11DNA重组技术的基本工具练习试题答案版本+无答案版本.docx
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11DNA重组技术的基本工具练习试题答案版本+无答案版本
1.1DNA重组技术的基本工具
1.下列关于限制酶的说法正确的是( )
A.限制酶一般不切割自身的DNA分子,只切割外源DNA
B.限制酶是一种酶,只识别碱基序列GAATTC
C.不同的限制酶切割DNA后都会形成黏性末端
D.限制酶的作用部位是特定核苷酸形成的氢键
【答案】A
【解析】细胞内含有的限制酶一般不对自身DNA进行剪切,只切割外源DNA,这是在长期的进化过程中形成的一种保护,A正确;限制酶有多种,不同限制酶可识别双链DNA分子中的不同核苷酸序列,B错误;DNA分子经限制酶切割会形成黏性末端或平末端,C错误;限制酶的作用部位是双链DNA分子特定核苷酸之间的磷酸二酯键,D错误。
2.下列有关质粒的说法正确的是( )
A.在进行基因工程操作中,被用作载体的质粒都是天然质粒
B.质粒上碱基之间数量存在A+G=U+C
C.质粒是一种独立于细菌拟核DNA之外的链状DNA分子
D.质粒DNA分子上应有对重组DNA进行鉴定和选择的标记基因
【答案】D
【解析】在进行基因工程操作中,真正被用作载体的质粒都是在天然质粒的基础上进行人工改造的,A错误;质粒是一种双链环状DNA分子,不存在U,B、C错误;质粒DNA分子上有限制酶切割位点和标记基因。
3.据图分析,下列有关酶的功能的叙述不正确的是( )
A.限制酶可以切断a处B.DNA聚合酶可以连接a处
C.解旋酶可以切断b处D.DNA连接酶可以连接c处
【答案】D
【解析】限制酶和DNA连接酶都作用于磷酸二酯键(a处),其中限制酶可以切断a处,DNA连接酶可以连接a处,A正确、D错误;DNA聚合酶能将单个脱氧核苷酸连接到DNA片段上,形成磷酸二酯键(a处),B正确;解旋酶作用于氢键(b处),C正确。
4.下列有关基因工程诞生的说法,不正确的是( )
A.基因工程是在生物化学、分子生物学和微生物学等学科的基础上发展起来的
B.工具酶和载体的发现使基因工程的实施成为可能
C.遗传密码的破译为基因的分离和合成提供了理论依据
D.基因工程必须在同物种间进行
答案:
D [基因工程可在不同物种间进行,它可打破生殖隔离的界限,定向改造生物的遗传性状。
]
5.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.有利于对目的基因是否导入进行检测
C.增加质粒分子的分子量D.便于与外源基因连接
答案:
D
6.研究人员想将生长激素基因通过质粒介导入大肠杆菌细胞内,以表达产生生长激素。
已知质粒中存在两个抗性基因:
A是抗链霉素基因,B是抗氨苄青霉素基因,且目的基因不插入到基因A、B中,而大肠杆菌不带任何抗性基因,则筛选获得“工程菌”的培养基中的抗抗生素首先应该
A、仅有链霉素 B、仅有氨苄青霉素
C、同时有链霉素和氨苄青霉素 D、无链霉素和氨苄青霉素
答案:
C
7.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
答案:
C
在DNA测序工作中,需要将某些限制性内切核酸酶的限制位点在DNA上定位,使其成为DNA分子中的物理参照点。
这项工作叫做“限制酶图谱的构建”。
假设有以下一项实验:
用限制酶HindⅢ,BamHⅠ和二者的混合物分别降解一个4kb(1kb即1千个碱基对)大小的线性DNA分子,降解产物分别进行凝胶电泳,在电场的作用下,降解产物分开,如下图所示。
据此分析,这两种限制性内切核酸酶在该DNA分子上的限制位点数目是以下哪一组?
A.HindⅢ1个,BamHⅠ2个B.HindⅢ2个,BamHⅠ3个
C.HindⅢ2个,BamHⅠ1个D.HindⅢ和BamHⅠ各有2个
答案:
A
2、填空题
1、根据基因工程的有关知识,回答下列问题:
(1)限制性内切酶切割DNA分子后产生的片段,其末端类型有 和 。
(2)质粒运载体用EcoRⅠ切割后产生的片段如下,该末端类型为末端
为使运载体与目的基因相连,含有目的基因的DNA除可用EcoRⅠ切割外,还可用另一种限制性内切酶切割,该酶必须具有的特点是 。
(3)按其来源不同,基因工程中所使用的DNA连接酶有两类,即 DNA连接酶和 DNA连接酶。
(4)反转录作用的模板是 ,产物是 。
若要在体外获得大量反转录产物,常采用
技术。
(5)基因工程中除质粒外, 和 也可作为运载体。
(6)若用重组质粒转化大肠杆菌,一般情况下,不能直接用未处理的大肠杆菌作为受体细胞,原因是 。
(1)黏性末端平末端
(2)黏性末端切割产生的DNA片段末端与EcoRⅠ切割产生的相同
(3)E·coliT4
(4)mRNA(或RNA)cDNA(或DNA)PCR
(5)噬菌体动植物病毒
(6)未处理的大肠杆菌吸收质粒(外源DNA)的能力极弱
2、昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫产生基因突变,导致酯酶活性升高,该酶可催化分解有机磷农药。
近年来已将控制酯酶合成的基因分离出来,通过生物工程技术将它导入细菌体内,并与细菌内的DNA分子结合起来。
经过这样处理的细菌能进行分裂繁殖。
根据以上资料回答:
(1)人工诱变在生产实践中已经得到广泛应用,因为它能提高__________,通过人工选择获得_____________。
(2)酯酶的化学本质是_______,基因控制酯酶合成要经过________和________两个过程。
(3)通过生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,这是由于________________________。
(4)请你具体说出一向上述科研成果的实际应用。
_____________________________。
(1)基因突变频率 人们所需要的突变性状
(2)蛋白质 转录 翻译(3)控制酯酶合成的基因随细菌DNA分子复制而复制,并在后代中表达。
(4)用于降解污水中的有机磷农药,以保护环境。
3、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”。
(1)目前对糖尿病Ⅰ型的治疗,大多采用激素疗法,这种激素是
A.甲状腺激素B.胰岛素C.胰高血糖素D.性激素
(2)在人体的胰腺内,产生这种激素的细胞群,称为__________________。
(3)这种治疗用的激素过去主要从动物(如猪、牛)中得到。
自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,其操作的基本过程如下图所示:
黏性末端
R基因
质粒
细菌
细胞核
人的细胞
细菌接受重组后的质粒
一段DNA
人的胰岛素基因
重组DNA
a
c
两个片段接在一起
质粒在特定位置
上被酶切开
人的DNA被内切
酶切成许多片段
带有重组质粒的细菌大量繁殖
造成能产生人胰岛素的克隆
①图中的质粒存在于细菌细胞内,从其分子结构看,可确定它是一种。
根据碱基配对的规律,在连接酶的作用下,把图中甲与乙拼接起来(即重组),若a段与d段的碱基序列分别是AATTC和CTTAA,则b段与c段分别是。
②细菌进行分裂后,其中被拼接的质粒也由一个变成二个,二个变成四个……,质粒的这种增加方式在遗传学上称为 。
目的是基因通过活动(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 合成的功能。
此过程进行的场所是。
(4)人的基因在牛体内能表达,说明人和牛__________________________
(1)B
(2)胰岛B细胞
(3)DNA分子TTAAG和GAATT
(4)复制蛋白质核糖体
(5)共用一套密码子
1.1DNA重组技术的基本工具
1.下列关于限制酶的说法正确的是( )
A.限制酶一般不切割自身的DNA分子,只切割外源DNA
B.限制酶是一种酶,只识别碱基序列GAATTC
C.不同的限制酶切割DNA后都会形成黏性末端
D.限制酶的作用部位是特定核苷酸形成的氢键
2.下列有关质粒的说法正确的是( )
A.在进行基因工程操作中,被用作载体的质粒都是天然质粒
B.质粒上碱基之间数量存在A+G=U+C
C.质粒是一种独立于细菌拟核DNA之外的链状DNA分子
D.质粒DNA分子上应有对重组DNA进行鉴定和选择的标记基因
3.据图分析,下列有关酶的功能的叙述不正确的是( )
A.限制酶可以切断a处B.DNA聚合酶可以连接a处
C.解旋酶可以切断b处D.DNA连接酶可以连接c处
4.下列有关基因工程诞生的说法,不正确的是( )
A.基因工程是在生物化学、分子生物学和微生物学等学科的基础上发展起来的
B.工具酶和载体的发现使基因工程的实施成为可能
C.遗传密码的破译为基因的分离和合成提供了理论依据
D.基因工程必须在同物种间进行
5.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.有利于对目的基因是否导入进行检测
D.增加质粒分子的分子量D.便于与外源基因连接
6.研究人员想将生长激素基因通过质粒介导入大肠杆菌细胞内,以表达产生生长激素。
已知质粒中存在两个抗性基因:
A是抗链霉素基因,B是抗氨苄青霉素基因,且目的基因不插入到基因A、B中,而大肠杆菌不带任何抗性基因,则筛选获得“工程菌”的培养基中的抗抗生素首先应该
A、仅有链霉素 B、仅有氨苄青霉素
C、同时有链霉素和氨苄青霉素 D、无链霉素和氨苄青霉素
7.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
8、在DNA测序工作中,需要将某些限制性内切核酸酶的限制位点在DNA上定位,使其成为DNA分子中的物理参照点。
这项工作叫做“限制酶图谱的构建”。
假设有以下一项实验:
用限制酶HindⅢ,BamHⅠ和二者的混合物分别降解一个4kb(1kb即1千个碱基对)大小的线性DNA分子,降解产物分别进行凝胶电泳,在电场的作用下,降解产物分开,如下图所示。
据此分析,这两种限制性内切核酸酶在该DNA分子上的限制位点数目是以下哪一组?
A.HindⅢ1个,BamHⅠ2个B.HindⅢ2个,BamHⅠ3个
C.HindⅢ2个,BamHⅠ1个D.HindⅢ和BamHⅠ各有2个
二、填空题
1、根据基因工程的有关知识,回答下列问题:
(1)限制性内切酶切割DNA分子后产生的片段,其末端类型有 和 。
(2)质粒运载体用EcoRⅠ切割后产生的片段如下,该末端类型为末端
为使运载体与目的基因相连,含有目的基因的DNA除可用EcoRⅠ切割外,还可用另一种限制性内切酶切割,该酶必须具有的特点是 。
(3)按其来源不同,基因工程中所使用的DNA连接酶有两类,即 DNA连接酶和 DNA连接酶。
(4)反转录作用的模板是 ,产物是 。
若要在体外获得大量反转录产物,常采用
技术。
(5)基因工程中除质粒外, 和 也可作为运载体。
(6)若用重组质粒转化大肠杆菌,一般情况下,不能直接用未处理的大肠杆菌作为受体细胞,原因是 。
2、昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫产生基因突变,导致酯酶活性升高,该酶可催化分解有机磷农药。
近年来已将控制酯酶合成的基因分离出来,通过生物工程技术将它导入细菌体内,并与细菌内的DNA分子结合起来。
经过这样处理的细菌能进行分裂繁殖。
根据以上资料回答:
(1)人工诱变在生产实践中已经得到广泛应用,因为它能提高__________,通过人工选择获得_____________。
(2)酯酶的化学本质是_______,基因控制酯酶合成要经过________和________两个过程。
(3)通过生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,这是由于________________________。
(4)请你具体说出一向上述科研成果的实际应用。
_____________________________。
4、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”。
(1)目前对糖尿病Ⅰ型的治疗,大多采用激素疗法,这种激素是
A.甲状腺激素B.胰岛素C.胰高血糖素D.性激素
(2)在人体的胰腺内,产生这种激素的细胞群,称为__________________。
(3)这种治疗用的激素过去主要从动物(如猪、牛)中得到。
自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,其操作的基本过程如下图所示:
黏性末端
R基因
质粒
细菌
细胞核
人的细胞
细菌接受重组后的质粒
一段DNA
人的胰岛素基因
重组DNA
a
c
两个片段接在一起
质粒在特定位置
上被酶切开
人的DNA被内切
酶切成许多片段
带有重组质粒的细菌大量繁殖
造成能产生人胰岛素的克隆
①图中的质粒存在于细菌细胞内,从其分子结构看,可确定它是一种。
根据碱基配对的规律,在连接酶的作用下,把图中甲与乙拼接起来(即重组),若a段与d段的碱基序列分别是AATTC和CTTAA,则b段与c段分别是。
②细菌进行分裂后,其中被拼接的质粒也由一个变成二个,二个变成四个……,质粒的这种增加方式在遗传学上称为 。
目的是基因通过活动(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 合成的功能。
此过程进行的场所是。
(4)人的基因在牛体内能表达,说明人和牛__________________________