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基因工程是分子水平上的生物工程 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基因重组 基因工程育种的优点之一是目的性强
若要生产转基因抗病水稻,可将目的基因先导入到大肠杆菌中,再转入水稻细胞中 利用基因工程手段培育成生产人胰岛素的大肠杆菌 生物芯片的广泛使用,使基因及其表达产物的检测更加快速简便 基因治疗主要是对具有缺陷的体细胞进行全面修复
试管牛和克隆牛都属于无性生殖 蛋白质工程是直接对蛋白质分子进行改造 抗虫棉的培育需要进行植物组织培养 精心设计生态工程,能提高各营养级的能量传递效率
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
发酵工程并不都是在无氧条件下进行的 植物体细胞杂交,能克服远缘杂交不亲和的障碍 单克隆抗体制备过程中,参与融合的B淋巴细胞只能产生单一的抗体 若要生产转基因抗病水稻,先将目的基因导入到大肠杆菌中,再转入水稻细胞中
一种人工诱导的无性繁殖方式 基因工程研究领域的重大突破 属于现代生物工程技术的创新 世界上第一例克隆人已经出现
兴起于美国,开始于20世纪四五十年代 它以原子能、航天、电子计算机、生物工程技术的突破为代表 电子计算机的广泛应用是第三次科技革命核心 第三次科技革命兴起标志人类进入知识经济时代
在转基因植物某个细胞中,所有基因都表达,但表达的时间不相同 进行基因治疗时可用某些病毒作运载体 利用植物细胞工程技术可培育出种间杂种 单克隆抗体可以在生物体外制备
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
化学与材料工程学院 生物工程学院 法学院 经济与管理学院
发酵工程并不都是在无氧条件下进行的 若要生产转基因抗病水稻,先将目的基因导入大肠杆菌,再转入水稻细胞中 植物体细胞杂交,能克服远源杂交不亲和的障碍 单克隆抗体制备过程中,参与融合的已免疫的B淋巴细胞能产生多种抗体
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
基因工程是分子水平上的生物工程 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基因重组 基因工程育种的优点之一是目的性强
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
试管牛和克隆牛都属于无性生殖 蛋白质工程是直接对蛋白质分子进行改造 植物组织培养可用于抗虫棉的培育 生态工程能提高各营养级的能量传递效率
胚胎工程可提高优良种畜繁殖效率,基因工程可定向改变生物性状 PCR的操作流程是:先高温变性、然后中温延伸、再低温复性 生态工程主要是对不良的生态系统进行修复、改良或重建 利用基因工程和植物体细胞杂交技术都可克服生殖隔离的限制
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