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下图(一)为某基因工程中利用的质粒简图,小箭头所指分别为限制性内切酶EcoRI、BamHI的酶切位点,ampR为青霉素(抗生素)抗性基因,tctR为四环素(抗生素)抗性基因。已知目的基因的两端分别有包...

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在基因工程中若只用一种限制酶完成对质粒和外源DNA的切割,则可选EcoRⅠ    如果将一个外源DNA分子和一个质粒分别用EcoRⅠ酶切后,再用DNA连接酶连接,形成一个含有目的基因的重组DNA,此重组DNA中EcoRⅠ酶切点有1个    为了防止质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化,酶切时可使用BamHⅠ和Hind Ⅲ两种限制酶同时处理    一个图1所示的质粒分子经EcoRⅠ切割后,含有2个游离的磷酸基团  
在基因工程中若只用一种限制酶完成对质粒和外源DNA的切割,则可选EcoRⅠ    如果将一个外源DNA分子和一个质粒分别用EcoRⅠ酶切后,再用DNA连接酶连接,形成一个含有目的基因的重组DNA,此重组DNA中EcoRⅠ酶切点有1个    为了防止质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化,酶切时可使用BamHⅠ和Hind Ⅲ两种限制酶同时处理    一个图1所示的质粒分子经EcoRⅠ切割后,含有2个游离的磷酸基团  
大肠杆菌病毒、质粒、DNA连接酶   噬菌体、质粒、DNA连接酶   限制酶、RNA连接酶、质粒   限制酶、DNA连接酶、质粒  
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  
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  
大肠杆菌病毒、质粒、DNA连接酶    噬菌体、质粒、DNA连接酶    限制酶、RNA连接酶、质粒    限制酶、DNA连接酶、质粒  
在基因工程中若只用一种限制酶完成对质粒和外源DNA的切割,则可选EcoRⅠ    如果将一个外源DNA分子和一个质粒分别用EcoRⅠ酶切后,再用DNA连接酶连接,形成一个含有目的基因的重组DNA,此重组DNA中EcoRⅠ酶切点有1个    为了防止质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化,酶切时可使用BamHⅠ和Hind Ⅲ两种限制酶同时处理    一个图1所示的质粒分子经EcoRⅠ切割后,含有2个游离的磷酸基团  
大肠杆菌病毒、质粒、DNA连接酶   噬菌体、质粒、DNA连接酶   限制酶、RNA连接酶、质粒   限制酶、DNA连接酶、质粒  
基因工程常以抗菌素抗性基因为目的基因  细菌质粒是基因工程常用的运载体  通常用两种不同的限制性内切酶分别处理含目的基因的DNA和运载体  为育成抗除草剂的作物新品种,导入目的基因时只能以受精卵为受体  
质粒上的抗性基因可能会在基因工程操作中被破坏   有些限制性核酸内切酶能识别特定的核糖核苷酸序列   利用细菌质粒构建的重组质粒不宜用于真核生物的基因工程   受体细胞若能表达质粒载体上的抗性基因,即表明重组质粒成功导入  
基因amp和tet是一对等位基因,常作为基因工程中的标记基因  质粒包括细菌细胞中能自我复制的小型环状的DNA和病毒中的DNA  限制性内切酶的作用部位是DNA分子中特定的两个核苷酸之间的氢键  用质粒4将目的基因导入大肠杆菌,该菌不能在含四环素的培养基上生长  
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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