基因工程可用于治疗动物及人的单基因遗传病,从基因治疗的概念分析,它治疗的遗传病一般为[     ]A.染色体异常遗传病B.多基因遗传病C.显性遗传病D.隐性遗传

基因工程可用于治疗动物及人的单基因遗传病,从基因治疗的概念分析,它治疗的遗传病一般为[     ]A.染色体异常遗传病B.多基因遗传病C.显性遗传病D.隐性遗传

题型:专项题难度:来源:
基因工程可用于治疗动物及人的单基因遗传病,从基因治疗的概念分析,它治疗的遗传病一般为

[     ]

A.染色体异常遗传病
B.多基因遗传病
C.显性遗传病
D.隐性遗传病
答案
举一反三
有一种病人不能抵抗疾病,只能生活在无菌室里,如果离开无菌室,就会受到病毒感染而死亡。原因是其体内基因缺陷导致缺乏腺苷酸脱氨酶(ADA)。1990年,美国对一位患有该病的4岁小姑娘实施了基因治疗,其治疗方案如下图所示。请回答下列问题:

(1)图中的正常基因是指____________。
(2)经过2年的持续治疗,终于使她恢复了健康,这种治疗方法利用的遗传学原理是___________。
①基因突变  ②基因重组  ③染色体变异
(3)图中的离体细胞最好用本人的组织细胞,原因是_____________。
(4)通过此方法康复的患者,其所生子女体内是否含有上述“正常基因”?(不考虑配偶方的基因)____,为什么?_____________。
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(附加题)请分析回答下列与现代生物科技有关的问题:
(1) 糖尿病在现代社会中的发病率越来越高,主要是因为患者胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足。对此,某同学根据所学知识提出了用转基因动物生产胰岛素的治疗方法。
基本程序:①获取目的基因→②基因表达载体的构建→③将目的基因导入受体细胞→④目的基因的检测与鉴定。其中①和②的操作中需要相同的工具酶是______________,该酶的作用是______________。利用PCR技术扩增目的基因的过程中,目的基因受热形成单链并与引物结合,在________酶的作用下延伸形成DNA。
(2) 蛋白质工程的基本途径是:预期蛋白质功能→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到相对应的________序列。
(3) 科学家采用体细胞杂交方法获得“番茄—马铃薯”超级杂种植株,该过程中可诱导原生质体融合的试剂是_________,获得的杂种细胞还需经________技术培养获得杂种植株。但是该植株并没有像人们想像的那样——地上结番茄,地下结马铃薯。为什么?________。
(4) 单克隆抗体的制备过程中,骨髓瘤细胞和产生免疫反应的动物的脾脏细胞中的B淋巴细胞融合。由于可能产生多种融合细胞,因此还需对融合细胞进行___________。
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一对等位基因经某种限制性内切酶切割后形成的DNA片段长度存在差异,凝胶电泳分离酶切后的DNA片段,与探针杂交后可显示出不同的带谱(如甲图所示)。根据电泳所得到的不同带谱,可将这些DNA片段定位在基因组的某一位置上。现有一对夫妇生了四个儿女,其中3 号患某种单基因遗传病(如乙图所示,相关基因用D、d 表示)。下列有关叙述正确的是
[     ]
A.1号的基因型为dd
B.2号的酶切电泳带谱为
C.3号的基因型为XdXd
D.5号若与一正常男性婚配,后代患该病的概率为1/2
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科学研究发现,p53基因是一种遏制细胞癌变的基因。科学家发现几乎所有的癌细胞中都有p53基因异常现象。现在通过动物病毒转导的方法,将正常的p53基因转入到癌细胞中,发现能引起癌细胞产生“自杀现象”,这为癌症治疗又提供了一个解决的方向。对于该基因疗法,从变异的角度分析属于[     ]
A.基因突变
B.基因重组
C.染色体结构变异
D.染色体数目变异
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下列关于基因治疗的叙述,不正确的是[     ]
A.从基因治疗的概念分析,它治疗的遗传病为隐性遗传病
B.基因治疗过程中需要把健康外源基因导入有基因缺陷的细胞中
C.基因治疗还处于临床试验阶段
D.通过基因治疗能够从根本上治愈,患者后代将不会再患上该类遗传病
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