应用重组DNA技术诊断疾病的过程中必须使用基因探针才能达到检测疾病的目的。这里的基因探针是指()A、用于检测疾病的医疗器械B、用放射性同位素或荧光分子等标记的DNA分子C、合成β-球蛋白的DNAD、合成苯丙羟化酶的DNA片段

应用重组DNA技术诊断疾病的过程中必须使用基因探针才能达到检测疾病的目的。这里的基因探针是指()

  • A、用于检测疾病的医疗器械
  • B、用放射性同位素或荧光分子等标记的DNA分子
  • C、合成β-球蛋白的DNA
  • D、合成苯丙羟化酶的DNA片段

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在分子杂交实验中,核酸探针A.是用来检测蛋白质序列的B.是经过特殊标记的DNA或RNA片段C.只能用于检测RNAD.只能用于检测DNA

应用基因工程技术诊断疾病的过程中必须使用基因探针才能达到检测疾病的目的,下面有关基因探针的描述正确的是(  )。A.基因探针是检测疾病的医疗器械B.基因探针是用放射性同位素或荧光分子等标记的DNA分子C.基因探针检测疾病的原理是,测定并比较基因探针与被检测病毒的DNA碱基序列D.一种基因探针可检测多种疾病或病毒

在判断抗虫基因是否成功转入棉花基因组的方法中,不属于分子检测的是()A、通过观察害虫吃棉叶是否死亡B、检测目的基因片段与DNA探针能否形成杂交带C、检测目的基因转录形成的mRNA与DNA探针能否形成杂交带D、检测目的基因表达产物蛋白质能否与特定抗体形成杂交带

下列技术没有应用DNA分子杂交的是()A、用基因探针检测遗传病B、检测目的基因是否导入受体细胞C、从基因文库中找到所需要的基因D、淋巴细胞与骨髓瘤细胞的杂交

基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是()A、人工合成基因B、制备重组DNA分子C、转化受体细胞D、目的基因的检测和表达

下列技术依据DNA分子杂交原理的是() ①用DNA分子探针诊断疾病 ②B淋巴细胞与骨髓瘤细胞的杂交 ③检测目的基因是否整合在染色体DNA上 ④目的基因与运载体结合形成重组DNA分子A、②③B、①③C、③④D、①④

下列技术中没有应用DNA分子杂交原理的是()A、探针检测转基因生物染色体的DNA上是否插入目的基因B、用DNA分子探针诊断疾病C、快速灵敏地检测饮用水中病毒的含量D、目的基因与运载体结合形成重组DNA分子

DNA重组技术是将目的DNA在体外重组于载体DNA分子上,构建成重组DNA分子,然后将重组DNA导入宿主细胞中进行大量扩增,最终获得大量同一目的DNA片段。DNA重组技术的应用不包括()A、基因诊断B、基因治疗C、转基因和基因敲除D、单克隆抗体制备E、基因工程药物、疫苗和抗体

基因诊断又称DNA诊断或分子诊断,是通过从患者体内提取样本,用放射性同位素、荧光分子等标记的RNA分子杂交原理,鉴定其遗传信息,判断患者是否有基因异常或携带病原微生物,从而达到检测疾病的目的。()

基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是()A、人工合成基因B、制备重组DNA分子C、目的基因导入受体细胞D、目的基因的检测和表达

下列技术依据DNA分子杂交原理的是() ①用DNA分子探针诊断疾病 ②B淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交 ③目的基因与运载体结合形成重组DNA分子 ④快速灵敏地检测饮用水中病毒的含量 ⑤利用囊胚中滋养层细胞进行性别鉴定 ⑥目的基因是否表达检测A、①②③⑤B、①③④⑤C、②③⑤⑥D、①④⑤⑥

下列技术依据DNA分子杂交原理的是() ①用DNA分子探针诊断疾病 ②B淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交 ③快速灵敏地检测饮水中病毒的含量 ④目的基因与运载体结合成重组DNA分子A、②③B、①③C、③④D、①④

下列有关基因工程的叙述中,不正确的是()A、DNA连接酶将黏性末端的碱基对连接起来B、基因探针是指用放射性同位素或荧光分子等标记的DNA分子C、基因治疗主要是对有基因缺陷的细胞进行替换D、蛋白质中氨基酸序列可为合成目的基因提供资料

在基因诊断技术中,所用的探针DNA分子中必须存在一定量的放射性同位素,后者的作用是()A、为形成杂交的DNA分子提供能量B、引起探针DNA产生不定向的基因突变C、作为探针DNA的示踪元素D、增加探针DNA的分子量

基因治疗的基本原理是用转基因技术将目的基因导人患者受体细胞,对DNA分子进行纠正或修复,从而达到治疗疾病的目的。对DNA的修复属于()A、基因转换B、基因突变C、基因重组D、基因遗传

基因芯片技术是近几年发展起来的新技术,将待测DNA分子用放射性同位素或荧光物质标记,如果能与芯片上的单链DNA探针配对,它们就会结合起来,并出现“反应信号”。下列说法中错误的是()A、基因芯片的工作原理是碱基互补配对B、待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序C、“反应信号”是由待测DNA分子与基因芯片上的放射性探针结合产生的D、由于基因芯片技术可以检测待测DNA分子,因而具有广泛的应用前景

关于基因探针的叙述不正确的是()A、基因探针有放射性同位素或荧光分子等标记B、基因探针是目的基因的一段DNA片段C、基因探针能与目的基因的表达产物杂交D、基因探针可用于进行基因诊断

要检测目的基因是否成功插入了受体DNA中,需要用基因探针,基因探针是指()A、用于检测疾病的医疗器械B、用放射性同位素或荧光分子等标记的目的基因DNA分子C、合成β-球蛋白的DNAD、合成苯丙氨酸羟化酶的DNA片段

基因芯片技术是指将大量的探针分子固定于支持物上,然后与携带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获得样品分子的()和()信息。A、数量B、序列C、体积D、温度

Southern印迹是用DNA探针检测DNA片段,而Northern印迹则是()A、用RNA探针检测DNA片段B、用RNA探针检测RNA片段C、用DNA探针检测RNA片段D、用DNA探针检测蛋白质片段

下列有关基因工程的叙述中,错误的是()。A、蛋白质中氨基酸序列可为合成目的基因提供资料B、基因探针是指用放射性同位素或荧光分子等标记的DNA分子C、相同黏性末端只是通过碱基对的配对而连接的D、基因治疗主要是把健康的外源基因导入有基因缺陷的细胞中

某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常。分子杂交技术可用于基因诊断,其基本过程是用标记的DNA单链探针与()进行杂交。若一种探针能直接检测一种基因,对上述疾病进行产前基因诊断时,需要()种探针。若该致病基因转录的mRNA分子为“┄ACUUAG┄”,则基因探针序列为();为制备大量探针,可用()技术

单选题DNA重组技术是将目的DNA在体外重组于载体DNA分子上,构建成重组DNA分子,然后将重组DNA导入宿主细胞中进行大量扩增,最终获得大量同一目的DNA片段。DNA重组技术的应用不包括A基因诊断B基因治疗C转基因和基因敲除D单克隆抗体制备E基因工程药物、疫苗和抗体

单选题Southern印迹是用DNA探针检测DNA片段,而Northern印迹则是:()。A用RNA探针检测DNA片段B用RNA探针检测RNA片段C用DNA探针检测RNA片段D用DNA探针检测蛋白质片断

多选题基因芯片技术是指将大量的探针分子固定于支持物上,然后与携带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获得样品分子的()和()信息。A数量B序列C体积D温度

多选题基因表达谱芯片技术简述如下:在一张1.6cm2的芯片上排布几十万个探针组成微方阵,探针分子是30~40bp的cDNA。从不同的人体组织或细胞中提取所有DNA的mRNA,标记荧光染料,将其与cDNA方阵杂交。根据荧光信号强弱,确定表达的基因及其表达水平。根据以上叙述判断,以下正确的有()A探针与cDNA方阵杂交,原理是碱基互补配对B探针分子通过PCR技术制备C检测样品也可以直接用DNAD检测结果可用于研究正常细胞和肿瘤细胞基因表达的差异

单选题应用重组DNA技术诊断疾病的过程中必须使用基因探针才能达到检测疾病的目的。这里的基因探针是指()A用于检测疾病的医疗器械B用放射性同位素或荧光分子等标记的DNA分子C合成β-球蛋白的DNAD合成苯丙羟化酶的DNA片段