题目内容
15.普通棉花中含β-甘露糖苷酶基因(GhMnaA2),能在纤维细胞中特异性表达,产生的β-甘露糖苷酶催化半纤维素降解,棉纤维长度变短.为了培育新的棉花品种,科研人员构建了反义GhMnaA2基因表达载体,利用农杆菌转化法导入棉花细胞,成功获得转基因棉花品种,具体过程如下.请分析回答:(1)①和②过程中所用的限制性内切酶分别是HindⅢ、BamHⅠSmaⅠ.
(2)基因表达载体除了图示组成外,至少还有复制原点、终止子等.
(3)③过程中用酶切法可鉴定正、反义表达载体.用SmaⅠ酶和NotⅠ酶切正义基因表达载体获得0.05kb、3.25kb、5.95kb、9.45kb四种长度的DNA片段,则用NotⅠ酶切反义基因表达载体获得DNA片段的长度应是6.0kb和12.7kb.
(4)④过程中利用农杆菌介导转化棉花细胞的过程中,整合到棉花细胞染色体DNA的区段是(含有E6启动子和GhMnaA2基因的)T-DNA,转化后的细胞再通过植物组织培养形成植物体.
(5)导入细胞内的反义GhMnaA2转录的mRNA能与细胞内的GhMnaA2转录的mRNA互补配对,从而抑制基因的表达,其意义是阻止β-甘露糖苷酶合成,使棉纤维更长.
分析 分析题图:①和②过程表示基因表达载体的构建过程.在①过程中,纤维细胞E6启动子前后含有限制酶HindⅢ和BamHⅠ的切割位点,因此可以用这两种酶切割;②是构建反义GhMnaA2基因表达载体的过程,反义GhMnaA2基因前后有限制酶SmaⅠ的切割位点,因此可以该酶切割获取目的基因;③是扩增、鉴定、筛选反义表达载体;④是利用农杆菌转化法将重组质粒导入受体细胞;最后采用植物组织培养技术将受体细胞培养形成植物体.
解答 解:(1)纤维细胞E6启动子前后含有限制酶HindⅢ和BamHⅠ的切割位点,因此可以用这两种酶切割;②是构建反义GhMnaA2基因表达载体的过程,反义GhMnaA2基因前后有限制酶SmaⅠ的切割位点,因此可以该酶切割获取目的基因.
(2)基因表达载体由启动子、目的基因、复制原点、终止子和标记基因等部分组成.
(3)③过程中,用SmaⅠ酶和NotⅠ酶切正义基因表达载体获得0.05kb、3.25kb、5.95kb、9.45kb四种长度的DNA片段,则用NotⅠ酶切反义基因表达载体获得DNA片段的长度应是0.05kb+5.95kb=6.0kb、3.25kb+9.45kb=12.7kb.
(4)农杆菌介导转化棉花细胞的过程中,整合到棉花细胞染色体DNA的区段是含有E6启动子和GhMnaA2基因的T-DNA.转化后,还需依据植物细胞的全能性,采用植物组织培养技术将受体细胞培养形成植物体.
(5)导入细胞内的反义GhMnaA2转录的mRNA能与细胞内的GhMnaA2转录的mRNA互补配对,从而抑制基因的表达的翻译过程,进而阻止β-甘露糖苷酶合成,使棉纤维更长.
故答案为:
(1)HindⅢ、BamHⅠSmaⅠ
(2)复制原点、终止子、标记基因等
(3)6.0kb 12.7kb
(4)(含有E6启动子和GhMnaA2基因的)T-DNA 植物组织培养
(5)阻止β-甘露糖苷酶合成,使棉纤维更长
点评 本题结合转基因棉花品种培养流程图,考查基因工程和植物细胞工程的相关知识,意在考查考生分析题图提取有效信息的能力;识记能力和理解所学知识要点的能力;能运用所学知识,对生物学问题做出准确的判断和得出正确的结论.
| A. | 都有遗传物质的改变 | |
| B. | 都有细胞形态、结构和功能上的变化 | |
| C. | 细胞内酶的活性都降低 | |
| D. | 细胞核大小都始终不变 |
| A. | 将DNA丝状物放入二苯胺试剂中沸水浴后冷却变蓝 | |
| B. | 向菜花研磨液中加入适量的蒸馏水,以降低DNA酶活性 | |
| C. | 向质量浓度为2 mol/L氯化钠溶液中加入蒸馏水析出DNA时,应缓慢加入,直到出现黏稠物为止 | |
| D. | 向溶有粗提物的NaCl溶液中加入冷却的体积分数95%的酒精,可获得较纯净的DNA |
| A. | BB、bb | B. | Bb、bb | C. | Bb、Bb | D. | Bb、BB |
| A. | 4条、4条 | B. | 4条、8条 | C. | 8条、4条 | D. | 8条、8条 |
| A. | 模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等 | |
| B. | DNA双螺旋结构模型是物理模型 | |
| C. | 拍摄洋葱鳞片叶表皮细胞的显微照片就是建构了细胞的物理模型 | |
| D. | 对模型的描述可以是定性的,也可以是定量的 |