8.普通油菜种子所含的芥酸会在动物心肌细胞处贮集造成组织损伤,因此培育低芥酸油菜是研究人员的重要目标.现已知菜籽的芥酸含量由两对等位基因(H和h,G和g)控制.研究人员以如图所示路线获得低芥酸油菜新品种,F1自交所得F2表现为1:4:6:4:1的性状分离比,其中低芥酸油菜仅占$\frac{1}{16}$.

(1)F1减数分裂时,H基因所在染色体会与G基因所在染色体不会(填“会”或“不会”)发生联会.F2中占$\frac{6}{16}$的中芥酸油菜可能的基因型为HHgg、hhGG、HhGg.为了更高效地获得低芥酸油菜,还可采用单倍体育种技术.
(2)油菜的大规模种植中偶然发现了一株无花瓣突变体,为确定这一新性状的遗传方式,研究人员进行了如下杂交试验:
第一步:无花瓣突变体与正常花瓣油菜杂交,F1全为正常花瓣油菜.
第二步:将F1正常花瓣油菜与无花瓣油菜杂交,子代除正常花瓣油菜、无花瓣油菜外,还出现了花瓣退化不彻底的中间型油菜,且正常花瓣:中间型:无花瓣=1:2:1.
据此分析:
①无花瓣为双隐性性状,受两对等位基因控制.
②若部分中间型油菜花瓣退化不彻底是因相关基因中一个碱基对发生替换,导致了调节花瓣正常发育的多肽链中第13位氨基酸由苏氨酸(遗传密码有ACU、ACC、ACA、ACG)变成丝氨酸(遗传密码有AGU、AGC),则该基因的模板链上碱基对替换情况是G替换成C.
③请用遗传图解表示F1与无花瓣油菜的杂交过程.(说明:若该相对性状受n对等位基因控制,显性基因分别用A、B、C、D、…表示.)
④无花瓣油菜个体减耗节能、光能利用率高,较普通油菜可增产15%以上,现欲获得大量的无花瓣油菜种子,可采取的措施为将无花瓣油菜自交,扩大培养即可.
7.线粒体是有氧呼吸的主要场所,科学家在研究线粒体组分时,首先将线粒体放在低渗溶液中获得涨破的外膜,经使用一定方法后将外膜与线粒体内膜包裹的基质分开.再用超声波破坏线粒体内膜,破裂的内膜自动闭合成小泡,然后用尿素处理这些小泡,实验结果如图一所示.图二为内膜与F0-F1颗粒物局部结构图.请分析并回答下面的问题.

(1)将线粒体放入低渗溶液中,外膜涨破的原理是渗透作用.将外膜与线粒体内膜及其他结构分离的方法是差速离心法.线粒体基质中可能含有abdef(填选项前的字母).
a.脱氧核糖核酸 b.丙酮酸 c.葡萄糖
d.胸腺嘧啶 e.核苷酸     f.RNA聚合酶
(2)研究发现,在适宜成分溶液中,线粒体含F0-F1内膜小泡能完成有氧呼吸第三阶段的反应,其反应式为[H]+O2H2O+能量.
(3)图二所示的线粒体内膜上的F0-F1颗粒物是ATP合成酶,该结构的亲水头部与疏水尾部依次突出于膜外、嵌于膜内(与内膜的位置关系),其功能是在跨膜H+浓度梯度推动下合成ATP.
(4)为了研究ATP合成酶的结构与合成ATP的关系,用尿素破坏内膜小泡将F1颗粒与小泡分开,检测处理前后ATP的合成.若处理之前,在有跨膜H+浓度梯度条件下,含含F0-F1颗粒内膜小泡能合成ATP;处理后含含F0颗粒内膜小泡不能合成ATP,说明F1颗粒的功能是催化ATP的合成.
 0  118213  118221  118227  118231  118237  118239  118243  118249  118251  118257  118263  118267  118269  118273  118279  118281  118287  118291  118293  118297  118299  118303  118305  118307  118308  118309  118311  118312  118313  118315  118317  118321  118323  118327  118329  118333  118339  118341  118347  118351  118353  118357  118363  118369  118371  118377  118381  118383  118389  118393  118399  118407  170175 

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