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分子生物学
分子生物学
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现代分子生物学的研究几乎都是围绕核酸和蛋白质进行的。
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遗传工程引发了一场分子生物学革命。
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分子生物学是从分子水平研究生命本质为目的的一门新兴学科。
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重组DNA技术是现代分子生物学技术的核心。
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华裔科学家简悦威率先利用分子生物学技术诊断了一例遗传病。
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计算机和信息技术与分子生物学的结合又大大加速了分子生物学的发展,由此产生了一门以应用计算机和信息技术进行基因组信息的获取、处理、存储、分配、分析和解释为目标的新兴交叉学科是()。
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在分子生物学领域中,分子克隆主要是指()。
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到目前为止,分子生物学的发展大致上分为两个阶段:理论体系形成阶段和深入发展阶段。
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狭义概念:既将分子生物学的范畴偏重于()的分子生物学,主要研究基因或DNA结构与功能、复制、转录、表达和调节控制等过程。其中也涉及到与这些过程相关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
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基因的研究一直是影响整个分子生物学发展的主线。
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分子生物学研究起源于美国。
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分子生物学的研究内容主要包含核酸分子生物学、蛋白质分子生物学和细胞信号转导机制研究。
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DNA双螺旋结构模型学说是Watson和Crick提出的。
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Crick提出了遗传信息传递从DNA到RNA再到蛋白质的中心法则。
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在DNA重组技术中,最常用到的并存在于原核生物中的载体是()。
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一切生物体中的各类有几大分子都是由完全相同的单体,如蛋白质分子中的20种氨基酸、DNA及RNA中的8种碱基所组合而成的。由此产生了分子生物学的3条基本原理。下列哪项不属于分子生物学的3条基本原理()。
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下列各项中,尚未获得诺贝尔奖的是()。
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基因表达的调控主要发生在转录水平和翻译水平上。下列哪项不是基因表达调控的主要表现方面()。
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RNA干扰机制的研究获得2006年诺贝尔生理学或医学奖,获奖者是两位美国科学家,安德鲁-法尔和克雷格-梅洛。
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将单链RNA导入线虫基因中,并发现单链RNA较双链RNA更能高效地特异性阻断相应基因的表达,他们称这种现象为RNA干扰。
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美籍华人钱永健系统地研究了绿色荧光蛋白的工作原理,虽然绿色荧光蛋白不仅呈绿色,但因为它在被发现之初呈现绿色,所以人们也就一直保留“绿色荧光蛋白”这一称谓。
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通过下村修的基因克隆思路,科学家们还培育出了荧光老鼠和荧光猪。
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昼夜节律的分子机制,解释了生命包括人类的内部“生物钟”究竟如何工作,使之与地球律动(每24小时一个周期的昼夜节律)保持同步。
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基因表达的调控主要发生在转录水平和翻译水平上。
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原核生物的基因表达调控主要发生在转录水平。
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广义上:分子生物学包括对蛋白质和核酸等生物大分子结构与功能的研究、以及从分子水平上阐明生命的现象和生物学规律。
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DNA的复制、转录和翻译方面研究的重点是DNA或基因怎样在各种相关的酶与蛋白质因子的作用下,按照中心法则进行自我复制、转录和翻译,以及对mRNA分子剪接、加工、编辑和对新生多肽链折叠成为功能结构的研究。
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DNA重组技术,即基因工程,是20世纪70年代初兴起的一门技术科学。应用此技术能将不同的DNA片段进行定向的连接,并且在特定的宿主细胞中与载体同时复制、表达。
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聚合酶链反应可表示为()。
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基因治疗是把健康的外源基因导入()。
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人类基因组计划(HumanGenomeProject,HGP)是由美国科学家率先提出,于1990年正式启动。
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人类基因组计划与曼哈顿原子弹计划和阿波罗登月计划一起被称为20世纪三大科学工程。
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地球上人与人之间99%的基因密码是相同的。
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人类基因组计划的主要内容包括绘制人类基因组的四张图,即物理图、序列图、转录图和遗传图,其中最重要的是转录图。
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基因组就是一个物种中所有基因的整体组成。人类基因组有两层:遗传信息和遗传物质。要揭开生命的奥秘,就需要从整体水平研究基因的存在、基因的结构与功能、基因之间的相互关系。
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美国生物化学家Kornberg与Ochoa用人工合成的方法制备了DNA和RNA。
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1986年,美国科学家ThomasRoderick提出了()的概念,指对所有基因进行基因组作图(包括遗传图谱、物理图谱、转录图谱)、核苷酸序列分析、基因定位和基因功能分析的一门科学。
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1869年,德国科学家()首次从莱茵河鲑鱼精子中提取了DNA。
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美国生物化学家Khorana进行了()种可能的遗传密码的化学合成与功能测试。
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2017年诺贝尔生理学或医学奖授予了杰弗里-霍尔、迈克尔-罗斯巴什和迈克尔-杨,以表彰他们发现了生物体()的分子机制。
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科学家把蟑螂放在实验室里,人为地将实验室的白天和黑夜加以颠倒,大约经过一个星期,蟑螂就在人造的“黑夜”时间活动(尽管实际上是白天),这种现象不能说明()。
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下列各项中,属于昼夜节律行为的是()。
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关于具有绿色荧光蛋白基因的小鼠,下列说法正确的是()。
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日本下村修、美国沙尔菲和钱永健在发现绿色荧光蛋白(GFP)等研究方面做出突出贡献,获得2008年度诺贝尔化学奖。GFP在紫外光的照射下会发出绿色荧光,依据GFP的特性,你认为该蛋白在生物工程中的应用价值是()。
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基因诊断检测的是基因本身的结构或表达产物变化。
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斑点杂交不可以检测基因表达异常。()
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基因测序已用于产前无创诊断。
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基因诊断不仅局限于遗传病的诊断。
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脆性X综合征患者是由于“CGG”重复发生在FMR1(脆性X智力低下基因1)的5′非翻译区,200~1000拷贝。
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强直性肌营养不良由3ˊ非翻译区CTG拷贝数过度增加引起。
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串联重复拷贝数的增加是不稳定的,它可随世代的传递而扩大,所以被称为动态突变(dynamicmutation)。
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“自杀基因治疗”的原理是使导入肿瘤细胞的基因“自杀”灭活,从而使治疗的肿瘤细胞发生死亡。
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基因治疗中的腺病毒载体具有定点整合到染色体的特点。
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反义RNA是指与靶DNA(或cDNA)具有互补序列的RNA分子,参与基因的表达调控。
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为避免治疗基因干扰非靶细胞产生毒副作用,可以利用病灶微环境使治疗基因特异表达。
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下面不属于恶性肿瘤基因治疗的基本策略是
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有关基因治疗当中的逆转录病毒载体描述错误的是
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有关基因置换治疗策略描述正确的是
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有关自杀基因治疗正确的描述是
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腺相关病毒(AAV)载体的特点包括
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有关基因干预治疗描述正确的是:
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有关RNA干扰描述正确的是
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有关核酶技术描述正确的是
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经基因添加策略治疗后,缺陷基因还存在。
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核酶是一种蛋白质分子,能剪切RNA小分子。
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自杀基因治疗是专门针对遗传病的。
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腺病毒载体具有定点整合的特点。
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基因治疗取得突破性进展的关键在于基因转移技术的发展。
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自杀基因治疗使用的前体药物是有毒的。
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基因治疗使用最多的载体是病毒载体。
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反义RNA可抑制目的基因表达。()
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微生物学在分子遗传学和分子生物学等领域重大理论问题的突破起到至关重要的作用。
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证实DNA是遗传物质的实验,使生物学进入了分子生物学时代。
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在生命科学中居于主导地位的是()。
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第四次工业革命是指()
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分子生物学的研究成果来自()
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以下哪些是逆转录的生物学意义()
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分子生物学的奠基人是()。
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智慧树知到《分子生物学(绵阳师范学院)》2023见面课答案
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病理生理学研究疾病的最主要的方法是()
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()简称PCR,是一项在短时间内大量扩增特定的DNA片段的分子生物学技术。
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目前临床上对急性白血病主张采用下列哪种分型?
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用于分子生物学实验的水是()
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以下著作中,首次提出了进化论观点是在()。
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4分子生物学研究策略上转变:
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现代分子生物学发展史的三大转折()
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实验室检测技术有那些分类()。
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下列属于分子生物学检测的是()。
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分子生物学检测的发展方向()。
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分子生物学研究的主要内容包括()。
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α地中海贫血的分子生物学检验针对发生突变的什么基因开展()。
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镰状细胞贫血常用的分子生物学检验方法主要有()
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对于生物体信息的传导,西医用什么来描述?
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利用分子生物学基因工程技术,重组生物体的遗传密码,培育出新的动植物品种,再用这些新品种生产的食物叫做()。
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分子生物学诞生的标志是()。
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2023年5月6日,“王应睐星”命名仪式在上海举行。为纪念王应睐卓越的学术贡献,国际天文学联合会批准将编号为355704号的小行星正式命名为“王应睐星”。王应睞,著名生物化学家、中国现代生物化学主要奠基人和分子生物学开拓者。()
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()年注定成为生物学史上最有成就的一年,这一年也标志着分子生物学的诞生,从此生物学正式步入了分子生物学时代,而其他的很多分支学科,包括植物学、动物学、细胞生物学、生物化学等都纷纷开始了分子角度的研究,也随即步入了分子研究时代。
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1989年,美国加州大学的分子生物学教授莫林(Morin)在人类的大肠癌细胞中发现了人类的端粒酶。
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生物化学与分子生物学的研究内容主要包括生物大分子的结构与功能、物质代谢及其联系以及基因表达调控三部分。
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生物化学的发展经历了叙述生物化学、动态生物化学以及分子生物学三个阶段。
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