下面是关于动植物伴性遗传的问题。
(1)小家鼠的正常尾与弯曲尾是一对相对性状(相关基因设为A、a)。某实验动物养殖场现有三个小家鼠养殖笼,每笼中均有正常尾和弯曲尾小家鼠,且正常尾和弯曲尾的性别情况不同:正常尾全为雌性、弯曲尾全为雄性;或正常尾全为雄性、弯曲尾全为雌性。各笼内雌雄小家鼠交配后产生的子代情况如下:
甲笼:雌雄小家鼠均为弯曲尾。
乙笼:雌性小家鼠为弯曲尾,雄性小家鼠为正常尾。
丙笼:雌雄小家鼠均为一半数量的个体为弯曲尾,另一半为正常尾。
请分析回答:
①甲、乙、丙三个养殖笼中,亲代正常尾小家鼠的性别依次分别是 。
②丙笼中亲代小家鼠的基因型是 。
(2)女娄菜是一种雌雄异株的高等植物,属XY型性别决定。其正常植株呈绿色,部分植株呈金黄色,且金黄色仅存在于雄株中(控制相对性状的基因用B、b表示),以下是某研究小组完成的三组杂交实验及结果。
第Ⅰ组:绿色雌株和金黄色雄株亲本杂交,后代全为绿色雄株。
第Ⅱ组:绿色雌株和金黄色雄株亲本杂交,后代表现型及比例为:绿色雄株:金黄色雄株=1:1。
第Ⅲ组:绿色雌株和绿色雄株亲本杂交,后代表现型及比例为:绿色雌株:绿色雄株:金黄色雄株=2:1:1
①对于植株绿色,女娄菜植株的金黄色是 性状。
②根据第Ⅰ、Ⅱ组子代的表现型及比例推测,两组子代中均没有出现雌株的原因是
以下为某家族甲病(设基因为
)和乙病(设基因为
)的遗传家系图,期中II1,不携带乙病的致病基因。
请回答:
(1)甲病的遗传方式是)甲病的遗传方式,乙病的遗传方式为。I1的基因型是。
(2)在仅考虑乙病的情况下,III2与一男性为双亲,生育了一个患乙病的女孩。若这对夫妇再生育,请推测子女的可能情况,用遗传图解表示。
(3)
基因可编码瘦素蛋白。转录时,首先与
基因启动部位结合的醇是
基因刚转录出来的
全长有4500个碱基,而翻译成的瘦素蛋白仅由167个氨基酸组成,说明。翻译时,一个核糖体从起始密码子到达终止密码子约需4秒钟,实际上合成100个瘦素蛋白分子所需的时间约为1分钟,其原因是。若
基因中编码第105位精氨酸的
突变成
,翻译就此终止,由此推断,
上的为终止密码子。
为了探究某物质(
)的作用,研究者提出了以下实验思路:
(1)实验分组:
甲组:培养液+
细胞+
(
标记的胸腺嘧啶脱氧核苷)+生理盐水
乙组:培养液+
细胞
(用生理盐水配制)
每组设置若干个重复样品。
(2)分别测定两组的
(细胞内的放射性强度),求每组的平均值。
(3)将各样品在适宜条件下培养合适时间后,测定
,求每组平均值并进行统计分析。
(要求与说明:答题时用
表示相关名词:Y细胞是能增值的高等动物体细胞)请回答:
(1)实验目的:。
(2)预测实验结果及结论:。
(3) 实验中采用
的原因是:。
研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果见下图。
请回答:
比较曲线1.2.3.与4.可知对侧芽的生长有抑制作用,其中起作用的主要激素是,而且(激素)能解除这种激素的抑制作用。在保留顶芽的情况下,除了3所采用的措施外,还可通过喷施的化合物促进侧芽生长。
比较曲线4与5。可知赤霉素能明显促进。而在完整豌豆植株的顶芽中,赤霉素产生于组织。
分析上图,推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内浓度或比例的改变。
Ⅰ.雄家蚕的性染色体为
,雌家蚕为
。已知幼蚕体色正常基因(
)与油质透明基因(
)是位于
染色体上的一对等位基因,结天然绿色蚕基因(
)与白色蚕基因(
)
是位于常染色体上的一对等位基因,
对
对
为显性。
(1)现有一杂交组合:
X
,
1中结天然绿色蚕的雄性个体所占比例为,
2中幼蚕体色油质透明且结天然绿色蚕的雄性个体所占比例为
(2) 雄蚕产丝多,天然绿色蚕丝销路好。现有下来基因型的雄、雌亲本:
、
,请设计一个杂交组合,利用幼蚕体色油质透明区别的特点,从
中选择结天然绿色蚕的雄蚕用用生产(用遗传图解和必要的文字表述)。
Ⅱ.家蚕细胞具有高效表达外源基因能力。将人干扰素基因导入家蚕细胞并大规模培养,可以提取干扰素用于制药。
(1)进行转基因操作前,需用酶短时处理幼蚕组织,以便获得单个细胞。
(2)为使干扰素基因在家蚕细胞中高效表达,需要把来自
文库的干扰素基因片段正确插入表达载体的和之间。
(3)采用
技术可验证干扰素基因是否已经导入家蚕细胞。改
反应体系的主要成分应该包含:扩增缓冲液(含
2+)、水,4种脱氧核糖苷酸、模板
、和。
(4)利用生物反应器培养家蚕细胞时,贴壁生长的细胞会产生接触抑制。通常将多孔的中空薄壁小玻璃珠放入反应器中,这样可以增加培养的细胞数量,也有利于空气交换。
人体内环境的稳态受神经和体液因素调节。请据图回答:
某人一次性饮1000
清水,1
内尿量显著增加,这是由于降低,对相关感受器刺激导致下丘脑神经内分泌细胞产生的神经冲动减少,其轴突末梢释放的,降低了肾小管和集合管对水的,使水量吸收减少。饮水1
后,通过图中
所示的调节机制,尿量逐渐恢复正常。
在剧烈运动状态下,体内会启动一系列调节机制,其中支配肾上腺髓质的内脏神经兴奋增强,其末梢内释放的神经递质与肾上腺髓质细胞膜上的结合,导致肾上腺素分泌增多,从而促进分解,抑制分泌,引起血糖浓度升高,以满足运动时能量需要。