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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
基因工程可以克服不同物种之间的生殖隔离,实现生物的定向变异 不同生物的DNA具有相同的结构以及遗传信息传递和表达方式相同是基因工程赖以完成的基础 基因工程常用的载体包括细菌的质粒、λ噬菌体的衍生物、动植物病毒 限制性核酸内切酶、DNA连接酶及载体是基因工程中常用的工具酶
限制性内切酶可从原核生物中提取 基因治疗就是把缺陷基因诱变成正常基因 基因的非编码区也含有遗传信息 基因探针的原理是分子杂交
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 基因工程原则上合成的是天然存在的蛋白质,蛋白质工程可合成天然不存在的蛋白质 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 基因工程完全不同于蛋白质工程
基因工程中,需要用氯化钙处理的环节是将目的基因导入细菌 基因工程中,用反转录法合成胰岛素基因时只能从胰岛B.细胞中提取相关的模板 细胞工程中,动物细胞融合与植物体细胞杂交技术的原理和诱导融合的方法都相同 细胞工程中,除去植物细胞的细胞壁和将动物组织分散成单个细胞均需要酶处理
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
基因重组是生物变异的根本来源 非同源染色体的自由组合能导致基因重组 基因工程的原理是基因重组 同源染色体上非姐妹染色单体的交换可引起基因重组
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
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
基因工程是细胞水平上的生物工程 基因工程的产物对人类都是有益的 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
基因表达载体的构建是在体外进行的 基因工程又叫做DNA重组技术 基因工程是现代生物技术的核心 基因工程的受体细胞必须是大肠杆菌等原核生物
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,蛋白质工程合成的可以不是天然存在的蛋白质 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 基因工程完全不同于蛋白质工程
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
基因工程的原理是基因重组 非同源染色体的自由组合能导致基因重组 基因重组是生物变异的根本来源 同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换可引起基因重组
在基因工程中,工程菌培育完成的标志是目的基因成功表达 病毒疫苗既可以通过基因工程获得,也可以通过细胞工程获得 微生物培养中,利用无氮培养基可从土壤溶液中筛选出根瘤菌 细胞工程中,利用双亲细胞的特性可筛选出杂种细胞
酶工程产品相对安全且应用广,基因工程产品安全性稍弱且可能影响生态环境 酶工程合成的是非天然存在的蛋白质,基因工程合成的是天然存在的蛋白质 酶工程是细胞水平(或性状水平)操作,基因工程是分子水平操作 酶工程中通过层析提纯酶蛋白,基因工程中通过筛选获得受体细胞
基因工程可以克服不同物种之间的生殖隔离,实现生物的定向变异 在同一DNA分子中,限制酶的识别序列越长,酶切点出现的概率越大 抗虫基因即使成功地插入到植物细胞染色体上也未必能正常表达 反转录法合成的目的基因不具有与RNA聚合酶结合位点
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
重组质粒的形成是在细胞内完成的。 基因工程常用的运载体包括细菌、噬菌体、动植物病毒 蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料 目的基因只要进入受体细胞后,就能表现出特定的性状
限制性核酸内切酶只在获得目的基因时使用 重组质粒的形成是在细胞内完成的 目的基因必须整合到受体细胞的DNA中才能复制 通过基因工程育种可以定向地改变生物的性状