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  • 第1题:

    作用于DNA的基因灭活方法有( )。

    A.反义RNA技术
    B.三链技术
    C.核酶技术
    D.干扰RNA技术

    答案:B,D
    解析:

  • 第2题:

    在基因治疗中常用的抑制基因表达的技术不包括()。

    • A、反义RNA
    • B、RNAi
    • C、蛋白酶
    • D、核酶
    • E、三链DNA技术

    正确答案:C

  • 第3题:

    RNA如何调节基因表达?


    正确答案: ①gRNA在mRNA编辑方面
    ②snRNA在mRNAj加工方面
    ③snoRNA在rRNA切割和修饰的成熟过程中
    ④RNApol在tRNA加工方面
    ⑤TelomeraseRNA在DNA复制和端粒合成方面
    ⑥SRP-RNA在蛋白质分泌和转运中
    ⑦tmRNA 在终止破损mRNA合成方面
    ⑧Lin-4相关反义RNA在发育控制中的作用
    ⑨rps14相关反义RNA对核蛋白体生物合成的调节
    ⑩dsRNA对靶基因沉默的调节xist及其反义RNATsix对X染色体失活的调节,此外还有一些RNA分子的功能尚未得到很好的验证如scRNA 7S 10S RNA等。

  • 第4题:

    多聚半乳糖醛酸酶是一个在果实成熟中特异表达的细胞壁水解酶,它一直被认为参与果胶的溶解从而加速果实的软化,为了延长番茄、苹果等水果的贮存期,可能采取的基因工程技术是()。

    • A、反义DNA技术
    • B、正义DNA技术
    • C、反义RNA技术
    • D、正义RNA技术

    正确答案:C

  • 第5题:

    RNA干扰是指()。

    • A、将一段短的双链RNA序列导入机体或培养细胞中
    • B、形成三链DNA
    • C、诱导细胞或机体中任意序列发生降解
    • D、导致特定基因的表达增强
    • E、全长反义RNA序列封闭mRNA表达的技术

    正确答案:A

  • 第6题:

    简述反义基因技术的基本概念、原理及其特点,并举例反义基因技术在食品产业中的应用。


    正确答案: 概念:转录产生反义RNA的基因称之为反义基因(antisense gene)
    原理:把一段DNA序列以反义方向插入到合适的启动子和终止子之间,然后把此基因构建体转化到受体细胞中去(常用农杆菌转化),通过选择培养获得转化生物体的技术。反义基因转录生成的mRNA可抑制同源性内源基因的表达,该法可获得特定基因表达受阻而其它不相关基因的表达不受影响的转基因植株。
    特点:
    ①反义RNA可以高度专一地调节某一特定基因的表达,不影响其它基因的表达。
    ②转到植物中的反义RNA作用类似遗传缺陷型,表现为显性。避免了二倍体内等位基因的显隐性干扰。
    ③反义基因整合到植物的基因组中可独立表达和稳定遗传,后代符合孟德尔遗传规律。
    ④反义基因不必了解其目的基因所编码的蛋白质结构,省去对基因产物的研究工作。
    ⑤反义基因不改变目的基因结构,应用更加安全
    应用:
    (1)改造食品微生物------改良微生物菌种;改良乳酸菌遗传特性(抗药基因、风味物质基因、产酶基因、耐氧相关基因、产细菌素基因);酶制剂的生产;
    (2)改善食品原料的品质------改良动物食品性状;改造植物食品原料(提高植物食品氨基酸含量、增加食品的甜味、改造油料作物、改良植物食品蛋白质品质、改善园艺产品采后品质);
    (3)改进食品生产工艺------利用DNA重组技术改进果糖和乙醇生产方法;改良啤酒大麦的加工工艺;改良种子贮藏蛋白的烘烤特性;改善牛乳加工特性;
    (4)生产食品添加剂及功能性食品------生产氨基酸;生产黄原胶;超氧化物歧化酶(SOD)的基因工程;生产保健食品有效成分。

  • 第7题:

    问答题
    何为反义RNA。它有哪些水平调节基因表达?

    正确答案: 反义RNA是指能与mRNA互补结合从而阻断mRNA翻译的RNA分子,它是反义基因和或基因的反义链转录的产物,它对基因表达的调节是一种翻译水平的调节。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    作用于DNA的基因灭活方法有(  )。
    A

    反义RNA技术

    B

    三链技术

    C

    核酶技术

    D

    干扰RNA技术


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    反义RNA和RNAi均用于抑制目的基因表达。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述反义RNA技术及其调节基因表达的主要机理。

    正确答案: 反义RNA(antisense RNA)是一类自身没有编码功能,但能通过配对碱基间氢键与目的RNA特别是mRNA的特定区域补结合,从而抑制基因表达的小分子RNA。一般将自然存在或人工合成的反义RNA,通过基因重组反向插入到表达载体,以此转染细胞、在细胞内产生大量反义RNA。
    其作用机理包括:
    (1)与引物RNA结合或作用于引物前体,阻止引物与DNA结合,抑制DNA复制;
    (2)在转录水平或转录后加工过程中,阻止特定基因转录,或与mRNA5’端结合,阻止加帽过程;或与剪接位点结合,阻止mRNA的剪接形成等;
    (3)与SD序列或编码区关键点如AUG结合,阻止mRNA与核糖体结合,阻断翻译等。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述反义寡核苷酸技术原理及其调节基因表达的主要机理。

    正确答案: 反义寡核苷酸(antisense oligonucleotide,ASON)技术根据碱基互补结合原理,人工或生物合成与目的DNA或RNA互补的寡核苷酸,将其导入细胞,通过其与胞内目的DAN或RNA特异结合,抑制甚至阻断目的基因转录和/或翻译,达到人工调控基因表达的目的。
    A.SON主要通过以下几种机理调节基因表达:
    (1)形成三螺旋DNA(triplex DNA)或D环(D-loop)结构;
    (2)与细胞内目的mRNA互补结合,形成DNA-RNA异源杂交体,激活核糖核酸酶H(RNase H)特异性降解mRNA;
    (3)与核内不均一RNA(hnRNA)互补结合,破坏正常剪接形成mRNA的过程;
    (4)与核糖体rRNA的mRNA结合位点互补结合,阻止mRNA的结合和翻译启动;
    (5)ASON与mRNA互补结合,破坏其进入正确翻译部位的途径。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述反义基因技术的基本概念、原理及其特点,并举例反义基因技术在食品产业中的应用。

    正确答案: 概念:转录产生反义RNA的基因称之为反义基因(antisense gene)
    原理:把一段DNA序列以反义方向插入到合适的启动子和终止子之间,然后把此基因构建体转化到受体细胞中去(常用农杆菌转化),通过选择培养获得转化生物体的技术。反义基因转录生成的mRNA可抑制同源性内源基因的表达,该法可获得特定基因表达受阻而其它不相关基因的表达不受影响的转基因植株。
    特点:
    ①反义RNA可以高度专一地调节某一特定基因的表达,不影响其它基因的表达。
    ②转到植物中的反义RNA作用类似遗传缺陷型,表现为显性。避免了二倍体内等位基因的显隐性干扰。
    ③反义基因整合到植物的基因组中可独立表达和稳定遗传,后代符合孟德尔遗传规律。
    ④反义基因不必了解其目的基因所编码的蛋白质结构,省去对基因产物的研究工作。
    ⑤反义基因不改变目的基因结构,应用更加安全
    应用:
    (1)改造食品微生物------改良微生物菌种;改良乳酸菌遗传特性(抗药基因、风味物质基因、产酶基因、耐氧相关基因、产细菌素基因);酶制剂的生产;
    (2)改善食品原料的品质------改良动物食品性状;改造植物食品原料(提高植物食品氨基酸含量、增加食品的甜味、改造油料作物、改良植物食品蛋白质品质、改善园艺产品采后品质);
    (3)改进食品生产工艺------利用DNA重组技术改进果糖和乙醇生产方法;改良啤酒大麦的加工工艺;改良种子贮藏蛋白的烘烤特性;改善牛乳加工特性;
    (4)生产食品添加剂及功能性食品------生产氨基酸;生产黄原胶;超氧化物歧化酶(SOD)的基因工程;生产保健食品有效成分。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    简述反义寡核苷酸技术原理及其调节基因表达的主要机理。


    正确答案: 反义寡核苷酸(antisense oligonucleotide,ASON)技术根据碱基互补结合原理,人工或生物合成与目的DNA或RNA互补的寡核苷酸,将其导入细胞,通过其与胞内目的DAN或RNA特异结合,抑制甚至阻断目的基因转录和/或翻译,达到人工调控基因表达的目的。
    A.SON主要通过以下几种机理调节基因表达:
    (1)形成三螺旋DNA(triplex DNA)或D环(D-loop)结构;
    (2)与细胞内目的mRNA互补结合,形成DNA-RNA异源杂交体,激活核糖核酸酶H(RNase H)特异性降解mRNA;
    (3)与核内不均一RNA(hnRNA)互补结合,破坏正常剪接形成mRNA的过程;
    (4)与核糖体rRNA的mRNA结合位点互补结合,阻止mRNA的结合和翻译启动;
    (5)ASON与mRNA互补结合,破坏其进入正确翻译部位的途径。

  • 第14题:

    反义RNA可增强基因表达,RNA干涉可沉默基因表达。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    利用RNAi抑制一个基因的表达是否比利用反义RNA技术更为彻底?


    正确答案: RNAi是外源或内源性的双链RNA进入细胞后引起与其同源的mRNA特异性降解.dsRNA进入细胞后,在Dicer作用下,分解为21-22bp的SiRNA.SiRNA结合相关酶,形成RNA介导的沉默复合物RISC.RISC在ATP作用下,将双链SiRNA变成单链SiRNA,进而成为有活性的RISC,又称为slicer.slicer与靶mRNA结合,导致其断裂,进而导致其彻底降解。
    反义RNA是与靶mRNA互补的RNA,它通过与靶mRNA特异结合而抑制其翻译表达,反义RNA是与靶mRNA是随机碰撞并通过碱基互补配对,所以,mRNA不一定完全被抑制。

  • 第16题:

    简述反义RNA、RNA干扰及核酶三种基因干预方法的差异。


    正确答案:反义RNA指能与特定基因mRNA互补结合的一类RNA,可抑制一些有害基因的翻译。RNA干扰是指由双链RNA诱发的基因沉默现象:与其有同源序列的mRNA被降解,从而抑制了该基因的表达。核酶是具有酶活性的RNA,可降解特异的mRNA序列。

  • 第17题:

    反义RNA和RNAi均用于抑制目的基因表达。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    单选题
    多聚半乳糖醛酸酶是一个在果实成熟中特异表达的细胞壁水解酶,它一直被认为参与果胶的溶解从而加速果实的软化,为了延长番茄、苹果等水果的贮存期,可能采取的基因工程技术是()。
    A

    反义DNA技术

    B

    正义DNA技术

    C

    反义RNA技术

    D

    正义RNA技术


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    RNA干扰是指()。
    A

    将一段短的双链RNA序列导入机体或培养细胞中

    B

    形成三链DNA

    C

    诱导细胞或机体中任意序列发生降解

    D

    导致特定基因的表达增强

    E

    全长反义RNA序列封闭mRNA表达的技术


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    反义RNA可增强基因表达,RNA干涉可沉默基因表达。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    最理想但却很难实现的基因治疗策略是(  )。
    A

    替换性基因治疗

    B

    调控性基因治疗

    C

    补偿性基因治疗

    D

    反义RNA技术

    E

    干扰RNA技术


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述反义RNA、RNA干扰及核酶三种基因干预方法的差异。

    正确答案: 反义RNA指能与特定基因mRNA互补结合的一类RNA,可抑制一些有害基因的翻译。RNA干扰是指由双链RNA诱发的基因沉默现象:与其有同源序列的mRNA被降解,从而抑制了该基因的表达。核酶是具有酶活性的RNA,可降解特异的mRNA序列。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    导入正常基因,通过同源重组在原位替换有缺陷的基因的策略是(  )。
    A

    替换性基因治疗

    B

    调控性基因治疗

    C

    补偿性基因治疗

    D

    反义RNA技术

    E

    干扰RNA技术


    正确答案: D
    解析: 暂无解析