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基因工程和植物细胞工程技术在科研和生产实践中有广泛应用,回答下列问题: (1)①...

基因工程和植物细胞工程技术在科研和生产实践中有广泛应用,回答下列问题:

1)①②过程采用最多的是农杆菌转化法,该方法利用了农杆菌中____________上的T-DNAT-DNA的特性是________________________。检测目的基因是否成功导入受体细胞可用DNA分子杂交技术,要用____________作探针。

2)在植物组织培养技术中,过程③和过程④分别是____________。这两个过程需在无菌条件下进行,培养基中除加入营养物质外,还需添加的植物激素是________________________

3)若采用植物体细胞杂交技术获得新的植物体,细胞间杂交一般采用____________作为诱导剂诱导细胞融合,与传统的有性杂交相比,其优势是________________________

 

Ti质粒 可转移到受体细胞并整合到受体细胞的染色体DNA上 放射性同位素标记含目的基因的DNA片段 脱分化和再分化 细胞分裂素和生长素 聚乙二醇(PEG) 能克服不同物种间远缘杂交不亲和的障碍 【解析】 分析题图:①是构建基因表达载体的过程,需要限制酶和DNA连接酶;②是将目的基因导入受体细胞的过程;③④是植物组织培养过程,其原理是植物细胞具有全能性,其中③是脱分化过程,④是再分化过程。 (1)将目的基因导入植物细胞最常用的方法是农杆菌转化法,因为农杆菌中Ti质粒上的T-DNA可转移到受体细胞并整合到受体细胞的染色体DNA上;检测目的基因是否导人受体细胞可用DNA分子杂交技术,即用放射性同位素标记含目的基因的DNA片段作探针与受体细胞的DNA进行杂交,若有杂交带,则目的基因已经导入受体细胞。 (2)根据图示过程,在植物组织培养技术中,过程③和过程④分别是脱分化和再分化过程。这两个过程需在无菌条件下进行,培养基中除加入营养物质外,还需添加细胞分裂素和生长素两种植物激素。 (3)植物体细胞杂交技术中,先要去除细胞壁获得原生质体,再诱导原生质体融合,一般采用聚乙二醇(PEG)作为诱导剂诱导细胞融合,与传统的有性杂交相比,植物体细胞杂交能克服不同物种间远缘杂交不亲和的障碍。
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啤酒是我们生活中常见的饮品。以下是啤酒制造的具体流程:

麦粒、大米粉碎糖化、糊化过滤髙温煮沸,加啤酒花澄清冷却加人酵母发酵硅藻过滤包装成品。回答下列问题:

1)糖化和糊化主要是利用大米和麦芽中本身携带的____________酶,把淀粉分解成小分子糖类,以利于酵母菌的发酵。在实际操作中用____________处理大麦,可以使大麦种子无须发芽就可以产生上述酶,从而简化工艺、降低成本。

2)在实验室中分离、培养酵母菌通常使用____________(填“牛肉膏蛋白胨”、“MS”或“麦芽汁琼脂”)培养基。参与酵母发酵的是____________(填“一种酶”或“一系列酶”)。

3)在上述发酵过程中,常常会加入酶制剂来提高澄清度并改善口感,如加入蛋白酶把蛋白质水解成____________。上述工艺生产出来的就是鲜啤(生啤),经过____________处理后,既可以杀死微生物并且使营养成分不被破坏,即可成为成熟啤酒,可以储存较长时间。

4)某同学尝试用海藻酸钠固定酵母细胞,发现凝胶珠硬度过大,发酵产生的酒精反而减少,请分析原因_______________________

 

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某二倍体植物的红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如AaBbCc……)。用该种植物的三个基因型不同的红花纯系(甲、乙、丙)分别与白花纯系(丁)杂交,其子一代都开红花,子二代红花和白花的比例分别为15163140951;分析回答下列问题:

1)该植物的花色至少受____________对等位基因的控制,白花纯系丁的基因型是__________________

2)甲、乙、丙两两杂交,子一代________(填、不会部分会)出现性状分离,理由是____________________

3)甲和乙杂交,子一代再跟丁杂交,子二代的花色及比例为___________________

 

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某湖泊由于NP含量过高而出现了水华,已知该湖泊中存在的主要食物链是浮游藻类浮游动物银鱼。某科研小组向该湖泊投放以浮游藻类、浮游动物为食的鲢鱼、鳙鱼,水华治理效果显著。请回答下列问题:

1)该湖泊生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和____________

2)下图是适量投放鲢、鳙鱼苗一年前后,湖泊中三种鱼类的生物积累量,年后水华治理效果明显。综合分析,鲢、鳙在该湖泊中主要处于第____________营养级(填),一年后银鱼生物积累量减少主要原因是________________________

3)有人提出适当地种植高等水生植物可以进行水华治理,其原理是________________________

 

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甲亢是血液中甲状腺激素水平增高所致的一系列代谢综合征,临床上多数甲亢是由弥漫性毒性甲状腺肿(Graves病)引起,其致病机理如下图所示。医学上可用促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验检测促甲状腺激素(TSH)的浓度进行辅助诊断,即向甲亢病人静脉注射一定剂量的TRH,并于注射前和注射后连续取血测定血清中TSH的浓度,健康人作对照。请回答:

1)人体中分泌TSH的内分泌器官是____________。从免疫学的角度分析,Graves病属于____________疾病。

2TRH兴奋试验中,Graves病甲亢患者无TSH升高反应,原因是________________________

3)从甲状腺激素分泌增加机制和反馈调节机制两个方面结合上图分析,与健康人相比,Graves病患者体内甲状腺激素分泌量增多的原因是____________________________________

 

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淀粉和蔗糖是西瓜叶片光合作用的两个主要末端产物。蔗糖是光合产物从叶片向各器官移动的主要形式,淀粉是一种暂贮形式。蔗糖从叶片中输出会减少叶肉细胞中淀粉的积累。淀粉和蔗糖生物合成的两条途径会竞争共同底物磷酸丙糖。磷酸转运器能将卡尔文循环产生的磷酸丙糖不断运到叶绿体外,同时将释放的Pi(无机磷酸)运回叶绿体基质,是调控磷酸丙糖运输的关键结构。

1)若磷酸转运器的活性受到抑制光合作用速率会降低。据图分析,导致光合作用速率降低的原因是叶绿体内磷酸丙糖、____________积累,抑制暗反应和____________积累,抑制光反应。

2)当Pi缺乏时,磷酸丙糖从叶绿体中输出____________(填增多减少),在农业生产上可以采取____________措施增加蔗糖的合成,从而增加西瓜产量。

3)某兴趣小组欲用适量的P2O5充当磷元素补充剂,在满足西瓜基本生长需要的两块沙质土壤上进行西瓜种植实验,探究磷元素是否会减少西瓜叶片中淀粉的积累,写出该探究实验的简要思路并预期结果(请设置两组实验,只考虑磷元素对磷酸转运器的影响)。____________

 

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