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花椰菜易受黑腐病菌的危害而患黑腐病,野生黑芥具有黑腐病的抗性基因。用一定剂量的紫...

花椰菜易受黑腐病菌的危害而患黑腐病,野生黑芥具有黑腐病的抗性基因。用一定剂量的紫外线处理黑芥原生质体可使其染色体片段化,并丧失再生能力。再利用此原生质体作为部分遗传物质的供体与完整的花椰菜原生质体融合,以获得抗黑腐病杂种植株。流程如下图。

据图回答下列问题:

(1)过程①所需的酶是_________。过程②后,在显微镜下观察融合的活细胞中有供体_______的存在,这一特征可作为初步筛选杂种细胞的标志。

(2)原生质体培养液中需要加入适宜浓度的甘露醇以保持一定的渗透压,其作用是__________________。用于杂种植株的鉴定。

(3)下图是用该引物对双亲及再生植株 1—4 进行PCR扩增的结果。据图判断,再生植株 1—4 中一定是杂种植株的有_________

(4)对杂种植株进行_____接种实验,可筛选出具有高抗性的杂种植株。

(5)培育抗黑腐病杂种植株的技术称为_____,该技术中与 PEG 效果相同的诱导法还有______(填两项),此技术的最大优点是_________

 

纤维素酶和果胶酶 叶绿体 保持原生质体完整性 1、2、4 黑腐病菌 植物体细胞杂交 离心、震动、电击 打破种间的生殖隔离 【解析】试题分析:分析题图,图示为采用植物体细胞杂交技术获得抗黑腐病杂种植株的流程图,其中①表示采用酶解法(纤维素酶和果胶酶)去除细胞壁的过程;②表示诱导原生质体融合的过程;之后再采用植物组织培养技术即可得到杂种植株。 (1)图中①表示采用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁的过程;用于融合的两个细胞,一个是黑芥苗的叶肉细胞,一个是花椰菜的根部细胞,其中供体细胞特有的结构是叶绿体,因此可通过观察叶绿体的有无作为初步筛选杂种细胞的标志。 (2)原生质体没有细胞壁的保护,需要加入适宜浓度的甘露醇以保证渗透压的稳定,以避免原生质体吸水或失水破坏原生质体的完整性。 (3)根据图谱,花椰菜含有碱基对为300和600的DNA片段,黑芥还有碱基对为1000、1300和1500的片段,再生植株3,只含有长度为300和600的片段,与花椰菜一致,1、2、4 既含有花椰菜DNA 片段,又含有黑芥DNA片段,为杂种植株。 (4)对杂种植株接种黑腐病菌,能正常生长的即为具有高抗性的杂种植株。 (5)培育抗黑腐病杂种植株的技术为植物体细胞杂交技术,该技术中与PEG效果相同的诱导法还有离心、震动、电击物理方法,该技术的最大优点是克服远缘杂交不亲和障碍。  
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由于基因突变,导致蛋白质中的一个赖氨酸发生了改变。根据下表和图回答问题:

第一个字

第二个字母

第三个字

U

C

A

G

 

 

 

 

 

A

异亮氨

苏氨

天冬酰

丝氨

 

U

异亮氨

苏氨

天冬酰

丝氨

 

C

异亮氨

苏氨

 

赖氨酸

精氨

 

A

甲硫氨

苏氨

 

赖氨酸

精氨

 

G

 

(1)图中 I 过程叫_____,II 过程发生的场所是_____

(2)如果 DNA 分子一条链的碱基排序是…TACTGCTCGTCC…,则以该链为模板形成的 mRNA 最终指导合成的肽链中氨基酸的序列是 ____________

(3)除赖氨酸以外,图解中 X 是密码子表中哪一种氨基酸的 可能性最小 __________________。 原因是 _____________________________

(4)某植物体细胞发生上述突变后,基因型发生改变 (含2对基因),控制的花色为蓝花,该细胞经植物组织培养所得植株再自交, 其子代为1紫:6红:9蓝。若将这一子代中的红花植株的花粉两两融合,培养出的融合植株花色的表现型和基因型种类分别有__________种。

 

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茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表。

表现型

黄绿叶

浓绿叶

黄叶

淡绿叶

基因型

G_Y_(G 和 Y 同时存

在)

G_yy(G 存在,Y 不

存在)

ggY_(G 不存在,Y

存在)

ggyy(G 、Y 均不存

在)

 

请回答下列问题。

(1)已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄绿叶茶树的基因型有_____种,其中基因型为____的植株自交,F1将出现4种表现型。

(2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为 ____,则F1只有2种表现型,比例为_____

(3)在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为_____的植株自交均可产生淡绿叶的子代。

(4)茶树的叶片形状受一对等位基因控制,有圆形(RR)、椭圆(Rr)和长形(rr)三类。茶树的叶形、叶 色等性状会影响茶叶的制作与品质。能否利用茶树甲(圆形、浓绿叶)、乙(长形、黄叶)两个杂合子为亲本,培育出椭圆形、淡绿叶的茶树?_____。若能,请写出亲本的基因型___________________

 

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将玉米的PEPC酶基因导入水稻后,测的光照强度对转基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率的影响结果,如下图所示。

(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

(1)水稻叶肉细胞进行光合作用的场所是_________________________

(2)CO2通过气孔进入叶肉细胞后,首先与_________结合而被固定,固定产物的还原需要光反应提供 ____

3)光照强度低于 8×102μmol·s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是___________; 光照强度为 1014×102μmol·s-1时,原种水稻的气孔导度下降但光合速率基本不变,可能的原因是______________________

(4)分析图中信息,PEPC 酶所起的作用是______;转基因水稻更适合栽种在_____环境中。

 

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已知大麦在萌发过程中可以产生α-淀粉酶,用 GA(赤霉素)溶液处理大麦可使其不用

发芽就产生α-淀粉酶。为验证这一结论,某同学做了如下实验:

试管

GA

溶液

缓冲

半粒种子

10 个

实验步骤

实验

结果

1

0

1

1

带胚

步骤 1

步骤 2

++

2

0

1

1

去胚

25 ℃ 保 温 24h 后

去除种皮,在各试 管 中 分 别 加 入

1mL 淀粉液

25℃保温 10min 后各试

管中分别加入 1mL 碘 液,混匀后观察溶液颜

色深浅

++++

3

0.2

1

0.8

去胚

++

4

0.4

1

0.6

去胚

+

5

0.4

1

0.6

不加种子

++++

注:实验结果中“+”越多表示颜色越深,表中液体量的单位均为 mL。

 

回答下列问题:

(1)α-淀粉酶催化_________ 水解可生成二糖,该二糖是_______

(2)综合分析试管1和2 实验结果,可以判断反应后试管1溶液中的淀粉量比试管2中的_____。这两支试管中淀粉量不同的原因是_____

(3)综合分析试管2、3和5的实验结果,说明在该实验中GA的作用是_________________

(4)综合分析试管 2、3 和4的实验结果,说明 _______________________________

 

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下列关于几个放射性同位素示踪实验的叙述不正确的是

A. 小白鼠吸入18O2后呼出的二氧化碳会含有18O,尿液中也会含有少量的H218O

B. 用含3H标记的胸腺嘧啶的营养液培养洋葱根尖,在细胞质基质中放射性比较集中

C. 在一定光照下,用H2O浇灌绿色植物,发现空气中有C18O2

D. 35S标记的噬菌体感染细菌后,释放的子代噬菌体都没有放射性

 

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