利用细胞工程方法,以SARS病毒核衣壳蛋白为抗原制备出单克隆抗体。下列相关叙述正确的是
| A.用纯化的核衣壳蛋白反复注射到小鼠体内,产生的血清抗体为单克隆抗体 |
| B.体外培养单个效应B细胞可以获得大量针对SARS病毒的单克隆抗体 |
| C.将等量效应B细胞和骨髓瘤细胞混合,经PEG诱导融合后的细胞均为杂交瘤细胞 |
| D.利用该单克隆抗体与SARS病毒核衣壳蛋白特异性结合的方法可诊断出病毒感染者 |
对于下面制备单克隆抗体过程示意图,不正确的叙述是( )![]()
| A.①表示B淋巴细胞和骨髓瘤细胞均是从小鼠的脾脏中提取的 |
| B.④中的筛选是通过抗原、抗体反应进行的 |
| C.②促进细胞融合的方法可以利用聚乙二醇作介导 |
| D.⑤可以无限增殖 |
下列关于利用细胞工程技术制备单克隆抗体的叙述,不正确的是( )。
| A.给小鼠注射抗原,是为了获得能产生相应抗体的B细胞 |
| B.B细胞与骨髓瘤细胞混合培养,是为了获得融合细胞 |
| C.杂交瘤细胞进行体外培养,是为了获得单克隆抗体 |
| D.杂交瘤细胞进行体内培养,是为了获得能产生单克隆抗体的胚胎 |
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,DNA被释放出来,进入到细胞核内,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 |
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,使有基因缺陷的细胞产生基因突变恢复正常 |
| D.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的 |
基因工程中,需使用特定的限制酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。已知限制酶Ⅰ的识别序列和切点是—G↓GATCC—,限制酶Ⅱ的识别序列和切点是—↓GATC—。根据下图示判断下列操作正确的是( )![]()
| A.目的基因和质粒均用限制酶Ⅱ切割 |
| B.目的基因和质粒均用限制酶Ⅰ切割 |
| C.质粒用限制酶Ⅱ切割,目的基因用限制酶Ⅰ切割 |
| D.质粒用限制酶Ⅰ切割,目的基因用限制酶Ⅱ切割 |
限制酶是一种核酸切割酶,可辨识并切割DNA分子上特定的核苷酸碱基序列。下图为四种限制酶BamHⅠ、EcoRⅠ、HindⅢ以及BglⅡ的辨识序列。箭头表示每一种限制酶的特定切割部位,其中哪两种限制酶所切割出来的DNA片段末端可以互补黏合?其正确的末端互补序列是什么( )![]()
| A.BamHⅠ和EcoRⅠ;末端互补序列为—AATT— |
| B.BamHⅠ和HindⅢ;末端互补序列为—GATC— |
| C.EcoRⅠ和HindⅢ;末端互补序列为—AATT— |
| D.BamHⅠ和BglⅡ;末端互补序列为—GATC— |
下面甲、乙两图表示从细菌细胞中获取目的基因的两种方法,下列说法中,错误的是( )![]()
| A.甲方法可建立该细菌的基因组文库 |
| B.乙方法可建立该细菌的cDNA文库 |
| C.甲方法要以脱氧核苷酸为原料 |
| D.乙方法需要逆转录酶参与 |
下图为表达载体的模式图,若结构X是表达载体所必需的,则X最可能是( )![]()
| A.氨苄青霉素抗性基因 | B.启动子 |
| C.限制酶 | D.DNA连接酶 |
基因工程的核心是( )。
| A.目的基因的获取 | B.基因表达载体的构建 |
| C.将目的基因导入受体细胞 | D.目的基因的检测与鉴定 |