拟南芥是遗传学研究的模式植物.某突变体可用于验证相关的基因的功能.野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT).某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图. (1)与拟南芥t基因的mRNA相比.若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA.其末端序列成为“-AGCGCGACCAGAACUCUAA .则Tn比t多编码 个氨基酸(起始密码子位置相同.UGA.UAA为终止密码子). (2)图中①应为 .若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长.则原因是 .若③的种皮颜色为 .则说明油菜 基因与拟南芥T基因的功能相同. (3)假设该油菜 基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因.则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因为 ,同时.③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性.且与种皮性状独立遗传).用它与种皮深褐色.叶片正常的双杂合体拟南芥杂交.其后代中所占比列最小的个体表现型为 ,取③的茎尖培养成16颗植珠.其性状通常 . (4)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥 同一个物种. 答案本题以一个陌生的基因工程材料考查相关知识.包括基因的功能.遗传规律.基因工程操作步骤以及生物进化的物种鉴定.对题干信息的获取.理解以及对陌生材料的快速适应将是考生的最大障碍.(1)Ta基因的mRNA末端序列为“-AGCGCGACCAGACUCUAA .它是t基因的mRNA的UGA变成了AGA.所以t基因的mRNA的末端序列应为“-AGCGCGACCUGA .所以Ta基因比t基因编码的蛋白质中就多AGA和CUC对应的2个氨基酸.(2)目的基因与运载体结合形成重组质粒,质粒上有抗生素kan抗性基因.导入了质粒或重组质粒的农杆菌都能在含抗生素kan的培养基上生长,拟南芥T基因控制其种皮深褐色.(3)转基因拟南芥体细胞基因型为Tat,减数分裂细胞联会是已完成DNA复制.所以此时细胞中相应基因组成为TaTatt,假设控制拟南芥叶片形状的基因为B.b.则Tatbb×TtBb→3/8深褐色正常.3/8深褐色卷曲.1/8黄色正常.1/8黄色卷曲,植物组织培养属于无性繁殖技术.其特点是保持亲本的一切性状.(4)转基因拟南芥与野生型拟南芥之间没有生殖隔离.属于同一物种. CDACB 查看更多

 

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拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)图中①应为      。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是          。若③的种皮颜色为        ,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。

(2)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥         (填是或者不是)同一个物种。

(3)为筛选出具有抗盐性状的突变体,需将③播种在含        的培养基上,获得所需个体;经过多代种植获得能稳定遗传的抗盐突变体。为确定抗盐性状是否由单基因突变引起,需将该突变体与      植株进行杂交,再自交         代后统计              

(4)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列组成为“-AGCGCGACCAGACUCUAA”,则Tn比t多编码   个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。

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31. (16分)拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGAACUCUAA”,则Tn比t多编码_____________个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。

(2)图中①应为_____________。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是_____________.若③的种皮颜色为_____________,则说明油菜基因与拟南芥T基因的功能相同。

(3)假设该油菜基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因为_____________;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代中所占比列最小的个体表现为_____________;取③的茎尖培养成16颗植珠,其性状通常_____________(填 不变或改变)。

(4)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥_____________(填是或者不是)同一个物种。

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(24分)拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGAACUUAA”,则Tn比t多编码     个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。
(2)图中①应为      。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是                  .若③的种皮颜色为        ,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。
(3)该图中将目的基因导入受体细胞所用的方法叫                  ,其优点是    
                                                                             ,该方法通常用于将目的基因导入                       植物
(4)假设该油菜Tn基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因型为          ;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代的表现型及比例为                                                      
                                                    ;取③的茎尖培养成16颗植珠,其性状通常                          (填 不变或改变)。
(5)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥         (填是或者不是)同一个物种。

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(14分)拟南芥是遗传学研究的模式植物,其突变体可用于验证相关基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下面是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)      与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGACUCUAA”,则Tn比t多编码_________________个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。
(2)      图中①应为_________________,若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是_________________,若③的种皮颜色为_________________,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。
(3)      假设该油菜Tn基因连接到拟南芥染色体并替换其中的一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因型为_________________;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代中所占比例最小的个体表现型为_________________;
(4)      所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥_________________(填“是”或“不是”)同一个物种。

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拟南芥是遗传学研究的模式植物,其突变体可用于验证相关基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下面是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGACUCUAA”,则Tn比t多编码_________________个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。
(2)图中①应为_________________,若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是_________________,若③的种皮颜色为_________________,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。
(3)假设该油菜Tn基因连接到拟南芥染色体并替换其中的一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因型为_________________;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代中所占比例最小的个体表现型为_________________;
(4)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥_________________(填“是”或“不是”)同一个物种。

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