基因工程[上学期]

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名称 基因工程[上学期]
格式 rar
文件大小 62.3KB
资源类型 教案
版本资源 人教版(新课程标准)
科目 生物学
更新时间 2007-12-29 21:54:00

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文档简介

江苏省怀仁中学生物组
基因工程
例题:
1、采用基因工程的方法培育抗虫棉,下列导人目的基因的作法正确的是( )
①将毒素蛋白注射到棉受精卵中 ②将编码毒索蛋白的DNA序列,注射到棉受精卵中 ③将编码毒索蛋白的DNA序列,与质粒重组,导人细菌,用该细菌感染棉的体细胞,再进行组织培养 ④将编码毒索蛋白的DNA序列,与质粒重组,注射到棉的子房并进入受精卵
A.①② B.②③ C.③④ D.④①
[答案]C
2、[同类变式]番茄在运输和贮藏过程中,由于过早成熟而易腐烂,应用基因工程技术,通过抑制某种促进果实成熟激素的合成能力,可使番茄贮藏时间延长,培育成耐贮藏的番茄新品种,这种转基因番茄已于1953年在美国上市,请回答:
(1)促进果实成熟的重要激素是 ,它能发生的化学反应类型有 、 和
(2)在培育转基因番茄的基因操作中,所用的基因的“剪刀”是 ,基因的“针线”是 ,基因的“运输工具”是
(3)与杂交育种、诱变育种相比,通过基因工程来培育新品种的主要优点是 和
[答案](1)乙烯;加成;氧化;聚合 (2)限制性内切酶;DNA连接酶;运载体 (3)目的性强,育种周期短;克服远缘杂交的障碍
3、下面图中a、b、c、d 代表的结构正确的是( D )


A.a--质粒RNA B. b--限制性外切酶
C.c--RNA聚合酶 D. d—外源基因
4、我国科学工作者经研究发现一种生活在棉铃虫消化道内的苏云金芽孢杆菌能分泌一种毒蛋白使棉铃虫致死,而此毒蛋白对人畜无害。通过科技攻关,我国科工作者已成功地将该毒蛋白基因导人棉花植株体内并实现了表达。由于棉铃虫吃了新品种“转基因抗虫棉”植株后就会死亡,所以该棉花新品种在近年推广后,已收到了很好的经济效益,请据以上所给材料回答下列问题:
(1)害虫抗药性的增强是 的结果
(2)“转基因”抗虫棉新;品种的培育应用了 新技术
(3)在培育新基因抗虫棉新品种过程中,所用的基因的“剪刀”是 ,基因的“针线”是 ,基因的“运载工具”是
(4)控制毒蛋白合成的基因结构中的编码区的特点是
(5)“转基因抗虫棉”抗害虫的遗传信息传递过程可以表示为
(6)该科技成果在环保上的重要作用是
(1)自然选择 (2)基因工程(或DNA重组技术) (3)限制性内切酶;DNA连接酶;运载体 (4)连续的 (5)抗虫基因RNA毒蛋白 (6)减少农药对环境的污染,保护生态系统的稳定性
反馈练习:
1、(2005·全国卷Ⅲ·5)科学家通过基因工程的方法,能使马铃薯块茎含有人奶主要蛋白。以下有关基因工程的叙述,错误的是 (A)
A、采用反转录的方法得到的目的基因有内含子
B、基因非编码区对于目的基因在块茎中的表壳是不可缺少的
C、马铃薯的叶肉细胞可用为受体细胞
D、用同一种限制酶,分别处理质粒和含目的基因的DNA,可产生粘性末端而形成重组DNA分子
2、(2005·广东生物·22)以下有关基因工程的叙述,正确的是(D)
A、基因工程是细胞水平上的生物工程 B、基因工程的产物对人类部是有益的
C、基因工程产生的变异属于人工诱变 D、基因工程育种的优点之一是目的性强
3、(2005·江苏生物·11)能够使植物体表达动物蛋白的育种方法是(C)
A、单倍体育种 B、杂交育种 C、基因工程育种 D、多倍体育种
4、(2005·江苏生物·38)(9分)在植物基因工程中,用土壤农杆菌中的Ti质粒作为运载体.把目的基因重组人Ti质粒上的T-DNA片段中,再将重组的T-DNA插入植物细胞的染色体DNA中。
(1)科学家在进行上述基因操作时,要用同一种 限制性内切酶 分别切割质粒和目的基因,质粒的黏性末端与目的基因DNA片段的黏性末端就可通过 碱基互补配对 而黏合。
(2)将携带抗除草剂基因的重组Ti质粒导入二倍体油菜细胞,经培养、筛选获得一株有抗除草剂特性的转基因植株。经分析,该植株含有一个携带目的基因的T-DNA片段,因此可以把它看作是杂合子。理论上,在该转基因植株自交F1代中,仍具有抗除草剂特性的植株占总数的 3/4 ,原因是 雌雄配子各有1/2含抗除草剂基因;受精时,雌雄配于随机结合 。
(3)种植上述转基因油菜,它所携带的目的基因可以通过花粉传递给近缘物种,造成“基因污染”。如果把目的基因导人叶绿体DNA中,就可以避免“基因污染”,原因是 叶绿体遗传表现为母系遗传,目的基因不会通过花粉传递并在下一代中显现出来 。
5、(2005·天津理综·31)(1)限制性内切酶Ⅰ的识别序列和切点是—G↓GATCC—,限制性内切酶Ⅱ的识别序列和切点是—↓GATC—。在质粒上有酶Ⅰ的一个切点,在目的基因的两侧各有1个酶Ⅱ的切点。
①请画出质粒被限制酶Ⅰ切割后所形成的黏性末端。
②请画出目的基因两侧被限制酶Ⅱ切割后所形成的黏性末端。
③在DNA连接酶的作用下,上述两种不同限制酶切割后形成的黏性末端能否连接起来?为什么?
解析:限制性内切酶能识别DNA分子上特定的序列和切点并进行切割,限制性内切酶具有专一性,即一种限制性内切酶只能识别一种特定的核苷酸序列。被限制内切酶切开的DNA两条单链切口,各含有几个伸出的、可互补配对的核苷酸,这种切口就是黏性末端。黏性末端之间,只要切口处伸出的核苷酸间存在互补,就能在DNA连接酶的作用下连接起来。虽然限制性内切酶I和限制性内切酶II识别的序列和切点是不同的,但是形成的黏性末端是相同的,存在着互补关系,因此在DNA连接酶的作用下是可以连接起来的。
郑云 第 7 页 2006-1-20