题目内容
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解析:
(1) |
用限制酶从基因组DNA上切下目的基因,并取代质粒pZHZ1(3.7kb,1kb=1000对碱基)上相应的E-F区域(0.2kb),用DNA连接酶连接后形成重组质粒,则在重组质粒中仍然含有限制酶E和限制酶F的切割位点,形成的重组质粒pZHZ2既能被E也能被F切开,故本题选A。 |
(2) |
答案:1.2 见下图
解析:根据题中信息,原来质粒长度为3.7kb切去EF之间的还有3.5kb,插入目的基因后构成重组质粒,重组质粒长度为1.6+3.1=1.2+3.5=4.7kb,可推导出目的基因长度为1.2kb。重组质粒中G的切割位点距E的切割位点0.8kb,单独用限制酶G切割后产生1.6kb和3.1kb的两种片段,说明在重组质粒中除了图中标示出来的G酶识别位点外,还有一个G酶识别位点;H的酶切位点距F0.5kb,用H单独酶切产生1.2kb和3.5kb两种片段,说明在重组质粒中含有另外一个H的酶切位点,根据题中信息提示“将目的基因内部的限制酶G和H的识别位点标注在题干2图中”,可确定在EF之间分别含有G和H的一个识别位点。可断定G的识别位点,在举例E点右侧0.8kb处,H的识别位点在距F左侧0.7kb处。 |
(3) |
答案:受精卵 转基因山羊间相互交配 解析:将目的基因导入动物细胞中,通常以受精卵作为受体细胞,当受精卵发育成山羊后,在雌性山羊的乳汁中可以提取到目的基因的表达产物。重组质粒插入在一条染色体DNA上,可通过雌雄转基因山羊杂交的方法来获取转基因纯合子山羊。 |
(4) |
答案:UGA 2(或3) 解析:目的基因的模板连中碱基为TGA,则mRNA中对应的密码子为ACU,tRNA中的反密码子为UGA,在翻译的过程中,一个核糖体一般可以容纳两个tRNA携带氨基酸进入核糖体与mRNA进行互补配对,使得两个氨基酸之间脱水缩合形成肽键,最多不会超过3个。 |
(5) |
基因转录产物为mRNA,作为基因开始转录形成的在mRNA上的转录起始位点和终止位点应在mRNA两端;作为起始密码子应在转录起始位点之后,终止密码子应在转录终止位点之前,这样才能保证翻译的正常开始和终止。 |
提示:
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本题综合考查基因工程的相关内容,涉及到基因工程常用工具酶的切割位点的确定、根据限制酶切割结果推断目的基因的长度、基因工程中常用的受体细胞、密码子反密码子的推导、起始密码子和终止密码子及转录起始位点和终止位点的位置等问题,综合性强,有一定难度。 |
回答下列有关遗传信息传递和表达的问题。(9分) ![]()
上图表示利用致病病毒M的表面蛋白基因和无害病毒N,通过基因工程制作重组M病毒疫苗的部分过程。其中①~⑤表示操作流程,a~h表示分子或结构。据图回答问题。
(1).基因工程除了微生物基因工程外,还有_____。在上图所示过程中,获取目的基因的步骤是流程 (用图中编号回答);在流程③中必需实施的步骤有_____。
(2).在上图所示的整个过程中,用作运载体的DNA来自分子_____(用图中字母回答)。
(3).下列关于质粒运载体的说法正确的是_____(多选)。
| A.使用质粒运载体是为了避免目的基因被分解 |
| B.质粒运载体只能在与目的基因重组后进入细胞 |
| C.质粒运载体可能是从细菌或者病毒的DNA改造的 |
| D.质粒运载体的复制和表达也遵循中心法则 |
F.没有限制酶就无法使用质粒运载体
(4).据图比较结构g和结构h的异同,并解释产生差异的原因_____。