2020-2021学年人教版选修3高二生物下学期期末满分01 DNA重组技术的基本工具(解析版).pdf
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1、专题01 DNA重组技术的基本工具知识梳理i.基因工程的概念(1)供体:提供目的基因。(2)操作环境:旌处。(3)操作水平:分子水平。(4)原理:基因重组。(5)受体:表达目的基因。(6)本质:性状在受体体内的表达。(7)优点:克服远缘杂交不亲和的障碍,定向改造生物的遗传性状。2.D N A 重组技术的基本工具(1)限制性核酸内切酶(简称:限制酶)来源:主要是从原核生物中分离纯化出来的。作用:识别特定的核甘酸序列并切开特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯键。结果:产生黏性末端或平末端。(2)DNA连接酶种类:按来源可分为E coli DNA连接酶和T&D N A 连接酶。作用:将双链DNA片段“
2、缝合”起来,恢复被限制酶切开的两个核昔酸之间的磷酸二酯键。DNA连接酶和限制酶的关系.限制赧G A A T T C 、Gm3NA连 接 酶 F(3)载体种类:睡、入噬菌体的衍生物、动植物病毒等。能自我复制质粒的特点有一个至多个限制酶切割位点有特殊的标记基因3、确定限制酶的种类Pst Sma Pst 7高 抗 病 基 因 嬴 S,冬图 甲 图(1)根据目的基因两端的限制酶切点确定限制酶的种类A A T T C+9 氏 o R l应选择切点位于目的基因两端的限制酶,如图甲可选择Ps。不能选择切点位于目的基因内部的限制酶,如图甲不能选择Sma I o为避免目的基因和质粒的自身环化和随意连接,也可使用
3、不同的限制酶切割目的基因和质粒,如图甲也可选择用Pst I 和EcoR I 两种限制酶(但要确保质粒上也有这两种酶的切点)。(2)根据质粒的特点确定限制酶的种类所选限制酶要与切割目的基因的限制酶相一致,以确保具有相同的黏性末端。质粒作为载体必须具备标记基因等,所以所选择的限制酶尽量不要破坏这些结构,如图乙中限制酶会破坏标记基因;如果所选酶的切点不止一个,则切割重组后可能会丢失某些片段,若丢失的片段含复制起点区,则切割重组后的片段进入受体细胞后不能自主复制。4、载体上标记基因的标记原理载体上的标记基因一般是一些抗生素的抗性基因。目的基因要转入的受体细胞没有抵抗相关抗生素的能力。当含有抗生素抗性基
4、因的载体进入受体细胞后,抗性基因在受体细胞内表达,使受体细胞能够抵抗相应抗生素,所以在受体细胞的培养体系中加入该种抗生素就可以只保留转入载体的受体细胞,原理如下图所示:大肠杆菌中有的有栽体进入,有的没有栽体进入青霉素基因的质粒在含有氨节青等麦|冷、|的培养基上培养 只有含有板体,并且载体上的基因表达的大肠杆菌才能存活并增殖实战演练一、选择题1.下列关于基因工程的说法,正确的是()A.将目的基因与载体结合时,应该将目的基因插入到启动子和终止子之间B.不同的限制性核酸内切酶切割形成的黏性末端一定不相同C.相同黏性末端连接形成的DNA片段,一定会被原限制性核酸内切酶识别D.限制性核酸内切酶切割DNA
5、和 RNA内部的磷酸二酯键【答案】A【分析】1、基因工程至少需要三种工具:限制性核酸内切酶(限制酶)、DNA连接酶、运载体。其中常用的运载体:质粒、噬菌体的衍生物、动植物病毒。2、“分子手术刀”-限制性核酸内切酶(限制酶)(1)来源:主要是从原核生物中分离纯化出来的。(2)功能:能够识别双链DNA分子的某种特定的核甘酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯键断开,因此具有专一性。(3)结果:经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形式:黏性末端和平末端。【详解】A、启动子位于基因的首端,是 RNA聚合酶识别和结合的位点,用于驱动基因的转录,故只有将目的基因插入启动子和终止子
6、之间,目的基因才能表达,A 正确;B、不同限制酶可能形成相同的黏性末端,如限制醐甲识别GAATTC碱基序列,并在GA之间切割,限制酶乙识别CAATTG碱基序列,在 C 与 A 之间切割,形成的黏性末端是相同的,B 错误;C、结合B 选项,酶具有专一性,限制酶甲与限制酶乙形成的黏性末端连接后,形成的碱基序列为CAATTC,另一条链为GAATTG,不能被限制酶甲和乙识别,C 错误;D、限制酶能够识别双链DNA分子的某种特定的核甘酸序列,并艮使每一条链中特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯键断开,不能切割RNA,D 错误。故选A。2.将外源基因导入受体细胞时,常用的载体不包括()A.质粒 B.噬菌体
7、C.动植物病毒 D.农杆菌【答案】D【分析】基因工程的工具包括限制酶、DNA连接酶和运载体。【详解】将外源基因导入受体细胞,常常需要将目的基因与运载体结合构建基因基因表达载体,常用的载体有质粒、噬菌体和动植物病毒,农杆菌可以作为受体细胞,不能作为载体。综上所述,ABC不符合题意,D 符合题意。故选D。3.基因重组是生物变异的重要来源,能产生丰富的变异类型。对于基因型为AaBb的某植物来说,下列过程中没有发生基因重组的是()A.自交过程中,各种基因型的雌雄配子随机结合B.减数分裂时,携带A 和 a 的染色单体片段发生交叉互换C.某细胞中导入一个外源抗虫基因并插入到条染色体上D.产生基因型为AB、
8、Ab,aB、ab 四种花粉【答案】A【分析】基因重组:(1)概念:在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因对的重新组合。(2)类型:基因的自由组合:随着减数第一次分裂的后期非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合。基因的交换:减数分裂的四分体时期,位于同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体之间互换而发生交换。(3)意义:基因重组是生物变异的来源之一,是生物多样性的原因之一,对生物进化具有重要意义。【详解】A、基因重组是指生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,故自交过程中,各种基因型的雌雄配子随机结合不属于基因重组,A 错误;B、减数分裂四分体时期,同源染色体的
9、非姐妹染色单体的片段发生交换可导致基因重组,B 正确;C、细胞中导入一个外源抗虫基因并插入到条染色体上,属于基因工程,其原理是基因重组,C 正确;D、生物体通过减数分裂形成配子时,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,基因型为AaBb的植株产生基因型为AB、Ab、aB、ab四种花粉,体现了基因重组,D 正确。故选A4.在基因工程操作中,科研人员利用识别两种不同序列的限制酶(R i和 R?)处理基因载体,进行聚丙烯酰胺凝胶电泳检测,结果如图所示。以下相关叙述中,不正确的是()A.该教体最可能为环形DNA分子B.两种限制酶在载体上各有一个酶切位点C.限制酶R i与 R i的切割位点最短
10、相距2OObpD.限制酶作用与该载体会导致氢键和肽键断裂【答案】D【分析】限制酶可识别特定的脱氧核甘酸序列,并在特定的核甘酸之间切开磷酸二酯键,产生具有黏性末端或平末端的DNA片段。据图可知,当仅用一种限制酶切割载体时,仅产生一种长度的DNA片段,两种限制酶同时切割时产生两种长度的DNA片段。【详解】A、由题可知,当仅用一种限制酶切割载体时,仅产生一种长度的DNA片段,因此该载体最有可能为环状DNA分子,A 正确;B、由题可知,当仅用一种限制酶切割载体时,两种限制酶切割产生的DNA片段等长,而两种限制酶同时切割时则产生两种长度的DNA片段,所以两种限制酶在载体上各有一个酶切位点,B 正确;C、
11、由题可知,两种限制酶同时切割时则产生600 bp和 200 bp两种长度的DNA片段,所以两种限制酶的酶切位点至少相距200 bp,C 正确;D、限制酶切割DNA分子,破坏的是作用位点上两个脱氧核糖核甘酸之间的磷酸二酯键,D 错误。故选D。5.下列有关限制酶和DNA连接酶的叙述正确的是()A.用限制酶酶切获得一个目的基因时得到两个切口,有 2 个磷酸二酯键被断开B.序列一CATG 和一G2ATCC被限制酶切出的黏性末端碱基数不同C.限制酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的概率就越大D.T4DNA连接酶和 co/DNA连接酶都能催化平末端和黏性末端的连接【答案】C【分析】1、关于限制醐,考生
12、可以从以下几方面把握:(1)来源:主要从原核生物中分离纯化出来。(2)特异性:能够识别双链DNA分子的某种特定核昔酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯键断裂。(3)结果:形成黏性末端或平末端。(注意:用限制酶切割DNA时,每切开一个切口需要水解两个磷酸二酯键)2、DNA连接酣:(1)根据酶的来源不同分为两类:E-coliDNA连接酶、T 2 N A 连接酷。这二者都能连接黏性末端,此外T4DNA连接酶还可以连接平末端,但连接平末端时的效率比较低。(2)DNA连接醐连接的是两个核甘酸之间的磷酸二酯键。【详解】A、用限制酶剪切获得一个目的基因时得到两个切口,有 4 个磷酸二酯
13、键被水解,A 错误:B、-CATG1-和GGATCC-序列被限制前切出的黏性末端碱基数相同,都是4 个,B 错误;C、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 正确;D、T4DNA连接酶和E-coli DNA连接酶都能催化黏性末端的连接,只有TaDNA连接酶还可以连接平末端,D 错误。故选C。6.以下是几种不同限制酶切割DNA分子后形成的部分片段。下列有关叙述错误的是()二 产 二 1AA 二:;XG C A:?GA.以上DNA片段是由5 种限制酶切割后产生的B.若要把相应片段连接起来,应选用DNA连接酶C.上述能进行连接的两个黏性片段连接后形成的DNA分子是CTG
14、CAGGACGTCD.属于黏性末端,属于平末端【答案】A【分析】分析题图:图示为几种不同限制性核酸内切酶切割DNA分子后形成的部分片段,其中是同一种限制酶切割形成的,具有相同的黏性末端;、经过限制酶切割后形成的是黏性末端;经过限制酶切割后形成的是平末端。【详解】A、图中是同一种限制酶切割形成的,因此以上DNA片段是由4 种限制酶切割后产生的,A 错误;B、DNA连接酶可将具有相同末端的DNA片段连接起来,B 正确;C、图中具有相同的黏性末端,可被DNA连接酶连接形成%即,%,C 正确;QACG r c D、由图可知,属于黏性末端,属于平末端,D 正确。故选A。7.下图是三种限制酶的脱氧核甘酸识
15、别序列和切割位点示意图表示切点)。下列相关分析错误的是()限制酶1 :GATC-限制酶2:-C c t c G G-限制前3:GGATCC-A.这三种限制酶切割出的DNA片段末端都是黏性末端B.不同限制酶切割DNA所得的黏性末端可能相同C.能被限制酶3 切割的DNA也能被限制酶1切割D.同一个DNA经限制酶1和限制酶3 分别切割后所得片段数一定相等【答案】D【分析】由图可知,种限制酶的识别序列均不同,但限制酶1和 3 切割后产生的黏性末端相同。【详解】A、据图可知,这三种限制酶切割位点均位于中轴线一侧,切割出的DNA片段末端都是黏性末端,A 项正确;B、DNA经限制酶1和限制酶3 分别切割,所
16、得的DNA片段黏性末端相同,B 项正确;C D,能被限制酶3 切割的DNA也能被限制酶I 切割,但能被限制酶1切割的DNA不一定能被限制酶3 切割,故同一个DNA经限制前I 和限制酶3 分别切割后所得片段数不一定相等,C 项正确,D 项错误。故选D。8.下列有关基因工程操作工具的叙述正确的是()A.限制性核酸内切酶将DNA双链切割成两条单链B.限制性核酸内切酶的基因只存在原核生物中C.质粒通常具有一至多个限制酶切割位点,以便与外源基因连接D.将动物基因转入大肠杆菌等宿主细胞内只能以病毒为载体【答案】C【分析】1、基因工程的工具:(1)限制酷:能够识别双链DNA分子的某种特定核甘酸序列,并且使每
17、一条链中特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯键断裂。(2)DNA连接酶:连接的是两个核昔酸之间的磷酸二酯键。(3)运载体:常用的运载体:质粒、噬菌体的衍生物、动植物病毒。2、作为运载体必须具备的条件:要具有限制酶的切割位点;要有标记基因(如抗性基因),以便于重组后重组子的筛选;能在宿主细胞中稳定存在并复制;是安全的,对受体细胞无害,而且要易从供体细胞分离出来。【详解】A、限制性核酸内切酶将DNA双链切割成双链片段,A 错误;B、限制性核酸内切酶主要是从原核生物中分离纯化出来的,B 错误;C、质粒作为运载体时,应具有标记基因和多个限制酶切点,便于筛选和目的基因的插入,C 正确;D、常用的运载体有质
18、粒、噬菌体的衍生物、动植物病毒,由于受体细胞是大肠杆菌,因此可选用质粒和噬菌体的衍生物作为载体,D 错误。故选C。9.下列关于基因工程的叙述,错误的是()A.限制性核酸内切酶可以切割磷酸二酯键和氢键B.基因工程操作的核心步骤是基因表达载体的构建C.基因工程的设计和实施都是在分子水平上进行的D.生物共用一套遗传密码为基因工程提供了理论依据【答案】A【分1、基因工程是指在生物体外,通过对DNA分子进行人工“剪切”和“拼接”,对生物的基因进行改造(目的性强)和重新组合(基因重组),然后导入受体细胞内进行无性繁殖,使重组基因在受体细胞内表达,产生出人类所需要的基因产物,但并不是所有的基因产物对人类都是
19、有益的。2、基因工程的基本操作步骤主要包括四步:目的基因的获取,基因表达载体的构建,将目的基因导入受体细胞,目的基因的检测与鉴定。【详解】A、限制性核酸内切酶可以切割磷酸二酯键,但是不能切割氢键,A 错误:B、基因表达载体的构建是基因工程操作的核心步骤,B 正确;C、基因工程的设计和实施都是在分子水平上进行的,C 正确;D、不同生物共用一套遗传密码为基因工程提供了理论依据,某生物的基因可以转移到其他生物并表达出相同的蛋白质,D 正确。故选A。1 0.我国华南农业大学科研人员利用农杆菌转化法将抗环斑病毒基因导入番木瓜,培育出转基因抗病番木瓜。下列叙述错误的是()A.限制酶在T i质粒切开一个切口
20、暴露出两个游离的磷酸基团B.不同的限制酶切割DNA产生的黏性末端一定不同C.可以用同种限制酶切割T i质粒和含有抗环斑病毒基因的DNA片段D.TDNA连接酶既能连接黏性末端,又能连接平末端【答案】B【分析】基因工程的工具:(1)限制酶:能够识别双链DNA分子的某种特定核苜酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯键断裂。(2)DNA连接酶:连接的是两个核甘酸之间的磷酸二酯键。(3)运载体:常用的运载体有质粒(质粒是一种裸露的、结构简单、独立于细菌拟核DNA之外并具有自我复制能力的双链环状DNA分子)、噬菌体的衍生物、动植物病毒。【详解】A、限制酶可以识别特定的DNA序列并在特定
21、位点进行切割,T i质粒为环状D N A,故限制能在T i质粒切开一个切口暴露出两个游离的磷酸基团,A 正确;B、不同的限制酶切割形成的黏性末端也可能相同,也可能不同,B 错误;C、可以用同种限制酶切割T i质 粒(运载体)和含有抗环斑病毒基因(目的基因)的 DNA片段,以形成相同的黏性末端,便于连接,C 正确;D、ED N A连接酶既能连接黏性末端,又能连接平末端,只是连接平末端的效率较低,D 正确。故选B。1 1.基因工程中选用的细菌质粒常带有抗生素抗性基因,该基因的主要作用是()A.提高受体细胞在自然环境中的耐药性B.有利于对目的基因是否导入进行检测C.有利于对目的基因是否表达进行检测D
22、.有利于对目的基因的表达【答案】B【分析】运载体一般要具备以下条件:1、要有启动子、终 止 子(都是有特殊结构的DNA片段)。2、要有标记基因能把已经导入目的基因的细胞筛选出来。一般都是抗性基因。也就是说运载体上有标记基因(抗性基因),把这种运载体导入受体细胞了,受体细胞就能在特殊的培养液中成活,否则细胞就不能成活。3、要有一个或多个酶切位点,限制酶要从酶切位点把运载体切开,这样目的基因才能导入4、在细胞中能够进行自我复制5、对受体细胞无害【详解】运载体上有标记基因(抗性基因),把这种运载体导入受体细胞了,受体细胞就能在特殊的培养液中成活,否则细胞就不能成活,因此基因工程中选用的细菌质粒常带有
23、抗生素抗性基因,有利于对目的基因是否表达进行检测。12.下列关于DNA连接酶的叙述,正确的是()A.DNA连接酶不需要识别特定的脱氧核甘酸序列B.一种DNA连接酶只能连接一种黏性末端C.将单个脱氧核甘酸加到某DNA片段末端,形成磷酸二酯键D.连接两条DNA链上碱基之间的氢键【答案】A【分析】DNA连接酶:(1)根据酶的来源不同分为两类:E.coliDNA连接酶、T4DNA连接酶。这二者都能连接黏性末端,此外T4DNA连接酶还可以连接平末端,但连接平末端时的效率比较低。(2)DNA连接酶连接的是两个核甘酸之间的磷酸二酯键。【详解】A、DNA连接酶连接的是黏性末端两条链主链上的磷酸和脱氧核糖,不需
24、要识别特定的脱氧核甘酸序列,A正确;B、DNA连接酶连接的是黏性末端两条链主链上的磷酸和脱氧核糖,所以一种DNA连接酶可以连接多种黏性末端,B 错误;C、DNA连接酶连接的是两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,DNA聚合酶是将单个脱氧核甘酸加到某DNA片段末端,形成磷酸二酯键,C 错误:D、DNA连接酶连接的是黏性末端两条链主链上的磷酸和脱氧核糖,形成磷酸二酯键,D 错误。故选A。13.下列有关基因工程中载体的说法正确的是()A.质粒是一种独立于细菌拟核外的链状DNA分子B.所有的质粒都可以作为基因工程中的载体C.质粒载体的复制和表达不遵循中心法则D.作为载体的质粒常含有抗生素抗性基因【答案】D
25、【分析】关于运载体,考生可以从以下几方面把握:(1)常用的运载体:质 粒(质粒是一种裸露的、结构简单、独立于细菌拟核DNA之外并具有自我复制能力的双链环状DNA分子)、噬菌体的衍生物、动植物病毒;(2)作为运载体必须具备的条件:要具有限制酶的切割位点;要有标记基因(如抗性基因),以便于重组后重组子的筛选能在宿主细胞中稳定存在并复制;是安全的,对受体细胞无害,而同要易从供体细胞分离出来;(3)天然的质粒不能直接作为载体,基因工程中用到的质粒都是在天然质粒的基础上进行过人工改造的。【详解】A、质粒是一种独立于细菌拟核外的环状DNA分子,A 错误:B、天然的质粒不能直接作为载体,基因工程中用到的质粒
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