高二生物选修三基因工程测试题可打印有答案.docx

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高二生物选修三基因工程测试题可打印有答案

基因工程测试题

 

姓名成绩

一、选择题:

(每题3分,共60分)

1.人的糖蛋白必须经内质网和高尔基体进一步加工合成。

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、人乳腺细胞B、酵母菌C、T4噬菌体D、粘质沙雷氏菌

2.在用基因工程技术构建抗除草剂的转基因烟草过程中,下列操作错误的是()。

A、用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸B、用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体C、将重组DNA分子导入烟草细胞中

D、用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞

3.基因治疗是指(  )。

A.对有基因缺陷的细胞提供营养,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的

B.把健康的外源基因导入到有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的

C.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变恢复正常

D.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的

4.利用外源基因在受体细胞中表达,可生产人类所需的产品。

下列选项中能说明目的基因完成表达的是(  )。

A.棉花细胞中检测到载体上的标记基因B.山羊乳腺细胞中检测到人生长激素的基因C.大肠杆菌中检测到人胰岛素基因的mRNA

D.酵母菌细胞中提取到人的干扰素

5.下列一般不作为基因工程中的标记基因的是(  )。

A.四环素抗性基因B.绿色荧光蛋白基因

C.产物具有颜色反应的基因D.贮藏蛋白的基因

6.下列有关质粒的叙述,正确的是(  )。

A.质粒是广泛存在于细菌细胞的一种颗粒状细胞器

B.质粒是细菌细胞质中能自我复制的小型环状DNA分子

C.质粒只有在侵入宿主细胞后才能在宿主细胞内复制

D.细菌质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立进行的

7.在基因工程中,可依据受体细胞的类型及其生理特性来选择合适的载体,既能高效地携带目的基因进入受体细胞,又能方便地进行检测。

已知有以下几类含有不同标记基因的质粒,不可做为侵入大肠杆菌的载体的是(已知青霉素可杀死细菌,四环素可杀死支原体)(  )。

8.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应该使用的酶是(  )。

A、解旋酶B、DNA连接酶C、限制性内切酶D、RNA聚合酶

9.降钙素是一种多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症等。

人的降钙素活性很低,半衰期较短。

某科学机构为了研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素,从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条72个碱基的DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenow酶补平,获得双链DNA,过程如图:

获得的双链DNA经EcoRⅠ(识别序列和切割位点—

ATTC—)和BamHⅠ(识别序列和切割位点

ATCC—)双酶切后插入大肠杆菌质粒中。

下列有关分析错误的是(  )。

A.Klenow酶是一种DNA聚合酶B.合成的双链DNA有72个碱基对

C.EcoRⅠ和BamHⅠ双酶切的目的是保证目的基因和运载体的定向连接

D.筛选重组质粒需要大肠杆菌质粒中含有的标记基因

10.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

11.近年来基因工程的发展非常迅猛,科学家可以用DNA探针和外源基因导入的方法进行遗传病的诊断和治疗,下列做法中不正确的是(  )。

A.用DNA探针检测镰刀型细胞贫血症B.用DNA探针检测病毒性肝炎

C.用导入外源基因的方法治疗半乳糖血症

D.用基因替换的方法治疗21三体综合征

12.现有一长度为3000碱基对(bp)的线性DNA分子,用限制性核酸内切酶酶切后,进行凝胶电泳,使降解产物分开。

用酶H单独酶切,结果如图①;用酶B单独酶切,结果如图②;用酶H和酶B同时酶切,结果如图③。

该DNA分子的结构及其酶切图谱是(  )。

13.下列关于转基因生物与环境安全的叙述错误的是(  )。

A.重组的微生物在降解污染物的过程中可能产生二次污染

B.种植抗虫棉可以减少农药的使用量,对环境没有任何负面影响

C.如果转基因植物的花粉中有毒蛋白或过敏蛋白,可能会通过食物链传递到人体内

D.转基因生物所带来的环境安全问题在今后有可能得到解决

14.下列有关基因工程中运载体的说法正确的是(  )。

A.在进行基因工程操作中,被用作运载体的质粒都是天然质粒

B.所有的质粒都可以作为基因工程中的运载体

C.质粒是一种独立于细菌染色体外的链状DNA分子

D.作为载体的质粒DNA分子上应有对重组DNA进行鉴定和选择的标记基因

15.下列哪项不是基因表达载体的组成部分(  )。

A、启动子 B、标记基因C、终止密码 D、复制原点

16.以下关于蛋白质工程的说法正确的是()。

A、蛋白质工程以基因工程为基础B、蛋白质工程就是用蛋白酶对蛋白质进行改造

C、蛋白质工程也可称为酶工程D、蛋白质工程产生的是天然的蛋白质

17.科学家将含有人的α-抗胰蛋白酶基因的DNA片段,注射到羊的受精卵中,该受精卵发育的羊能分泌含α-抗胰蛋白奶。

这一过程不涉及()。

A、DNA按照碱基互补配对原则自我复制B、DNA以一条链为模板合成RNA

C、RNA以自身为模板自我复制D、按照RNA密码子的排列顺序合成蛋白质

18.鸡的输卵管细胞能合成卵清蛋白,红细胞能合成β-珠蛋白,胰岛B细胞能合成胰岛素。

用编码上述蛋白质的基因分别做探针,对三种细胞中提取的总DNA用限制酶切割形成的片段进行杂交实验;用同样的三种基因片段做探针,对上述三种细胞中提取的总RNA进行杂交实验,上述实验结果如下表:

细胞总DNA

细胞总RNA

输卵管细胞

红细胞

胰岛细胞

输卵管细胞

红细胞

胰岛细胞

卵清蛋白基因

β-珠蛋白基因

胰岛素基因

“+”表示杂交过程中有杂合双链,“-”表示杂交过程中有游离的单链。

根据上述事实,下列叙述正确的是()。

A、胰岛素细胞中只有胰岛素基因B、上述三种细胞的分化是由于细胞在发育过程中某些基因被丢失所致C、在红细胞成熟过程中有选择性地表达了β-珠蛋白的基因

D、在输卵管细胞中无β-珠蛋白基因和胰岛素基因

19.ch1L基因是蓝细菌拟核DNA上控制叶绿素合成的基因。

为研究该基因对叶绿素合成的控制,需要构建该种生物缺失ch1L基因的变异株细胞。

技术路线如下图所示,对此描述错误的是(  )

A.ch1L基因的基本组成单位是脱氧核苷酸

B.①②过程中使用限制酶的作用是将DNA分子的磷酸二酯键打开

C.①②过程中都要使用DNA聚合酶

D.若操作成功,可用含红霉素的培养基筛选出该变异株

20.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

二、简答题(每空4分,共40分)

21..人外周血单核细胞能合成白介素2(IL-2)。

该蛋白可增强机体免疫功能,但在体内易被降解。

研究人员将IL-2基因与人血清白蛋白(HSA)基因拼接成一个融合基因,并在酵母菌中表达,获得具有IL-2生理功能、且不易降解的IL-2-HSA融合蛋白。

其技术流程如图。

请回答:

(1)培养人外周血单核细胞的适宜温度为________℃;图中②表示____________过程。

(2)表达载体1中的位点____________,应为限制酶BglⅡ的识别位点,才能成功构建表达载体2。

(3)表达载体2导入酵母菌后,融合基因转录出的mRNA中,与IL-2蛋白对应的碱基序列不能含有____________(起始、终止)密码子,才能成功表达出IL-2-HSA融合蛋白。

(4)应用____________________杂交技术可检测酵母菌是否表达出IL-2-HSA融合蛋白。

22.酵母菌的维生素、蛋白质含量高,可生产食品和药品等。

科学家将大麦细胞的LTP1基因植入啤酒酵母菌中,获得的啤酒酵母菌种可产生LTP1蛋白,并酿出泡沫丰富的啤酒。

基本的操作过程如下:

(1)该技术定向改变了酵母菌的性状,这在可遗传变异的来源中属于_________________。

(2)从大麦细胞中可直接分离获得LTP1基因,还可采用_________________方法获得目的基因。

本操作中为了将LTP1基因导入酵母菌细胞内,所用的运载体是__________________。

(3)此操作中可以用分别含有青霉素、四环素的两种选择培养基进行筛选,则有C进入的酵母菌在选择培养基上的生长情况是____________________________________

_________________________________________________________________。

(4)除了看啤酒泡沫丰富与否外,还可以怎样检测LTP1基因在啤酒酵母菌中的表达?

____________________________________________________________________。

 

答案:

一、选择题:

(每题3分,共60分)

1.人的糖蛋白必须经内质网和高尔基体进一步加工合成。

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、人乳腺细胞B、酵母菌C、T4噬菌体D、粘质沙雷氏菌

B

2.在用基因工程技术构建抗除草剂的转基因烟草过程中,下列操作错误的是()。

A、用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸

B、用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体

C、将重组DNA分子导入烟草细胞中

D、用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞

A

3.基因治疗是指(  )。

A.对有基因缺陷的细胞提供营养,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的

B.把健康的外源基因导入到有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的

C.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变恢复正常

D.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的

解析 基因缺陷疾病是无法通过改善营养治疗的,目前也不能对缺陷基因进行切除治疗,基因突变具有不定向性。

答案 B

4.利用外源基因在受体细胞中表达,可生产人类所需的产品。

下列选项中能说明目的基因完成表达的是(  )。

A.棉花细胞中检测到载体上的标记基因

B.山羊乳腺细胞中检测到人生长激素的基因

C.大肠杆菌中检测到人胰岛素基因的mRNA

D.酵母菌细胞中提取到人的干扰素

解析 基因的表达即控制蛋白质的合成,包括转录和翻译,仅仅转录出mRNA还不能叫表达,只有合成了相应的蛋白质才能证明目的基因完成了在受体细胞中的表达。

答案 D

5.下列一般不作为基因工程中的标记基因的是(  )。

A.四环素抗性基因B.绿色荧光蛋白基因

C.产物具有颜色反应的基因D.贮藏蛋白的基因

解析 标记基因位于运载体(质粒)上,以利于重组DNA的鉴定和选择,如四环素抗性基因、绿色荧光蛋白基因、产物具有颜色反应的基因等。

答案 D

6.下列有关质粒的叙述,正确的是(  )。

A.质粒是广泛存在于细菌细胞的一种颗粒状细胞器

B.质粒是细菌细胞质中能自我复制的小型环状DNA分子

C.质粒只有在侵入宿主细胞后才能在宿主细胞内复制

D.细菌质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立进行的

解析 质粒是许多细菌及酵母菌等生物中能够自我复制的很小的环状DNA分子。

答案 B

7.在基因工程中,可依据受体细胞的类型及其生理特性来选择合适的载体,既能高效地携带目的基因进入受体细胞,又能方便地进行检测。

已知有以下几类含有不同标记基因的质粒,不可做为侵入大肠杆菌的载体的是(已知青霉素可杀死细菌,四环素可杀死支原体)(  )。

解析 A质粒携带目的基因是否进入大肠杆菌,可用含有青霉素的培养基培养大肠杆菌,如果大肠杆菌不死亡,说明这些大肠杆菌已含有了A质粒上的标记基因表达出的性状,进一步说明目的基因已被携带进入大肠杆菌细胞内。

B质粒由于抗四环素标记基因对大肠杆菌无影响,所以不能用于对目的基因是否进入大肠杆菌的检测。

C和D质粒上的标记基因均可明显指示目的基因是否进入大肠杆菌细胞内。

答案 B

8.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应该使用的酶是(  )。

A、解旋酶B、DNA连接酶C、限制性内切酶D、RNA聚合酶

C

 

9.降钙素是一种多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症等。

人的降钙素活性很低,半衰期较短。

某科学机构为了研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素,从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条72个碱基的DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenow酶补平,获得双链DNA,过程如图:

获得的双链DNA经EcoRⅠ(识别序列和切割位点—

ATTC—)和BamHⅠ(识别序列和切割位点

ATCC—)双酶切后插入大肠杆菌质粒中。

下列有关分析错误的是(  )。

A.Klenow酶是一种DNA聚合酶B.合成的双链DNA有72个碱基对

C.EcoRⅠ和BamHⅠ双酶切的目的是保证目的基因和运载体的定向连接

D.筛选重组质粒需要大肠杆菌质粒中含有的标记基因

解析 合成的单链DNA有72个碱基,从题图看出两条单链并未左右两端对齐配对,只通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,因此获得的双链DNA有碱基对72+72-18=126个碱基对。

答案 B

10.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

C

11.近年来基因工程的发展非常迅猛,科学家可以用DNA探针和外源基因导入的方法进行遗传病的诊断和治疗,下列做法中不正确的是(  )

A.用DNA探针检测镰刀型细胞贫血症B.用DNA探针检测病毒性肝炎

C.用导入外源基因的方法治疗半乳糖血症

D.用基因替换的方法治疗21三体综合征

解析 镰刀型细胞贫血症是由于基因突变引起的疾病,用β珠蛋白的DNA探针可以检测到;用DNA探针也可以很方便地检测出肝炎患者的病毒;半乳糖血症是由于体内缺少半乳糖苷转移酶,将控制半乳糖苷转移酶合成的基因导入半乳糖血症患者的体内,可以治疗这种疾病;21三体综合征是由于患者多了一条21号染色体,不能用基因替换的方法治疗。

答案 D

12.现有一长度为3000碱基对(bp)的线性DNA分子,用限制性核酸内切酶酶切后,进行凝胶电泳,使降解产物分开。

用酶H单独酶切,结果如图①;用酶B单独酶切,结果如图②;用酶H和酶B同时酶切,结果如图③。

该DNA分子的结构及其酶切图谱是(  )。

解析 本题用排除法做比较容易,即在A、B、C、D四选项中分别去掉一种酶切点后,再和相应的酶切图①、②进行比较。

答案 A

13.

下列关于转基因生物与环境安全的叙述错误的是(  )。

A.重组的微生物在降解污染物的过程中可能产生二次污染

B.种植抗虫棉可以减少农药的使用量,对环境没有任何负面影响

C.如果转基因植物的花粉中有毒蛋白或过敏蛋白,可能会通过食物链传递到人体内

D.转基因生物所带来的环境安全问题在今后有可能得到解决

解析 种植抗虫棉可以减少农药的使用量,但也会改变生态系统中的能量流动和物质循环,可能对环境造成负面影响。

答案 B

14.下列有关基因工程中运载体的说法正确的是(  )。

A.在进行基因工程操作中,被用作运载体的质粒都是天然质粒

B.所有的质粒都可以作为基因工程中的运载体

C.质粒是一种独立于细菌染色体外的链状DNA分子

D.作为载体的质粒DNA分子上应有对重组DNA进行鉴定和选择的标记基因

D

15.下列哪项不是基因表达载体的组成部分(  )。

A、启动子 B、标记基因C、终止密码 D、复制原点

C

16.以下关于蛋白质工程的说法正确的是()。

A、蛋白质工程以基因工程为基础

B、蛋白质工程就是用蛋白酶对蛋白质进行改造

C、蛋白质工程也可称为酶工程D、蛋白质工程产生的是天然的蛋白质

A

17.科学家将含有人的α-抗胰蛋白酶基因的DNA片段,注射到羊的受精卵中,该受精卵发育的羊能分泌含α-抗胰蛋白奶。

这一过程不涉及()。

A、DNA按照碱基互补配对原则自我复制B、DNA以一条链为模板合成RNA

C、RNA以自身为模板自我复制D、按照RNA密码子的排列顺序合成蛋白质

C

18.鸡的输卵管细胞能合成卵清蛋白,红细胞能合成β-珠蛋白,胰岛B细胞能合成胰岛素。

用编码上述蛋白质的基因分别做探针,对三种细胞中提取的总DNA用限制酶切割形成的片段进行杂交实验;用同样的三种基因片段做探针,对上述三种细胞中提取的总RNA进行杂交实验,上述实验结果如下表:

细胞总DNA

细胞总RNA

输卵管细胞

红细胞

胰岛细胞

输卵管细胞

红细胞

胰岛细胞

卵清蛋白基因

β-珠蛋白基因

胰岛素基因

“+”表示杂交过程中有杂合双链,“-”表示杂交过程中有游离的单链。

根据上述事实,下列叙述正确的是()。

A、胰岛素细胞中只有胰岛素基因

B、上述三种细胞的分化是由于细胞在发育过程中某些基因被丢失所致

C、在红细胞成熟过程中有选择性地表达了β-珠蛋白的基因

D、在输卵管细胞中无β-珠蛋白基因和胰岛素基因

C

19.ch1L基因是蓝细菌拟核DNA上控制叶绿素合成的基因。

为研究该基因对叶绿素合成的控制,需要构建该种生物缺失ch1L基因的变异株细胞。

技术路线如下图所示,对此描述错误的是(  )

A.ch1L基因的基本组成单位是脱氧核苷酸

B.①②过程中使用限制酶的作用是将DNA分子的磷酸二酯键打开

C.①②过程中都要使用DNA聚合酶

D.若操作成功,可用含红霉素的培养基筛选出该变异株

解析 基因的基本组成单位是脱氧核苷酸,故A正确;限制酶作用于质粒和目的基因的磷酸二酯键,使它们形成相同的黏性末端,故B正确;①②过程都要使用限制酶和DNA连接酶,故C错误;若操作成功,在无ch1L基因的蓝细菌中含有红霉素抗性基因,因此能够用含红霉素的培养基筛选出该变异株,故D正确。

答案 C

20.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

此题考查基因工程及其应用的相关知识。

获取目的基因B,可先提取矮牵牛蓝色花的mRNA,经逆转录获得互补的DNA,再经PCR技术扩增,A正确;基因文库构建时是将目的基因与载体连接起来,形成重组载体,再导入受体菌中储存和扩增,提取目的基因时不需使用限制酶,B错误;连接目的基因与质粒的酶是DNA连接酶,C错误;将目的基因导入植物细胞,常用农杆菌转化法,不使用大肠杆菌,D错误。

答案 A

 

二、简答题(每空4分,共40分)

21.人外周血单核细胞能合成白介素2(IL-2)。

该蛋白可增强机体免疫功能,但在体内易被降解。

研究人员将IL-2基因与人血清白蛋白(HSA)基因拼接成一个融合基因,并在酵母菌中表达,获得具有IL-2生理功能、且不易降解的IL-2-HSA融合蛋白。

其技术流程如图。

请回答:

(1)培养人外周血单核细胞的适宜温度为________℃;图中②表示________过程。

(2)表达载体1中的位点________,应为限制酶BglⅡ的识别位点,才能成功构建表达载体2。

(3)表达载体2导入酵母菌后,融合基因转录出的mRNA中,与IL-2蛋白对应的碱基序列不能含有________(起始、终止)密码子,才能成功表达出IL-2-HSA融合蛋白。

(4)应用________杂交技术可检测酵母菌是否表达出IL-2-HSA融合蛋白。

解析 

(1)人体的体温是37℃左右,因此培养人体细胞的最适宜温度就是37℃。

由mRNA到cDNA过程是逆转录过程。

(2)根据图解可知目的基因的两端分别是由限制酶EcoRⅠ、BglⅡ切割的,一般用同一限制酶切割才能形成相同的黏性末端,表达载体1中的位点a具有EcoRⅠ的识别位点,因此位点a应为限制酶BglⅡ的识别位点,用其切割才能成功构建表达载体2。

(3)mRNA中如果含有终止密码子,则会导致翻译终止,不能合成出目的蛋白。

(4)抗原、抗体的结合具有特异性,抗原—抗体杂交技术可以迅速检测出酵母菌是否表达出IL-2-HSA融合蛋白。

答案 

(1)37(或36.5±0.5) 反(或逆)转录

(2)a

(3)终止

(4)抗原—抗体

 

22.酵母菌的维生素、蛋白质含量高,可生产食品和药品等。

科学家将大麦细胞的LTP1基因植入啤酒酵母菌中,获得的啤酒酵母菌种可产生LTP1蛋白,并酿出泡沫丰富的啤酒。

基本的操作过程如下:

(1)该技术定向改变了酵母菌的性状,这在可遗传变异的来源中属于________。

(2)从大麦细胞中可直接分离获得LTP1基因,还可采用________方法获得目的基因。

本操作中为了将LTP1基因导入酵母菌细胞内,所用的运载体是________。

(3)此操作中可以用分别含有青霉素、四环素的两种选择培养基进行筛选,则有C进入的酵母菌在选择培养基上的生长情况是

____________________________________________________________________。

(4)除了看啤酒泡沫丰富与否外,还可以怎样检测LTP1基因在啤酒酵母菌中的表达?

____________________________________________________________________。

解析:

(1)基因重组一般是指生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

题目中将大麦的LTP1基因重组入啤酒酵母菌中,也属于基因重组。

(2)获得目的基因有两条途径:

一是用“鸟枪法”直接分离获得目的基因,一种是用人工合成的方法获得目的基因。

基因工程中常用的运载体是质粒。

(3)质粒中含有抗青霉素基因,如果成功导入受体细胞,重组酵母菌在有青霉素的培养基上能存活,但不能在含有四环素的培养基上存活。

由于质粒上抗四环素基因被破坏,所以含有C的酵母菌在含有青霉素的培养基上能存活,但在含有四环素的培养基上不能存活。

(4)目的基因是否表达,可以通过检测特定的性状或者目的基因是否合成相应的蛋白质进行确定。

检测基因的表达可通过抗原-抗体杂交法检测目的基因是否翻译出相应的蛋白质。

答案:

(1)基因重组

(2)人工合成 质粒

(3)在含有青霉素的培养基上能存活,但不能在含有四环素的培养基上存活

(4)检验转基因啤酒酵母菌能否产

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