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基因工程在农业上的应用主要是培育高产、稳产品质优良和具有抗性的农作物 检测转基因生物是否转录出mRNA,应通过DNA-DNA杂交方法 基因表达载体的构建是基因工程的核心 将目的基因导入受体细胞的过程中进行了碱基互补配对
从细胞中分离目的基因时必须使用限制酶和DNA连接酶 将目的基因导入受体细胞前必须构建基因表达载体 应该将目的基因与在乳腺细胞中高效特异表达的基因启动子结合 运用这一技术生产人乳铁蛋白具有活性高、易分离、产量高等优点
目的基因通常包含外显子和内含子 基因表达载体的构建是实施基因工程的第三步,也是基因工程的核心 需要限制酶和DNA连接酶参与 基因表达载体的构建又被称为“转化”过程
基因型决定了表现型 等位基因控制相对性状 杂合子自交后代没有纯合子 性状分离是由于等位基因分离
“建立血糖调节的模型”模拟活动本身属于构建动态的物理模型,之后,根据活动的体会构建的为概念模型 “DNA分子双螺旋结构模型”、“细胞膜的流动镶嵌模型”都属于构建物理模型 对达尔文的自然选择学说的解释模型属于概念模型 构建数学模型的基本过程为观察研究对象→提出问题→提出合理假设→根据实验数据,用数学形式表达事物的性质
基因表达载体上的标记基因不一定是抗生素抗性基因 基因表达载体的构建是基因工程的核心 基因表达载体中一定不含有起始密码子和终止密码子 基因表达载体的构建需要限制性核酸内切酶和DNA聚合酶等特殊工具
需要限制酶和DNA连接酶参与 培育转基因动物不需要构建基因表达载体 通常用抗生素基因作为标记基因 基因表达载体的构建是基因工程的核心
构建基因文库时不需要载体 基因表达载体构建是基因工程的核心 DNA连接酶的作用是将两个黏性末端的碱基连接起来 基因工程能定向改造生物的遗传性状,其原理是基因突变
需要限制酶和DNA连接酶参与 基因表达载体中含有启动子和内含子 标记基因通常是抗生素抗性基因 基因表达载体的构建是基因工程的核心
需要限制酶和DNA连接酶参与 基因表达载体中含有启动子和内含子 通常用抗生素基因作为标记基因 基因表达载体的构建是基因工程的核心
需要限制酶和DNA连接酶参与 基因表达载体中一定含有启动子和内含子 通常用抗生素基因作为标记基因 基因表达载体的构建是基因工程的核心
基因是DNA的基本组成单位 细胞中的基因全部位于细胞核内 一个DNA分子往往含有许多基因 每条染色体上含有的基因数目相同
基因型决定了表现型 等位基因控制相对性状 杂合子自交后代没有纯合子 性状分离是由于等位基因分离
质粒上一定存在抗性等标记基因 组成质粒的基本单位是核糖核苷酸 质粒上的基因可以独立地遗传给后代 质粒上的基因是细菌生存和繁殖非必需的
基因型决定了表现型 等位基因控制相对性状 杂合子自交后代没有纯合子 性状分离是由于等位基因分离
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
基因型决定了表现型 等位基因控制相对性状 杂合子自交后代没有纯合子 性状分离是由于基因分离
需要限制酶的DNA连接酶 抗生素抗性基因可作为标记基因 启动子位于目的基因的首端 终止密码位于目的基因的末端
基因表达载体的构建是基因工程的核心 基因表达载体的构建包括目的基因、启动子、终止子、标记基因等部分 目的基因就是指编码蛋白质的结构基因 构建的基因表达载体都是相同的