题目内容
【题目】雌雄同株异花的二倍体植物柴油树(体细胞染色体数为22条),可用于开发生物质能,其种子榨出的油稍加提炼就可成为柴油。
(1)绘制柴油树的基因组图至少需测定________条染色体上的基因。
(2)为培育高产量和抗病性的品种,科学家在“神州六号”飞船上作了搭载幼苗实验,用幼苗作为实验材料的理由是________。若发现返回地面的某幼苗长成的植株有高产抗病的特性,可用组织培养技术对其大规模繁殖,其依据的原理是________。
(3)研究发现,柴油树产油的代谢途径如下图,图中所示基因遵循自由组合定律,据此回答:
①这两对基因的位置关系是________。
②图示充分说明了基因可通过________,从而控制生物的性状。
③若两株不能产油的纯合柴油树杂交,F1均能产油,则两植株的基因型分别是________;F1自交后代的表现型及比例是________;F2中产油的个体自交后代中符合生产要求的纯合体比例是________。
【答案】 11 幼苗细胞分裂旺盛,DNA复制时更容易发生基因突变 植物细胞的全能性 非同源染色体上的非等位基因(或位于不同对同源染色体上的非等位基因) 控制酶的合成来控制代谢过程 AAbb、aaBB 产油:不产油=9︰7 1/4
【解析】因为柴油树是雌雄同株,所以没有性染色体,其基因组就是一半的染色体数目即11条。
太空育种利用的是基因突变和染色体变异,之所以利用幼苗是因为幼苗细胞分裂旺盛,DNA复制时更容易发生基因突变。对植物进行组织培养主要利用的是植物细胞的全能性。
因为这两对基因遵循基因的自由组合定律,所以是诶与两对非同源染色体上的非等位基因。图中说明了基因通过控制没的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状,这是基因控制性状的间接途径。由图分析可知能产油的基因型是A-B-,其余的都不会产油。现用不能产油的纯合柴油树杂交,子一代都能产油,说明亲本基因型是AAbb和aaBB,子一代是AaBb,自交后后代有16种结合方式9种基因型,双显性的占9份,其余的都是不产油的,即产油:不产油=9︰7。F2中产油的个体自交后代中符合生产要求的纯合体比例是1/9+4/9*1/16+2/9*1/4+2/9*1/4=1/4。
【题目】某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低。净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标如表所示。
材料 | 叶绿 素a/b | 类胡萝卜素/叶绿素 | 净光合作用速率(μmolCO2· m-2·s-1) | 细胞间CO2浓度(μmolCO2·m-2·s-1) | 呼吸速率 (μmolCO2· m-2·s-1) |
突变体 | 9.30 | 0.32 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
野生型 | 6.94 | 0.28 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
(1)叶绿体中色素分布在________上,可用________(试剂)提取;如图为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,其中________(填标号)色素带含有镁元素。
(2)番茄细胞中可以产生CO2的具体部位是________。
(3)番茄的黄化突变可能________(填“促进”或“抑制”)叶绿素a向叶绿素b转化的过程。
(4)突变体叶片中叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低了________(μmol·m-2·s-1)。研究人员认为气孔因素不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是________。