题目内容
【题目】嗜热土壤芽胞杆菌产生的葡萄糖苷酶(BglB)是一种耐热纤维素酶。
(1)根据图1、图2相关酶的切点相关信息,为了将BglB基因和质粒DNA重组,应用_________酶分别切割质粒DNA和含BglB基因的DNA。
(2)要形成含BglB基因的重组质粒,还需加入[_________]酶。
A.DNA合成酶 B.β﹣葡萄糖苷酶
C.限制性内切酶 D.DNA连接酶
(3)大肠杆菌不能降解纤维素,但转入上述建构好的表达载体后则获得了降解纤维素的能力,这是因为_________。
(4)据图3、4可知,要想高效利用BglB酶降解纤维素,应考虑哪些因素?_________。因此,BglB酶降解纤维素的反应温度最好控制在__________________。
A.50°C B.60°C C.70°C D.80°C
【答案】BamHI D 转基因的大肠杆菌分泌出有活性的BglB酶 酶的活性和酶的热稳定性 B
【解析】
图1为质粒DNA,抗生素抗性基因为标记基因,标记基因上有Xbol、Pstl酶的酶切位点。图2为含有目的基因BglB基因的DNA片段,目的基因两端有BamHⅠ、Xbol、EcoRⅠ、NdeⅠ的酶切位点。分析图3,60~70℃时该酶的相对活性最高,而在40℃和80℃活性均降低,并且酶在高温条件下会失活。分析图4,随着保温时间的延长,80℃保温30分钟后,BglB酶会失活;而随着保温时间的延长,70℃条件下的酶活性下降明显。50℃和60℃条件下酶可以较长时间保持其活性。
(1)根据图1、图2相关酶的切点相关信息,为了将BglB基因和质粒DNA重组,应用BamHI酶分别切割质粒DNA和含BglB基因的DNA,Xbol、Pstl酶会破坏标记基因。
(2)要连接质粒和目的基因需要加入DNA连接酶。
(3)大肠杆菌不能降解纤维素,但转入上述建构好的表达载体后则获得了降解纤维素的能力,这是因为转基因的大肠杆菌分泌出有活性的BglB酶。
(4)酶的活性受温度影响,据图3、4可知,要想高效利用BglB酶降解纤维素,应考虑酶的活性和酶的热稳定性。据图3、4可知,80℃保温30分钟后,BglB酶会失活;图3中看出,60~70℃时该酶的相对活性最高,而图4中看出,随着保温时间的延长,70℃条件下的酶活性下降明显,因此为高效利用BglB酶降解纤维素,反应温度最好控制在60℃。
【题目】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①②③三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 | 细菌在四环素培养基上生长情况 | |
① | 能生长 | 能生长 |
② | 能生长 | 不能生长 |
③ | 不能生长 | 能生长 |
A.①是c;②是b;③是a B.①是a和b;②是a;③是b
C.①是a和b;②是b;③是aD.①是c;②是a;③是b