内容正文:
阶段质量评价(三) 第3章
(总分100分)
一、单项选择题(共14题,每题2分,共28分,每小题只有一个选项符合题目要求)
1.(2023·烟台高二检测)下列关于基因工程发展历程的说法,正确的是( )
A.科学家发现了质粒,为基因的转移和重组找到了工具酶
B.沃森和克里克证明DNA的半保留复制,为PCR技术提供了理论基础
C.艾弗里等人通过肺炎链球菌的转化实验,证明了DNA可以在同种生物的不同个体之间转移
D.现代基因工程技术已经能够让动植物的各种蛋白质基因都在大肠杆菌细胞中表达
C 解析:质粒是基因工程的载体而不是工具酶,A错误;沃森和克里克只是提出了DNA半保留复制的假说,并没有进行证明,B错误;艾弗里等人通过肺炎链球菌的转化实验,不仅证明了遗传物质是DNA,还证明了DNA可以在同种生物的不同个体之间转移,C正确;大肠杆菌是原核生物,没有内质网、高尔基体等细胞器,因此现代基因工程技术还不能让动植物的各种蛋白质基因都在大肠杆菌细胞中表达,D错误。
2.下图表示4种限制酶的识别序列及酶切位点,下列叙述错误的是( )
A.不同类型的限制酶切割后,有的产生黏性末端,有的产生平末端
B.不同类型的限制酶切割后可能产生相同的黏性末端
C.用酶1和酶2分别切割目的基因和质粒后,连接形成重组DNA分子,重组DNA分子仍能被酶2识别
D.用酶3和酶4分别切割目的基因和质粒后,其产物经T4 DNA连接酶催化不能连接形成重组DNA分子
D 解析:不同类型的限制酶切割后,有的产生黏性末端(酶1和酶2),有的产生平末端(酶3和酶4),A正确;不同类型的限制酶切割后可能产生相同的黏性末端,如酶1和酶2,B正确;用酶1和酶2分别切割目的基因和质粒后,连接形成重组DNA分子,重组DNA分子仍能被酶2识别,C正确;用酶3和酶4分别切割目的基因和质粒后,其产物经T4 DNA连接酶催化可以连接形成重组DNA分子,D错误。
3.在基因工程的操作过程中,获得重组质粒不需要( )
①DNA连接酶 ②限制性内切核酸酶 ③RNA聚合酶 ④具有标记基因的质粒 ⑤目的基因 ⑥4种脱氧核苷酸
A.③⑥ B.②④
C.①⑤ D.①②④
A 解析:构建重组质粒时,首先要用②限制性内切核酸酶切割含有⑤目的基因的DNA片段和④具有标记基因的质粒,其次需要用①DNA连接酶将目的基因与质粒连接;③RNA聚合酶催化转录过程,获得重组质粒时不需要RNA聚合酶;⑥4种脱氧核苷酸是合成DNA的原料,获得重组质粒不需要4种脱氧核苷酸。故选A。
4.科学家将萤火虫的荧光素基因转入烟草植物细胞并获得高水平的表达。长成的烟草植株通体光亮,堪称自然界的奇迹。这一研究成果表明( )
①萤火虫与烟草的DNA结构基本相同 ②萤火虫与烟草共用一套遗传密码 ③烟草体内合成了荧光素 ④萤火虫和烟草合成蛋白质的方式基本相同
A.①③ B.②③
C.①④ D.①②③④
D 解析:萤火虫与烟草的遗传物质都是双链DNA,这是完成基因重组的基础,①正确;自然界的所有生物共用一套遗传密码,②正确;萤火虫的荧光素基因导入烟草细胞使得该植株通体光亮,可见荧光素基因在该植株中成功表达了,③正确;基因的表达包括转录和翻译,结果是合成蛋白质,④正确。故选D。
5.人组织纤溶酶原激活物(htPA)是一种重要的药用蛋白,可在转htPA基因母羊的羊乳中获得,生产流程如下图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.构建重组表达载体时需要用DNA聚合酶和DNA连接酶
B.检测目的基因是否已转录出mRNA,可采用分子杂交技术
C.将重组表达载体导入受精卵之前用CaCl2处理,有利于提高转化效率
D.若在母羊的体细胞中检测到htPA基因,说明目的基因成功表达
B 解析:构建基因表达载体需要限制酶和DNA连接酶,不需要DNA聚合酶,A错误;检测目的基因是否已转录出mRNA,可采用分子杂交技术,B正确;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法,将目的基因导入微生物细胞时需要用CaCl2处理微生物细胞,C错误;若在母羊的体细胞中检测到htPA基因,说明目的基因已成功导入受体细胞,但不能说明目的基因已经表达,只有在转htPA基因母羊的羊乳中检测到htPA,才能说明目的基因已成功表达,D错误。
6.将甜菜碱、海藻糖等有机小分子的合成基因转入烟草细胞中,会使烟草的抗旱性增强。下列关于这类转基因烟草及其培育过程的叙述,错误的是( )
A.转基因烟草细胞中甜菜碱等有机小分子的合成量增加
B.转基因烟草细胞的细胞液渗透压增大,可避免细胞过度失水
C.将抗旱基因导入烟草细胞常用显微注射法
D.在干旱条件下可筛选出成功导入抗旱基因的烟草植株
C 解析:将甜菜碱、海藻糖等有机小分子的合成基因转入烟草细胞中后,烟草细胞中甜菜碱