【题目】番茄营养丰富,是人们喜爱的一类果蔬。但普通番茄细胞中含有多聚半乳糖醛酸酶基因, 控制细胞产生多聚半乳糖醛酸酶,该酶能破坏细胞壁,使番茄软化,不耐贮藏。为满足人们的生产生活需要,科学家们通过基因工程技术,培育出了抗软化、保鲜时间长的番茄新品种。操作流程如图,请回答:
(1)过程①需要的工具酶有__________________。
(2)在构建基因表达载体时,重组DNA中除插入目的基因外,还需要有______________、终止子以及_______________________。
(3)在番茄新品种的培育过程中,将目的基因导入受体细胞的方法是______________。
(4)从图中可见,mRNAl和mRNA2的结合直接导致了__________________无法合成,最终使番茄获得了抗软化的性状。
(5)普通番茄细胞导入目的基因后,经③过程形成_______________,然后诱导出试管苗,进一步培养成正常植株。
(6)由mRNAl和mRNA2能结合,试分析多聚半乳糖醛酸酶基因与抗多聚半乳糖醛酸酶基因在结构上的不同之处在于_______________________。
【答案】限制性内切酶和DNA连接酶 启动子 标记基因 农杆菌转化法 多聚半乳糖醛酸酶 愈伤组织 上游非编码区的启动子的差异,使得编码区的转录的模板链不同,从而使转录出的mRNAl与mRNA2刚好互补配对
【解析】
根据题意和图示分析可知:①是基因表达载体的构建过程,需要用限制酶和DNA连接酶;②是将目的基因导入受体细胞;③、④是将受体细胞培养形成转基因植株,需采用植物组织培养技术,其中③是脱分化过程、④是再分化过程。由左下图可知:mRNA1和mRNA2的结合直接阻碍了多聚半乳糖醛酸酶合成时的翻译过程,最终使番茄获得抗软化的性状。
(1)构建基因表达载体时,需要用到同一种的限制性内切酶处理含有目的基因的外源DNA分子和运载体,以形成相同的黏性末端,再用DNA连接酶将目的基因和运载体连接构成重组质粒。
(2)在构建基因表达载体时,重组DNA中除插入目的基因外,还需要有启动子、终止子以及标记基因,其作用是便于筛选出导入了重组质粒的受体细胞。
(3)据图分析,在番茄新品种的培育过程中,将目的基因导入受体细胞的方法为农杆菌转化法。
(4)从图中可见,mRNA1和mRNA2的结合直接阻碍了多聚半乳糖醛酸酶合成时的翻译过程,最终使番茄获得抗软化的性状。
(5)③是脱分化过程形成愈伤组织。
(6)mRNAl和mRNA2能结合,说明mRNAl与mRNA2互补配对。从基因在结构上来分析,上游非编码区的启动子有差异,使得编码区的转录的模板链不同,从而使转录出的mRNAl与mRNA2可能刚好互补配对。
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【题目】如图为中心法则及其发展示意图,下列叙述错误的是( )
A.真核生物的DNA复制、转录、翻译发生在同一场所
B.图解中每一过程都涉及碱基互补配对
C.逆转录过程中,碱基互补配对方式有三种
D.与此图解过程有关的酶有解旋酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶
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【题目】红眼长翅的雌、雄果蝇相互交配,后代表现型及比例如下表所示(设眼色基因用 A.a 表示,翅型基因用 B.b 表示),图为某果蝇体细胞中的染色体组成,染色体上的字母表示 基因。分析图表,下列说法中不正确的是( )
表现型 | 红眼 长翅 | 红眼 残翅 | 白眼 长翅 | 白眼 残翅 |
雌蝇 | 30 | 10 | 0 | 0 |
雄蝇 | 30 | 10 | 30 | 10 |
A. 眼色中的红眼、翅型中的长翅均为显性性状
B. 右图所示基因型即为上表中红眼雄蝇基因型
C. 若研究果蝇的基因组,则需测定右图中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X 和 Y 染色体上的全部基因
D. 若图果蝇产生了含 YB 的配子,说明配子形成过程中发生了基因突变或交叉互换
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【题目】某研究小组用下图所示的4种卡片分两组搭建DNA模型。有一组的卡片中有10个T和20个C;另一组同学有10个A和20个G.两组都有相同数量的脱氧核糖和磷酸卡片,且所取的卡片都恰好够搭建模型,这两组同学搭建的DNA 模型不可能的是( )
A.长度一样,顺序不互补B.长度一样,顺序不一样
C.长度不一样,顺序一样D.长度一样,顺序能互补
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【题目】下面左图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,右图是一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因为B和b)。请据图回答:(已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG)
(1)图中①过程发生在细胞分裂的_________期。
(2)β链碱基组成为___________。
(3)镰刀型细胞贫血症的致病基因位于_______(常/X/Y)染色体上,属于________性遗传病。
(4)Ⅱ8基因型是________,Ⅱ6和Ⅱ7再生一个患病男孩的概率为_________。要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为___________。
(5)若图中正常基因片段中CTT突变为CTC,由此基因控制的生物性状________(会/不会)发生改变。
(6)图中体现了基因是通过控制________直接控制生物体性状的。
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【题目】糖原贮积病是由于遗传性糖原代谢障碍,致使糖原在组织内过多沉积而引起的疾病,该病为单基因遗传病。图为某家族关于此病的遗传系谱图。
(1)据图中的信息可判断糖原贮积病的致病基因为____________(显/隐)性。
(2)调查得知II1携带糖原贮积病致病基因,则可推测人群中糖原贮积病在男性中的患病概率____________(大于/等于/小于)女性患病率。
(3)糖原贮积病相关基因用A、a表示,II3的基因型为____________。III2 和III3是一对异卵双胞胎,则她俩基因型相同的概率为____________。
(4)经诊断,II2已怀孕,生一个糖原贮积病的女婴的概率为____________。为避免患儿出生,该采取____________的措施预防。
A.B超检查 B.性别检查 C.基因检测 B.染色体检查
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【题目】光合作用是自然界最为重要的化学反应,科研人员以甜瓜为对象,研究光照强度对叶绿素含量的影响,图1所示15天以后全光照和不同程度遮光对甜瓜叶片中叶绿素含量的影响结果。图2表示甜瓜初夏某天在遮光50%条件下,温度、光照强度、该植物净光合速率和气孔导度(气孔张开的程度)的日变化趋势。
(1)据图1提供的信息分析得知,该植物可通过____________以适应弱光的环境,从而保证光合作用的____________(光/暗)反应过程中捕获更多的光能。
(2)图2中,光照强度与______________基本保持一定的正相关性,18:00时净光合速率(即光合作用合成有机物的速率减去呼吸作用消耗有机物的速率)相对值为____________。6:00时叶肉细胞____________(释放/吸收)氧气。
(3)图2中,12:00~14:00时,在气孔导度、温度相对稳定条件下,净光合速率逐渐升高的主要原因是____________。
(4)据图2分析,8:00~12:00和14:00~18:00净光合速率都逐渐降低。
①8:00~12:00时间段净光合速率降低的主要原因是____________。(多选)
A.因气孔导度相对较小,CO2供应不足,光合作用减弱
B.因温度升高,呼吸作用增强
C.因光强强度减小,光合作用减弱
D.因温度、光强强度升高,光合作用减弱
②请简述14:00~18:00时间段净光合速率降低的主要原因是____________。
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【题目】如图是生态系统能量流动的部分图解,N1-N6表示能量数值。下列分析正确的是
A.蜣螂获得的能量全部来自生产者
B.N2/N1×100%的值一般在10%-20%之间
C.散失的热能可重新被植物利用
D.第一营养级至第二营养级的能量传递效率可表示为N5/N4
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【题目】香瓜果实芳香浓郁,有清热解暑、生津利尿的营养功效,深受人们喜爱。为研究乙烯对香瓜香气物质合成的影响,科研人员进行了相关实验。
(1)乙烯的主要生理作用有______________。据图可知,乙烯进入靶细胞,与_________结合后,调控细胞合成L酶。在合成香气物质时,L酶起__________作用。
(2)若图中的A表示一种进入细胞核的蛋白质,则A可能是_____________________(物质名称,举一例);A穿过膜结构的运输方式属于__________。
A.渗透 B.协助扩散 C.自由扩散 D.主动运输
(3)科研人员选取若干生长状态一致的香瓜,随机分为两组进行实验,其结果如图所示。
据图可知,内源乙烯产生量在第_____________天达到最高;外源乙烯对L酶活性的促进作用在第7天最显著,理由是______________。
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