据调查研究,某种植物能合成两种对人类某种疾病有医疗价值的药物成分,其合成途径如图所示。
现有两种纯种植物,一种只能合成药物1,另一种两种药物都不能合成,这两种植物杂交,F1都只能合成药物1;F1自交后,产生的F2中三种表现型及比例是:只能合成药物1:两种药物都能合成
:两种药物都不能合成=9:3:4。那么
(1)请推断这两种植物的基因型 和 。
(2)能正确表示F1中两对基因位置的是图 。
(3)F2能合成两种药物的植株中能稳定遗传的占 。
(4)F1与基因型为 植株杂交,后代植株中能合成两种药物的比例最高,其比例为 ,并写出杂交过程的遗传图解。
胚胎干细胞介导法(转基因动物培育的途径之一),即将外源基因导入胚胎干细胞,然后将转基因的胚胎干细胞注射于受体动物胚胎,参与宿主的胚胎构成,形成嵌合体,直至达到种系嵌合。下图是实验过程示意图,请分析回答下列问题:
(1)胚胎干细胞(ES细胞)体外培养时需要在条件下进行,由于人们对细胞所需营养物质还没有搞清楚,因此在使用合成培养基培养细胞时需加入。
(2)图中②表示导入时期的胚胎。生成嵌合体小鼠④,外源DNA转染的ES细胞产生的变异类型属于。构建外源DNA分子所用的限制性内切酶、DNA连接酶分别作用于图中的(a、b)处。
(3)1984年我国第一例转生长激素基因的鱼诞生,但鱼类易于逃逸、扩散,会引起生态安全性问题,试分析原因:。
白花三叶草有叶片内含氰(有剧毒)和不含氰的两个稳定遗传的品种,已知白花三叶草叶片内氰化物是经下列途径产生的(如下图)。
(1)若某一品系基因突变后,叶片内不含氰,但含氰糖苷较多,发生突变的基因是____。
(2)若两个不含氰的品种杂交,F1全部含氰,F1自交得到F2。写出亲代的基因型________; F2个体的表现型及其比例是________;F2含氰个体中能稳定遗传的个体所占的比例是________。
(3)现有HhDd个体,怎样快速培育出含氰且能稳定遗传的个体?简要写出培育过程
①____________________________;
②____________________________;
③____________________________。
玉米种子在黑暗中萌发,测定胚芽鞘与幼根中各部分生长素含量,结果如图A所示。请据图分析回答:
(1)从图中观察玉米种子萌发过程中,合成生长素旺盛的部位是_______和___。
(2)调节根尖伸长区细胞伸长的生长素来源于根尖的_______。
(3)切除玉米胚芽鞘的顶端,然后在其左侧放置含有不同浓度生长素的琼脂块,保持在黑暗中12h。胚芽鞘可能向右弯曲,弯曲角度如图B所示。生长素浓度与弯曲角度关系如图C 所示。实验要在黑暗中进行的原因是______________________。
(4)请分析说明实验结果:__________________________________________________________________。
下图为我国首例绿色荧光蛋白转基因克隆猪的培育过程示意图。请据图回答:
⑴过程①和②必需用到的酶是______________________。绿色荧光蛋白基因在猪体内表达的步骤是_______和______。
⑵重组质粒除了带有绿色荧光蛋白基因以外,还必须含有_________才能构成一个完整的基因表达载体。
⑶为了获得更多的猪卵母细胞,可通过对母猪注射_________的方法来达到目的。
⑷将所采集到的卵母细胞在体外通过显微操作将其_________去除并形成重组细胞,然后再通过_______技术培养成早期胚胎。
(5)早期胚胎的培养液成分较复杂,除一些无机盐和有机物外,还需添加维生素、激素、氨基酸、核苷酸等营养成分,以及_______等物质。
将两株植物放在封闭的玻璃罩内,用全素营养液置于室外进行培养(如下图甲),假定玻璃罩内植物生理状态和自然环境中相同,且空气湿度对植物蒸腾作用的影响、微生物对CO2浓度的影响忽略不计。现用CO2浓度测定仪测定该玻璃罩内一天中CO2浓度的变化情况,绘制成如乙图所示曲线。请据图分析回答:
(1)BC段与AB段相比,曲线上升缓慢,其原因是________________________________________。
(2)G点时植物生理活动过程的特点是____________________。
(3)EF段说明此植物光合速率_____(“较快”或“较慢”),由此推断该植物应为_____(“C3植物”或者“C4植物”)。
(4)一天之后,将玻璃罩去掉,仍置于原处培养。一星期后,两培养瓶中的植物均开始生长不正常,其原因可能有①_________________________;②_________________________。