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【題目】科研人員用基因工程技術構建擬南芥突變體庫,并研究光信號(遠紅光)控制擬南芥種子萌發(fā)時下胚軸生長的分子機制。

(1)擬南芥突變體庫的構建過程如下。

①將插入了氨芐青霉素抗性基因的T-DNA與農桿菌在液體培養(yǎng)基中振蕩培養(yǎng),獲得轉化液。將轉化液稀釋后對野生型擬南芥進行轉化,繼續(xù)培養(yǎng)擬南芥植株并收獲其種子,再將種子放入含有____________的培養(yǎng)基中培養(yǎng)篩選出能正常萌發(fā)的種子,命名為F1代種子, F1代種子因插入了含有氨芐青霉素抗性基因的T-DNA導致DNA分子發(fā)生了_____________這一分子結構上的變化。

②下面是利用F1種子構建純合突變體庫的流程圖。

將每株F1植株所結種子(F2代種子)單株存放,用①中的方法篩選F2代種子,表現為正常萌發(fā)和不能正常萌發(fā)比例約為____________時,F1植株為單拷貝插入(只有一個位點插入T-DNA)的雜合轉基因植株用同樣的方法篩選出單株F2。植株所結種子(F3代種子),若都能正常萌發(fā),則F3植株為純合轉基因植株;F3自交得到F4代種子即為純合突變體庫。

(2)將上述突變體庫中的種子置于遠紅光條件下培養(yǎng),挑選出擬南芥種子萌發(fā)時下胚軸明顯變長的甲、乙、丙三個突變體植株。

①將甲、乙、丙分別與野生型雜交,其后代種子在遠紅光下培養(yǎng),萌發(fā)時均表現為下胚軸長度與野生型無明顯差異,說明3株突變均為___________突變。

②將甲和乙雜交得到種子在遠紅光下培養(yǎng),萌發(fā)時下胚軸長度與甲和乙兩株相比均無明顯差異。請在圖畫出甲、乙突變基因與其以及對應的染色體的關系______(甲的基因用Aa、乙的基因用Bb表示)。

③將甲和丙雜交得到種子在遠紅光下培養(yǎng),萌發(fā)時表現為________則可推測甲和丙的突變基因為非等位基因。

(3)科研人員還獲得了甲和丙的雙突變體,并在遠紅光條件下培養(yǎng),測定其種子萌發(fā)時下胚軸的長度,結果如下圖。

有人提出了下面兩種種子萌發(fā)時基因調控下胚軸生長的示意圖(A、a表示甲的相關基因;D、d表示丙的相關基因)。

為驗證上述兩種推測是否正確,進行了下列實驗。

①已知A基因控制A蛋白的合成,D基因控制D蛋白的合成。研究發(fā)現遠紅光下,D蛋白進核后才能調控種子萌發(fā)時下胚軸的生長。將綠色熒光蛋白基因與D基因啟動子連接,分別轉入野生型和突變體甲,將其幼苗在黑暗處理4天,再在遠紅光處理30分鐘,發(fā)現兩種轉基因植株細胞核中均出現綠色熒光且強度無明顯差異。該實驗結果說明_____________________________

②分別提取黑暗條件和遠紅光條件下野生型和突變型甲的細胞質和細胞核蛋白,得到D蛋白的電泳結果如下圖。

上述結果表明,在遠紅光條件下,磷酸化D蛋白只在___________擬南芥植株的__________中大量積累,由此推測______________(圖1、圖2)更為合理。

【答案】氨芐青霉素 堿基對的增加 3:1 隱性 下胚軸長度與野生型無明顯差別 A蛋白不參與遠紅光條件下D蛋白向核內的轉移 野生型 細胞核 圖1

【解析】

1、Ti質粒上有一段特殊的DNA區(qū)段,當農桿菌侵染植物細胞時,該DNA區(qū)段能自發(fā)轉移,插入植物染色體DNA中,Ti質粒上的這一段能轉移的DNA被稱為T-DNA。根據這一現象,將Ti質粒進行改造,將相關基因置入T-DNA區(qū)段中,可通過農桿菌侵染細胞,實現外源基因對植物的遺傳轉化。利用農桿菌Ti質粒轉化植物細胞,是獲得植物突變體的一種重要方法;

2、含有氨芐青霉素抗性基因的擬南芥植株產生的種子,在含有氨芐青霉素的培養(yǎng)基中能正常萌發(fā)。光信號(遠紅光)對擬南芥種子萌發(fā)時下胚軸的長度有影響。

(1)①將氨芐青霉素抗性基因插入Ti質粒的T-DNA中,構建基因表達載體,即重組質粒,并導入農桿菌中。將轉化液稀釋后對野生型擬南芥進行轉化,繼續(xù)培養(yǎng)擬南芥植株并收獲其種子,再將種子放入含有氨芐青霉素的培養(yǎng)基中培養(yǎng)篩選出能正常萌發(fā)的種子,命名為F1代種子, F1代種子因插入了含有氨芐青霉素抗性基因的T-DNA導致基因突變,即DNA分子發(fā)生了堿基對的增加這一分子結構上的變化。

②F1植株為單拷貝插入(只有一個位點插入T-DNA)的雜合轉基因植株用同樣的方法篩選出單株F2。植株所結種子(F3代種子),若都能正常萌發(fā),則F3植株為純合轉基因植株;F3自交得到F4代種子即為純合突變體庫。由于F1植株為雜合子,即突變型擬南芥(假設基因型為Aa)自交后代中,氨芐青霉素抗性(A_):氨芐青霉素敏感(aa=3:1,將每株F1植株所結種子(F2代種子)單株存放,用①中的方法篩選F2代種子,含有氨芐青霉素抗性基因的種子能夠正常萌發(fā),因此,表現為正常萌發(fā)和不能正常萌發(fā)比例約為3:1

(2)①基因突變分為顯性突變和隱性突變。將甲、乙、丙分別與野生型雜交,其后代種子在遠紅光下培養(yǎng),萌發(fā)時均表現為下胚軸長度與野生型無明顯差異,說明野生型為顯性性狀, 3種突變均為隱性突變。

②甲和乙發(fā)生的均為隱性突變,將甲和乙雜交得到種子在遠紅光下培養(yǎng),萌發(fā)時下胚軸長度與甲和乙兩株相比均無明顯差異,說明長度與甲、乙比,沒有區(qū)別,因此,是同一位點的基因突變。甲的基因用Aa、乙的基因用Bb表示,則甲突變個體是A突變?yōu)閍,乙突變個體是B突變?yōu)閎,甲、乙突變基因與其以及對應的染色體的關系如圖所示:

③將甲和丙雜交得到種子在遠紅光下培養(yǎng),萌發(fā)時表現為下胚軸長度與野生型無明顯差異,說明甲丙突變的不是同一位點,則可推測甲和丙的突變基因為非等位基因。

(3)①經過前面的分析,突變體均為隱性突變,故野生型基因型為AADD,甲突變體的基因型為aaDD,丙突變體的基因型為AAdd,雙突變體的基因型為aadd。已知A基因控制A蛋白的合成,D基因控制D蛋白的合成。研究發(fā)現遠紅光下,D蛋白進核后才能調控種子萌發(fā)時下胚軸的生長。將綠色熒光蛋白基因與D基因啟動子連接,分別轉入野生型和突變體甲,將其幼苗在黑暗處理4天,再在遠紅光處理30分鐘,發(fā)現兩種轉基因植株細胞核中均出現綠色熒光且強度無明顯差異。野生型有A基因,即有A蛋白,甲無A基因,即無A蛋白,故自變量為A蛋白的有無,而兩者細胞核中均有綠色熒光,即兩者均有D蛋白向細胞核轉移,因此,該實驗結果說明A蛋白不參與遠紅光條件下D蛋白向核內的轉移。

②D蛋白的電泳結果圖表明,1代表磷酸化D蛋白,即為功能異常的D蛋白,2代表非磷酸化D蛋白,即為功能正常的D蛋白,在遠紅光條件下,野生型的細胞核中既有磷酸化D蛋白,又有非磷酸化D蛋白,而甲突變體aaDD的細胞核中只有正常功能的D蛋白,說明甲突變體aaDD抑制了D基因的磷酸化,因此,磷酸化D蛋白只在野生型擬南芥植株的細胞核中大量積累,由此推測圖1更為合理。

練習冊系列答案
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【題目】如圖表示在最適pH、底物濃度一定的條件下,某酶促反應速率在不同溫度條件下的變化曲線。下列敘述錯誤的是

A.溫度為a時反應速率大的原因是相關酶的活性高

B.溫度超過c后,相關酶將完全失去活性

C.適當升高或降低反應體系的pH,b點都將下移

D.適當提高反應體系中底物的量,a點將右移

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B.該細胞中每一極的3 條染色體組成一個染色體組

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處理

株高(cm)

地上鮮重(g)

地上干重(g)

根系鮮重(g)

根系干重(g)

果實數量

單果重(g)

單株產量

CK

72.50

313.33

40.71

29.76

5.06

2.80

119.15

332.82

T15

77.63

329.67

42.19

32.59

5.56

3.60

131.48

468.66

T18

81.13

349.33

49.49

36.19

7.71

4.20

136.74

573.30

L

75.13

319.67

45.41

34.66

5.95

3.20

131.40

409.28

T15+L

79.00

333.33

50.08

36.80

7.17

5.20

121.80

633.04

T18+L

86.13

388.33

57.25

42.72

8.41

5.00

131.05

649.02

(注:CK:對照;T15:根區(qū)加溫15℃;T18:根區(qū)加溫18℃;L:冠層補光;T15+L:根區(qū)加溫15℃和冠層補光;T18+L根區(qū)加溫18℃和冠層補光)

(1)植物根區(qū)溫度降低主要通過____________________來影響根系細胞呼吸,進一步影響根系對礦質養(yǎng)料的吸收,從而影響植物生長。

(2)由表可知,在只進行根區(qū)加溫的條件下, __________℃對甜椒生長指標的影響更顯著。

(3)實驗結果表明, __________(填“T”“L”或“T+L”)處理能大幅度提高甜椒產量,對提高甜椒單株產量效果最明顯的處理方式是______________________________

(4)實際生產中,椒農常選擇T15+L而不選擇T18+L處理的原因是______________________________

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【題目】P115蛋白是高爾基體上重要的囊泡轉運蛋白,與胃癌細胞增殖有關。為進一步確定P115與胃癌細胞增殖的關系,研究人員展開系列實驗。

1)與P115蛋白合成和加工密切相關的細胞器有____________和高爾基體,P115蛋白的______與其作用效果密切相關。

2)分別收集100mg新鮮胃癌組織及正常胃粘膜組織,檢測其中P115蛋白含量,兩組相對值分別為0.750.35,由此推測胃癌細胞中__________________。進一步分別提取總RNA,測得P115mRNA相對值分別為0.70.5,初步證實上述推測是合理的。

3)為研究P115在胃癌細胞株增殖中的作用,研究人員構建了含有P115-shRNA的表達載體(P115-shRNA可使相應基因沉默),導入胃癌細胞株BGC-823,成功轉染后檢測各組P115蛋白含量,結果如下圖。

①上圖中1、2組為對照組,1組不導入質粒,2____________,3、4、5組分別導入含有P115-shRNA1、P115-shRNA2、P115-shRNA3的表達載體。

②β-actin是一種細胞骨架蛋白,可以在實驗中作為參考標準的原因是____。

③選擇上圖中的第___組作為實驗組,進一步測定不同培養(yǎng)時間各組細胞數量相對值,結果如下表。

分組

培養(yǎng)時間

1

2

實驗組

0h

0.285

0.283

0.284

24h

0.453

0.454

0.384

48h

0.675

0.678

0.466

72h

0.981

0.991

0.605

此結果說明P115蛋白______________。

④測定上述第1、2組和實驗組處于細胞周期各時期細胞數,結果如下圖。

由上圖可知P115-shRNA通過__________來抑制胃癌細胞BGC-823增殖。

4)結合上述研究,提出治療胃癌的思路___________

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【題目】(1)生態(tài)系統(tǒng)的物質循環(huán)中的物質指的是________________________,循環(huán)的范圍是________________之間。其特點具有________、________

(2)碳在生物群落和無機環(huán)境之間循環(huán)的形式是________,碳返回無機環(huán)境的途徑有:________________________、________、化石燃料的燃燒等。

(3)溫室效應產生的原因很多,主要是________短時間內大量燃燒,使大氣中________含量迅速增加,打破了生物圈________的平衡。

(4)在生態(tài)系統(tǒng)中,物質循環(huán)和能量流動________,不可分割。物質是能量沿食物鏈()流動的________,能量是物質在生態(tài)系統(tǒng)中往復循環(huán)的________。

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【題目】如圖表示用燕麥胚芽鞘進行的向光性實驗,箭頭表示光照方向,下列敘述正確的是

A.②與⑥對照可說明感受光刺激的部位是尖端

B.②和④的彎曲生長與生長素的橫向運輸有關

C.①和⑤的彎曲生長與生長素的分布不均有關

D.③和⑥對照可說明向光彎曲生長與尖端有關

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【題目】溶酶體是一種含有多種水解酶的細胞器,其作用作用存在胞吞和自噬兩種途徑,下圖表示吞噬細胞內溶酶體的產生和作用過程。下列有關敘述錯誤的是

A.溶酶體與囊泡形成異噬溶酶體需要消耗能量

B.溶酶體是由高爾基體形成的含有多種水解酶的小泡

C.溶酶體消化病原體的原因是溶酶體內含有多種水解酶

D.溶酶體內的水解酶泄露到細胞質中不會引起細胞損傷

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A. 氣泡石用于保持溶液中氧的飽和狀態(tài),避免根系細胞進行無氧呼吸

B. 營養(yǎng)液中的水和礦質元素充足時,都以自由擴散的方式進入根系細胞

C. 相比土壤種植,水培系統(tǒng)增加了植物根系對礦質營養(yǎng)的可利用性

D. 當營養(yǎng)液的濃度過高時,可能會抑制植物根系的生長發(fā)育

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