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非选择题-解答题 适中0.65 引用3 组卷201
科学家设想给人行道上的绿化树植入绿色荧光蛋白基因(G基因),这些转基因行道树能在夜晚发出绿色荧光,警示来往的行人和车辆,以减少交通事故。该设想利用的生物工程技术及操作流程如图所示。回答下列问题:

(1)运载体通常需要具备复制原点、启动子和终止子以及标记基因等结构,其中启动子位于基因的首端,是______的部位。该生物工程技术选择Ti质粒作为运载体的原因是____________
(2)限制性内切核酸酶主要从原核生物中分离出来,但在原核细胞中限制酶一般不会切割自身的DNA分子,原因可能是____________。图中SmaⅠ、BamHⅠ和EcoRⅠ三种限制酶均能切割 Ti质粒和目的基因,则构建重组Ti质粒时最好选择______对Ti质粒和目的基因进行切割。
(3)将含G基因的重组Ti质粒导入细菌细胞中常用______法,只有成功导入了 Ti质粒的细菌才能在含______的培养中生长,再选择出含有重组Ti质粒的细菌,再利用______法可将其导入行道树的韧皮部细胞。
(4)含有目的基因的行道树韧皮部细胞培育成幼苗必须经过______两个重要生理过程,最终培育的转基因行道树是否符合预期目的,最简单的检测方案是____________
23-24高三上·陕西咸阳·阶段练习
知识点:基因表达载体的构建将目的基因导入受体细胞目的基因的检测与鉴定植物组织培养技术综合 答案解析 【答案】很抱歉,登录后才可免费查看答案和解析!
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人血清白蛋白(HSA)主要在肝脏中合成,具有重要的医用价值。为制备大量的HSA,以基因工程技术获取重组HSA的两条途径如图1所示;图2中的甲为获取的含有目的基因(HSA基因)的DNA片段,Sau3A Ⅰ、EcoR Ⅰ、BamHⅠ为三种限制酶,图中箭头所指为三种限制酶的酶切位点;图乙是三种限制酶的识别序列与酶切位点示意图;图丙是Ti质粒结构示意图。回答下列问题:


(1)从人体细胞中直接提取的HSA基因,导入到大肠杆菌细胞中不能表达,原因可能是______________。为了获得能在大肠杆菌细胞中表达的HSA基因,可从人体的_______________细胞中提取mRNA,通过反转录获得cDNA(双链),再利用PCR进行扩增,该过程需向反应体系中加入__________________________、4种脱氧核苷酸、引物和Mg2,若扩增后得到了32个HSA基因,则该过程共需要______________个引物。
(2)构建基因表达载体时,不能选择限制酶Sau3A Ⅰ切割目的基因,原因是____________________________,为了防止目的基因与质粒间的任意连接,应选择限制酶Sau3A Ⅰ、EcoR Ⅰ切割质粒,选择限制酶___________________充分切割目的基因,质粒上抗生素抗性基因的作用是____________________
(3)将目的基因导入大肠杆菌时,常用________处理细胞。为了检测水稻胚乳细胞中是否合成了HSA蛋白,可用__________方法;若胚乳细胞中含有HSA基因,但是检测不到HSA蛋白,原因可能是_________________________________
应用生物工程技术可获得人们需要的生物新品种或新产品。据图回答下列问题:
   
(1)在培育转人生长激素基因牛过程中,②过程常用的方法是_____________,采用胚胎分割技术对处在_____________期的胚胎进行分割,可以获得多头基因型相同的转基因牛。这些基因型相同的转基因牛的产生属于_____________繁殖。
(2)转人生长激素基因牛可通过乳腺细胞分泌乳汁来生产人生长激素,在构建基因表达载体时,人生长激素基因的首端必须含有牛乳腺蛋白基因的启动子等调控组件,其作用是___________
(3)prG 能激发细胞不断分裂,通过基因工程将该基因导入已免疫的_____________细胞可用于制备单克隆抗体,图中III代表的细胞具______________的特点。
(4)在抗虫棉培育过程中,④过程常采用的方法是______,⑤过程采用的技术是_____________;在分子水平上可采用__________技术检测转基因抗虫棉的抗虫基因的表达是否成功。
(5)某同学拟用限制酶(酶1、酶2、酶3和酶4)、DNA连接酶为工具,将目的基因(两端含相应限制酶的识别序列和切割位点)和质粒进行切割、连接,以构建重组表达载体。限制酶的切割位点如图所示。
   
   
质粒和目的基因都用__________________切割,既能防止质粒和目的基因的自身环化且效率高。既能“缝合”黏性末端又能“缝合”平末端的是______________连接酶。

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