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某作物的F1自交形成自交胚的过程如图1中途径1(以两对同源染色体为例)。改造F1...

某作物的F1自交形成自交胚的过程如图1中途径1(以两对同源染色体为例)。改造F1相关基因,获得N植株,该植株在形成配子时,有丝分裂替代减数分裂,其卵细胞不能受精,直接发育成克隆胚,过程如图1中途径2。图2表示上述两途径细胞正常分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系。请分析回答问题:

1)图1中,与途径1相比,途径2形成精子过程中,不会发生的变异类型是________。途径1和途径2形成精子过程中,细胞内染色体数最多分别为________

2)若考虑n对独立遗传的等位基因,则理论上,自交胚与F1基因型相同的概率是________,克隆胚与N植株基因型相同的概率是________

3)图2中,b表示________的含量;由时期Ⅱ进入时期Ⅲ,a消失的原因是________

4)图1中,途径1形成卵细胞过程处于图2中时期Ⅱ的细胞名称是________;途径2形成精子或卵细胞过程中,可对应于图2中的时期有________

 

基因重组 8 1/2n 100% 染色体 染色体着丝点分裂,姐妹染色单体分开形成染色体 次级卵母细胞或极体 时期Ⅰ和时期Ⅲ 【解析】 由题意可知,可以通过两条途径获得F1的优良性状,途径1为正常情况下F1自交获得具有优良性状的子代,途径2中先对M植株进行基因改造,再诱导其进行有丝分裂而非减数分裂产生卵细胞,导致其卵细胞含有与N植株体细胞一样的遗传信息,再使得未受精的卵细胞发育成克隆胚,该个体与N植株的遗传信息一致。 图2中a是姐妹染色单体,b是染色体,c是DNA分子,比较4幅图,该细胞染色体数目为4,时期Ⅰ是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂的细胞;时期Ⅱ是减数第二次分裂前期和中期的细胞,时期Ⅲ是减数第二次分裂后期、末期或有丝分裂结束后形成的子细胞,时期Ⅳ是减数分裂结束形成的子细胞。 (1)途径1是通过减数分裂形成配子,而途径2中通过有丝分裂产生配子,有丝分裂过程中不发生基因重组;染色体数目最多的时期是有丝分裂后期,而根据分析该细胞染色体数目为2n=4,所以染色体数目最多的为4n=8。 (2)由题意可知,要保持F1优良性状需要基因杂合,一对杂合基因的个体自交获得杂合子的概率是1/2,若该植株有n对独立遗传的等位基因,根据自由组合定律,杂合子自交子代中每对基因均杂合的概率为1/2n,故自交胚与F1基因型一致的概率为1/2n,而克隆胚的形成相当于无性繁殖过程,子代和N植株遗传信息一致,故克隆胚与N植株基因型一致的概率是100%。 (3)图2中b表示染色体的含量;由时期Ⅱ进入时期Ⅲ可以表示减数第二次分裂中期进入减数第二次分裂后期,由于染色体着丝点分裂,姐妹染色单体分开形成染色体,所以a(姐妹染色单体)消失。 (4)图2中时期Ⅱ是减数第二次分裂的细胞,在卵细胞形成过程中是次级卵母细胞或极体;途径2形成精子或卵细胞是经过有丝分裂,所以对应时期Ⅰ和时期Ⅲ。
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下图1为绿色植物叶绿体进行暗反应的中间产物磷酸丙糖的代谢途径。图2为适宜温度下某植物光合速率与光照强度的关系;图3表示在一定温度条件下,将某植物放在密闭容器内CO2浓度的变化情况。请分析回答问题:

1)据图1可知,磷酸丙糖合成的场所是________。磷酸丙糖运出叶绿体时,需吸收无机磷(Pi),则当无机磷缺乏时,磷酸丙糖从叶绿体中输出________(选填增多或减少),在生产上可以采取________措施增加蔗糖的合成,从而使果实更甜。

2)图1所示结构中,可产生ATP的场所是________和细胞质基质。

3)研究表明,CO2充足时,TPT(载体蛋白)活性降低,磷酸丙糖从叶绿体输出受阻。由此推测,生产上可采取________措施来提高小麦淀粉产量。

4)据图2可知,该植物的呼吸速率________(选填大于、等于或小于)2;该实验中,影响O2释放速率的主要环境因素是________

5)若图3实验过程中,有连续两小时处于黑暗,其他时间给予光照,则处于黑暗的时间段是________

6)图3实验结束时,植物体内有机物总量与起初相比为________(选填增加、减少或不变)。

 

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微生物L可产生乳糖酶催化乳糖水解,在工业生产中具有重要价值。下图为利用微生物L制备乳糖酶及固定化步骤。请分析回答问题:

1)乳糖酶可催化乳糖水解为________________。对图中筛选和培养微生物L所用的培养基常采用的灭菌方法是________

2)筛选产乳糖酶的微生物L时,培养基中的唯一碳源应该是________。在实验室培养微生物L时,除了提供合适的营养和环境条件,还应防止________,以获得纯净的培养物。

3)图中培养微生物L所用培养基的物理状态最可能为________。提取和纯化乳糖酶时,需除去微生物L,可采用的方法是________

4)工业生产中,若要将乳糖酶固定化,一般________(选填“适宜”或“不适宜”)采用包埋法。

 

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炎症发生时,炎症因子ILs能够促进痛觉的形成,其作用机制如图所示。2019年底出现的由新冠状病毒引起的肺炎,部分重症患者产生了过量的炎症因子,在治疗方法上可酌情使用糖皮质激素来对抗强大的炎症反应。请分析回答问题:

1)神经元接受炎症因子作用的物质基础是________,人体产生痛觉的部位是________

2)图示结构包含了突触结构组成中的________,当炎症因子作用产生的兴奋通过突触传递到突触后膜时,其膜电位表现为________

3)图示表明,炎症因子ILs能通过影响神经元细胞膜上________而促进________内流。

4)为探究Ca2+的作用机制,研究人员进行了如下实验:

对照组:对突触前神经纤维施加适宜电刺激,检测神经递质的释放量。

实验组:向突触小体施加适量的Ca2+通道阻滞剂,对突触前神经纤维施加适宜电刺激,检测神经递质的释放量。

结果是实验组神经递质的释放量小于对照组。

据此实验结果推测Ca2+的作用是________

5)糖皮质激素属于固醇类物质,其靶细胞分布广泛,能有效抑制炎症因子ILs的合成。糖皮质激素受体最可能位于其靶细胞的________(选填细胞膜上细胞内)。

 

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下图1为某红树林湿地生态系统模式图,图2为该红树林植被的碳转移途径示意图(单位:吨/(公顷·年))。请分析回答问题:

1)图1红树林湿地生态系统的主要成分是________,不同潮线带生物种类和数量有一定差异,这种区域差异分布体现了群落具有________结构。

2)海边湿地修复过程发生的演替属于________演替。调查发现,当有薇甘菊入侵红树林后,表层土壤有机碳含量会相对减少,最可能的原因是薇甘菊可以促进________

3)图1中基围鱼塘的构建体现了生物多样性的________价值。为避免人类活动对红树林的影响,应采取的最有效保护措施是________

4)图2中,途径是指________,一年内植被碳储量的增加量是________

 

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人体细胞中P21蛋白可抑制细胞的恶性增殖。科研人员发现,与P21基因启动子某段序列互补的RNA分子(saRNA)对P21基因的表达有影响。请分析回答问题:

1P21基因控制P21蛋白合成包括________________两个阶段。

2P21基因的启动子有________酶的识别与结合位点,此酶可催化相邻两个核苷酸分子的________之间形成化学键。

3)研究发现,P21基因启动子合成的RNA能募集一种蛋白至此区域抑制转录过程,当saRNA转入细胞后,经处理并活化,活化的saRNA能与上述RNA结合,使人转录过程的抑制作用________,从而增强P21基因的表达,由此为癌症的治疗提供了新的思路和方法。

4)脂质体是磷脂分散于水中时形成的具有________层分子结构的球形囊泡,可与细胞膜融合,将物质送入细胞内部。为验证上述科研成果,研究人员将包裹了人工合成的________的脂质体转入人胆囊癌细胞中,同时设置对照,对照组将包裹了________(选填“能”或“不能”)与P21基因启动子某段序列互补的RNA分子的脂质体转入同种细胞。一段时间后,检测P21基因的mRNA生成量及胆囊癌细胞的存活率,结果如下图所示。图示说明,saRNA能显著降低癌细胞存活率的直接原因是________

    

 

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