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课后分层检测案15蛋白质工程的原理和应用【基础强化题组】(学业水平一、二、三)1.合成天然不存在的蛋白质应首先设计()A.基因结构B.RNA结构C.氨基酸序列D.蛋白质结构2.科学家将胰岛素的第28和29位的氨基酸调换顺序,成功获得了速效胰岛素,生产速效胰岛素时需要定向改造的对象是()A.胰岛素
B.胰岛素mRNAC.胰岛素基因D.胰岛B细胞3.下列哪项不是蛋白质工程的研究内容()A.分析蛋白质分子的精细结构B.对蛋白质进行有目的的改造C.分析氨基酸的化学组成D.按照人的意愿将天然蛋白质改造成新的蛋白质4.科学家将β-干扰素基因进行定点突变导入大肠杆菌表达,使干
扰素第十七位的半胱氨酸,改变成丝氨酸,结果大大提高了β-干扰素的抗病活性,并且提高了储存稳定性。该生物技术为()A.基因工程B.蛋白质工程C.基因突变D.细胞工程5.下列关于蛋白质工程的叙述,不正确的是()A.可以根据人类的需要,设计并制造出自
然界不存在的全新蛋白质B.可以根据功能的需要替代蛋白质中的某一个肽链片段或一个特定的结构区域C.可以通过基因工程间接地改造蛋白质中特定的一个或几个氨基酸D.可以通过人工化学合成的方法直接对蛋白质的氨基酸进行改造6.从某海洋动物中获得一基因,其表达产物为一种抗菌性和溶血性均较强的多肽
P1。目前在P1的基础上研发抗菌性强但溶血性弱的多肽药物,首先要做的是()A.合成编码目的肽的DNA片段B.构建含目的肽DNA片段的表达载体C.依据P1氨基酸序列设计多条模拟肽D.筛选出具有优良活性的模拟肽作为目的肽7.下列关于蛋白质工程应用的叙述不正确
的是()A.蛋白质工程可以改造酶的结构,提高酶的热稳定性B.通过蛋白质工程可以改变蛋白质的活性C.利用蛋白质工程可以在大肠杆菌细胞中得到人的胰岛素D.蛋白质工程可以对胰岛素进行改造和修饰,合成速效型胰岛素制剂8.某种微生物合成的蛋白酶与人体
消化液中的蛋白酶的结构和功能很相似,只是其热稳定性较差,进入人体后容易失效。现要将此酶开发成一种片剂,临床治疗食物消化不良,最佳方案是()A.替换此酶中的少数氨基酸,以改善其功能B.将此酶与人蛋白酶进行拼
接,形成新的蛋白酶C.重新设计与创造一种蛋白酶D.减少此酶在片剂中的含量9.阅读如下材料:材料甲:科学家将牛生长激素基因导入小鼠受精卵内,得到了体型巨大的“超级小鼠”;科学家采用农杆菌转化法培育出转基因烟草。材料乙:T4溶菌酶在温度较高时易失去活性,科学家对编码T4溶菌酶
的基因进行改造,使其表达的T4溶菌酶的第3位的异亮氨酸变为半胱氨酸,在该半胱氨酸与第97位的半胱氨酸之间形成了一个二硫键,提高了T4溶菌酶的耐热性。材料丙:兔甲和兔乙是同一物种的两个雌性个体,科学家将兔甲受精卵发育成的胚胎移植到
兔乙的体内,成功产出兔甲的后代,证实了同一物种的胚胎可在不同个体的体内发育。回答下列问题:(1)材料甲属于基因工程的范畴。将基因表达载体导入小鼠的受精卵中常用法。在培育转基因植物时,常用农杆菌转化法,农杆菌的作用是感染植物,将转移到受体细胞中。(2)材料乙属于工程范畴。该工程是指
以分子生物学相关理论为基础,通过基因修饰或基因合成,对进行改造,或制造一种的技术。在该实例中,引起T4溶菌酶空间结构改变的原因是组成该酶肽链的序列发生了改变。(3)材料丙属于胚胎工程的范畴。胚胎移植是指将获得的早期胚胎移植到种的、生理状况相同的另一个雌性动物体内,使
之继续发育成新个体的技术。在材料丙的实例中,兔甲称为体。【综合应用题组】(学业水平四)10.蛛丝的强度和柔韧度得益于蛛丝蛋白的特殊布局,使它产生了一个由坚硬的结晶区和非结晶区构成的混合区域。有人试图通过破解蛛丝蛋白的结构从而推测出其相
应的基因结构,以指导对蚕丝蛋白的修改,从而让蚕也吐出像蛛丝蛋白一样坚韧的丝。此过程运用的技术及流程分别是()A.基因突变;DNA→RNA→蛋白质B.基因工程;RNA→RNA→蛋白质C.基因工程;DNA→RNA→蛋白质D.蛋白质工程;蛋白质→RNA→DNA→RNA→蛋白质
11.人体内的t-PA蛋白能高效降解由血纤维蛋白凝聚而成的血栓,然而,为心梗患者注射大剂量的基因工程t-PA会诱发颅内出血,其原因在于t-PA与血纤维蛋白结合的特异性不高。研究证实,通过某技术,将t-PA第84位的半胱氨酸换成丝氨酸,可制造出性能优异的改良t-PA蛋白,进而显著降
低出血副作用。下列相关叙述中错误的是()A.该技术的关键工作是了解t-PA蛋白质分子结构B.该技术生产改良t-PA蛋白的过程遵循中心法则C.该技术是在蛋白质分子水平上直接改造蛋白质的D.该技术构建出了一种自然界中原先不存在的全新的基因12.下列关于蛋白质工程及其应用的说法,正确的是
()A.蛋白质工程能定向改造蛋白质分子结构,使之更加符合人类需要B.蛋白质工程的实质是通过改变氨基酸的结构改变蛋白质的功能C.当前限制蛋白质工程发展的关键因素是基因工程技术还不成熟D.蛋白质工程技术中的操作对象是蛋白质或控制蛋白质合成的基因13.蛋白质工程是指根据人们对蛋白质功能
的特定需求,对蛋白质的结构进行分子设计、生产的过程。下面是蛋白质工程的基本途径,据图分析下列叙述不正确的是()A――→设计B――→推测C―→D―→生产相应蛋白A.过程A和过程B均不需要原料氨基酸B.参与C过程的细胞器有核糖体、内质网
、高尔基体、线粒体等C.D过程主要依据每种氨基酸都有其对应的密码子D.通过蛋白质工程可以获得人类需要的蛋白质14.烟草是我国重要的经济作物,其栽培容易受到气候、土壤等诸多生态因子的强烈制约,因而烟草的栽培区域受到限制。土壤中的盐分是制约烟草生长的重要因
素,它不仅造成烟草产量和品质降低,同时还使土壤板结。某科研团队为获得抗逆性强的耐盐烟草品种,将抗盐基因H与质粒重组,再借助农杆菌导入烟草细胞中。叶绿体是植物基因工程的理想受体,将外源基因整合到叶绿体DN
A中往往能够获得高效表达,由此发展出叶绿体基因工程。回答下列有关问题:(1)基因工程的核心是构建基因表达载体,质粒作为基因工程的工具,应具备的基本条件有(答出2点即可)。而作为目的基因的表达载体,除满足上述基本条件外,还需要有启动
子和终止子,其中启动子的作用是_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________。(2)检测目的基因是否成功导入受体细胞的叶绿体时,实验组以待测
的样本DNA为模板,使用目的基因的特异性引物进行PCR技术扩增,利用PCR技术扩增的前提条件是:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________。原理是:。扩增过程中为什么需要加引物?_______
_________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(3)转入叶绿体中的基因(填“会”或“不会”)随花粉传递给子代,理由是__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________。(4)若要获得抗盐能力更强的抗盐基因,可以对基因H进行改造,最终得到相应的蛋白质,该过程
可以通过蛋白质工程完成,该过程的基本思路是:①、②设计耐盐蛋白质的结构、③、④找到对应的基因序列。【素养养成练】15.我国研制的重组新冠疫苗目前已在全世界广泛应用。重组新冠疫苗的制备流程如下图。回答下列问题。(1)图中的S
蛋白基因(填“有”或“无”)启动子,图中Ad5的作用是作,它应具有的特点是________________________________________________________________________________________
________________________________________________________(答出3点)。(2)基因工程中步骤④的目的是______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________。(3)重组疫苗注入人体的作用是____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________,以对抗新型冠状病毒的入侵。(4)新冠疫苗也可能通过蛋白质工程来生产。蛋白质工程是在的基础上发展起来的,通过制造一种新的蛋白质,或通过对现有蛋白质进行改造,以满足人类的需求。