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基因工程需要专门的工具,其中基因的“剪刀”指(  )  

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只要目的基因进入受体细胞就能成功实现表达   所有的限制酶都只能识别同一种特定的核苷酸序列   将目的基因导入受体细胞的过程中要进行碱基互补配对行为   在基因工程中,基因的“剪刀”是指限制性核酸内切酶(简称限制酶)  
基因工程技术的成熟使人类可以定向改造生物的遗传播,培育新的生物品种   基因工程技术是唯一能冲破远源杂交不亲和障碍培育生物新品种的方法   基因工程的实施需要限制酶、DNA连接酶和运载体等基本工具   利用发酵工程生产人的胰岛素、某些单克隆抗体等必须先利用基因工程获得工程菌  
DNA连接酶  蛋白质酶  解旋酶  脂肪酶  
限制酶   DNA连接酶   质粒   噬菌体、动植物病毒  
DNA限制性内切酶可用于目的基因的提取  运载体和目的基因必须要用同一酶处理  基因工程所用的工具酶是限制酶、运载体、DNA连接酶  带有目的基因的运载体是否进入受体细胞需要检测  
基因治疗是遵循基因突变的原理  将目的基因与运载体结合在一起,需要用到两种工具酶  基因工程技术可从根本上改变作物特性  即使检测出受体细胞中含有目的基因,也不能说明基因工程就一定成功  
途径工程  代谢工程  蛋白质工程  RNA基因工程  细胞器基因工程  
质粒是基因工程中最常用的载体   载体与目的基因常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   质粒上的抗性基因主要作用是提高受体细胞在自然环境中的耐药性  
在大肠杆菌中检测到人胰岛素基因及其mRNA,说明目的基因在受体细胞中已成功表达   限制性核酸内切酶能识别和切割RNA   基因工程需要的的工具酶有限制酶、DNA连接酶和运载体   基因工程可以定向改造生物的遗传性状  
一种限制性内切酶只有识别一种特定的核苷酸序列  基因工程的工具酶不包括DNA聚合酶  “不同的DNA分子具有相同的双螺旋结构”是基因工程成功实施的基础  黏性末端碱基对之间的连接需要DNA连接酶的催化  
基因工程的出现使人类有可能按照自己的意愿定向改造生物,培育新品种    基因工程技术能冲破远缘杂交不亲和障碍,培育生物新物种    基因工程的基本工具是:限制性核酸内切酶、DNA连接酶和基因的运载体    基因工程的研究成果,目前大多需要通过微生物的旺盛代谢来实现产业化  
基因工程的出现使人类有可能按照自己的意愿定向改造生物,培育新品种  基因工程技术是唯一能克服远源杂交不亲和障碍,培育生物新类型的方法  基因工程的基本工具是:限制性核酸内切酶、DNA连接酶和基因的运载体  基因工程的研究成果,目前大多需要通过发酵工程来实现产业化  
限制酶可用于目的基因的提取  运载体和目的基因一般用同一种限制酶处理   基因工程所用的工具酶是限制酶、运载体、DNA连接酶   带有目的基因的运载体是否进入受体细胞需要检测  
限制酶和DNA聚合酶   限制酶和DNA连接酶  DNA连接酶和RNA聚合酶   限制酶和质粒  
基因的“剪刀”是限制性核酸内切酶   基因的“针线”是DNA连接酶    基因的运载体有质粒、噬菌体和动植物病毒等   基因工程不能改变生物的遗传性状  
基因工程的出现使人类有可能按照自己的意愿定向改造生物,培育新品种  基因工程的操作一般经历四个步骤:提取目的基因、目的基因与运载体结合、将目的基因导入受体细胞及目的基因的表达和检测  基因工程的基本工具是限制性内切酶、DNA酶和基因的运载体  基因工程的研究成果运用广泛,如作物育种、药物生产、环境保护等  
基因工程的出现使人类有可能按照自己的意愿定向改造生物,培育新品种   基因工程技术是唯一能冲破远缘杂交不亲和障碍,培育生物新类型的方法   基因工程的基本工具是:限制性核酸内切酶、DNA连接酶和基因的运载体   基因工程的研究成果,目前大多需要通过发酵工程和酶工程来实现产业化  
大肠杆菌病毒、质粒、DNA连接酶   噬菌体、质粒、DNA连接酶   DNA限制酶、RNA连接酶、质粒   DNA限制酶、DNA连接酶、质粒  

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