Geenin kuljetin, jonka avulla siirrettävä geeni saadaan vastaanottavaan soluun, yleisimpiä plasmidit ja virukset.
Vektori
10
Mikä menetelmä?
PCR eli DNA:n monistamista
10
Menetelmä, jonka avulla erotellaan eripituisia DNA-paloja.
Elektroforeesi
10
Mitkä DNA:n osat puuttuvat tumattomilta?
Intronit (eli osat, jotka eivät sisällä proteiinin rakentamisessa tarvittavaa informaatiota)
10
Mitä sekvensointi tarkoittaa?
DNA:n emäsjärjestyksen selvittämistä
10
Menetelmä, jonka avulla seulotaan haluttu bakteerikanta suuresta bakteerimäärästä.
Antibioottivalinta
10
Tärkeä entsyymi DNA:n kahdentumisessa.
DNA-polymeraasi (rakentaa uudet juosteet)
10
Proteiineja pilkkovat entsyymit.
Proteaasit
10
Kahden rodun tai lajikkeen risteyttäminen.
Risteytysvalinta
10
Kromosomistomutaatio, jossa kromosomistot ovat peräisin samalta lajilta.
Autopolyploidia, esim. siemenetön banaani.
10
Mitä heteroosilla tarkoitetaan?
Heterotsygoottisen yksilön paremmuutta.
15
Mitä tarkoitetaan lajikkeella?
Saman kasvilajin toisistaan hieman poikkeavia yksilöitä, esim. Timo ja Jussi (perunalajikkeita).
15
Minkä menetelmän avulla hyvälle jalostuseläimelle voidaan saada lukuisa määrä jälkeläisiä?
Alkionsiirrolla (keinosiemennyksen, hedelmöitymisen ja lyhyen kehittymisvaiheen jälkeen alkiot kerätään ja voidaan siirtää minkä tahansa saman lajin naaraaseen.
10
Mitä hyviä puolia geenitekniikalla tehdyllä jalostuksella on perinteiseen verrattuna?
Se on täsmäjälostusta; pystytään siirtämään vain haluttuja geenejä, geenejä voidaan siirtää myös lajirajoista välittämättä.
15
Mihin muuntogeenisiä eläimiä voidaan käyttää lääketeollisuudessa?
Esim. lääkeproteiinien tuottajina ja tautimalleina.
15
Miten jalostus vaikuttaa biologiseen monimuotoisuuteen?
Se voi kaventaa monimuotoisuutta. Lajikkeita ja rotuja voi hävitä. Muuttuvissa olosuhteissa tarpeellisia geeniyhdistelmiä voi hävitä.