多聚半乳糖醛酸酶(PG)能降解果胶使细胞壁破损。成熟的番茄果实中,PG合成显著增加,能使果实变红变软,不利于保鲜。利用基因工程减少PG基因的表达,可延长果实保质期。科学家将PG基因反向接到Ti质粒上,导入番茄细胞中,得到转基因番茄,具体操作流程如下图。据图回答下列问题:
⑴若已获取PG的mRNA,可通过 获取PG基因。
(2)用含目的基因的农杆菌感染番茄原生质体后,可用含有________的培养基进行筛选,理由是______________。之后,还需将其置于质量分数为25%的蔗糖溶液中,观察细胞________现象来鉴别细胞壁是否再生。
(3)由于导入的目的基因能转录出反义RNA,且能与________互补结合,因此可抑制PG基因的正常表达。若________,则可确定转基因番茄培育成功。
(4)将转入反向链接PG基因的番茄细胞培育成完整的植株,需要用________技术;其中,愈伤组织经________形成完整植株,此过程除营养物质外还必须向培养基中添加____________________。
(5)将某植物试管苗培养在含不同浓度蔗糖的培养基上一段时间后,单株鲜重和光合作用强度的变化如图。据图分析,随着培养基中蔗糖浓度的增加,光合作用强度的变化趋势是__________,单株鲜重的变化趋势是________________________。据图判断,培养基中不含蔗糖时,试管苗光合作用产生的有机物的量______(能、不能)满足自身最佳生长的需要。
(6)据图推测,若要在诱导试管苗生根的过程中提高其光合作用能力,应________(降低,增加)培养基中蔗糖浓度,以便提高试管苗的自养能力。
下面所示的家族中个别成员患有极为罕见的某种单基因遗传病。III-5和III-4结婚后育有一子,后来二人离婚,III-5与 III-6再婚。
试分析:
(1)该家系所患遗传病的治病基因是位于_______染色体上的_________性基因。
(2)V-4是杂合体的概率为_____________,V-2和V-3都不携带致病基因的概率是_____________。
(3)如果V-2与V-5结婚,那么他们第一个孩子患病的概率是_____________;如果他们的第一个孩子已经出生,并且已知是一个有病男孩,那么他们的第二个孩子是健康女孩的概率是_____________。
下图为DNA分子(片段)平面结构模式图。请回答下列问题:
(1)图中1.2.3结合在一起的结构叫_____________,其中2是_____________。
(2)若3表示胸腺嘧啶,则4表示_____________ (填写中文名称)。
(3)DNA分子中3与4是通过_____________(化学键)连接起来的。
(4)DNA分子复制的方式是_____________,复制过程中需要_____________._____________._____________和_____________等基本条件。
下图是具有两对染色体的初级精母细胞四分体时期的示意图
(1)图中D和D是基因,
A和a是基因,
B和A是基因,
(2)该细胞有________个四分体________条脱氧核苷酸长链。
(3)其体细胞的基因型是.
下图所示遗传系谱中有甲(基因为D、d)、乙(基因为E、e)两种遗传病,其中一种为红绿色盲,已知Ⅲ12携带甲病基因。
(1)可判断为红绿色盲的是病(甲或乙),而另一种病位于染色体上,为遗传病。
(2)Ⅲ11和Ⅲ12生一个两病兼发的男孩的概率为 。
(3) Ⅲ13个体乙病基因来源于第Ⅰ代号和。
两个红眼长翅的雌雄果蝇相互交配,后代表现型及比例如下表
表现型 |
红眼长翅 |
红眼残翅 |
白眼长翅 |
白眼残翅 |
雌性 |
3 |
1 |
0 |
0 |
雄性 |
3 |
1 |
3 |
1 |
(1)红眼由染色体(A或a)基因控制;长翅与残翅由(B或b)基因控制。
(2)据(1)写出亲本的基因型: , 。
(3)孟德尔提出两大遗传定律采用了研究方法。萨顿利用法提出基因在染色体上的假说。