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【题目】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__________

2)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。

3)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__________________。原生质体经过________再生,进而分裂和脱分化形成愈伤组织。

4)若分析再生植株的染色体变异类型,应剪取再生植株和________植株的根尖制成装片,然后在显微镜下观察比较染色体的形态和数目。

5)采用特异性引物对花椰菜和黑芥基因组DNA进行PCR扩增,得到两亲本的差异性条带,可用于杂种植株的鉴定。下图是用该引物对双亲及再生植株14进行PCR扩增的结果。据图判断,再生植株14中一定是杂种植株的有________

6)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。

【答案】纤维素酶和果胶酶 叶绿体 保持原生质体完整性 细胞壁 双亲(或:花椰菜和黑芥) 124 黑腐病菌

【解析】

分题图: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。

2)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。

3)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;原生质体通过再生细胞壁形成杂种细胞,进而形成愈伤组织。

4)染色体在显微镜下能观察到,要观察染色体型可以与双亲的进行比较,观察染色体要经过解离、漂洗、染色和制片后再使用显微镜进行观察。

5)根据图谱,花椰菜含有碱基对为300600DNA片段,黑芥还有碱基对为100013001500的片段,再生植株3,只含有长度为300600的片段,与花椰菜一致,124 既含有花椰菜DNA 片段,又含有黑芥DNA片段,为杂种植株。

(6)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。

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B. ④和⑥结果表明胚芽鞘弯曲生长与尖端产生的物质有关

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A.乙平板中的微生物都是同一物种

B.甲图结果更利于进行土壤中微生物的计数

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A.引物1和引物2的序列相同,且序列已知

B.步骤1需要解旋酶,步骤2需要耐高温的DNA聚合酶,步骤3需要DNA连接酶

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1)研究者分别用EcoR ⅠHind ⅢBamH Ⅰ三种限制酶处理突变体的总DNA,用Hind Ⅲ处理野生型的总DNA,处理后进行电泳,使长短不同的DNA片段______。电泳后的DNADNA分子探针(含放射性同位素标记的T-DNA片段)进行杂交,得到下图所示放射性检测结果。

①由于杂交结果中____________________________________________,表明T-DNA成功插入到水稻染色体基因组中。(注:T-DNA上没有EcoRⅠHind ⅢBamHⅠ三种限制酶的酶切位点)

②不同酶切结果,杂交带的位置不同,这是由于_____________________________________

③由实验结果断定突变体为T-DNA单个位点插入,依据是____________________________________

2)研究者用某种限制酶处理突变体的DNA(如下图所示),用__________将两端的黏性末端连接成环,以此为模板,再利用图中的引物__________组合进行PCR,扩增出T-DNA插入位置两侧的未知序列。经过与野生型水稻基因组序列比对,确定T-DNA插入了2号染色体上的B基因中。

3)研究发现,该突变体产量明显低于野生型,据此推测B基因可能_______(填促进抑制)水稻穗粒的形成。育种工作者希望利用B基因,对近缘高品质但穗粒数少的低产水稻品系2进行育种研究,以期提高其产量,下列思路最可行的一项是______

a.对水稻品系2进行60Co照射,选取性状优良植株

b.培育可以稳定遗传的转入B基因的水稻品系2植株

c.将此突变体与水稻品系2杂交,筛选具有优良性状的植株

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