蛋白质是生物体的主要组成物质,有多种蛋白质的参加才能使生物得以存在和延续。各种蛋白质都是由多种氨基酸结合而成的。氮是氨基酸的主要组成元素。全世界工业合成氮肥中的氮只占固氮总量的20%,绝大多数是通过生物固氮进行的,最常见的是生活在豆科植物根部的根瘤菌,它能将大气中游离态的氮,经过固氮酶的作用,生成氮的化合物,以利于植物的利用,而豆科植物为根瘤菌提供营养物质。

1)固氮通常有三种途径:________________________。根瘤菌和豆科植物的关系在生物学上称为________

2)固氮生物包括( )

A.满江红           B.大豆根瘤菌       C.硝化细菌          D.蓝藻门中的念珠藻

3)根瘤菌之所以能进行固氮作用是因为它有独特的固氮酶,而根本原因是它具有独特的_________________________________

4)日本科学家把固氮基因转移到水稻根际微生物中,通过指导合成固氮所需的________,进而起到固氮作用,减少氮肥的施用量。而更为理想的是直接将固氮基因重组到水稻、小麦等经济作物细胞中,建立“植物的小型化肥厂”,让植物本身直接固氮,这样可以免施氮肥。这种创造新品种乃至新物种的重组DNA技术,生物学上称为____________

5)这种重组DNA技术中最常见的载体是( )

A.病毒DNA         B.细胞DNA         C.植物DNA         D.动物DNA

6)如果这种重组能实现的话,那么固氮基因最终实现表达的遗传信息的转移途径是:_______________________

 

袁隆平研究成功的水稻杂交技术利用了植物的雄性不育现象。科学研究表明,水稻的雄蕊是否可育,是由细胞核和细胞质中的基因共同决定的。在细胞核和细胞质中,都含有决定雄蕊是否可育的基因。其中,细胞核的不育基因用r表示,可育基因用R表示,并且Rr为显性;细胞质的不育基因用S表示,可育基因用N表示。在上述四种基因的关系中,细胞核可育基因(R)能够抑制细胞质不育基因(S)的表达。因此,当细胞核可育基因(R)存在时,植株都表现为雄性可育。当细胞质基因为可育基因(N)时,无论细胞核具有可育基因还是不育基因,植株都表现为雄性可育。只有当细胞核不育基因(rr)与细胞质不育基因(S)同时存在时,植株才表现为雄性不育。

用基因型为N(rr)的品种作为父本,与基因型为S(rr)的雄性不育系杂交,杂交后代的基因就是S(rr),表现为雄性不育。其中基因型为N(rr)的品种既能使母本结实,又使后代保持了不育的特性,因此称为雄性不育保持系。

用基因型N(RR)品种作为父本,与基因型为S(rr)雄性不育杂交,才能使后代恢复可育性。这种能使雄性不育系的后代恢复可育性的品种,称为雄性不育恢复系,用这样的种子在田间大面积播种,长成的植株既能通过传粉而结实,又可以在各方面表现出较强的优势。在杂交育种中,雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系必须配套使用,这就是三系配套。

阅读以上文字资料,分析回答下列问题:

1)画出水稻雄性可育的三种以上基因图解。

2)画出雄性不育系和雄性不育恢复系的杂交图解。

3)生产上使用的杂交水稻,其基因组成是_________________________________

 

 0  75546  75554  75560  75564  75570  75572  75576  75582  75584  75590  75596  75600  75602  75606  75612  75614  75620  75624  75626  75630  75632  75636  75638  75640  75641  75642  75644  75645  75646  75648  75650  75654  75656  75660  75662  75666  75672  75674  75680  75684  75686  75690  75696  75702  75704  75710  75714  75716  75722  75726  75732  75740  170175 

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