2022年高三生物一轮复习 基因工程练习题学案

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1、2022年高三生物一轮复习 基因工程练习题学案 一、选择题、 下列黏性末端属于同一种限制酶切割而成的是:、 限制酶的作用实际上就是把 DNA上某些化学键打断,一种能对 GAATTC专一识别的限制酶,打断的化学键是A G与 A之间的键 B G与 C之间的键C A与 T之间的键 D磷酸与脱氧核糖之间的键、 与“限制酶”作用部位完全相同的酶是A 反转录酶 B RNA聚合酶 C DNA连接酶 D解旋酶、 下列哪项叙述不是载体必须具备的条件A.具有某些标记基因 B.决定宿主细胞的生存C.能够在宿主细胞中复制 D.有多个限制酶切点、 下列可作为基因工程技术中的载体的是A 大肠杆菌 B动物病毒 C质体 D线

2、粒体、 在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的是A.人工合成目的基因 B.目的基因与运载体结合C.将目的基因导入受体细胞 D.目的基因的检测表达、 科学家用纳米技术制造出一种“生物导弹”,可以携带 DNA分子。把它注射入组织中,可以通过细胞的内吞作用的方式进入细胞内将 DNA释放到细胞核内,最终整合到细胞染色体中,成为细胞基因组的一部分, DNA整合到细胞染色体中的过程,属于A 基因突变 B基因重组 C基因互换 D染色体变异、 从基因文库中获取目的基因的根据是A 基因的核苷酸序列 B基因的功能 C基因的转录产物 mRNA D以上都是、 下列属于 PCR技术的条件的是单链的脱氧核苷酸序列引

3、物 目的基因所在的 DNA片段 脱氧核苷酸 核糖核苷酸 DNA连接酶 DNA聚合酶 DNA限制性内切酶A. B. C. D.、 1987 年,美国科学家将萤火虫的萤光素基因转入烟草植物细胞,获得高水平的表达。长成的植物通体光亮,堪称自然界的奇迹。这一研究成果表明 萤火虫与烟草植物的 DNA结构基本相同 萤火虫与烟草植物共用一套遗传密码子烟草植物体内合成了萤光素 萤火虫和烟草植物合成蛋白质的方式基本相同A 和 B 和 C 和 D 、 应用基因工程技术诊断疾病的过程中必须使用基因探针才能达到检测疾病的目的。这里的基因探针是指A.用于检测疾病的医疗器械 B.用放射性同位素或荧光分子等标记的 DNA分

4、子C.合成球蛋白的 DNA D.合成苯丙氨酸羟化酶的 DNA片段12、 上海医学遗传研究所成功培育出第一头携带白蛋白的转基因牛,还研究出一种可大大提高基因表达水平的新方法,使转基因动物乳汁中的药物蛋白含量提高 30多倍,转基因动物是指A.提供基因的动物 B.基因组中增加外源基因的动物C.能产生白蛋白的动物 D.能表达基因信息的动物13、 某科学家从细菌中分离出耐高温淀粉酶( Amy)基因 a,通过基因工程的方法,将 a转到马铃薯植株中,经检测发现 Amy在成熟块茎细胞中存在。这一过程涉及A.目的基因进入受体细胞后,可随着马铃薯的 DNA分子的复制而复制,传给子代细胞B.基因 a导入成功后,将抑

5、制细胞原有的新陈代谢,开辟新的代谢途径C.细菌的 DNA可直接作为目的基因,导入受体中不需要整合到马铃薯的 DNA分子中D.目的基因来自细菌,可以不需要运载体直接导入受体细胞14、 “工程菌”是指 A.用物理或化学方法诱发菌类自身某些基因得到高效表达的菌类细胞株系B.用遗传工程的方法,把相同种类不同株系的菌类通过杂交得到新细胞株系C.用基因工程的方法,使外源基因得到高效表达的菌类细胞株系D.从自然界中选取能迅速增殖的菌类15、 基因治疗是指A.把健康的外源基因导入有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的B.对有基因缺陷的细胞进行修复,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的C.运用人工诱变的方法,使

6、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,把有基因缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的16、 如果科学家通过转基因工程,成功的将一名女性血友病患者的造血细胞进行改造,使其凝血功能恢复正常。那么,她后来所生的儿子中A. 全部正常 B.一半正常 C.全部有病 D.不能确定17、 DNA 探针能检测到标本上的A. 遗传密码 B.遗传信息 C.蛋白质序列 D.细胞结构18、 以下有关基因工程的叙述,正确的是A. 基因工程的产物对人类全部是有益的 B.基因工程育种的优点之一是目的性强C.基因工程是细胞水平的生物工程 D.基因工程产生的变异属于人工诱变19、 蛋白质工程中,直接需要进行操作的

7、对象是A.氨基酸结构 B.蛋白质的空间结构 C.肽链结构 D.基因结构20、 蛋白质工程的基本流程是蛋白质分子结构设计 DNA合成 预期蛋白质功能 据核苷酸序列推出脱氧核苷酸序列A. B. C. D.21、 蛋白质工程制造的蛋白质是A. 天然蛋白质 B.稀有蛋白质 C.血红蛋白 D.自然界中不存在的蛋白质22、 为了防止转基因作物的目的基因通过花粉转移到自然界中的其他植物,科学家设法将目的基因整合到受体细胞的叶绿体基因组中。其原因是A 叶绿体基因组不会进入到生殖细胞中B 受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞C 转基因植物与其他植物间不能通过花粉发生基因交流D 植物杂交的后代不会出现一定的性状分离

8、比23、 质粒是基因工程中最常用的运载体,它存在于许多细菌体内。质粒上有标记基因如图所示,通过标记基因可以推知外源基因(目的基因)是否转移成功。外源基因插入的位置不同,细菌在培养基上的生长情况也不同,下表是外源基因插入位置(插入点有 a、 b、c),请根据表中提供细菌的生长情况,推测三种重组后细菌的外源基因插入点,正确的一组是 细菌在含青霉素培养基上生长情况细菌在含四环素培养基上生长情况能生长能生长不能生长能生长能生长不能生长A 是 c;是 b;是 a B是 a和 b;是 a;是 bC 是 a和 b;是 b;是 a D是 c;是 a;是 b24、 为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方

9、法图中两对相对性状独立遗传。据图分析,不正确的是A 、过程的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株的比例超高B 、过程可以取任一植株的适宜花药作培养材料C 、过程包括脱分化和再分化两个过程D 、图中筛选过程不改变抗病基因频率25、 在 DNA 测序工作中,需要将某些限制性内切酶的限制位点在 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 Hind , BamH 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

10、限制性内切酶在该 DNA 分子上的限制位点数目是以下哪一组?A Hind1个, BamH2个 B Hind2个, BamH3个C Hind2个, BamH1个 D Hind和 BamH各有 2个二、 非选择题1、 治疗糖尿病用的胰岛素,在过去主要是从动物 ( 如猪、牛 ) 体获得的。自 20 世纪 70 年代基因工程发展起来以后,人们开始采用高新技术生产胰岛素,其操作过程如图所示:(1) 图中的质粒存在于 细胞中,从其分子结构看,可确定它是一种 。(2) 请根据碱基互补配对的原则判断,在连接酶的作用下,甲与乙能否拼接起来,并说明理由。( 2 分) 。(3) 细菌丙进行分裂后,其中被拼接的质粒也

11、由一个变成两个,两个变成四个质粒的这种增加方式在遗传学上称为 。目的基因通过表达后,能使细菌产生胰岛素,这是因为基因具有控制 合成的功能。2、 为从根本上解决水稻中的高植酸问题,可将植酸酶基因导入水稻, 培育低植酸转基因水稻品种。下图是获取植酸酶基因的流程。图中基因组文库 _ (小于 / 等于 / 大于) cDNA 文库。B 过程需要的酶是 _ ; A 、 C 过程中 _ (可以 / 不可以)使用同一种探针筛选含目的基因的菌株。目的基因和除从构建的文库中分离外,还可以分别利用图中 _ 和 _ 为模板直接进行 PCR 扩增,该过程中所用酶的显著特点是 _ 。已获得的转植酸酶基因水稻品系植酸含量低

12、,但易感病,下图为选育低植酸抗病水稻品种的过程。图中两对相对性形状分别由两对基因控制,并独立遗传。采用上图育种过程,需从 _ _ 代开始筛选,经筛选淘汰后,在选留的植株中低植酸抗病纯合体所占的比例是 _ _ 。选留植株多代自交,经筛选可获得低植酸抗病性状稳定的品种。3、 很久以前科学家在土壤中发现了某种细菌能制造一种对昆虫有毒的蛋白质,当时许多人就想把编码这一蛋白质的基因 ( 抗虫基因 ) 转移到农作物中,以降低昆虫对农作物造成的危害。 20 世纪 90 年代美国科学家采用基因工程技术首次培育出抗虫玉米新品种。下图为这一转基因玉米的主要培育过程。获得特定目的基因的途径除了从该细菌中直接分离抗虫

13、基因外,还可以_。将目的基因与运载体结合时必须用_酶和_ 酶,在基因工程中,常用的载体有_等,而作为载体必须具备相应的条件,分别为:_ 、_ 、_ 。参考答案一、选择题答案12345678910BDCBBCBDBD1112131415 1617181920BBACACBBDC2122232425 DBDDA 二、非选择 答案1 ( 1)细菌,环状双链 DNA ( 2)可以,形成的黏性末端可以互补配对( 3) DNA复制,蛋白质2 (1)大于; (2)逆转录酶,可以 (3) DNA, cDNA,耐高温 F2, 1/93 人工合成,同种限制, DNA连接,质粒, DNA分子上有一个至多个限制酶切割位点,能自我复制,有标记基因

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