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7.生物技术在农业生产、优良畜群繁育、疾病征服等方面,展现出诱人的前景.请根据以下材料回答相关问题:
I:经过一个世纪的发展,植物细胞工程技术解决了人类生存的关键问题(如粮食问题、花卉苗木生产等),为人类创造了巨大的财富.
(1)植物细胞工程最基本的技术是植物组织培养,它所依据的生物学原理是细胞的全能性.
(2)用纤维素酶和果胶酶水解细胞壁,可获得分离的植物细胞原生质体.
Ⅱ:为了保证某优质奶牛的后代性状不变,某研究所利用克隆等技术来进行繁殖.他们从母牛A的体细胞中提取出细胞核,并移入去除细胞核的母牛B的成熟卵细胞中,在电脉冲的刺激下相互融合,并通过培养形成早期胚胎,再将该胚胎移植到母牛C的子宫内继续培养,最后获得了成功.请回答:
(1)从根本上说,该实验成功的一个重要前提是母牛A的体细胞核中含有形成完整新个体所需的全套遗传信息,最后由母牛C产下的牛犊的性别是雌性.
(2)如果研究员们想快速获得较多与母牛A的性状相同的新个体,可在上述实验的基础上,采用胚胎分割、移植技术进行处理.
(3)如果他们想将人的一个胰岛素基因导入到母牛A的卵细胞中,常用的方法是显微注射法,如果该基因已成功导入细胞核中并定位在一条染色体上,则受精后形成的新个体达到性成熟并与一普通公牛交配,在它们产生的后代中,体细胞中含有人胰岛素基因的个体出现的概率为$\frac{1}{2}$.

分析 1、植物组织培养的原理是植物细胞具有全能性,其过程为:离体的植物组织,器官或细胞经过脱分化过程形成愈伤组织,愈伤组织经过再分化过程形成胚状体,进一步发育成为植株.
2、胚胎工程中的胚胎移植是指将雌性动物体内(供体)的早期胚胎,或者通过体外受精及其他方式提到的胚胎,移植到同一种的其他雌性动物(受体)体内,使之继续发育成新个体的技术.
3、胚胎分割的特点:来自同一胚胎的后代具有相同的遗传物质,胚胎分割可以看做动物无性繁殖或克隆的方法之一.

解答 解:I(1)植物细胞工程最基本的技术是植物组织培养,它所依据的生物学原理是细胞的全能性.
(2)用纤维素酶和果胶酶水解细胞壁,可获得分离的植物细胞原生质体.
II(1)从根本上说,该实验成功的一个重要前提是母牛A的体细胞核中含有形成完整新个体所需的全套遗传信息,最后由母牛C产下的牛犊的性别是雌性.
(2)如果研究员们想快速获得较多与母牛A的性状相同的新个体,可在上述实验的基础上,采用胚胎分割、移植技术进行处理.
(3)如果他们想将人的一个胰岛素基因导入到母牛A的卵细胞中,常用的方法是显微注射法,由于将该基因导入成功导入细胞核中并定位在一条染色体上,所以在减数分裂产生卵细胞过程中,基因随同源染色体的分离而分开,只有一半的卵细胞中含该基因,因此,新个体达到性成熟并与一普通公牛交配,在它们产生的后代中,体细胞中含有人胰岛素基因的个体出现的概率为$\frac{1}{2}$.
故答案为:
I(1)植物组织培养      细胞的全能性
(2)原生质体
II(1)全套遗传信息     雌
(2)胚胎分割、移植
(3)显微注射法     $\frac{1}{2}$

点评 本题主要考查植物组织培养、胚胎分割、移植技术,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断.

练习册系列答案
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19.为探究环境因素对光合作用的影响,某兴趣小组设计如下实验进行研究.
实验材料和用具:大广口瓶、带玻管的橡皮塞、带刻度的针筒、凡士林、20W至500W的台灯(冷光源)、绿色植物等.
实验思路:
①连接装置如图,标记水滴的位置X,用20W的台灯在一定距离上,照射
30分钟,迅速调整针筒活塞,使得水滴保持在位置X上.
组次20w50w75w100w200w500w
一1.85.09.012.021.019.0
二1.85.38.011.520.018.0
三2.05.08.012.020.019.0
②重新测量两次后,换用其他型号光源放在相同距离上,重复步骤①
实验结果:
(1)该实验中的自变量是光照强度.列出实验中的一个无关变量:温度、二氧化碳浓度等.
(2)根据装置图,上表中各组次的实验数据是如何读出的?从针筒的刻度上.
(3)若以氧气的释放量来代表光合作用速率,该植物在50W的光强下,光合作用速率是10.2mL/h.
(4)用这一方法测量光合作用速率,比实际的低,原因是植物同时进行呼吸作用,消耗了氧气.
(5)假若将该植物的叶的下表皮涂上一层凡士林,光合作用的速率会大幅度下降,是因为气孔阻塞,导致二氧化碳摄入减少限制光合作用.
(6)为了防止光照引起装置内气体的物理性膨胀或收缩所照成的误差,需要设置对照组对原测量值进行校正.则对照组的装置内放置的是C.
A.同样的绿色植物和水            B.同样的绿色植物和NaOH溶液
C.同体积的植物模型和缓冲溶液     D.同体积的植物模型和NaOH溶液.
19.为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2浓度分别进行如下控制:自然CO2浓度(375gμmol•mol-1,简称[375])、倍增CO2浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物的三种处理均设置3个重复组,测得实验结果如图所示:

(1)当CO2浓度升高为[750]时,植物细胞叶绿体内的C5含量将减少.
(2)由上图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均增大,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(3)根据组[375]与[750-375]组数据可得出,净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率之间关系最密切的是净光合速率和水分利用效率.
(4)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如表:
干旱胁迫水分充足
[375][750][375][750]
净光合速率(μmol•m-2•s-1)22.523.9527.0531.65
呼吸速率(μmol•m-2•s-1)2.362.213.233.34
光饱和点相对值9009008501100
叶绿素相对含量12.012.513.014.2
①净光合速率的观察指标为单位面积单位时间内二氧化碳吸收量.在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为34.99μmol•m-2•s-1.
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,暗反应中三碳化合物的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③分析上表数据可知,通过增加水分供应,提高二氧化碳浓度措施可降低干旱对光合作用的影响.

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