科目: 來源: 題型:
供體 | 剪刀 | 針線 | 運載體 | 受體 | |
A | 質粒 | 限制性內切酶 | DNA連接酶 | 提供目的基因的生物 | 大腸桿菌等 |
B | 提供目的基因的生物 | DNA連接酶 | 限制性內切酶 | 質粒 | 大腸桿菌等 |
C | 提供目的基因的生物 | 限制性內切酶 | DNA連接酶 | 質粒 | 大腸桿菌等 |
D | 大腸桿菌等 | DNA連接酶 | 限制性內切酶 | 提供目的基因的生物 | 質粒 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
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A、與目的基因結合后,實質上就是一個重組DNA分子 |
B、質粒是一種獨立于細菌染色體外的鏈狀DNA分子 |
C、目前最常用的有質粒、噬菌體和動植物病毒 |
D、作為運載體的質粒DNA分子上應有對重組DNA分子進行鑒定和選擇的標記基因 |
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科目: 來源: 題型:
A、需要限制性核酸內切酶和DNA連接酶 |
B、在細胞外實現了人工基因突變 |
C、干擾了基因表達中的轉錄過程 |
D、轉錄形成的mRNA分子內部靠A-U、C-G配對形成互補區(qū) |
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科目: 來源: 題型:
限制酶名稱 | 識別序列和切割位點 | 限制酶名稱 | 識別序列和切割位點 |
BamHⅠ | G↓GATCC | KpnⅠ | GGTAC↓C |
EcoRⅠ | C↓AATTC | Sau3AⅠ | ↓GATC |
HindⅡ | GTY↓RAC | SmaⅠ | CCC↓GGG |
A、限制酶切割后不一定形成粘性末端 |
B、限制酶的切割位點在識別序列的內部 |
C、不同限制酶切割后一定形成不同的粘性末端 |
D、一種限制酶一定只能識別一種核苷酸序列 |
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科目: 來源: 題型:
A、根據培養(yǎng)皿中菌落數可以準確計算樣品中含有的活菌實際數目 |
B、外DNA必須位于重組質粒的啟動子和終止子之間才能進行復制 |
C、重組質粒與探針能進行分子雜交是因為DNA分子脫氧核糖和磷酸交替連接 |
D、放射自顯影結果可以顯示原培養(yǎng)皿中含有特定DNA的細菌菌落位置 |
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科目: 來源: 題型:
A、把人生長激素基因導入大腸桿菌的過程需要限制酶、DNA聚合酶 |
B、生長激素基因在轉錄時需要解旋酶和DNA連接酶 |
C、大腸桿菌質粒標記基因中腺嘌呤與尿嘧啶含量相等 |
D、大腸桿菌獲得的能產生人生長激素的變異類型是可遺傳變異 |
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A、質粒是廣泛存在于細菌細胞中的一種顆粒狀細胞器 |
B、質粒是細菌細胞質中能夠自主復制的小型環(huán)狀DNA分子 |
C、質粒只有在導入宿主細胞后才能在宿主細胞內復制 |
D、細菌質粒的復制過程一定是在宿主細胞外獨立進行的 |
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