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    沪教版高中生物选择性必修3二重组DNA技术需要三种基本工具优选作业含答案2

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    高中生物沪科版 (2019)选修3二、重组DNA技术需要三种基本工具当堂检测题

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    这是一份高中生物沪科版 (2019)选修3二、重组DNA技术需要三种基本工具当堂检测题,共9页。
    【名师】二、重组DNA技术需要三种基本工具-1优选练习一.单项选择1.已知某种限制酶在一线性DNA分子上有3个酶切位点,如下图中箭头所指,如果该线性DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生a.b.c.d四种不同长度的DNA片段。现有多个上述线性DNA分子,若在每个DNA分子上至少有一个酶切位点被该酶切断,则理论上讲,经该酶酶切后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是(  )A.3           B.4            C. 9             D.122.碱基互补配对发生在下列哪些生理过程或生物技术中(   A.受精作用                B.基因表达载体导入受体细胞C.DNA探针的使用          D.细胞的融合3.如图为DNA测序仪显示的某真核生物DNA片段一条链部分相邻碱基排列顺序图片.其中图1的碱基排列顺序已经解读,其顺序是:GGTTATGCGT.下列有关叙述中正确的是(  )A.图2显示的碱基排列顺序是CCAATACGCAB.该DNA片段中(A+C)/(T+G)=2C.该DNA片段控制多肽合成时必须经过转录和翻译过程D.该DNA片段转录形成的mRNA只含有6个密码子4.下表中列出了几种限制酶识别序列及其切割位点,下图中箭头表示相关限制酶的酶切位点,下列叙述不正确的是  
     A.图中质粒分子经Sma切割后含有4个游离的磷酸基团B.若对图中质粒进行改造,插入的Sma酶切位点越多,质粒的热稳定性越高C.抗生素抗性基因的作用是为了鉴别和筛选含有目的基因的细胞D.用BamH和Hind 两种限制酶同时处理质粒和外源DNA比只用EcoR一种酶更好5.若某种限制性核酸内切酶的识别序列是CCTAGG,它在A和G之间切断DNA。下图表示用该酶处理某基因后产生的片段。下列有关叙述错误的是(   )A.该正常基因中有3个CCTAGG序列B.产生的DNA片段可用DNA连接酶连接起来C.用该酶处理得到图示基因片段要水解6个磷酸二酯键D.若该基因某处有一个CCTAGC突变为CCTAGG,用该酶处理后将产生5个切口,5个片断6.限制酶a和b的识别序列和切割位点如图所示。下列有关说法错误的是(  
     A.在相同的DNA分子中a酶的识别位点一般明显要比b酶多B.能被a酶识别并切割的序列也能被b切割C.a酶与b酶切断的化学键相同D.将大量a酶和b酶切割后的片段混合,重新连接后的DNA片段不一定全都能被b切割7.已知某种限制性内切酶在一线性DNA分子上有3个酶切位点,如图中箭头所指。如果在该线性DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生abcd四种不同长度的DNA片段。现有多个上述线性DNA分子,若在每个DNA分子上至少有1个酶切位点被该酶切断,则从理论上讲,经该酶酶切后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是(   A3     B4     C9     D128.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9.如下图,两个核酸片段在适宜条件下,经X酶的催化作用,发生下列变化,则X酶是(  )A.DNA连接酶                          B.RNA聚合酶C.DNA聚合酶                          D.限制酶10.已知某种限制性内切酶在一线性DNA分子上有3个酶切位点,如图中箭头所指。如果该线性DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生abcd四种不同长度的DNA片段。现有多个上述线性DNA分子,若在每个DNA分子上至少有1个酶切位点被该酶切断,则从理论上讲,经该酶酶切后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是(   A3         B4           C9            D1211.某DNA分子中含有某限制酶的一个识别序列,用该限制酶切割该DNA分子,可能形成两个DNA片段是(   )A.①③          B.②④         C.①②         D.③④ 12.下列关于DNA连接酶的叙述正确的是(  )催化相同黏性末端的DNA片段之间的连接 催化不同黏性末端的DNA片段之间的连接 催化两个黏性末端互补碱基间氢键的形成 催化DNA分子两条链的脱氧核糖与磷酸间磷酸二酯键的形成A.①③     B.②④C.②③        D.①④13.基因工程中DNA重组最常用的载体是(    A  病毒DNA    B  细菌染色体DNA    C  植物DNA    D  动物DNA14.以下生物工程中相关酶的叙述不正确的是   A.限制酶可用于获取目的基因    B.纤维素酶可用于制备原生质体C.DNA聚合酶可用于目的基因表达  D.胰蛋白酶可用于获得单个细胞15.科学家利用基因工程技术,将人胰岛素基因拼接到大肠杆菌的DNA分子中,通过大肠杆菌的繁殖,即可批量生产人胰岛素,这说明(   A.胰岛素是蛋白质 B.人和大肠杆菌有相同的遗传物质 C.人是由大肠杆菌进化而来 D.人和大肠杆菌的翻译过程相同或相近16.下列有关DNA连接酶的叙述正确的是(  )①催化具有相同黏性末端的DNA片段之间连接②催化具有不同黏性末端的DNA片段之间连接③催化两个黏性末端互补碱基间氢键的形成④催化两个核苷酸之间的磷酸二酯键的形成A.①②             B.③④            C.①④            D.②③17.下列关于生物工程中常用的几种酶的叙述中,错误的是(   )ADNA连接酶可将目的基因与运载体黏性末端黏合,形成重组DNAB.限制酶能识别特定的核苷酸序列并打开碱基对间的氢键,用于提取目的基因C.纤维素酶.果胶酶可分解植物细胞壁,能用于植物体细胞杂交D.胰蛋白酶能使动物组织分散形成单个细胞,能用于动物细胞培养18.下列关于生物工程相关知识的叙述,正确的是  (   )
    在基因工程操作中为了获得重组质粒,必须用相同的限制性内切酶,
    露出的黏性末端可以不相同
    只要已免疫B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞,就能产生单克隆抗体
    若要生产转基因抗病水稻,可将目的基因先导入到大肠杆菌中,再转入水稻细胞中
    植物体细胞杂交,能克服远源杂交不亲和的障碍,培育出的新品种一定是单倍体
    基因治疗主要是对具有缺陷的身体细胞进行全面修复
    诱导细胞融合之前,需将抗原反复注射给实验小鼠,目的是获得产生单一抗体的浆细胞 A.③⑥    B.②③⑥        C.③④    D.
    参考答案与试题解析1.【答案】C【解析】这些线性DNA分子被酶切的结果可能有以下几种:①若在每个DNA分子上只有一个酶切位点被该酶切断,则经该酶酶切后,这些线性DNA分子可能被酶切的片段为:a和b+c+d.a+b和c+d.a+b+c和d。②若在每个DNA分子上都有两个酶切位点被该酶切断,则经该酶酶切后,这些线性DNA分子可能被酶切的片段为:a.b和c+d或a.b+c和d或a+b.c和d。③若在每个DNA分子上都有三个酶切位点被该酶切断,则经该酶酶切后,这些线性DNA分子可能被酶切的片段为:a.b.c和d。由以上分析可知:若在每个DNA分子上至少有一个酶切位点被该酶切断,则理论上讲,经该酶酶切后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是9种。2.【答案】C【解析】3.【答案】C【解析】A.由以上分析可知图2显示的碱基排列顺序是GATGCGTTCGA错误;
    B.因为是双链DNA, B错误;
    C.基因控制蛋白质合成包括转录和翻译两个过程,C正确;
    D.密码子是mRNA上编码一个氨基酸的3个相邻的碱基,所以该DNA转录形成的mRNA含有3个密码子,D错误.
    故选:C4.【答案】A【解析】质粒是双链环状DNA分子,所有磷酸基团参与形成磷酸二酯键,故不含游离的磷酸基团,从图1可以看出,质粒上只含有一个Sma的切点,因此被改酶切割后,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,因此切割后含有两个游离的磷酸基团;A错误。题目可知,Sma识别的DNA序列只有G和C,而G和C之间可以形成三个氢键,A和T之间可以形成二个氢键,所以Sma酶切位点越多,热稳定性就越高;B正确。只使用EcoR I,则质粒和目的基因两端的粘性末端相同,用连接酶连接时,会产生质粒和目的基因自身连接物,而利用BamH 和Hind 剪切时,质粒和目的基因两端的粘性末端不同,用DNA连接酶连接时,不会产生自身连接产物;D正确。5.【答案】D【解析】该基因经酶切后形成4个DNA片段,因此该正常基因中有3个CCTAGG序列,A正确;产生的DNA片段可用脱氧核糖核酸连接酶(DNA连接酶)连接起来,B正确;用该酶处理得到图示基因片段要水解6个磷酸二酯键,C正确;若该基因某处有一个CCTAGC突变为CCTAGG(实为碱基对改变),则有4个切点,用该酶处理后将产生5个片段故选D6.【答案】B【解析】限制酶主要从原核生物中分离纯化出来,它能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断裂。所以特定核苷酸序列越长,在DNA分子中重现的几率越低,所以A正确。a酶识别的核苷酸序列与b酶不同,所以能被a酶识别并切割的序列不一定能被b切割,所以B不正确。a酶与b酶切断的化学键相同,都是磷酸二酯键,所以C正确。将大量a酶和b酶切割后的片段混合,重新连接后的DNA片段不一定全都能被b切割,因为产生的新核苷酸序列不都是—GGATCC—,所以D正确。7.【答案】C【解析】8.【答案】C【解析】①表示DNA分子中碱基对之间的氢键,作用于该处的酶是解旋酶;②表示使磷酸二酯键断裂,作用于该处的酶是限制酶;③表示使两个DNA片段连接起来,在③处形成磷酸二酯键,作用于该处的酶是DNA连接酶。9.【答案】A【解析】DNA连接酶的作用是将两个黏性末端的磷酸基团和脱氧核糖连接在一起;RNA聚合酶是在RNA复制或转录过程中,把核糖核苷酸连接在一起;DNA聚合酶是在DNA复制过程中催化脱氧核苷酸的聚合反应;限制酶是在获取目的基因时识别特定的碱基序列,切出黏性末端。图示为将两个黏性末端的磷酸基团和脱氧核糖连接在一起10.【答案】C【解析】11.【答案】D【解析】同一个限制酶切割产生的末端存在相同且互补序列。中两个黏性末端的碱基序列不相同也不互补,不是同种限制酶切割产生的;中两个平末端的碱基序列连接起来后,上面是GGAT,下面是ATCC,碱基序列不同,不是同种限制酶切割产生的。故选D12.【答案】D【解析】13.【答案】A【解析】14.【答案】C【解析】15.【答案】D【解析】不同来源的DNA之所以能整合到一起,是由于它们在结构和组成上是一致的,人的胰岛素基因在大肠杆菌中表达,表明了遗传物质表达的统一性,即人和大肠杆菌的翻译过程相同或相近。故选D16.【答案】C【解析】DNA连接酶催化相同(即互补)的黏性末端进行连接,而不是不同的黏性末端的任意连接。DNA连接酶作用的部位是磷酸二酯键,不是氢键。17.【答案】B【解析】DNA连接酶可以将目的基因和运载体连接起来,形成重组DNA分子,故A正确;限制酶能识别特定的核苷酸序列并能使特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开,故B错误;植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,因此纤维素酶和果胶酶可以分解植物细胞壁,C正确;动物细胞培养时,需要用胰蛋白酶把动物组织分散成单个细胞,故D正确。18.【答案】D【解析】在基因工程操作中为了获得重组质粒,一般使用相同的限制性内切酶,露出的黏性末端相同,以备形成重组质粒;错误。已免疫B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞,必须经过2次筛选出能产生特异性抗体的杂交瘤细胞,才能产生单克隆抗体;错误。将目的基因导入到植物细胞中常用的方法为农杆菌转化法,而不是用大肠杆菌;错误。植物体细胞杂交,能克服远源杂交不亲和的障碍,培育出的新品种一定是多倍体;错误。基因治疗是把正常基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到治疗疾病的目的,而不是对具有缺陷的细胞进行修复;错误。诱导细胞融合之前,需将抗原反复注射给实验小鼠,目的是获得产生单一抗体的浆细胞;正确。 

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