- 2021-09-24 发布 |
- 37.5 KB |
- 7页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2020年高中生物专题1基因工程1
1.1 DNA重组技术的基本工具 [课时作业] 一、选择题 1.下列对基因工程的理解,正确的是( ) ①它是一种按照人们的意愿,定向改造生物遗传特性的工程 ②对基因进行人为改造 ③是体外进行的人为的基因重组 ④在实验室内,利用相关的酶和原料合成DNA ⑤主要技术为体外DNA重组技术和转基因技术 ⑥在DNA分子水平上进行操作 A.①②③④⑤⑥ B.①③④⑤⑥ C.①②③⑤⑥ D.①③⑤⑥ 解析:基因工程的目的是按照人的意愿,定向改造生物性状;技术手段是体外DNA重组技术和转基因技术;操作水平是DNA分子水平;基因工程只是实现了基因重组,并没有改造基因。 答案:B 2.下列实践活动包含基因工程技术的是( ) A.水稻F1花药经培养和染色体加倍,获得基因型纯合新品种 B.抗虫小麦与矮秆小麦杂交,通过基因重组获得抗虫矮秆小麦 C.将含抗病基因的重组DNA导入玉米细胞,经组织培养获得抗病植株 D.用射线照射大豆使其基因结构发生改变,获得种子性状发生变异的大豆 解析:本题主要考查不同育种方式所用到的技术。A项为单倍体育种,用到植物组织培养技术;B项为传统的杂交育种;C项抗病植株的培育用到基因工程技术和植物组织培养技术;D项为诱变育种。 答案:C 3.下列关于DNA连接酶作用的叙述,正确的是( ) A.将单个核苷酸加到某DNA片段末端,形成磷酸二酯键 B.将断开的两个DNA片段的骨架连接起来,重新形成磷酸二酯键 C.连接两条DNA链上碱基之间的氢键 D.只能将双链DNA片段互补的黏性末端之间连接起来,而不能将双链DNA片段平末端之间进行连接 解析:DNA连接酶和DNA聚合酶都是催化两个脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键。DNA连接酶是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,将两个DNA片段连接成重组DNA分子。DNA聚合酶是将单个核苷酸加到已存在的核酸片段上形成磷酸二酯键,合成新的DNA分子。 答案:B 7 4.基因工程在操作过程中需要限制酶、DNA连接酶、载体三种工具。以下有关基本工具的叙述,正确的是( ) A.所有限制酶的识别序列均由6个核苷酸组成 B.所有DNA连接酶均能连接黏性末端和平末端 C.真正被用作载体的质粒都是天然质粒 D.原核生物内的限制酶可切割入侵的DNA分子而保护自身 解析:大多数限制酶的识别序列由6个核苷酸组成,也有少数限制酶的识别序列是由4、5或8个核苷酸组成;DNA连接酶包括E·coli DNA连接酶和T4DNA连接酶,前者只能将双链DNA片段互补的黏性末端连接起来;在基因工程操作中真正被用作载体的质粒,都是在天然质粒的基础上进行过人工改造的。 答案:D 5.下列黏性末端属于同一限制酶切割而成的是( ) A.①② B.①③ C.①④ D.②③ 解析:同种限制酶识别的核苷酸序列相同,产生的黏性末端单链区段间能够通过碱基互补配对形成双链。 答案:B 6.据图判断,有关工具酶功能的叙述错误的是( ) A.限制性核酸内切酶可以切断a处 B.DNA聚合酶可以连接a处 C.解旋酶可以使b处解开 D.DNA连接酶可以连接c处 解析:a处指的是两个相邻脱氧核苷酸之间的脱氧核糖与磷酸之间的磷酸二酯键,而c处指的是同一个脱氧核苷酸内的脱氧核糖和磷酸之间的化学键。 答案:D 7 7.下图为DNA分子的某一片段,其中①②③分别表示某种酶的作用部位,则相应的酶依次是( ) A.DNA连接酶、限制酶、解旋酶 B.限制酶、解旋酶、DNA连接酶 C.解旋酶、限制酶、DNA连接酶 D.限制酶、DNA连接酶、解旋酶 解析:解旋酶可催化碱基之间氢键(①)的断裂,限制酶可使两个核苷酸之间的磷酸二酯键(②)断开,而DNA连接酶则催化磷酸二酯键(③)的形成。 答案:C 8.某科学家从细菌中分离出耐高温淀粉酶(Amy)基因a, 通过基因工程的方法,将基因a与载体结合后导入马铃薯 植株中,经检测发现Amy在成熟块茎细胞中存在。下列有关这一过程的叙述不正确的是( ) A.获取基因a的限制酶的作用部位是上图中的① B.连接基因a与载体的DNA连接酶的作用部位是图中的② C.基因a进入马铃薯细胞后,可随马铃薯DNA分子的复制而复制,传给子代细胞 D.通过该技术人类实现了定向改造马铃薯的遗传性状 解析:①为磷酸二酯键,②为氢键,DNA连接酶和限制酶都是作用于磷酸二酯键,不能作用于氢键。 答案:B 9.俄罗斯研究人员曾经在贝加尔湖中发现了一些微生物突变种,其体内含有以前未发现的限制性核酸内切酶,能够将进入微生物体内的外来病毒的脱氧核糖核酸“切割”开,从而杀死病毒。对这些微生物突变种体内的新发现的限制酶进行分析,正确的说法是( ) A.该限制酶广泛分布在一切原核生物中 B.该限制酶能切割自身的突变DNA C.该限制酶切割DNA产生有黏性末端的DNA片段 D.该限制酶有望推动基因工程的进一步发展 解析:该限制酶是在某些微生物突变种体内发现的,说明其在原核生物中的分布没有普遍性,A项错。该限制酶能切割病毒的DNA,对自身有免疫作用,B项错。由题干材料无法确定该限制酶切割DNA产生的末端是黏性末端还是平末端,C项错。新限制酶的发现增加了限制酶的类型,有望推动基因工程的进一步发展,D项对。 答案:D 7 10.如图所示,若用两种识别序列完全不同的限制酶E和F,从基因组DNA上切下目的基因,并将之取代质粒pZHZ1(3.7 kb,1 kb=1 000对碱基)上相应的E—F区域(0.2 kb),那么所形成的重组质粒pZHZ2( ) A.既能被E也能被F切开 B.能被E但不能被F切开 C.既不能被E也不能被F切开 D.能被F但不能被E切开 解析:欲用目的基因取代质粒pZHZ1上相应的E-F区域,需要用酶E和F将质粒E-F区域切下,构建的重组质粒pZHZ2仍然存在酶E和F识别的位点。 答案:A 11.下面是四种不同质粒的示意图,其中ori为复制必需的序列,amp为氨苄青霉素抗性基因,tet为四环素抗性基因,箭头表示一种限制性核酸内切酶的酶切位点。若要得到一个能在四环素培养基上生长而不能在氨苄青霉素培养基上生长的含重组DNA的细胞,应选用的质粒是( ) 解析:A项破坏了复制必需的序列。B项氨苄青霉素抗性基因和四环素抗性基因都完好,在四环素培养基上和氨苄青霉素培养基上都能生长。C项氨苄青霉素抗性基因被破坏,四环素抗性基因完好,能在四环素培养基上生长而不能在氨苄青霉素培养基上生长。D项氨苄青霉素抗性基因完好,四环素抗性基因被破坏,能在氨苄青霉素培养基上生长而不能在四环素培养基上生长。 答案:C 12.现有一长度为1 000碱基对(bp)的DNA分子,用限制性核酸内切酶酶切后得到的DNA分子仍是1 000 bp,用Kpn Ⅰ单独酶切后得到400 bp和600 bp两种长度的DNA分子,用EcoRⅠ、KpnⅠ同时酶切后得到200 bp和600 bp两种长度的DNA分子。该DNA分子的酶切图谱正确的是( ) 7 解析:“现有一长度为1 000碱基对(bp)的DNA分子,用限制性核酸内切酶EcoRⅠ酶切后得到的DNA分子仍是1 000 bp”说明此DNA分子是环状DNA分子,排除A、B两项,“用EcoRⅠ、KpnⅠ酶同时切后得到200 bp和600 bp两种长度的DNA分子”确定只能选D。 答案:D 二、非选择题 13.根据基因工程的有关知识,回答下列问题: (1)限制性内切酶切割DNA分子后产生的片段,其末端类型有________和________。 (2)质粒运载体用EcoRⅠ切割后产生的片段如下: AATTC……G G……CTTAA 为使运载体与目的基因相连,含有目的基因的DNA除可用EcoRⅠ切割外,还可用另一种限制性内切酶切割,该酶必须具有的特点是 ____________________________________________。 (3)按其来源不同,基因工程中所使用的DNA连接酶有两类,即________DNA连接酶和________DNA连接酶。 (4)基因工程中除质粒外,________和________也可作为运载体。 (5)请画出质粒被切割形成黏性末端的过程图。 解析:当限制酶在它识别序列的中心轴线两侧将DNA的两条链分别切开时,产生的是黏性末端,而当限制酶在它识别序列的中心轴线处切开时,产生的则是平末端。为使运载体与目的基因相连,用另一种限制酶切割后形成的黏性末端必须与EcoRⅠ切割形成的黏性末端相同。根据酶的来源不同,可以将DNA连接酶分为两类:一类是从大肠杆菌中分离得到的,称为大肠杆菌DNA连接酶;另一类是从T4噬菌体中分离出来的,称为T4DNA连接酶。基因工程中除质粒外,还有噬菌体、动植物病毒等也可作为运载体。 答案:(1)黏性末端 平末端 (2)切割产生的DNA片段末端与EcoRⅠ切割产生的相同 (3)大肠杆菌T4 (4)噬菌体 动植物病毒 7 (5) 14.(2016·高考全国卷Ⅲ节选)图(a)中的三个DNA片段上依次表示出了EcoRⅠ、BamHⅠ和Sau3AⅠ三种限制性内切酶的识别序列与切割位点,图(b)为某种表达载体的示意图(载体上的EcoRⅠ、Sau3AⅠ的切点是唯一的)。 根据基因工程的有关知识,回答下列问题: (1)经BamHⅠ酶切后得到的目的基因可以与上述表达载体被________酶切后的产物连接,理由是__________________________________________________________________________。 (2)DNA连接酶是将两个DNA片段连接起来的酶。常见的有________和________,其中既能连接黏性末端又能连接平末端的是________。 解析:(1)由题图可知,BamHⅠ和Sau3AⅠ两种限制性内切酶的共同识别序列是,二者切割可以形成相同的黏性末端,因此经BamHⅠ酶切得到的目的基因可以与圈(b)所示表达载体被Sau3AⅠ酶切后的产物连接。(2)常见的DNA连接酶有E.coliDNA连接酶和T4DNA连接酶,其中T4DNA连接酶既能连接黏性末端又能连接平末端。 答案:(1)Sau3AⅠ 两种酶切割后产生的片段具有相同的黏性末端 (2)E·coliDNA连接酶 T4DNA连接酶 T4DNA连接酶(其他合理答案也可) 15.下表中列出了几种限制酶识别序列及其切割位点,图A、图B中的箭头表示相关限制酶的酶切位点。请回答下列问题。 限制酶 BamHⅠ Hind Ⅲ EcoRⅠ SmaⅠ 识别序列及切割位点 G↓GATCC CCTAG↑G A↓AGCTT TTCGA↑A G↓AATTC CTTAA↑G CCC↓GGG GGG↑CCC 7 (1)一个图A所示的质粒分子经SmaⅠ切割前后,分别含有________个游离的磷酸基团。 (2)若对图中质粒进行改造,插入的SmaⅠ酶切位点越多,质粒的热稳定性越________。 (3)用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SmaⅠ切割,原因是______________________________________________________________________________。 (4)与只使用EcoRⅠ相比较,使用BamH Ⅰ和HindⅢ两种限制酶同时处理质粒、外源DNA的优点在于可以防止 ______________________________________________________________。 (5)为了获取重组质粒,将切割后的质粒与目的基因片段混合,并加入 ________酶。 (6)重组质粒中抗生素抗性基因的作用是为了____________________。 解析:(1)质粒切割前的DNA是双链环状DNA,所有磷酸基团参与形成磷酸二酯键,故没有游离的磷酸基团。从图A可以看出,质粒上只含有一个SmaⅠ的切点,因此被该酶切割后,质粒变为线性双链DNA分子,因每条链上含有一个游离的磷酸基团,所以切割后的DNA含有2个磷酸基团。(2)SmaⅠ酶切位点中含碱基对C—G越多,插入的SmaⅠ酶切位点越多,氢键越多,热稳定性就越高。(3)目的基因和质粒的抗生素抗性基因中都含有SmaⅠ酶切位点,使用SmaⅠ切割时会破坏质粒的抗性基因和目的基因。(4)质粒是环状DNA,其中有一个EcoRⅠ的识别位点,经切割后容易自身环化,目的基因中有2个EcoRⅠ的识别位点,经切割后也容易形成环状DNA,而同时使用BamHⅠ和HindⅢ两种限制酶同时处理质粒、外源DNA,形成的黏性末端不同,因此不会形成环状DNA。(5)将切割后的DNA片段连接成重组质粒需要加入DNA连接酶。(6)将导入重组质粒的微生物在含抗生素的培养基中培养,能正常生长的表明导入了目的基因。 答案:(1)0、2 (2)高 (3)SmaⅠ会破坏质粒的抗性基因和外源DNA中的目的基因 (4)质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化 (5)DNA连接 (6)鉴别和筛选含有目的基因的细胞 7查看更多