题目内容
下图表示利用基因工程培育抗虫棉过程的示意图。请据图回答下列有关问题:
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(1)科学家在进行图中(①)操作时,要用 分别切割运载体和目的基因,运载体的黏性末端与目的基因DNA片段的黏性末端可通过碱基互补配对原则而结合,进而通过 而连接。
(2)基因工程的理论基础之一是 法则,可用公式(图解)表示为 。
(3)Ⅲ是导入目的基因的受体细胞,经培养、筛选获得一株有抗虫特性的转基因植株。经分析,该植株细胞中染色体上含有一个携带目的基因的DNA片段,因此可以把它看作是杂合子。理论上,在该转基因自交产生F1代中,仍具有抗虫特性的植株占总数的 。将上述抗虫棉植株的后代种子种植下去后,后代往往有些植株不再具有抗虫特性,原因是发生 。要想获得纯合子,常采用的方法是 。
(4)下列是几种搭配的密码子,据此推断图中合成的多肽,其前三个搭配的种类(按前后顺序排列) 。
[甲硫氨酸(AUG)、甘氨酸(GGA)、丝氨酸(UCU)、酪氨酸(UAC)、精氨酸(AGA)、丙氨酸(GCU)]
练习册系列答案
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4.自然界中雌雄同株植物大多可自交产生后代,面烟草是雌雄同株植物,却无法自交产生后代.这是由s基因控制的遗传机制所决定的,其规律如图1所示(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处,完成受精).

(1)烟草的S基因分为S1、S2、S3等15种,它们控制同一性状,互为等位基因,它们的产生是基因突变的结果,同时也体现了该类变异具有不定向性的特点.
(2)将基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,全部子代的基因型及比例为:S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1.
(3)自交不亲和性是植物经长期自然选择形成的,这有利于异花传粉,从而提高遗传(或基因)多样性,为物种的进化提供更丰富的原材料,使之更好地适应环境.
(4)某雌雄同株植物花的颜色由两对等位基因(E和e,F和f)控制,其中一对基因控制色素的合成,另一对基因控制颜色的深度,其花的颜色与基因型的对应关系见下表.请回答下列问题:
①由表可知,E基因存在时可合成色素;F基因存在时可淡化颜色的深度.
②用纯合白花植株和纯合红花植株杂交,若产生的子代植株全开粉色花,则亲代白花植株的基因型为EEFF或eeFF.
③现不知两对基因(E和e,F和f)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某课题小组用EeFf的粉色植株进行探究实验:
实验假设:这两对等位基因在染色体上的位置存在三种类型(如图2).
实验方法:用基因型为EeFf的粉色植株进行测交,观察并统计子代植株所开花的颜色和比例.

可能的实验结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株花表现型及比例为粉色:红色:白色=1:1:2,则两对基因分别位于两对同源染色体上(符合图中第一种类型);
b.若子代植株花表现型及比例为粉色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合图中第二种类型);
c.若子代植株花表现为红色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合图中第三种类型).该粉色植株能形成的配子类型及比例为Ef:eF=1:1.
(1)烟草的S基因分为S1、S2、S3等15种,它们控制同一性状,互为等位基因,它们的产生是基因突变的结果,同时也体现了该类变异具有不定向性的特点.
(2)将基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,全部子代的基因型及比例为:S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1.
(3)自交不亲和性是植物经长期自然选择形成的,这有利于异花传粉,从而提高遗传(或基因)多样性,为物种的进化提供更丰富的原材料,使之更好地适应环境.
(4)某雌雄同株植物花的颜色由两对等位基因(E和e,F和f)控制,其中一对基因控制色素的合成,另一对基因控制颜色的深度,其花的颜色与基因型的对应关系见下表.请回答下列问题:
| 基因型 | E Ff | E ff | E FF或ee |
| 花的颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
②用纯合白花植株和纯合红花植株杂交,若产生的子代植株全开粉色花,则亲代白花植株的基因型为EEFF或eeFF.
③现不知两对基因(E和e,F和f)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某课题小组用EeFf的粉色植株进行探究实验:
实验假设:这两对等位基因在染色体上的位置存在三种类型(如图2).
实验方法:用基因型为EeFf的粉色植株进行测交,观察并统计子代植株所开花的颜色和比例.
可能的实验结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株花表现型及比例为粉色:红色:白色=1:1:2,则两对基因分别位于两对同源染色体上(符合图中第一种类型);
b.若子代植株花表现型及比例为粉色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合图中第二种类型);
c.若子代植株花表现为红色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合图中第三种类型).该粉色植株能形成的配子类型及比例为Ef:eF=1:1.
5.假定在30℃和适当的CO2浓度条件下,将某植物的叶片在不同光照强度下处理,测定其光合作用速率,结果如下表.
表中正值表示CO2的吸收量,负值表示CO2的释放量.
(1)将该植物叶片置于8千勒克司光照下10小时,黑暗中14小时,则每100cm2叶片共吸收的CO2量是64mg.
(2)将该植物叶片处以35℃以上不同的温度条件下,测定其光合作用和呼吸作用的速率.

图一为真正光合作用速率,图二在黑暗条件下测定.另有对照实验,在30℃条件下进行.光合作用和呼吸作用的速率以每一温度下的光合作用和呼吸作用速率,与30℃时的数据比较所得的百分率表达.研究结果如图所示.该植物光合作用、呼吸作用开始受抑制的温度分别是40℃、50℃.该植物受热致死的临界温度是52℃左右.你应用的实验依据是在这一温度呼吸作用速率降至零,显示细胞死亡.
| 光照强度(千勒克司) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| CO2变化量(㎎/100cm2叶•小时) | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
(1)将该植物叶片置于8千勒克司光照下10小时,黑暗中14小时,则每100cm2叶片共吸收的CO2量是64mg.
(2)将该植物叶片处以35℃以上不同的温度条件下,测定其光合作用和呼吸作用的速率.
图一为真正光合作用速率,图二在黑暗条件下测定.另有对照实验,在30℃条件下进行.光合作用和呼吸作用的速率以每一温度下的光合作用和呼吸作用速率,与30℃时的数据比较所得的百分率表达.研究结果如图所示.该植物光合作用、呼吸作用开始受抑制的温度分别是40℃、50℃.该植物受热致死的临界温度是52℃左右.你应用的实验依据是在这一温度呼吸作用速率降至零,显示细胞死亡.