题目内容
(1) 是实施基因工程的第二步,也是基因工程的核心.如果要检测转基因生物染色体的DNA上是否插入了目的基因,检测的方法是采 用 .
(2)所谓人工种子,就是以 得到的胚状体、不定芽、顶芽、腋芽等为材料,经过人工薄膜包装得到的种子.培育胚状体的培养基中除了含有一定的营养外,还必须含有细胞分裂素、生长素等植物激素,还需要对培养基进行严格的灭菌,愈伤组织再分化形成的胚状体再继续培养,则可培育出完整的植株,这体现了 .
(3)动物细胞工程常用的技术手段中 是其他动物细胞工程技术的基础,进行此项技术需要满足以下条件: 、营养、温度和PH、 .
(4)单克隆抗体最主要的有点在于它的 ,并可大量制备.
(2)所谓人工种子,就是以
(3)动物细胞工程常用的技术手段中
(4)单克隆抗体最主要的有点在于它的
考点:基因工程的原理及技术,人工种子的制备,动物细胞与组织培养过程,单克隆抗体的制备过程
专题:
分析:1、基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与鉴定.目的基因分子水平上的检测的方法:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA--分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术.
2、植物组织培养过程是:离体的植物器官、组织或细胞脱分化形成愈伤组织,然后再分化生成根、芽,最终形成植物体.植物组织培养依据的原理是植物细胞的全能性.
3、动物细胞工程常用的技术手段有动物细胞培养、动物细胞融合、单克隆抗体、胚胎移植、核移植等,其中动物细胞培养技术是其他动物细胞工程技术的基础.
2、植物组织培养过程是:离体的植物器官、组织或细胞脱分化形成愈伤组织,然后再分化生成根、芽,最终形成植物体.植物组织培养依据的原理是植物细胞的全能性.
3、动物细胞工程常用的技术手段有动物细胞培养、动物细胞融合、单克隆抗体、胚胎移植、核移植等,其中动物细胞培养技术是其他动物细胞工程技术的基础.
解答:
解:(1)基因表达载体的构建是实施基因工程的第二步,也是基因工程的核心.如果要检测转基因生物染色体的DNA上是否插入了目的基因,检测的方法是采用DNA分子杂交技术.
(2)所谓人工种子,就是以再分化得到的胚状体、不定芽、顶芽、腋芽等为材料,经过人工薄膜包装得到的种子.培育胚状体的培养基中除了含有一定的营养外,还必须含有细胞分裂素、生长素等植物激素,还需要对培养基进行严格的灭菌,愈伤组织再分化形成的胚状体再继续培养,则可培育出完整的植株,这体现了植物细胞的全能性.
(3)动物细胞工程常用的技术手段中动物细胞培养是其他动物细胞工程技术的基础,进行此项技术需要满足以下条件:无菌、无毒的环境、营养、温度和PH、气体环境.
(4)单克隆抗体最主要的有点在于它的特异性强、灵敏度高,并可大量制备.
故答案为:
(1)基因表达载体的构建 DNA分子杂交技术
(2)再分化 植物细胞的全能性
(3)动物细胞培养 无菌、无毒的环境 气体环境
(4)特异性强、灵敏度高
(2)所谓人工种子,就是以再分化得到的胚状体、不定芽、顶芽、腋芽等为材料,经过人工薄膜包装得到的种子.培育胚状体的培养基中除了含有一定的营养外,还必须含有细胞分裂素、生长素等植物激素,还需要对培养基进行严格的灭菌,愈伤组织再分化形成的胚状体再继续培养,则可培育出完整的植株,这体现了植物细胞的全能性.
(3)动物细胞工程常用的技术手段中动物细胞培养是其他动物细胞工程技术的基础,进行此项技术需要满足以下条件:无菌、无毒的环境、营养、温度和PH、气体环境.
(4)单克隆抗体最主要的有点在于它的特异性强、灵敏度高,并可大量制备.
故答案为:
(1)基因表达载体的构建 DNA分子杂交技术
(2)再分化 植物细胞的全能性
(3)动物细胞培养 无菌、无毒的环境 气体环境
(4)特异性强、灵敏度高
点评:本题考查基因工程、细胞工程的相关知识,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或的能力.基因工程是考查的重点知识,与细胞工程、胚胎工程等现代生物技术都有一定联系.复习时可以建立知识框架,帮助记忆和理解.
练习册系列答案
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