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有关限制性核酸内切酶的叙述错误的是()
A.将目的基因从染色体上切割出来
B.识别双链DNA某种特定的核苷酸序列
C.从特定的切点上切割DNA分子
D.能使两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开
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A、将目的基因从染色体上切割出来
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A.将目的基因从染色体上切割出来
B.识别双链DNA某种特定的核苷酸序列
C.从特定的切点上切割DNA分子
D.能使两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开
A、将目的基因从染色体上切割出来
A.从反应类型来看,限制性核酸内切酶催化的是一种水解反应
B.限制性核酸内切酶的活性受温度、pH的影响
C.一种限制性内切酶只能识别双链DNA中某种特定的脱氧核苷酸序列
D.限制性内切酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的几率就越小
A.用限制性核酸内切酶切割一个DNA分子中部,获得一个目的基因时,被水解的磷酸二酯键有2个
B.限制性核酸内切酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的概率 就越大
C.-CATG↓-和-G↓GATCC-序列被限制酶切出的黏性末端可用连接酶连接
D.只有用相同的限制性核酸内切酶处理含目的基因的片段和质粒,才能形成重组质粒
A.最常用的载体是大肠杆菌的质粒
B.工具酶主要有限制性核酸内切酶和DNA连接酶
C.该技术人为地增加了生物变异的范围,实现种间遗传物质的交换
D.基本原理是DNA具有双螺旋结构以及遗传信息传递和表达方式相同
A.NA连接酶能将2个末端互补的DNA片段连接在一起
B.逆转录酶以核糖核苷酸为原料,以RNA为模板合成互补DNA
C.限制性核酸内切酶可识别一段特殊的核苷酸序列,并在特定位点进行切割
D.PCR反应体系中的引物可作为DNA聚合酶作用的起点
A.NA连接酶只能将同一种限制性核酸内切酶切割形成的黏性末端连接起来
B.目的基因导入受体细胞后,受体细胞即发生基因突变
C.限制性内切酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的几率就越大
D.常使用的运载体有大肠杆菌、噬菌体和动植物病毒等
A.能在特定的位点切割DNA分子
B.能任意切割DNA,从而产生大量的DNA片段
C.每一种限制性核酸内切酶只能识别特定的核苷酸序列
D.同一种酶切割不同的DNA分子可产生互补配对的黏性末端
A.常用相同的限制性核酸内切酶处理目的基因和质粒
B.常用Ca2+处理大肠杆菌,有利于目的基因与载体的结合
C.可通过检测标记基因来检测重组质粒是否成功导入受体细胞
D.导入大肠杆菌的目的基因不一定能成功表达
A.用同种限制性核酸内切酶切割载体与含目的基因的DNA片段可获得相同黏性末端
B.以蛋白质的氨基酸序列为依据合成的目的基因与原基因的碱基序列相同
C.检测到受体细胞中含有目的基因就标志着基因工程育种已经成功
D.质粒上的抗生素抗性基因有利于质粒与外源基因连接
A.每个大肠杆菌细胞至少含一个重组质粒
B.每个重组质粒至少含一个限制性核酸内切酶识别位点
C.每个限制性核酸内切酶识别位点至少插入一个ada
D.每个插入的ada至少表达一个腺苷酸脱氨酶分子
A.切割质粒的限制性核酸内切酶均特异性地识别6个核苷酸序列
B.PCR反应中温度的周期性改变是为了DNA聚合酶催化不同的反应
C.载体质粒通常采用抗生素合成基因作为筛选标记基因
D.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
A.限制性核酸内切酶主要是从微生物细胞中分离纯化的
B.限制性核酸内切酶不能将目的基因连接到不同的载体上
C.一种限制性核酸内切酶只能识别一种特定的核苷酸
D.限制性核酸内切酶既可切割链状DNA也可切割环状DNA