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下列关于生物工程中酶的作用不正确的是 ( )

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纤维素酶可用于植物体细胞杂交  胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制性核酸内切酶只用于提取目的基因  DNA连接酶可用于DNA片段的拼接  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交  胰蛋白酶可用于动物细胞培养  限制性核酸内切酶只用于提取目的基因  连接酶可用于DNA片段的拼接  
限制性内切酶和DNA连接酶作用的部位相同,但解开DNA的双螺旋结构必需用解旋酶    病毒既可应用于基因工程,又可应用于细胞工程,还可应用于免疫预防    基因工程和植物体细胞杂交都具有打破生殖隔离,在分子和细胞水平上定向改变生物遗传的特性   在谷氨酸发酵过程中,除了及时添加必需的培养基组分,还应严格控制温度、PH、溶氧、通气量与转速等条件  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交  胰蛋白酶可用于动物细胞培养  限制性核酸内切酶只用于提取目的基因  DNA连接酶可用于DNA片段的拼接  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交   胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制酶只用于提取目的基因   DNA连接酶只用于DNA拼接重组  
植物体细胞杂交、基因工程都可以克服远缘杂交不亲和障碍   纤维素酶、果胶酶、胰蛋白酶、限制酶、DNA连接酶是生物工程的工具酶   试管婴儿培育过程涉及到动物细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植等技术   人们利用细胞工程可以大量生产特异性强、纯度高的抗体  
改变酶的别构调节能力  提高酶的最适温度  改变酶对辅酶的要求  改变酶的催化功能  提高酶的活性  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交   胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制性核酸内切酶只用于提取目的基因   DNA连接酶可用于DNA片段的拼接  
限制性内切酶和DNA连接酶作用的部位相同,但解开DNA的双螺旋结构必需用解旋酶    病毒既可应用于基因工程,又可应用于细胞工程,还可应用于免疫预防    基因工程和植物体细胞杂交都具有打破生殖隔离,在分子和细胞水平上定向改变生物遗传的特性   在谷氨酸发酵过程中,除了及时添加必需的培养基组分,还应严格控制温度、PH、溶氧、通气量与转速等条件  
“巨型小鼠”既具有一定的科研价值,又具有经济价值  “巨型小鼠”的培育利用的是基因工程中的转基因技术  “巨型小鼠”的培育利用的是细胞工程中的转基因技术  “巨型小鼠”的培育根本用不着什么生物工程技术,是自然界的一种普遍现象  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交  胰蛋白酶可用于动物细胞培养  限制酶只用于提取目的基因  DNA连接酶可用于DNA片段的拼接  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交   胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制性核酸内切酶只用于提取目的基因   DNA连接酶可用于NDA片段的拼接  
RNA聚合酶能与基因非编码区的特定位点结合,催化DNA转录为RNA   生命活动或生物工程中,肽酶、解旋酶、纤维素酶、ATP水解酶四种酶的作用对象分别是碱基间氢键、肽键、细胞壁、磷酸基团   在动物细胞培养中,胰蛋白酶作用于离体的动物组织使其分散为单个细胞   酶的合成受细胞内基因控制  
重组质粒上的标记基因的作用是鉴别受体细胞中是否含有目的基因,从而将含有目的基因的细胞筛选出来   单克隆抗体制备过程中,在完成细胞融合后,第一次筛选的目的是从不同种类的细胞中筛选出杂交瘤细胞   单克隆抗体制备过程中,在完成细胞融合后,第二次筛选的目的是筛选出针对目标抗原的抗体为阳性的杂交瘤细胞   基因工程中用不同种限制性核酸内切酶切割运载体和目的基因,酶切产物用DNA连接酶连接,将获得的产物直接导入受体细胞  
基因工程是分子水平上的生物工程   基因工程产生的变异属于人工诱变   基因工程育种的优点之一是目的性强   基因工程的产物对人类都是有益的  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交  胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制酶只用于提取目的基因  DNA连接酶只用于DNA拼接重组  
纤维素酶可用于植物体细胞杂交   胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制性核酸内切酶只用于提取目的基因   顶体酶可将透明带溶出一条孔道  
纤维素酶可用于植物细胞工程中原生质体的制备   胰蛋白酶可用于动物细胞培养   限制性核酸内切酶只用于提取目的基因   DNA连接酶可用于DNA片段的拼接  
在基因工程中可依标记基因对工程细菌进行筛选   在基因工程中利用病菌侵染对所育植物品种的抗病性进行筛选   微生物培养中利用无氮培养基可筛选出共生固氮菌   在细胞工程中利用双亲细胞的特性可对杂种细胞进行筛选  
植物体细胞杂交、基因工程都可以克服远缘杂交不亲和障碍  纤维素酶、果胶酶、胰蛋白酶、限制酶、DNA连接酶是生物工程的工具酶  试管婴儿培育过程涉及到动物细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植等技术  人们利用细胞工程可以大量生产特异性强、纯度高的抗体  

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