题目内容
| A、该过程涉及基因工程和动物细胞融合技术 |
| B、经酶A处理后的Ⅰ与质粒具有相同的黏性末端 |
| C、若供体DNA提供了prG基因(无限增殖调控基因),则该过程中的Ⅱ是已免疫的B细胞 |
| D、通过检测和筛选得到的Ⅲ细胞既能无限增殖又能分泌特异性抗体 |
考点:单克隆抗体的制备过程,基因工程的应用
专题:
分析:据图分析,用酶A(限制酶)处理供体DNA分离出无限增殖调控基因,用同种限制酶切割质粒形成相同的黏性末端,用酶B(DNA连接酶)处理形成重组质粒,导入Ⅱ(效应B细胞),形成重组细胞Ⅲ,特点能无限增殖,又能产生特定抗体.
解答:
解:A、该过程涉及基因工程和动物细胞培养技术,没有动物细胞融合的过程,故A错误;
B、酶具有专一性,同种限制酶能识别相同的核苷酸序列,切割形成相同的黏性末端,故B正确;
C、若供体DNA提供prG基因,则Ⅱ是已免疫的B细胞,即能产生特异性抗体的效应B细胞,形成的重组细胞才能制备单克隆抗体,故C正确.
D、重组细胞Ⅲ是含有无限增殖调控基因的效应B细胞,既能无限增殖,又能分泌特异性抗体,故D正确.
故选:A.
B、酶具有专一性,同种限制酶能识别相同的核苷酸序列,切割形成相同的黏性末端,故B正确;
C、若供体DNA提供prG基因,则Ⅱ是已免疫的B细胞,即能产生特异性抗体的效应B细胞,形成的重组细胞才能制备单克隆抗体,故C正确.
D、重组细胞Ⅲ是含有无限增殖调控基因的效应B细胞,既能无限增殖,又能分泌特异性抗体,故D正确.
故选:A.
点评:本题考查单克隆抗体相关知识,意在考查考生识图与分析能力,解题的关键是理解形成的重组细胞既能无限繁殖,又能产生特异性抗体,则目的基因是prG基因,受体细胞是效应B细胞,或者目的基因是产生抗体基因,受体细胞是骨髓瘤细胞.
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