A. | 用基因工程培育的抗虫植物也能抗病毒 | |
B. | 基因工程在畜牧业上的应用主要是培育体形巨大、品质优良的动物 | |
C. | 基因工程可用来培育高产、稳产、品质优良和抗逆性强的作物 | |
D. | 科学家将必需氨基酸含量多的蛋白质导入植物中,或者改变这些氨基酸的合成途径中某种关键酶的活性,以提高氨基酸的含量 |
分析 1、植物基因工程:
外源基因类型及举例 | 成果举例 | |
抗虫转基因植物 | 抗虫基因:Bt毒蛋白基因、蛋白酶抑制剂基因、淀粉酶抑制剂基因、植物凝集素基因 | 抗虫水稻、抗虫棉、抗虫玉米 |
抗病转基因植物 | (1)抗病毒基因:病毒外壳蛋白基因、病毒复制酶基因(2)抗真菌基因:几丁质酶基因、抗毒素合成基因 | 抗病毒烟草、抗病毒小麦、抗病毒番茄、抗病毒甜椒 |
抗逆转基因植物 | 抗逆基因:调节细胞渗透压基因、抗冻蛋白基因、抗除草剂基因 | 抗盐碱和抗干旱的烟草、抗寒番茄、抗除草剂的大豆和玉米 |
改良品质的转基因植物 | 优良性状基因:提高必需氨基酸含量的蛋白质编码基因、控制番茄成熟的基因、与花青素代谢有关的基因 | 高赖氨酸玉米、耐储存番茄、新花色矮牵牛 |
外源基因类型及举例 | 成果举例 | |
提高生长速度的转基因动物 | 外源生长激素基因 | 转基因绵羊、转基因鲤鱼 |
改善畜产品品质的转基因动物 | 肠乳糖酶基因 | 乳汁中含乳糖较少的转基因牛 |
生产药物的转基因动物 | 药用蛋白基因+乳腺蛋白基因的启动子 | 乳腺生物反应器 |
作器官移植供体的转基因动物 | 外源的抗原决定基因表达的调节因子或除去供体的抗原决定基因 | 无免疫排斥的转基因猪 |
解答 解:A、用基因工程培育的抗虫植物不能抗病毒,A错误;
B、基因工程在畜牧业上的应用主要是培育生长快速、品质优良的动物,B错误;
C、基因工程可用来培育高产、稳产、品质优良和抗逆性强的作物,C正确;
D、科学家将必需氨基酸含量多的基因导入植物中,或者改变这些氨基酸合成途径中某种关键酶的活性,以提高氨基酸的含量,D错误.
故选:C.
点评 本题考查基因工程的相关知识,要求考生识记基因工程的原理及操作步骤,了解基因工程技术的相关应用,能结合所学的知识准确判断各选项.
科目:高中生物 来源: 题型:解答题
组别 | 平均年龄(岁) | 吸毒史 (年) | 吸毒量 (g/d) | LH (mlu/mL) | FSH (mlu/mL) | FSH睾丸酮( mlu/mL) |
吸毒者 | 23 | 4 | 1.4 | 1.45 | 2.87 | 4.09 |
健康人 | 23 | - | - | 4.66 | 6.6 | 6.69 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | BBFF和Bbff | B. | bbFF和BbFf | C. | BbFF和BBFf | D. | BbFF和BBff |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | ①②③ | B. | ①②④ | C. | ②③④ | D. | ①③④ |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 从线虫中提取目的基因需要特定的限制酶,此酶作用于氢键 | |
B. | 构建重组DNA后,受体细胞可以是胚胎干细胞,可以是受精卵 | |
C. | 培养胚胎干细胞的培养基中,所加入的动物血清也是植物组织培养必需成分 | |
D. | 培育得到富含ω-3脂肪酸的转基因猪,该性状可以稳定遗传给后代 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程 | |
B. | 种群基因频率的改变导致生物发生了进化,但并不一定出现新的物种 | |
C. | 所有新物种的形成都必须要经过地理隔离而达到生殖隔离 | |
D. | 所有的变异类型都可以为生物进化提供原始的选择材料 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 用限制酶Ⅰ、Ⅱ同时切割质粒(假设切割完全),会获得3种长度的DNA片段 | |
B. | 用限制酶Ⅰ、Ⅱ切割质粒和目的基因比只用限制酶Ⅰ更符合要求 | |
C. | 与启动子结合的应该是RNA聚合酶 | |
D. | 能够检测到标记基因表达产物的受体细胞中,不一定会有目的基因的表达产物 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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