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17.E:生物技术和基因组学(练习)

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    202878
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    17.1: 生物技术

    生物技术是使用生物制剂促进技术进步。 早在人们了解这些技术的科学基础之前,生物技术就被用于繁殖牲畜和农作物。 生物技术通过学术研究和私营公司迅速发展。 该技术的主要应用是医学(疫苗和抗生素的生产)和农业(对作物进行基因改造,例如提高产量)。

    查看问题

    转基因生物由 ________ 创造。

    1. 使用限制性核酸内切酶生成基因组 DNA 片段
    2. 以任何方式将重组 DNA 引入生物体
    3. 大肠杆菌中过度表达蛋白质。
    4. 以上全部
    回答

    B

    基因疗法可用于将外来的 DNA 引入细胞 ________。

    1. 用于分子克隆
    2. 通过 PCR
    3. 用于治愈遗传性疾病的组织
    4. 以上全部
    回答

    C

    分子克隆产生的胰岛素:

    1. 起源于猪
    2. 是一种重组蛋白
    3. 是由人类胰腺制造的
    4. 是重组 DNA
    回答

    B

    Bt 毒素被认为是 ________。

    1. 用于修饰昆虫 DNA 的基因
    2. 一种由细菌产生的有机杀虫剂
    3. 对人类对抗昆虫很有用
    4. 一种重组蛋白
    回答

    B

    The Flavr Savr Tomato:

    1. 是超市里各种葡萄成熟的番茄
    2. 旨在提供更好的风味和保质期
    3. 不会出现软腐病
    4. 以上全部
    回答

    D

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    描述南方印迹的过程。

    回答

    Southern blotting 是将经酶切成片段并在琼脂糖凝胶上流过的 DNA 转移到尼龙膜上。 尼龙膜上的DNA片段可以变性使其成为单链,然后用放射性或荧光标记的小DNA片段进行探测,以检测特定序列的存在。 使用南方印迹法的一个例子是分析一组患者的基因组DNA中疾病基因的存在、不存在或变异。

    一位研究人员想研究乳腺癌患者的癌细胞。 克隆癌细胞是一种选择吗?

    回答

    乳腺癌细胞的细胞克隆将建立细胞系,可用于进一步分析

    科学家将如何将抗除草剂的基因引入植物?

    回答

    通过鉴定除草剂抗性基因并将其克隆到植物表达载体系统中,例如来自 Agrobacterium tumefaciens的Ti 质粒系统。 然后,科学家将通过转化将其引入植物细胞,然后选择吸收除草剂抗性基因并将其整合到基因组中的细胞。

    如果你有机会对自己的基因组进行测序,那么你能回答哪些关于你自己的问题?

    回答

    我容易患哪些疾病,应该采取哪些预防措施? 我是任何可能传染给儿童的致病基因的携带者吗?

    17.2: 绘制基因组图

    基因组映射是寻找每条染色体上基因位置的过程。 通过基因组映射创建的地图与我们用来在街道上航行的地图相当。 遗传图谱是列出基因及其在染色体上的位置的插图。 遗传图谱提供了大局并使用了遗传标记。 遗传标记是染色体上与特定特征共分离(显示遗传联系)的基因或序列。

    查看问题

    EST 是 ________。

    1. 在创建 cDNA 文库之后生成
    2. 基因组中的独特序列
    3. 对于使用序列信息进行映射很有用
    4. 以上全部
    回答

    D

    链接分析 ________。

    1. 用于创建物理地图
    2. 基于自然重组过程
    3. 需要辐射混合映射
    4. 涉及人为破坏和重新连接 DNA
    回答

    B

    遗传重组是通过哪个过程发生的?

    1. 独立分类
    2. 穿越
    3. 染色体分离
    4. 姐妹 chromatids
    回答

    B

    给定物种的个体遗传图谱是:

    1. 基因相似
    2. 基因相同
    3. 基因不同
    4. 在物种分析中没有用处
    回答

    一个

    通过对染色染色体进行显微分析获得的信息用于:

    1. 辐射混合映射
    2. 序列映射
    3. RFLP 映射
    4. 细胞遗传学图谱
    回答

    D

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    为什么要在基因组映射应用上投入这么多精力?

    回答

    基因组映射有许多不同的应用程序,可提供可用于预测目的的全面信息。

    人类基因组的遗传图谱如何帮助找到治愈癌症的方法?

    回答

    人类遗传图谱可以帮助识别与高癌症风险相关的遗传标记和序列,这有助于筛查和早期发现不同类型的癌症。

    17.3: 全基因组测序

    尽管近年来医学取得了重大进展,但医生仍然对某些疾病感到困惑,他们正在使用全基因组测序来深入了解问题。 全基因组测序是确定整个基因组的DNA序列的过程。 当疾病的核心是遗传基础时,全基因组测序是一种暴力解决问题的方法。

    查看问题

    测序的链终止方法:

    1. 使用带标签的 ddNTP
    2. 仅使用双脱氧核苷酸
    3. 仅使用脱氧核苷酸
    4. 使用带标签的 DNTP
    回答

    一个

    全基因组测序可用于以下方面的进展:

    1. 医疗领域
    2. 农业
    3. 生物燃料
    4. 以上全部
    回答

    D

    对一个人的基因组进行测序

    1. 目前是可能的
    2. 可能导致有关歧视和隐私的法律问题
    3. 可以帮助在医疗方面做出明智的选择
    4. 以上全部
    回答

    D

    基因组测序面临的最具挑战性的问题是什么?

    1. 无法开发快速准确的测序技术
    2. 在个人层面使用基因组信息的伦理学
    3. DNA 的可用性和稳定性
    4. 以上全部
    回答

    B

    17.4: 应用基因组学

    DNA测序和全基因组测序项目的引入,特别是人类基因组项目,扩大了DNA序列信息的适用性。 基因组学现在被应用于各种领域,例如宏基因组学、药物基因组学和线粒体基因组学。 基因组学最常见的应用是了解和寻找疾病的治疗方法。

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    基因组学可用于农业:

    1. 生成新的杂交菌株
    2. 提高抗病能力
    3. 提高产量
    4. 以上全部
    回答

    D

    基因组学可以在个人层面上用来:

    1. 减少移植排斥反应
    2. 预测一个人可能遗传的遗传疾病
    3. 确定个人子女患遗传疾病的风险
    4. 以上全部
    回答

    一个

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    解释为什么宏基因组学可能是基因组学最具革命性的应用。

    回答

    宏基因组学是革命性的,因为它取代了使用纯培养物的实践。 纯培养物曾用于研究实验室中的单个物种,但并不能准确反映环境中发生的情况。 Metagenomics 研究细菌种群在其环境利基中的基因组。

    如何使用基因组学来预测疾病风险和治疗方案?

    回答

    基因组学可以提供个体独特的DNA序列,可用于个性化医疗和治疗选择。

    17.5: 基因组学和蛋白质组学

    蛋白质是基因的最终产物,有助于发挥基因编码的功能。 蛋白质由氨基酸组成,在细胞中起着重要作用。 所有酶(核酶除外)都是作为催化剂影响反应速率的蛋白质。 蛋白质也是调节分子,有些是激素。 转运蛋白,例如血红蛋白,有助于将氧气输送到各个器官。 抵御外来颗粒的抗体也是蛋白质。

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    什么是生物标志物?

    1. 不同基因的颜色编码
    2. 一种在患病状态下独一无二产生的蛋白质
    3. 基因组或蛋白质组中的分子
    4. 一种基因遗传的标记
    回答

    B

    蛋白质特征是:

    1. 蛋白质在细胞核中合成后所走的路径
    2. 细胞质中蛋白质所走的路径
    3. 一种在细胞表面表达的蛋白质
    4. 一组处于患病状态的独特蛋白质
    回答

    D

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    蛋白质组学是如何用于癌症检测和治疗的?

    回答

    蛋白质组学提供了一种检测生物标志物和蛋白质特征的方法,这些标志物和蛋白质特征已被用于筛查癌症的早期发现。

    什么是个性化医疗?

    回答

    个性化医疗是使用个体的基因组序列来预测特定疾病的风险。 当疾病确实发生时,它可以用来制定个性化的治疗计划。