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美国食品药品管理局于2018年5月24日宣布,经过基因改造的黄金大米可以安全食用...

美国食品药品管理局于2018年5月24日宣布,经过基因改造的黄金大米可以安全食用。据此,饱受非议的黄金大米终于得到公众的认可。已知维生素A缺乏会导致夜盲症,β一胡萝卜素会在体内转变成维生素A。黄金大米是通过基因工程向水稻细胞转入三种酶基因,其中的酶A基因和酶B基因可使水稻胚乳富含β-胡萝卜素而呈现金黄色。回答下列问题:

(1)已知酶A基因来自细菌,酶B基因来自玉米,酶D基因来自其他植物,与细菌基因相比,植物基因特有的结构是___________;图示三种基因的本质区别是_____________________________。构建上述基因组合,需用到的酶是________________________________________

(2)提取农杆菌的Ti质粒,将上述结构导入Ti质粒的相关片段中就可整合到水稻染色体DNA上,原因是_______________________________________________________________________。已知农杆菌对多数单子叶植物没有感染能力,那么如何使农杆菌感染单子叶植物水稻呢?__________________________________________

(3)将成功导入上述基因的水稻细胞置于培养基上培养,经过______________________两个过程可获得幼苗,幼苗在长大成熟后,所结种子的胚乳将富含__________________。该技术的成功,说明了_________________________________________________________________________________

 

内含子 碱基排列顺序不同 限制酶(或限制性核酸内切酶)和DNA连接酶 T-DNA可转移到受体细胞,并且整合到受体细胞染色体DNA上, 在人工受伤的水稻细胞上涂抹酚类化合物 脱分化、再分化 β一胡萝卜素 DNA可以从原核生物转移到真核生物,基因是控制生物性状的结构和功能单位,所有生物的基因的表达过程是相同的 【解析】 本题以图文结合为情境,考查学生对基因的结构、基因工程的基本操作程序、植物组织培养技术的过程等相关知识的识记和理解能力。 (1) 细菌为原核生物,其基因的编码区是连续的,无内含子;植物细胞为真核细胞,其基因的编码区是间隔的、不连续的,有内含子。可见,与细菌基因相比,植物基因特有的结构是内含子。基因是有遗传效应的DNA片段,图示三种基因的本质区别是碱基排列顺序不同。构建上述基因组合,先要使用限制酶分别切割含有上述三种基因的DNA片段,再用DNA连接酶将获得的上述三种基因进行连接,即需用到的酶是限制酶(或限制性核酸内切酶)和DNA连接酶。 (2) 农杆菌的Ti质粒上的T-DNA,可转移至受体细胞,并且整合到受体细胞染色体DNA上,据此,提取农杆菌的Ti质粒,将上述结构导入Ti质粒的T-DNA上,通过农杆菌的转化作用,就可以使上述结构整合到水稻染色体DNA上。农杆菌能在自然条件下感染双子叶植物和裸子植物,而对大多数单子叶植物没有感染能力;当植物体受到损伤时,伤口处的细胞会分泌大量的酚类化合物,吸引农杆菌移向这些细胞。可见,在人工受伤的水稻细胞上涂抹酚类化合物,就能使农杆菌感染单子叶植物水稻。 (3) 成功导入上述基因的水稻细胞,需借助植物组织培养技术,将其置于培养基上培养,经过脱分化、再分化两个过程可获得幼苗;该幼苗在长大成熟后,由于酶A基因和酶B基因的成功表达,导致所结种子的胚乳富含β一胡萝卜素。该技术的成功,说明了DNA可以从原核生物转移到真核生物,基因是控制生物性状的结构和功能单位,所有生物的基因的表达过程是相同的。
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请回答下列相关物质及其提取的相关问题:

(1)从泡菜滤液中提取亚硝酸盐常用的物质是_________,并用______法大致检测其中的亚硝酸盐含量。

(2)由于胡萝卜素具有_________特点,常用萃取法提取;图一是鉴定胡萝卜素的实验结果,用这种方法鉴定萃取样品中有无胡萝卜素的原理是:相同种类的色素在滤纸上随层析液扩散的速度 ________,图中A、D处滴加的是 ___________________

(3)血红蛋白与氧气结合的特点是:在氧气浓度高时易与氧气结合、在氧气浓度低时易与氧气 _______,在提取血红蛋白过程中需要用到图二所示的装置,该装置的目的是去除样品中________的杂质;利用凝胶色谱法分离蛋白质时常用血红蛋白为材料,原因是_______

 

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下图是河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化过程示意图。请据图回答:

(1)河流生物群落分急流生物群落和缓流生物群落,区别两者的重要群落特征是_________

(2)水中溶解氧含量逐渐恢复的主要原因是什么?________________________

(3)在该河流的BC段上,藻类大量繁殖的主要原因是什么?___________

(4)在沿河的甲、乙、丙、丁四处地点采集了水样经分析后,其结果如右图所示.据图分析样品1、样品2、样品3三种水样的取样地点分别为______________________

 

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赤霉素是植物体内一种重要的激素,在生产中也有着广泛的应用。回答下列问题:

(1)为了提高纸张的品质,常用赤霉素处理生长期的芦苇植株,可以使芦苇的纤维长度增加50%左右。说明赤霉素具有__________作用。

(2)啤酒生产中利用赤霉素,可以使大麦种子(细胞)无需发芽就可以产生α—淀粉酶,这样就可以简化工艺、降低成本。说明赤霉素能促进细胞的__________过程,从而调控植物的生长发育。

(3)赤霉素作用的发挥也同动物激素一样,需要受体。现有某赤霉素突变矮生植株A型品种,初步确定其产生的原因有两种可能:—是植株不能产生赤霉素(或赤霉素水平低),二是受体异常(不能与赤霉素结合发挥作用)。

请设计实验来探究植株A型品种产生的原因属于上述哪一种。

材料:植株A幼苗若干株、赤霉素溶液、根据需要的其他用品自选。

(要求:写出实验思路,预期实验结果和结论)

设计思路:__________________,培养一段时间观察测量并比较两组的植株平均高度。

预期结果和结论: 若_________________________________,植株A型品种由受体异常引起;若_____________________,植株A型品种由植株不能产生赤霉素引起。

 

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果蝇的红眼与棕眼受一对等位基因控制,为研究该对基因的显隐关系及所在染色体的位置(不考虑从性遗传及同源区的情况),某同学用一只雌性红眼果蝇与一只雄性棕眼果蝇杂交,发现子一代中表现型及其比例为红眼:棕眼=1:1。

(1)根据上述实验结果能不能确定果蝇该对性状的遗传方式?__________

(2)若子一代中红眼均为雄果蝇,棕眼均为雌果蝇,则可得出结论为__________

(3)若子一代中红眼、棕眼均为雌、雄果蝇均等分布,则可继续选择F1__________果蝇进行一次杂交,对所得的大量子代的表现型进行调査,观察棕眼果蝇是否出现以及其在雌雄果蝇中的分布,即可确定遗传方式:

①若子代___________________________________,则红眼为常染色体隐性遗传;

②若子代___________________________________,则红眼为常染色体显性遗传;

③若子代___________________________________,则红眼为伴X显性遗传。

 

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莲藕是广泛用于观赏和食用的植物,研究人员通过人工诱变筛选出一株莲藕突变体,其叶绿素含量仅为普通莲藕的56%。图1表示在25℃时不同光照强度下该突变体和普通莲藕的净光合速率。图2AB分别表示某光照强度下该突变体与普通莲藕的气孔导度(单位时间进入叶片单位面积的CO2)和胞间CO2浓度。请分析回答下列问题:

1)莲藕极易褐变,这是因为细胞内的多酚氧化酶催化相关反应引起的。将莲藕在开水中焯过后可减轻褐变程度,原因是________________________________________________

2)在2 000 μmol·m2·s1的光强下,突变体莲藕的实际光合速率比普通莲藕的高________%(保留一位小数)

3CO2被利用的场所是_____________,因为此处可以为CO2的固定提供________。据图2分析,________(填“普通”或“突变体”)莲藕在单位时间内固定的CO2多,理由是____________________________

 

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