基因工程原理_王莹_基因工程题库

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基因工程试题库

001 基因工程操作的三大基本元件是【 】 I 供体 II 受体 III 载体 IV 抗体 V 配体 A I + II + III B I + III + IV C II + III + IV D II + IV + V E III + IV + V

002 根据当今生命科学理论,基因工程的用途是【 】

I 分离纯化基因 II 大量生产生物分子 III 构建新型物种 IV 提高基因重组效率 A I + II + III B I + II + IV C I + III + IV D II + III + IV

E I + II + III + IV

003 基因工程的三大理论基石是【 】 A 经典遗传学、细胞生物学、微生物学 B 分子遗传学、分子生物学、生化工程学 C 动物学、植物学、微生物学

D 生物化学、生化工程学、化学工程学 E 生理学、仿生学、免疫学

004 根据基因工程的定义,下列各名词中不能替代基因工程的是【 】 A 基因诱变 B 分子克隆 C DNA重组 D 遗传工程

E 基因无性繁殖

005 基因工程的单元操作顺序是【 】 A 增,转,检,切,接 B 切,接,转,增,检 C 接,转,增,检,切 D 检,切,接,增,转 E 切,接,增,转,检 006 生物工程的上游技术是【 】 A 基因工程及分离工程 B 基因工程及发酵工程 C 基因工程及酶工程 D 基因工程及细胞工程 E 基因工程及蛋白质工程

007 基因工程作为一种技术诞生于【 】 A 上世纪 50 年代初 B 上世纪 60 年代初 C 上世纪 70 年代初 D 上世纪 80 年代初 E 上世纪 90 年代初

008 利用基因工程扩增基因是依据【 】 A 基因定向重排 B 强化启动基因 C 增强子重组 D SD 顺序的存在 E 载体自主复制

009 第一个由重组大肠杆菌生产的人类蛋白(多肽)药物是【 】 A 生长激素(Growth hormone) B 胰岛素(Insulin) C 干扰素(Interferon)

D 白细胞间溶菌素(Interleukin)

E 生长激素释放抑制素(Somatostatin) 010 下列有关基因的叙述,错误的是【 】 A 蛋白质是基因表达的唯一产物 B 基因是 DNA 链上具有编码功能的片段 C 基因也可以是 RNA

D 基因突变不一定导致其表达产物改变结构 E 基因具有方向性

011 限制性核酸内切酶是由细菌产生的,其生理意义是 【 】 A 修复自身的遗传缺陷 B 促进自身的基因重组 C 强化自身的核酸代谢 D 提高自身的防御能力 E 补充自身的核苷酸消耗

012 天然 PstI 限制性内切酶的来源是【 】 A Bacillus amyloliquefaciens B Escherichia coli C Haemophilus influenzae D Providencia stuartii E Streptomyces lividans

013 根据酶切活性对盐浓度的要求,限制性核酸内切酶可分成 【 】 A 2 大类 B 3 大类 C 4 大类 D 5 大类 E 6 大类

014 下列五个 DNA 片段中含有回文结构的是【 】 A GAAACTGCTTTGAC B GAAACTGGAAACTG C GAAACTGGTCAAAG D GAAACTGCAGTTTC E GAAACTGCAGAAAG

015 下列五个 DNA 片段,最可能含有 SstI 酶切位点的是 【 】 A GGAGAGCTCT B GAGCACATCT C CCCTGTGGGA D ATCCTACATG E AACCTTGGAA

016 从 dam 型大肠杆菌受体细胞中分离出的质粒 DNA 能被 BamHI 、 BglII 和 Sau3AI 降解(如果上述酶切位点存在),但对 BclI 和 MboI 不敏感(尽管上述酶切位点存在),其原因是 【 】

A Dam 甲基化酶使 BclI 和 MboI 识别序列甲基化,但对 BamHI 、 BglII 以及 Sau3AI 不起作用 B Dam 甲基化酶既可使 5'-GATC-3' 序列中的腺嘌呤 N 6 甲基化,也可使胞嘧啶 C 5 甲基化,这两种甲基化作用对限制性内切酶活性的影响不同

C Dam 甲基化酶能使所有 5'-GATC-3' 序列中的腺嘌呤 N 6 甲基化,但不同的限制性内切酶对这种甲基化作用的敏感性不同

D Dam 甲基化酶的作用位点在 5'-GATC-3' 序列内部,但该酶与 DNA 靶序列的结合还依赖于 5'-GATC-3' 序列左右两端的其它碱基组成

E Dam 甲基化酶既能使 5'-GATC-3' 序列中的腺嘌呤 N 6 单甲基化,也能使其双甲基化,只有后者才能抵御相应限制性内切酶的切割作用

017 T 4 -DNA 连接酶是通过形成磷酸二酯键将两段 DNA 片段连接在一起,其底物的关键基团是 【 】 A 2' -OH 和 5' -P B 2' -OH 和 3' -P C 3' -OH 和 2' -P D 3' -OH 和 5' -P E 5' -OH 和 3' -P

018 下列 DNA 片段中,通过加热并用 S1 核酸酶处理即可使 DNA 断裂的是 【 】 A CCGATCAAGCTGTTCCCGGAGGTGCCCGCCCTAAGGAGACTCGGT GGCTAGTTCGACAAGGGCCTCCACGGGCGGGATTCCTCTGAGCCA B AAGGTCGGCGGGTTCCCACCCGTGAGCATCGGGCCTTGCCGTTAT TTCCAGCCGCCCAAGGGTGGGCACTCGTAGCCCGGAACGGCAATA C TATGATCATCCGCCGGGTGTCACTGATCCATGGCCCAAGGGTTTC ATACTAGTAGGCGGCCCACAGTGACTAGGTACCGGGTTCCCAAAG D GAGGATCCCTTTGCGATTCACCTAGGGTATCTCTGTAGGGCCTAG CTCCTAGGGAAACGCTAAGTGGATCCCATAGAGACATCCCGGATC E GCATCGGCCCCCGGTAAATATTCTCGGGGCGGGTAGCCGCCTAGT CGTAGCCGGGGGCCATTTATAAGAGCCCCGCCCATCGGCGGATCA 019 Bal31 工具酶是一种【 】 A 只切双链 DNA 的外切酶 B 双链单链 DNA 均切的外切酶

C 双链单链 DNA 和 RNA 均切的外切酶 D 双链单链 RNA 均切的外切酶 E 只切双链 RNA 的外切酶

020 下列有关连接反应的叙述,错误的是 【 】 A 连接反应的最佳温度为 37 ℃

B 连接反应缓冲体系的甘油浓度应低于 10% C 连接反应缓冲体系的 ATP 浓度不能高于 1mM D 连接酶通常应过量 2-5 倍 E DTT 可以维持连接酶的结构

021 某一质粒的多克隆位点上含有下列单一限制性内切酶识别序列: AluI 、 BglII 、 ClaI 、 DpnI 、 EcoRV , 若将含有 EcoRI 粘性末端的外源基因克隆在这个质粒上,并保留 EcoRI 酶切位点,则合适的插入位点是【 】 A AluI B BglII C ClaI

D DpnI E EcoRV

022 若将含有 5' 末端 4 碱基突出的外源 DNA 片段插入到含有 3' 末端 4 碱基突出的载体质粒上,又必须保证连接区域的碱基对数目既不增加也不减少,则需用的工具酶是【 】 I T 4 -DNA 聚合酶 II Klenow III T 4 -DNA 连接酶 IV 碱性磷酸单酯酶 A III B I + III C II + III

D I + II + III

E I + II + III + IV

023 若载体 DNA 用 M 酶切开,则下列五种带有 N 酶粘性末端的外源 DNA 片段中,能直接与载体拼接的是 【 】

M N A A/AGCTT T/TCGAA B C/CATGG ACATG/T C CCC/GGG G/GGCCC D G/GATCC A/GATCT E GAGCT/C G/AGCTC

024 下列各组分别用两种不同的限制性内切酶切开的 DNA 片段经补平并连接后,其重组分子内能产生 ClaI 限制性内切酶酶切位点的是【 】 A BglII / BamHI B HindIII / BamHI C MluI / BamHI D SpeI / BamHI E XbaI / BamHI

025 质粒 DNA 和外源 DNA 各用两种限制性内切酶切开,经连接转化后获得重组子。下列各组重组子中有可能含有两种相反基因极性的是 【 】 A ApaI / ClaI B BamHI / BglII C BclI / SmaI D HindIII / KpnI E SphI / PstI

026 提高重组率的方法包括 【 】

I 加大外源 DNA 与载体的分子之比 II 载体分子除磷 III 连接酶过量 IV 延长连接反应时间 A I + II

B I + II + III C I + III + IV D II + III + IV E I + II + III + IV

027 载体的功能是 【 】

I 运送外源基因高效进入受体细胞 II 为外源基因提供复制能力 III 为外源基因提供整合能力 A I B I + II C I + III D II + III E I + II + III

028 下列有关质粒分子生物学的叙述,错误的是 【 】 A 质粒是共价环状的双链 DNA 分子

B 天然 质粒一般不含有限制性内切酶的识别序列 C 质粒在宿主细胞内能独立于染色体 DNA 自主复制 D 松弛复制型的质粒可用氯霉素扩增 E 质粒并非其宿主细胞生长所必需

029 带有多个不同种复制起始区的质粒是 【 】 A 穿梭质粒 B 表达质粒 C 探针质粒 D 整合质粒 E 多拷贝质粒

030 多聚接头( Polylinker )指的是【 】

A 含有多种限制性内切酶识别及切割顺序的人工 DNA 片段 B 含有多种复制起始区的人工 DNA 片段 C 含有多种 SD 顺序的人工 DNA 片段 D 含有多种启动基因的人工 DNA 片段 E 含有多种特定密码子的人工 DNA 片段

031 l -DNA 体外包装的上下限是天然 l -DNA 长度的 【 】 A 25 - 50 % B 50 - 100 % C 75 - 100 % D 75 - 105 % E 100 - 125 %

032 l -DNA 体外包装系统通常分成分离的两部分,其原因是【 】 A 安全

B 包装蛋白含量太大难于溶解 C 便于操作 D 提高转染率

E 包装蛋白组份的冷冻保藏条件不同 033 琥珀突变是指 【 】 A 起始密码的突变 B 终止密码子的突变 C 精氨酸密码子的突变 D 谷酰胺密码子的突变 E 丙氨酸密码子的突变

034 考斯质粒(cosmid)是一种【 】 A 天然质粒载体

B 由 l -DNA 的 cos 区与一质粒重组而成的载体 C 能裂解受体细胞的烈性载体 D 具有溶原性质的载体

E 能在受体细胞内复制并包装的载体

035 下列各常用载体的装载量排列顺序,正确的是 【 】 A Cosmid > l -DNA > Plasmid B l -DNA > Cosmid > Plasmid C Plasmid > l -DNA > Cosmid D Cosmid > Plasmid > l -DNA E l -DNA > Plasmid > Cosmid

036 目前在高等动物基因工程中广泛使用的载体是 【 】 A 质粒 DNA

069 基因工程中采用人工合成目的基因战略的主要原因是 【 】 A 便于目的基因的分离纯化 B 便于目的基因的高效表达 C 便于目的基因的重组克隆 D 便于目的基因的顺序测定 E 便于目的基因的大量扩增

070 人工合成 DNA 的单元操作包括 【 】 I 基团保护 II 缩合 III 去保护 IV 洗涤 A I + II B II + IV C I + II + III D II + III + IV E I + II + III + IV

071 基因文库的构建方法包括 【 】

I 合成法 II cDNA 法 III 鸟枪法 IV PCR 法 A I + II B I + III C II + III D II + IV E III + IV

072 建立人的基因文库所需的技术是 【 】 A 分子克隆技术 B 体外转录技术 C 体外翻译技术 D 产物分泌技术 E 基因诱导表达技术

073 构建基因文库一般使用的载体是 【 】 I 质粒 II l -DNA III Cosmid A I B II C III D II + III E I + II + III

074 评估基因文库完备性的数学公式是 【 】 A N = ln ( P-1 ) / ln ( f-1 ) B N = lg ( P+1 ) / lg ( f+1 ) C N = ln ( 1-P ) / ln ( 1-f ) D N = lg ( 1-P ) / ln ( 1-f ) E N = lg ( 1-f ) / ln ( 1-P )

075 构建基因文库极为重要的原则是防止外源 DNA 片段之间的连接,其方法是 【 】 I DNA 片段分级分离 II 除去 DNA 片段末端的磷酸基团 III 用 TdT 酶增补人工粘性末端 A II B I + II C I + III D II + III E I + II + III

076 强化基因转录的元件是 【 】 A 密码子 B 复制子 C 启动子 D 内含子 E 外显子

077 启动子的特征之一是 【 】 A GC 富积区 B TATA Box C 转录起始位点 D 长度平均 1 kb E 含有某些稀有碱基

078 影响启动子功能的因素包括 【 】

I 本身长度 II 与基因之间的距离 III 本身碱基排列顺序 A I B II C III D I + II E II + III

079 pIJ486 是链霉菌的启动子探针质粒(如下图所示),其中 neo 和 tsr 分别为新霉素和硫链丝菌素的抗性基因。为了准确克隆和筛选具有启动子活性的外源 DNA 片段,最为理想的插入位点应是 【 】

A ApaI B BclI C EcoRV D KpnI E PstI

080 下列基因调控元件中属于反式调控元件的是 【 】 A 阻遏蛋白 B 启动子 C 操作子 D 终止子 E 增强子

081 强化 mRNA 翻译的元件是 【 】 A 启动子

B 复制起始区 C 增强子 D 回文结构 E SD 顺序

082 下列 mRNA 5' 端序列中,具有典型的原核生物 Shine-Dalgarno 序列特征的是 【 】 A 5'……UAUAAG……3' B 5'……AGGAGG……3' C 5'……AUAUCU……3' D 5'……CCUCCA……3' E 5'……GGCCCG……3'

083 下列亮氨酸密码子在大肠杆菌蛋白质结构基因中出现频率最低的是 【 】 A CUA B CUC C CUG D UUA E UUG

084 下面给出的 DNA 顺序是某链霉菌一个蛋白质结构基因的中间片段,其基因方向及阅读框架是 【 】

5'...GCAGGGACTCGGAAGGCACCGACATGTCCTGC...3' ...123456789...

A 从右至左, . .. 876 , 543 ... B 从右至左, ... 987 , 654 ... C 从左至右, ... 123 , 456 ... D 从左至右, ... 234 , 567 ... E 从左至右, ... 345 , 678 ...

085 为了使人类有经济价值的基因在大肠杆菌中高效表达,有时可以采用同步克隆表达受体菌 tRNA 基因的方法,其机理是 【 】 A 增强基因的转录

B 纠正受体菌密码子的偏爱性

C 促进氨酰基 tRNA 合成酶的表达 D 稳定 mRNA 在核糖体上的定位 E 启动 mRNA 的翻译

086 高等哺乳类动物基因在大肠杆菌中高效表达时,其产物往往失去水溶性,原因是 【 】 A 表达产物浓度过高

B 表达产物不能正确折叠 C 表达产物不含糖基侧链 D 表达产物难以形成二硫键

E 表达产物中极性氨基酸残基比例下降

087 下列五种重组 DNA 分子中,目的基因有可能获得高效表达的是 【 】 启动子 SD 序列 目的基因 终止子

088 包涵体是一种 【 】

A 受体细胞中难溶于水的蛋白颗粒 B 大肠杆菌的亚细胞结构

C 噬菌体或病毒 DNA 的体外包装颗粒 D 用于转化动物细胞的脂质体 E 外源基因表达产物的混合物

089 在基因工程中,外源基因表达产物的重折叠通常是指 【 】 A 氢键的形成 B 离子键的形成 C 疏水键的形成 D 酰胺键的形成 E 二硫键的形成

090 Chaperone 协助蛋白质形成正确空间构象的机制是 【 】 A 结合折叠不正确的蛋白分子以阻断蛋白质的错误折叠途径 B 强化蛋白分子内容二硫键的正确形成

C 促进肽基脯氨酸顺式键与反式键之间的转换 D 蛋白质正确构象与错误构象之间的平衡 E 催化错误构象蛋白质的降解

091 某一表达质粒上含有一个能在大肠杆菌中高效表达的基因 A ,若将外源基因 B 插入基因 A 的 3' 末端,并维持基因 B 的阅读框架不变,使两者在受体细胞中产生融合蛋白,则正确的重组策略是 【 】

A A 基因用 BamHI 切开, B 基因用 BamHI 切开,连接 B A 基因用 BglII 切开, B 基因用 BamHI 切开,连接 C A 基因用 EcoRV 切开, B 基因用 SmaI 切开,连接 D A 基因用 PvuII 切开, B 基因用 SmaI 切开,连接 E A 基因用 SmaI 切开, B 基因用 SmaI 切开,连接

092 外源基因在大肠杆菌中以融合蛋白的形式表达的优点是 【 】

I 融合基因能稳定扩增 II 融合蛋白能抗蛋白酶的降解 III 表达产物易于亲和层析分离 A III B I + II C I + III D II + III E I + II + III

093 有利于基因的蛋白质产物分泌的元件是 【 】 A 核糖体 B 信号肽 C 终止子

D 亲水性氨基酸 E 多聚腺苷酸

094 下列蛋白质 N 末端序列中,符合分泌型蛋白结构特征的是 【 】 A MLSLRQSIRFFKPATRTLCSSRYLL B MLVTAGVAAA

C MKRKHAIGPLLLAGLLAGVVAVLP D MFSNLSKRWAQRTLSKSFYSTANA E MVHAPNQSSTTWYHSCACGLIYWT

095 一般而言,分子量小的蛋白质更不稳定,其原因是 【 】 A 分子量越小,形成良好空间构象的可能性越低 B 分子量越小,表达效率越高 C 分子量越小,分泌效果越佳

D 分子量越小,形成多聚体的概率越大 E 分子量越小,越容易被加工修饰

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/7f76.html

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