下图为某二倍体高等动物(基因型MmNn)的一个正在分裂的细胞模式图。请分析回答下列问题:
(1)该图所示细胞的名称为 ,其中含有 条染色体, 条染色单体
(2)该细胞分裂过程中,M与M的分离发生在减数第 次分裂,M与m的分离发生在减数第 次分裂。
(3)若该细胞产生了一个mN生殖细胞,请写出与之同时生成的其它三个生殖细胞的基因型___________________ 。
研究表明根瘤菌在土壤中不能进行固氮作用,只有当其侵入豆科植物根部形成根瘤后才能固氮。科学家要证明产生这种生理特点与豆科植物产生的“某物质”诱导有关,试设计实验验证“某物质”的存在。
实验材料与用具:根瘤菌菌种、大豆种子、无氮培养基、细菌接种及培养设备、植物栽培设备及其他必需用具。
(1)主要实验原理:根瘤菌在无氮培养基中不能生长。
(2)主要实验步骤(实验思路):
①取适量的根瘤菌菌种与大豆种子一起搅拌后,在适宜条件下,将大豆播种、培植;
②待大豆根瘤成熟后,取根瘤用无菌水充分洗净后通过破碎、过滤等方法,获得大豆根瘤提取液;
③;
④。
(3)实验结果及结论:。
蛋白质是生物体内的主要组成物质,有多种蛋白质参加才会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,它能使大气中游离态的氮经过固氮作用生成氮的化合物,以便于植物的利用,而豆科植物为根瘤菌提供营养物质。
(1)根瘤菌与豆科植物的关系在生态学上称为。
(2)固氮生物包括(多选)()
A.满江红B.大豆根瘤菌C.硝化细菌 D.蓝藻中的念珠藻
(3)根瘤菌之所以能固氮是因为它具有独特的固氮酶,而根本原因是它具有特殊的。
(4)如果直接将固氮基因重组到水稻、小麦等经济作物中,建立“植物小型化肥厂”,让植物自身可以直接固氮,这样可以免施氮肥。这种创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技术中最常见的运载体是()
A.病毒DNA B.细菌DNA C.植物DNA D.动物DNA
2000年6月26日,经过美、英、法、德、日、中六国科学家的共同努力,人类基因组的工作草图已绘制完毕,并于当天向全世界公布。此次基因技术的突破性进展,愈发使世人相信,基因工程等生物高科技的广泛应用将推动21世纪经济、社会发展。
(1)从母羊甲的体细胞中取出细胞核,注入到母羊乙去掉核的卵细胞中,融合后的细胞经卵裂形成早期胚胎,再植入到另一只母羊丙的子宫内,出生小羊的大多数性状_____________。
A.难以预测
B.与甲羊类似
C.与乙羊类似
D.与丙羊类似
(2)研究认为,用固定化酶技术处理污染物是很有前途的。如将从大肠杆菌得到的磷酸三酯酶固定到尼龙膜上制成制剂,可用于降解残留在土壤中的有机磷农药,与用微生物降解相比,其作用不需要适宜的___________。
A.温度 B.pH
C.水分 D.营养
图是葱花柳叶菜和刚毛柳叶菜杂交示意图,请据图回答:
(1)A和a是一对_____________,属于_____________基因。正交F1与反交F1该基因控制的性状,都表现_____________。
(2)L与H属于_____________基因,正交F1与反交F1该基因控制的性状表现_____________,表现为_____________。
(3)若用正交F1与乙(父本)连续回交25代,第25代的花色,对毒性的敏感性,以及对温度和光线的反应等性状仍与甲表现一致,此现象说明_________________________。
1990年10月,国际人类基因组计划正式启动,以揭示生命和各种遗传现象的奥秘。图中A、B表示人类体细胞染色体组成。请回答问题:
(1)从染色体形态和组成来看,表示女性的染色体是图_____________,男性的染色体组成可以写成_____________。
(2)染色体的化学成分主要是_____________。
(3)血友病的致病基因位于_____________染色体上,请将该染色体在A、B图上用笔圈出。唐氏综合征是图中21号染色体为_____________条所致。
(4)建立人类基因组图谱需要分析_____________条染色体的_____________序列。
(5)有人提出“吃基因补基因”,你是否赞成这种观点?试从新陈代谢角度简要说明理由。