用水蚤进行水温变化的实验,实验过程和现象如图所示。请回答下面的问题。
(1)
水蚤适宜的生活温度是________左右。
(2)
当第一次改变实验温度时,在20℃和28℃条件下,均有水蚤能够生活,说明________。
(3)
当第二次改变实验温度时,20℃和28℃条件下,水蚤个体全部死亡,说明________。
(4)
如果第二次改变实验温度,还有少部分水蚤个体生存下来,经过一段时间的重复实验,结果培养出了在20℃至28℃范围内都能正常生活的新品种,这是________的结果。
科学家利用辐射诱变技术处理红色种皮的花生,获得一突变植株,其自交所结的种子均具紫色种皮。这些紫色种皮的种子长成的植株中,有些却结出了红色种皮的种子。
(1)上述紫色种皮的花生种子长成的植株中,有些结出了红色种皮种子的原因是:________
(2)上述紫色种皮的种子,可用于培育紫色种皮性状稳定遗传的花生新品种。假设花生种皮的紫色和红色性状由一对等位基因控制,用文字简要叙述获得该新品种的过程:________。
某作物的高秆(A)对矮秆(a)为显性,感病(R)对抗病(r)为显性。Aa和Rr是位于非同源染色体上的两对等位基因。今有高秆抗病和矮秆感病纯种,若希望利用杂交育种的方法在最少的世代内培育出矮秆抗病新类型。应该采取的步骤设计是:
(1)________;
(2)________;
(3)________。
昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫发生基因突变,导致酯酶的活性升高,该酶可催化分解有机磷农药。通过转基因技术已将该基因导入细菌体内,并与细菌的DNA整合在一起。这样的细菌仍能繁殖。请根据上述内容回答下面的问题。
这种重组DNA技术可以达到定向改变________的目的,产生出人类所需要的物质,或者组建出新的________。
通过这种生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,其原因是________。
人们通过科学研究发现,DNA分子是生物体主要的遗传物质。随后人们又通过物理、化学、数学等多门学科的综合研究,并最终于1953年由沃森和克里克共同提出了DNA分子的空间双螺旋结构。请你利用所学知识,采用列式计算的方法回答下面的问题。
(1)已知10-18gDNA中有1 000个碱基对,而一个碱基对长0.34 nm,试计算由地球到达月球(距离3.4×105 km)的DNA的质量。
(2)已知人类体细胞能合成50 000种不同的蛋白质。平均每种蛋白质由300个氨基酸构成,而合成这些蛋白质仅用了细胞核中DNA碱基对的2%。请计算平均一个核DNA分子至少含有多少个碱基对?
(3)已知某蛋白质分子由2条多肽链组成,在合成该蛋白质过程中生成了3.0×10-21 g的水。问指导合成该蛋白质的基因中至少含有多少个碱基?
不同生物或不同器官(细胞)的DNA分子有关碱基比率如下表:
从表中可见,不同种生物的DNA分子的碱基比率显著不同,这一事实说明DNA分子结构具有________。
猪的各种组织细胞的DNA分子碱基比率大致相同,这一事实说明DNA分子结构具有________。
牛的肝和肺的DNA碱基比率相同,原因是________;但精子与肝、肺的碱基比率稍有差异,原因是________。
将海蜇的绿色荧光蛋白基因转移到小鼠体内的DNA上,小鼠在紫外线的照射下,也能发出荧光,基因能够转移成功的主要原因是________;当把绿色荧光蛋白基因用技术手段切成两部分后,将其中的一部分转移到小鼠体内,结果,小鼠在紫外线的照射下,不再发出荧光,该实验说明________。
在试管中合成DNA的实验过程是:先把含高能磷酸基团的化合物和四种脱氧核苷酸放入一支试管中,还要加入从某种生物体内提取的DNA聚合酶等酶系,最后放入一点带15N标记的DNA分子。根据下述实验结果,回答问题。
生化分析得知,新合成的DNA分子中,A=T、G=C,这个事实说明DNA的合成遵循________。
新合成的DNA分子中,的比率与15N标记DNA的一样,这说明新DNA分子是________。
生化分析可知,新合成的DNA分子中,带有15N标记的DNA约占总量的50%,这个事实说明________。
假如生物的某一性状总是从父亲直接传给儿子,又从儿子直接传给孙子,那么这一性状是由什么决定的?________
番茄是自花受粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性,以上两对等位基因独立遗传。现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合子),育种专家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交。试回答下面的问题。
(1)应选用以上哪两个品种作为杂交亲本?
(2)上述两亲本杂交产生的F1代具有何种基因型和表现型?
(3)在F2代中表现红色正常果形植株出现的比例有多大?F2代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例有多大?