参考答案和解析
D
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  • 第1题:

    胶体金标记技术的应用领域包括()

    • A、用做电镜或光镜水平的标记物,取代传统的荧火素、酶等
    • B、结合流式细胞仪计数分析细胞表面抗原
    • C、凝集试验
    • D、免疫印迹技术
    • E、以上都是

    正确答案:E

  • 第2题:

    RFLP是以()为核心的分子标记技术,RAPD是以()为核心的分子标记技术。


    正确答案:分子杂交;PCR

  • 第3题:

    胶体金标记技术的应用领域包括()。

    • A、用做电镜或光镜水平的标记物,取代传统的荧光素、酶等
    • B、结合流式细胞仪计数分析细胞表面抗原
    • C、凝集试验
    • D、免疫层析技术
    • E、以上都不是

    正确答案:D

  • 第4题:

    金标记是指一种()。

    • A、以胶体金作为载体的技术
    • B、用胶体作为载体的技术
    • C、是一种放射性标记技术
    • D、仅能检测小分子的标记技术
    • E、以胶体金作为示踪物的技术

    正确答案:E

  • 第5题:

    下面哪种分子标记技术多态性水平高。()

    • A、RFLP
    • B、RAPD
    • C、AFLP
    • D、MSAP

    正确答案:C,D

  • 第6题:

    现代技术主要是指数码成像技术、()、DNA分子遗传标记技术、()、色谱与光谱连用技术、代谢组学技术等。


    正确答案:显微成像;色谱技术

  • 第7题:

    DNA分子遗传标记技术


    正确答案:指通过比较生药间DNA分子遗传多样性的差异来鉴别生药的基源,确定其学名的方法技术。

  • 第8题:

    何谓光致变色高分子材料?主要包括哪些种类及应用领域?


    正确答案: 光致变色高分子材料是含有光色基团的聚合物受一定波长的光照射时发生颜色变化,而在另一波长的光或热的作用下又恢复到原来的颜色的材料。
    光致变色高分子的种类很多,已经报道的有偶氮苯类、三苯基甲烷类、螺吡喃类、双硫腙类、氧化还原类、硫堇类等,有的聚合物在主链上带有光色基团(如聚甲川)。
    光致变色高分子材料可制造各种护目镜、能自动调节室内光线的窗玻璃、军事上的伪装隐蔽色、密写信息记录材料、信号显示、计算机记忆元件、感光材料和全息记录介质等。

  • 第9题:

    填空题
    RFLP是以()为核心的分子标记技术,RAPD是以()为核心的分子标记技术。

    正确答案: 分子杂交,PCR
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    如何正确看待分子标记技术在作物育种中的发展?

    正确答案: 近十年多来,分子标记的研究已经得到快速发展,在许多作物中已定位了很多重要性状的基因,但育成品系或品种的报道还相对较少。
    究其原因主要有:
    ①标记信息的丢失。标记仍然存在,但由于重组使标记与基因分离,导致选择偏离方向;
    ②QTL定位和效应估算的不精确性;
    ③上位性的存在,由于QTL与环境、QTL与QTL间存在互作,导致不同环境、不同背景下选择效率发生偏差;
    ④标记鉴定技术有待进一步提高。
    尽管近年来标记鉴定技术在实用性及降低成本方面都得到了很大发展,但对于大多数实验室来说,MAS还是一项费时耗资的工作。尽管目前MAS的成功应用还存在诸多困难,但分子标记辅助育种选择体系已在许多作物,特别是主要农作物中建立起来。分子育种技术已开始在部分常规育种无法解决的问题上展现出明显的优越性。同时,一种基于分子标记技术的新育种研究思路——设计育种已初露端倪。相信在不久的将来,随着分子生物技术的进一步发展以及各种作物图谱的日趋饱和,MAS会发挥它应有的作用。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    近年来,分子标记技术有了广泛应用
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    何谓光致变色高分子材料?主要包括哪些种类及应用领域?

    正确答案: 光致变色高分子材料是含有光色基团的聚合物受一定波长的光照射时发生颜色变化,而在另一波长的光或热的作用下又恢复到原来的颜色的材料。
    光致变色高分子的种类很多,已经报道的有偶氮苯类、三苯基甲烷类、螺吡喃类、双硫腙类、氧化还原类、硫堇类等,有的聚合物在主链上带有光色基团(如聚甲川)。
    光致变色高分子材料可制造各种护目镜、能自动调节室内光线的窗玻璃、军事上的伪装隐蔽色、密写信息记录材料、信号显示、计算机记忆元件、感光材料和全息记录介质等。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    试述分子标记技术在园艺作物遗传育种中的应用


    正确答案:1)种质资源鉴定与系统发育分析
    2)品种鉴定与遗传纯度检测
    3)园艺作物遗传图谱构建
    4)重要园艺性状的标记
    5)重要园艺性状的标记辅助育种

  • 第14题:

    采用DNA分子标记技术对植物进行分类的方法,属于植物分类中的化学分类。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    标记免疫技术的发展与标记技术、单克隆抗体技术和分子生物学技术的发展紧密联系的。( )


    正确答案:正确

  • 第16题:

    试述分子标记的优点与目前常用分子标记技术的种类。


    正确答案: 分子标记是通过遗传物质DNA序列的差异来进行标记。
    优点:直接以DNA的形式表现,在植物的各个组织、时期均能检测,不存在表达与否的问题;数量极多,遍及整个基因组;多态性高,自然存在着许多等位变异;不影响目标性状的表达;许多分子标记能够鉴别出纯合基因型与杂合基因型。
    常见的分子标记种类有RFLP、RAPD、SAP、AFLP、SSCP、SSR、ISSR、MSAP、SCAR、SCOT等。

  • 第17题:

    所有分子标记技术的用途基本一致。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    分子标记技术有哪些实际应用?


    正确答案: A.分子遗传图谱的构建
    B.遗传多样性与种质鉴定
    C.重要性状相关基因的定位
    D.分子标记辅助选择
    E.图位克隆
    F.杂种优势分析

  • 第19题:

    概述分子杂交的概念和应用领域。


    正确答案:在退火条件下,不同来源的DNA互补区形成双链,或DNA单链和RNA单链的互补区形成DNA-RNA杂合双链的过程称分子杂交。通常对天然或人工合成的DNA或RNA片段进行放射性同位素或荧光标记,做成探针,经杂交后,检测放射性同位素或荧光物质的位置,寻找与探针有互补关系的DNA或RNA。直接用探针与菌落或组织细胞中的核酸杂交,因未改变核酸所在的位置,称原位杂交技术。将核酸直接点在膜上,再与探针杂交称点杂交,使用狭缝点样器时,称狭缝印迹杂交。该技术主要用于分析基因拷贝数和转录水平的变化,亦可用于检测病原微生物和生物制品中的核酸污染状况。杂交技术较广泛的应用是将样品DNA切割成大小不等的片段,经凝胶电泳分离后,用杂交技术寻找与探针互补的DNA片段。由于凝胶机械强度差,不适合于杂交过程中较高温度和较长时间的处理,Southern提出一种方法,将电泳分离的DNA片段从凝胶转移到适当的膜(如硝酸纤维素膜或尼龙膜)上,在进行杂交操作,称Southern印迹法,或Southern杂交技术。随后,Alwine等提出将电泳分离后的变性RNA吸印到适当的膜上再进行分子杂交的技术,被戏称为Northern印迹法,或Northern杂交。分子杂交广泛用于测定基因拷贝数、基因定位、确定生物的遗传进化关系等。Southern杂交和Northern杂交还可用于研究基因变异,基因重排,DNA多态性分析和疾病诊断。杂交技术和PCR技术的结合,使检出含量极少的DNA成为可能。促进了杂交技术在分子生物学和医学领域的广泛应用。DNA芯片技术也是以核酸的分子杂交为基础的。

  • 第20题:

    单选题
    胶体金标记技术的应用领域包括(  )。
    A

    用做电镜或光镜水平的标记物,取代传统的荧火素酶等

    B

    结合流式细胞仪计数分析细胞表面抗原

    C

    凝集试验

    D

    免疫印迹技术

    E

    以上都是


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    金标记是指一种()
    A

    以胶体金作为载体的技术

    B

    用胶体作为载体的技术

    C

    是一种放射性标记技术

    D

    仅能检测小分子的标记技术

    E

    以胶体金作为示踪物的技术


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    采用DNA分子标记技术对植物进行分类的方法,属于植物分类中的化学分类。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    名词解释题
    DNA分子遗传标记技术

    正确答案: 指通过比较生药间DNA分子遗传多样性的差异来鉴别生药的基源,确定其学名的方法技术。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    概述分子杂交的概念和应用领域。

    正确答案: 在退火条件下,不同来源的DNA互补区形成双链,或DNA单链和RNA单链的互补区形成DNA-RNA杂合双链的过程称分子杂交。通常对天然或人工合成的DNA或RNA片段进行放射性同位素或荧光标记,做成探针,经杂交后,检测放射性同位素或荧光物质的位置,寻找与探针有互补关系的DNA或RNA。直接用探针与菌落或组织细胞中的核酸杂交,因未改变核酸所在的位置,称原位杂交技术。将核酸直接点在膜上,再与探针杂交称点杂交,使用狭缝点样器时,称狭缝印迹杂交。该技术主要用于分析基因拷贝数和转录水平的变化,亦可用于检测病原微生物和生物制品中的核酸污染状况。杂交技术较广泛的应用是将样品DNA切割成大小不等的片段,经凝胶电泳分离后,用杂交技术寻找与探针互补的DNA片段。由于凝胶机械强度差,不适合于杂交过程中较高温度和较长时间的处理,Southern提出一种方法,将电泳分离的DNA片段从凝胶转移到适当的膜(如硝酸纤维素膜或尼龙膜)上,在进行杂交操作,称Southern印迹法,或Southern杂交技术。随后,Alwine等提出将电泳分离后的变性RNA吸印到适当的膜上再进行分子杂交的技术,被戏称为Northern印迹法,或Northern杂交。分子杂交广泛用于测定基因拷贝数、基因定位、确定生物的遗传进化关系等。Southern杂交和Northern杂交还可用于研究基因变异,基因重排,DNA多态性分析和疾病诊断。杂交技术和PCR技术的结合,使检出含量极少的DNA成为可能。促进了杂交技术在分子生物学和医学领域的广泛应用。DNA芯片技术也是以核酸的分子杂交为基础的。
    解析: 暂无解析