利用基因工程技术培育转基因抗冻番茄.该过程需要用多种限制酶,下图依次表示EcoR I、Sma I、Nae I三种限制酶的识别序列及切割位点.
请回答:
(1)上述限制酶在特定位点切割DNA,其实质是断开DNA分子每条链中特定部位的两个核苷酸之间的_______切割后产生了____________末端.
(2)利用EcoR I 和NAE 酶切得某种鱼的抗冻蛋白基因,可与被EcoR I 和Sam I酶切后的质料连接成重组质料,原因是___________
(3)重组质料导入番茄后,欲检测抗冻蛋白基因是否转录出mRNA,需利用__________作探针.
(4)利用抗冻蛋白制备出相应的__________,然后进行抗原-抗体杂交,观察到杂交带出现,尚不足以确定转基因抗冻番茄培育是否成功.因此,还应将转基因番茄__________,以确定其耐寒能力是否提高.
为研究番茄果皮颜色与果肉颜色两种性状的遗传特点,研究人员选取果皮透明果肉浅绿色的纯种番茄与果皮黄色果肉红色的纯种番茄作亲本杂交,F1自交得F2,F2相关性状的统计数据(单位:株)如下表。请回答:
(1)果皮颜色中_______属于显性性状。
(2)研究人员作出推断,果皮颜色由一对等位基因控制,果肉颜色不是由一对等位基因控制。依据是_。
(3)让F1番茄与果皮透明果肉浅绿色的番茄杂交,子代的表现型及比例为:(果皮黄色:透明)(果肉红色:浅红色:浅绿色)=(1:1)(2:1:1),则可初步得出的结论有_____________________________________。
某种蚜虫是苹果园的主要害虫。除虫菊产生的一种挥发性有机物——除虫菊酯可毒杀蚜虫。请回答:
(1)研究发现,除虫菊酯进入蚜虫体内,与神经元细胞膜上的________________________结合,导致钠离子通道关闭延迟,钠离子大量内流,使____________(填“静息”或“动作”)电位异常增强,肌肉发生痉挛,最终引发蚜虫死亡。
(2)为防治蚜虫,可在苹果园中种植除虫菊,这种治虫方法属于生物防治,与化学防治相比,该方法具有的优点是_______________________________________________。
(3)有的苹果园被蚜虫侵害,若无人工除虫,一段时间后蚜虫数量能维持相对稳定,原因是_________。
细胞受到致癌因子的作用可能发生癌变,人体免疫系统能监控、清除癌变的细胞。请回答:
(1)致癌因子大致分为三类,除病毒致癌因子外,还有__________________致癌因子。
(2)致癌病毒的某种蛋白质处理后作为______(填“抗原”或“抗体”)注入癌症早期患者体内,刺激T细胞增殖分化为_______,从而增强患者免疫系统的监控、清除能力,达到治疗效果。
(3)经上述治疗后,患者能够抵御同种致癌病毒的再次侵染,主要原因是_________________________________________________________________________________。
为探究油菜素内酯(BRs,一种植物激素)能否缓解弱光对番茄光合作用的影响,研究人员设计了A、B、C、D四组实验,实验处理及检测番茄叶片Rubisco(一种可催化CO2与C5反应生成C3的酶)活性、Rubisco基因表达量、净光合速率所得结果如下:
A组:自然光照,Rubisco活性相对值为100%、Rubisco基因表达量相对值为100%、净光合速率相对值为100%;
B组:自然光照、叶面喷施一定浓度BRs,Rubisco活性相对值为98.3%、Rubisco基因表达量相对值为102%、净光合速率相对值为99.2%;
C组:弱光照(25%自然光照),Rubisco活性相对值为58.4%、Rubisco基因表达量相对值为35.0%、净光合速率相对值为57.2%;
D组:弱光照(25%自然光照),叶面喷施相同浓度BRs,Rubisco活性相对值为89.2%、Rubisco基因表达量相对值为71.0%、净光合速率相对值为72.0%。
请回答:
(1)Rubisco在番茄叶肉细胞的____________中发挥催化作用。
(2)比较______组实验结果,表明弱光能导致番茄暗反应能力降低。
(3)自然光照下,叶面喷施一定浓度BRs_________(填“促进”、“抑制”或“基本不影响”)番茄光合作用;A、C、D三组实验结果相比表明,BRs可通过提高_________,从而缓解弱光对番茄光合作用的影响。
普通枣树(二倍体)发生变异后,可形成一种由二倍体型细胞和四倍体型细胞混合而成的混倍体枣树。下列叙述错误的是
A. 普通枣树发生的上述变异可以用显微镜直接观察
B. 混倍体枣树自交产生的子代通常也是混倍体
C. 混倍体枣树体细胞中可存在2、4、8个染色体组
D. 混倍体枣树可能结出比普通枣树更大的果实