了防止目的基因和质粒表达载体在酶切后产生的末端发生任意连接,酶切时应选用的酶是。

45.利用基因工程生产蛋白质药物,经历了三个发展阶段。

第一阶段,将人的基因转入细菌细胞;第二阶段,将人的基因转入小鼠等动物的细胞。

前两个阶段都是进行细胞培养,提取药物。

第三阶段,将人的基因转入高等动物体,饲养这些动物,从乳汁、尿液等中提取药物。

(1)将人的基因转入异种生物的细胞或个体内,能够产生药物蛋白的原理是基因能控制

过程(以遗传信息图示表示)。

(2)人的基因能和异种生物的基因拼接在一起,是因为它们的分子都具有结构,都是由四种构成。

(3)人的基因在异种生物细胞中表达成蛋白质时,在翻译中需要的模板是,“翻译”可理解为将核酸“语言”翻译成蛋白质“语言”,从整体来看在翻译中充任着“译员”。

(4)利用转基因牛、羊乳汁提取药物工艺简单,甚至可能直接饮用治病。

如果将药物蛋白基因移到动物如牛、羊的膀胱上皮细胞中,利用转基因牛羊尿液生产提取药物比乳汁提取药物的更大优越性在于:

处于不同发育时期的(填性别)动物都可生产药物。

46.将动物致病菌的抗原基因导入马铃薯制成植物疫苗,饲喂转基因马铃薯可使动物获得免疫力。

以下是与植物疫苗制备过程相关的图和表。

请根据以上图表回答下列问题。

(1)在采用常规PCR方法扩增目的基因的过程中,使用的DNA聚合酶不同于一般生物体内的DNA聚合酶,其最主要的特点是。

(2)PCR过程中退火(复性)温度必须根据引物的碱基数量和种类来设定。

表1为根据模板设计的两对引物序列,图2为引物对与模板结合示意图。

请判断哪一对引物可采用较高的退火温度?

__________。

(3)图1步骤③所用的DNA连接酶对所连接的DNA两端碱基序列是否有专一性要求?

(4)为将外源基因转入马铃薯,图1步骤⑥转基因所用的细菌B通常为。

(5)对符合设计要求的重组质粒T进行酶切,。

假设所用的酶均可将识别位点完全切开,请根据图1中标示的酶切位点和表2所列的识别序列,对以下酶切结果作出判断。

①采用EcoRⅠ和PstⅠ酶切,得到_________种DNA片断。

②采用EcoRⅠ和SmaⅠ酶切,得到_________种DNA片断。

 

选修3第一章《基因工程》

姓名_______班级_________

一、选择题(每题1分,共40分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

二、非选择题(共60分)

41.(7分)

(1)________,___________________________________________________________。

(2)_____________。

(3)_________________________________________________(4)______________

42.(8分)

(1)___________________________________

(2)__________________________________(3)________________________(4)________________________

43.(7分)

(1)______________________________

(3)_________________________________________

(4)_____________________________________________________________________。

(2分)

(5)______(6)________________________7)______________________

44.(14分)(每空2分)

(1)______________________________________________________________________________________________________

(2)_______________________;____________________________________________

(3)____________________________(2分)(只答一个酶不给分)

45.(12分)

(1)_____________________

(2)_________________________________________(3)____________,______________(4)________________

46.(12分)

(1)__________________2)______________(3)_____________(4)_______________

(5)①____________②________________________

选修3第一章《基因工程》练习

1~5.BDCCD6~10.CCABB11~15.BBCBA

16~20.CDDAB21~25.CDDBC26~30.BDDCC

31~35.CBCCA36~40.DCDDC

41.

(1)不能,皮肤细胞中的胰岛素基因未表达(或未转录),不能形成胰岛素mRNA。

(2)15(a-b)。

(3)同一种限制性内切酶相同的黏性末端DNA连接酶(4)CaCl2

42.

(1)化学合成(人工合成)酶切获取(从染色体DNA分离/从生物细胞分离)

(2)限制性核酸内切酶(限制酶)DNA连接酶(连接酶)(3)质粒小型环状(双链环状、环状)(4)低筛选

43.

(1)玉米和水稻存在生殖隔离

(3)限制性内切酶DNA连接酶

(4)质粒中含有标记基因如青霉素抗性基因,只要在土壤农杆菌的培养基中加入青霉素,能形成菌落者即为成功导入了重组质粒的土壤农杆菌。

(2分)

(5)C(6)在水稻细胞中合成PEPC7)培养组织

44.(18分)

(1)目的基因—载体连接物载体--载体连接物目的基因--目的基因连接物分离纯化

(2)载体--载体连接物;

目的基因--载体连接物、载体--载体连接物

(4)EcoRI和BamHI(2分)(只答一个酶不给分)

45.

(1)DNA→RNA→蛋白质(性状)

(2)脱氧核苷酸(3)mRNA,tRNA(4)雌性、雄性

46.

(1)耐高温2)引物对B(3)否(4)农杆菌

(5)①2②1

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