基因工程自20世纪70年代兴起后,目前已成为生物科学的核心技术,并在农牧业、工业、环境、能源和医药卫生等方面展示出了美好的前景。请回答:
(1)不同生物的基因可以“拼接”成功,从生物进化的角度说明_____;外源基因可以在不同物种的受体细胞内成功表达,说明了_____。人工合成的目的基因不能直接导入受体细胞,其原因是_____(答出两点即可)。
(2)利用转基因技术培育抗虫番茄时,需要利用PCR技术扩增抗虫毒蛋白基因,可以根据_____序列合成引物。如图中A、B、C、D四种单链DNA片段中应选取_____作为引物(DNA复制方向总是从5'向3'延伸)。将抗虫毒蛋白基因导入到番茄细胞最常用的方法是农杆菌转化法,该方法是利用Ti质粒上的T﹣DNA片段_____的功能。
(3)人体的遗传性疾病很难用一般药物进行治疗,基因工程的兴起迎来了基因治疗的曙光。血友病是一种伴X染色体隐性遗传病,其基因治疗的基本思路是_____。
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【生物一选修3:现代生物科技专题】基因工程自20世纪70年代兴起后,目前巳成为生物科学的核心技术,并在实际领域——农牧业、工业、环境、能源和医药卫生等方面,也展示出美好的前景。请回答下列有关基因工程的问题。
(1)基因工程操作的核心步骤是________。若选择的限制酶切出的DNA片段是平末端,应选择______进行连接。
(2)将目的基因导入到植物细胞采用最常用的方法是________,该方法通常要把目的基因插入_______的T-DNA中,这是利用T-DNA____________的功能。
(3)在基因工程操作中,若要在短时间内大量获取目的基因,可用_______________扩增DNA。该技术的原理是____________________________。
(4)人体的遗传性疾病很难用一般药物进行治疗,基因工程的兴起迎来了基因治疗的曙光。基因治疗的思路是____________________。
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基因工程自20世纪70年代兴起后,目前已成为生物科学的核心技术,并在农牧业、工业、环境、能源和医药卫生等方面展示出了美好的前景。请回答:
(1)不同生物的基因可以“拼接”成功,从生物进化的角度说明_____;外源基因可以在不同物种的受体细胞内成功表达,说明了_____。人工合成的目的基因不能直接导入受体细胞,其原因是_____(答出两点即可)。
(2)利用转基因技术培育抗虫番茄时,需要利用PCR技术扩增抗虫毒蛋白基因,可以根据_____序列合成引物。如图中A、B、C、D四种单链DNA片段中应选取_____作为引物(DNA复制方向总是从5'向3'延伸)。将抗虫毒蛋白基因导入到番茄细胞最常用的方法是农杆菌转化法,该方法是利用Ti质粒上的T﹣DNA片段_____的功能。
(3)人体的遗传性疾病很难用一般药物进行治疗,基因工程的兴起迎来了基因治疗的曙光。血友病是一种伴X染色体隐性遗传病,其基因治疗的基本思路是_____。
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回答下列有关基因工程、细胞工程的问题:
(1)基因工程自20世纪70年代兴起后,飞速发展,目前已经成为生物科学核心技术,在农牧业、工业、环境和医药卫生等方面展示出美好的前景。
①植物基因工程:主要用于提髙农作物的_________以及改良农作物的品质和利用植物生产药物。
②动物基因工程:可以用转基因动物生产药物,科学家将药用蛋白基因与________等调控组件重组在一起,导入哺乳动物的受精卵中,进而培育出转基因动物,在其进入泌乳期后,通过分泌的乳汁获得所需药品,称之为_________________。
③医药卫生方面:可以利用基因工程生产药物,还可以治疗疾病。治疗遗传病最有效的手段是__________。
(2)随着生物科技的进步,植物细胞工程作为一门新兴的生物技术,已经普遍应用于社会生产的方方面面。
①微型繁殖:植物组织培养技术不仅可以保持优良品种的_____________,还可以髙效快速实现种苗的快速繁殖,选取植物_______(部位)进行组织培养可获得脱毒植株,实现作物增产。
②作物新品种的培育:常规育种培育出一个可以稳定遗传的农作物优良品种,一般需要经过5〜6年的连续筛选,而_________可极大地缩短育种年限;在植物的组织培养过程中,由于培养细胞一直处于_________状态,因此容易产生突变。
(3)神奇的人工种子:人工种子就是以植物组织培养得到的______________(至少答两种)等为材料,经过人工薄膜包装得到的种人工种子在适宜条件下同样能够萌发长成幼苗。
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基因工程目前已成为生物科学的核心技术,在农牧业、工业、医药卫生等方面有良好的应用前景。回答下列问题:
(1)基因表达载体中的复制原点,本质上是一段富含A—T碱基对的DNA序列,它易与引物结合而成为复制起点的原理是____________。启动子与复制原点的化学本质____________(填“相同”或“不同”),启动子功能的含义主要是________________________。
(2)利用PCR技术扩增目的基因,可在PCR扩增仪中进行的三步反应是____________。若在PCR扩增仪中加入模板DNA分子100个,则经过30次循环后,DNA分子数量将达到____________个。
(3)植物基因工程技术主要用于提高农作物的抗逆能力,如抗虫性、抗病性等。我国的抗虫棉就是通过____________法导人抗虫基因____________基因培育成功的;抗病毒的转基因小麦是导入抗病毒基因培育的,使用最多的抗病毒基因有________________________。
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基因工程自20世纪70年代兴起后,在短短的几十年间,得到了飞速发展,目前已广泛应用于医药、农业、工业、环境等领域,展示出了强大的生命力和广阔的应用前景。请回答与基因工程有关的问题。
(1)基因工程的发展和基因工程工具酶的发现与应用密不可分。在1970年阿尔伯、内森斯、史密斯等在细菌中发现了一种酶,这种酶能够将DNA分子在特定部位切割,这种酶属于__________酶。此后,人们还相继发现了__________酶和逆转录酶,这为DNA的切割、连接以及功能基因的获得创造了条件。
(2)基因工程中,获得目的基因后,由于数量有限,需要在短时间内大量扩增,此时一般采用__________技术,这个技术中的关键酶是___________。
(3)基因表达载体的构建是实施基因工程的关键,是基因工程的核心,其目的是____;一个基因表达载体的组成,除了目的基因外,还必须有启动子、终止子以及____________________等。
(4)将基因表达载体导入植物细胞采用最多的方法是___________。在目的基因导入受体细胞后,是否可以稳定维持和表达其遗传特性,需要通过检测与鉴定才能确定。检测方法常常采用__________技术来进行。
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基因工程自20世纪70年代兴起后飞速发展,目前已经成为生物科学核心技术。回答下列问题:
(1)可以从基因文库中获得目的基因,则合成cDNA的过程中,反应体系内加入的物质除mRNA和ATP外,还包括_________、_________。
(2)利用农杆菌转化法导入的目的基因的遗传一般遵循孟德尔遗传定律,原因是__________________。外源目的基因能在其他物种体内表达的原因是__________________。
(3)科学家将药用蛋白基因与__________________等调控组件重组在一起,导入哺乳动物的受精卵中,进而培育出转基因动物,在其进入泌乳期后,通过乳汁获得所需药品,称之为__________________。
(4)可以利用基因工程生产药物,还可以用于基因治疗遗传病。目前效果较为可靠的基因治疗方法为___________________________。
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基因工程自20世纪70年代兴起后飞速发展,目前已经成为生物科学核心技术。回答下列问题:
(1)可以从基因文库中获得目的基因,则合成cDNA的过程中,反应体系内加入的物质除mRNA和ATP外,还包括_________、_________。
(2)利用农杆菌转化法导入的目的基因的遗传一般遵循孟德尔遗传定律,原因是__________________。外源目的基因能在其他物种体内表达的原因是__________________。
(3)科学家将药用蛋白基因与__________________等调控组件重组在一起,导入哺乳动物的受精卵中,进而培育出转基因动物,在其进入泌乳期后,通过乳汁获得所需药品,称之为__________________。
(4)可以利用基因工程生产药物,还可以用于基因治疗遗传病。目前效果较为可靠的基因治疗方法为___________________________。
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伴随着生命科学的新突破,现代生物技术已经广泛地应用于工业、农牧业、医药、环保等众多领域,产生了巨大的经济和社会效益。请回答下列生物技术方面的问题:
(1)工业生产上通常采用微生物发酵技术获得果胶酶,选用的微生物通常是________,在提取细胞内的酶时,先将组织细胞________制取粗酶液,再进一步获得相应的酶。
(2)微生物一般来自土壤,在乎板培养基上分离纯化细菌常用的接种方法是、
____和____________等。
(3)微生物在果酒、果醋、腐乳、泡菜等食品加工方面应用广泛,其中与果醋、泡菜制作密切相关的微生物分别是________。
(4)下图为提取胡萝卜素的粗品通过纸层析鉴定的结果示意图,请据图回答问题:
①该图所示的鉴定方法的基线一般距底边________cm。
②A、B、C、D四点中,属于标准样品的样点是________。点样的要求是____________。在图中的层析谱中,图中②代表的物质是________。
③该层析的目的是________,而“叶绿体中色素的提取和分离”的实验中层析的目的是________。
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酵母菌与人类的生活息息相关,目前被广泛运用于食品、酿酒、医药卫生等方面。下图为科学家利用相关技术改造酵母菌以提高酿酒工艺。请据图回答:
(1)科学家将地衣芽孢杆菌的α-淀粉酶基因转入酵母菌中,经筛选获得高效利用淀粉的工程酵母菌菌种。上述基因工程过程中最常用的载体是__________,利用_________将目的基因和载体连接起来。淀粉酶基因之所以能嫁接到质粒的DNA分子上,是因为两者的DNA分子具有相同的化学组成和相同的______。培育工程酵母菌的核心操作步骤是下列的________。
A.提取目的基因(淀粉酶基因)
B.将目的基因与载体结合构建重组DNA分子
C.将目的基因导入酵母菌细胞
D.目的基因的检测和表达
(2)图中为达到筛选高效利用淀粉的工程酵母菌的目的,图中平板固体培养基应以_________作为唯一的碳源。若在获取高效酵母菌菌种后往培养基中加入___________指示剂,则这些工程菌菌落周围会出现____________现象时表明淀粉酶基因已在酵母菌细胞内成功表达。
(3)生产实践中利用紫甘薯制酒可提高其附加值,工业化大规模制酒前,需要将酵母菌种扩大培养,下列相关说法正确的是____________。
A.应将酵母菌种接种至固体培养基中
B.最后应使用由蛋白胨、酵母提取物等物质制备成的LB培养基培养菌种
C.所有操作工具都必须选择高压蒸汽灭菌锅灭菌
D.在超净工作台上进行接种工作时,应关闭事先打开的紫外灯
(4)为使发酵反应过程管道化、连续化和自动化,同时提高酵母菌多次使用率,科学家进行了固定化酵母菌的相关研究:取磁性壳聚糖微球固体颗粒,加入经扩大培养的酵母菌液,30℃条件下震荡1h,装入上图发酵柱中,用蒸馏水多次清洗。上述固定化酵母菌的方法属于________法。
(5)在酒精发酵阶段,密闭发酵柱内的酵母菌进行________呼吸。培养液中酒精的浓度一般不会超过________。发酵得到的葡萄酒因含有纤维素、果胶等多糖类而比较浑浊,而酵母菌因无分解此类物质的酶故无法直接分解澄清,在工业生产中可用经固定化的________加以澄清处理。
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20世纪80年代发展起来的动物基因工程有广阔的应用前景,如改良动物品种、建立生物反应器等。请回答下列问题:
(1)欲体外获得大量目的基因,需用_____________技术。
(2)基因工程的核心步骤是_________,该步骤要用到_________酶。目的基因应该插入下图__________之间才能表达。
(3)药用蛋白可通过基因工程在母羊等哺乳动物的乳汁中实现批量生产。科学家将药用蛋白基因与________等调控组件重组在一起,常用____________技术将其导入哺乳动物的_______(细胞)中,再使用________技术和__________技术使其生长发育成转基因动物。当它进入泌乳期后,可通过分泌的乳汁来生产所需要的药品。
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