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供体 | 剪刀 | 针线 | 运载体 | 受体 | |
A | 质粒 | 限制性内切酶 | DNA连接酶 | 提供目的基因的生物 | 大肠杆菌等 |
B | 提供目的基因的生物 | DNA连接酶 | 限制性内切酶 | 质粒 | 大肠杆菌等 |
C | 提供目的基因的生物 | 限制性内切酶 | DNA连接酶 | 质粒 | 大肠杆菌等 |
D | 大肠杆菌等 | DNA连接酶 | 限制性内切酶 | 提供目的基因的生物 | 质粒 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
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A、与目的基因结合后,实质上就是一个重组DNA分子 |
B、质粒是一种独立于细菌染色体外的链状DNA分子 |
C、目前最常用的有质粒、噬菌体和动植物病毒 |
D、作为运载体的质粒DNA分子上应有对重组DNA分子进行鉴定和选择的标记基因 |
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A、需要限制性核酸内切酶和DNA连接酶 |
B、在细胞外实现了人工基因突变 |
C、干扰了基因表达中的转录过程 |
D、转录形成的mRNA分子内部靠A-U、C-G配对形成互补区 |
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限制酶名称 | 识别序列和切割位点 | 限制酶名称 | 识别序列和切割位点 |
BamHⅠ | G↓GATCC | KpnⅠ | GGTAC↓C |
EcoRⅠ | C↓AATTC | Sau3AⅠ | ↓GATC |
HindⅡ | GTY↓RAC | SmaⅠ | CCC↓GGG |
A、限制酶切割后不一定形成粘性末端 |
B、限制酶的切割位点在识别序列的内部 |
C、不同限制酶切割后一定形成不同的粘性末端 |
D、一种限制酶一定只能识别一种核苷酸序列 |
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A、根据培养皿中菌落数可以准确计算样品中含有的活菌实际数目 |
B、外DNA必须位于重组质粒的启动子和终止子之间才能进行复制 |
C、重组质粒与探针能进行分子杂交是因为DNA分子脱氧核糖和磷酸交替连接 |
D、放射自显影结果可以显示原培养皿中含有特定DNA的细菌菌落位置 |
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A、把人生长激素基因导入大肠杆菌的过程需要限制酶、DNA聚合酶 |
B、生长激素基因在转录时需要解旋酶和DNA连接酶 |
C、大肠杆菌质粒标记基因中腺嘌呤与尿嘧啶含量相等 |
D、大肠杆菌获得的能产生人生长激素的变异类型是可遗传变异 |
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A、质粒是广泛存在于细菌细胞中的一种颗粒状细胞器 |
B、质粒是细菌细胞质中能够自主复制的小型环状DNA分子 |
C、质粒只有在导入宿主细胞后才能在宿主细胞内复制 |
D、细菌质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立进行的 |
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