A) 双螺旋 B) 圆形 C) 单股 D) 三重螺旋
A) 复制 DNA B) 将蛋白质转化为遗传密码 C) 稳定遗传信息 D) 将遗传信息从 DNA 传递到核糖体
A) A 蛋白质亚基 B) 调节基因表达的 DNA 片段 C) mRNA 中编码特定氨基酸的三核苷酸序列 D) 细胞核中的酶
A) 稳定遗传密码 B) 转录 DNA C) 连接 mRNA 和核糖体 D) 将氨基酸转移到核糖体上
A) 基因克隆 B) DNA 测序 C) PCR(聚合酶链反应) D) 凝胶电泳
A) 内质网 B) 高尔基体 C) 核心 D) 线粒体
A) 螺旋酶 B) 拓扑异构酶 C) DNA 聚合酶 D) 连接酶
A) 突变 B) 翻译 C) 转录 D) 复制
A) 细胞膜上的大型蛋白质结构 B) 细菌中发现的可独立复制的环状 DNA 分子 C) 参与蛋白质合成的小 RNA 分子 D) 染色体 DNA 片段
A) 詹姆斯·沃森 B) 弗朗西斯·克里克 C) 罗莎琳·富兰克林 D) 英国物理学家威廉·阿斯伯里
A) 1945 B) 1953 C) 1962 D) 1869
A) 威廉·阿斯伯里、罗莎琳·富兰克林和詹姆斯·沃森 B) 詹姆斯·沃森、弗朗西斯·克里克和莫里斯·威尔金斯 C) 罗莎琳·富兰克林、埃尔温·查加夫和马克思·佩鲁茨 D) 格雷戈尔·孟德尔、弗里德里希·米谢尔和菲布斯·莱文
A) 查加夫定律。 B) 通过对豌豆的研究,提出了遗传定律。 C) DNA结构的发现。 D) DNA的双螺旋结构模型。
A) 菲布斯·莱文 (Phoebus Levene) B) 詹姆斯·沃森 (James Watson) C) 弗朗西斯·克里克 (Francis Crick) D) 埃尔温·查加夫 (Erwin Chargaff)
A) 物理学、化学和天文学。 B) 化学、工程学和哲学。 C) 遗传学、生物化学、物理学、数学以及计算机科学(生物信息学)。 D) 生物学、地质学和气象学。
A) 弗朗西斯·克里克 B) 弗雷德里克·格里菲斯 C) 詹姆斯·沃森 D) 格雷戈尔·孟德尔
A) 1905 B) 1944 C) 1928 D) 1953
A) 突变 B) 垂直基因转移 C) 基因重组 D) 水平基因转移 (HGT)
A) 它的多糖荚膜可以阻止其被宿主免疫系统识别。 B) 它缺乏遗传物质。 C) 它会产生毒素,杀死宿主。 D) 它的菌落外观呈粗糙。
A) 相同类型 B) 不产生抗原 C) 不同类型 D) 只产生一种常见的抗原
A) 噬菌体 B) 沙门氏菌 C) 大肠杆菌 D) 肺炎链球菌
A) 放射性硫 B) 放射性碳 C) 放射性氢 D) 放射性磷
A) 分光光度计 B) 搅拌机 C) 离心机 D) 显微镜
A) 接合 B) 转导 C) 转化 D) 复制
A) 保守复制 B) 非保守复制 C) 半保留复制 D) 分散式复制
A) 运用计算机科学技术。 B) 从最基础层面研究生物分子。 C) 关注活体生物中的化学物质。 D) 预测基因突变。
A) 20世纪90年代 B) 20世纪80年代 C) 20世纪60年代 D) 20世纪70年代
A) 聚合酶链式反应 (PCR) B) 分子克隆 C) 转染 D) 凝胶电泳
A) 转导 B) 转染 C) 接合 D) 转化
A) 琼脂糖凝胶电泳 B) 聚丙烯酰胺凝胶电泳 C) SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳) D) 二维凝胶电泳
A) 分子克隆 B) 凝胶电泳 C) 逆转录聚合酶链式反应 (RT-PCR) D) 标准聚合酶链式反应 (PCR)
A) 转化 B) 凝胶电泳 C) 转染 D) 使用PCR的定点突变技术
A) 标准PCR B) 凝胶电泳 C) 分子克隆 D) 定量PCR
A) 接合 B) 转化 C) 转导 D) 转染
A) 甲基蓝 (Methylene blue) B) SYBR Green C) 溴乙锭 (Ethidium bromide) D) 考马斯亮蓝 G-250 (Coomassie Brilliant Blue G-250)
A) 465 纳米 B) 700 纳米 C) 620 纳米 D) 595 纳米
A) Kary Mullis B) Patricia Thomas C) Edwin Southern D) Marion M. Bradford
A) 氯化镁 B) 强碱性缓冲剂,例如十二烷基硫酸钠 (SDS) C) 蛋白质 D) 乙醇
A) 离心 B) 毛细作用 C) 色谱法 D) 电泳
A) 北线印迹法 B) 微阵列技术 C) 东线印迹法 D) 西线印迹法
A) 硅芯片 B) 聚偏氟乙烯(PVDF) C) 尼龙 D) 硝基纤维素
A) 约200微米直径 B) 约500微米直径 C) 约50微米直径 D) 约100微米直径
A) 硅芯片 B) 硝基纤维素膜 C) 尼龙膜 D) 聚偏氟乙烯 (PVDF)
A) Eastern blotting (蛋白质同化印迹法) B) Western blotting (蛋白质印迹法) C) Northern blotting (核酸印迹法) D) Microarrays (微阵列)
A) 化学发光 B) 微阵列斑点分析 C) DNA 杂交 D) RNA 电泳
A) 西区印迹法可以检测翻译后修饰。 B) 北区印迹法用于分析RNA,而西区印迹法用于分析蛋白质。 C) 北区印迹法使用抗体,而西区印迹法不使用。 D) 北区印迹法用于基因表达谱分析。
A) 5-10个核苷酸。 B) 20-25个核苷酸。 C) 30-40个核苷酸。 D) 50-100个核苷酸。
A) 通过放射性或荧光。 B) 使用质谱分析。 C) 通过测量pH值的变化。 D) 通过电子显微镜观察。
A) X射线晶体学。 B) 色谱法。 C) 凝胶电泳法。 D) 粘度测量法。 |