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基因工程的操作是依赖一些重要的()作为工具来对基因进行切割和拼接等操作的.

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基因工程需对基因进行操作,蛋白质工程需对蛋白质进行操作  基因工程合成天然存在的基因,蛋白质工程合成天然存在的蛋白质  基因工程是分子水平操作,蛋白质工程是细胞水平(或性状水平)操作  蛋白质工程是在基因工程基础上延伸出的第二代基因工程  
基因工程是人工进行基因切割、重组、转移和表达的技术,是在分子水平上对生物遗传做人为干预   基因治疗是基因工程技术的应用   基因工程食品即转基因食品对人体一定是不安全的   基因工程打破了物种与物种之间的界限  
限制性内切酶的酶切位点是唯一的,所以同一个DNA分子随便用哪一种限制酶切割,结果都是相同的   DNA连接酶的作用除了能够连接粘性末端外,在DNA复制过程中也有重要作用   只要能够侵染细菌的病毒都可以作为基因工程中目的基因的运载体   细菌中的限制酶和连接酶主要是用于切割和连接细菌的DNA分子,所以在细菌的基因重组中有重要作用  
重组DNA技术所用的工具酶是限制酶、连接酶和质粒   一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列   只要是细菌中的质粒都可以直接作为基因工程中的载体   载体必需具备的条件之一是有多个限制酶切割位点,以便与外源基因进行连接  
基因工程需对基因进行操作,蛋白质工程不对基因进行操作  基因工程合成自然界已存在的蛋白质,蛋白质工程可制造一种新的蛋白质  基因工程在分子水平操作,蛋白质工程在细胞水平(或性状水平)操作  蛋白质工程与基因工程没有任何联系  
基因表达载体上的标记基因不一定是抗生素抗性基因   基因表达载体的构建是基因工程的核心   基因表达载体中一定不含有起始密码子和终止密码子   基因表达载体的构建需要限制性核酸内切酶和DNA聚合酶等特殊工具  
需要限制酶和DNA连接酶参与   培育转基因动物不需要构建基因表达载体   通常用抗生素基因作为标记基因   基因表达载体的构建是基因工程的核心  
基因工程需对基因进行分子水平操作,蛋白质工程不对基因进行操作    基因工程合成的是天然存在的蛋白质,蛋白质工程合成的不一定是天然存在的蛋白质    基因工程是分子水平的操作,蛋白质工程是细胞水平    蛋白质工程完全不同于基因工程  
用同种限制酶切割运载体与目的基因可获得相同的黏性末端     限制酶的作用部位是碱基间的氢键     基因工程在农作物育种、药物研制等方面都有很重要的应用     基因工程所用的工具是限制酶、DNA连接酶和运载体  
在进行基因工程的操作中,作为运载体的质粒都是天然质粒  所有的质粒都可以作为基因工程中的运载体  质粒是一种独立于细菌染色体外的链状DNA分子  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  
限制酶只用于切割获取目的基因    载体与目的基因必须用同一种限制酶处理    基因工程所用的工具酶是限制酶,DNA连接酶    带有目的基因的载体是否进入受体细胞需检测  
转基因植物操作时,受体细胞用植物的受精卵或者体细胞均可  限制酶一般不切割自身的DNA分子,只切割外DNA  DNA连接酶连接的是黏性末端两条主链上的磷酸和脱氧核糖  作为基因工程的载体质粒,因为其具有能自我复制,含有标记基因,为单链DNA等特点  
需要限制酶和DNA连接酶参与  基因表达载体中含有启动子和内含子  通常用抗生素基因作为标记基因   基因表达载体的构建是基因工程的核心  
在进行基因工程操作中,被用作载体的质粒都是天然质粒   所有的质粒都可以作为基因工程中的载体  质粒是一种独立于细菌染色体外的链状DNA分子   作为载体的质粒DNA分子上应有对重组DNA进行鉴定和选择的标记基因  
转基因植物操作时,受体细胞用植物的受精卵或者体细胞均可   限制酶一般不切割自身的DNA分子,只切割外DNA   DNA连接酶连接的是黏性末端两条主链上的磷酸和脱氧核糖   作为基因工程的载体—质粒,因为其具有能自我复制,含有标记基因,为单链DNA等特点  
运载基因的载体从本质上来看是一种相对分子质量较小的DNA分子   苏云金芽孢杆菌中的抗虫基因可以通过基因工程在棉花细胞中表达   基因工程的产品往往是一些蛋白质类物质   “工程菌”是从自然界分离出来的,可作为基因工程中的受体细胞  

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