※题型:探究题※知识点:探究题※试题难度:中等 转座子是指一段可移动 DNA 片段 可在同一染色体的不同位点或不同染色体之间发生转移。雄性不育植株不能产生正常功能的花粉 但雌蕊发育正常。研究人员利用已知序列的 Mu 转座子对雄性不育玉米植株进行了系列研究。 1.转座子插入可导致基因断裂,发生突变,利用雄性不育玉米植株Mo17和具有Mu转座子活性(有相应的转移酶,使转座子能移动)的玉米植株进行了系列杂交实验,最终获得育性恢复突变体(无转移酶,转座子不能移动),用H表示Mu插入的染色体。突变体植株通过产生2种类型的花粉;含h染色体的花粉败育,含H染色体的花粉育性恢复。将该育性恢复突变体植株自交,子代的育性表现为:。进一步观察发现,授粉16天后,果穗上出现了种子致死现象且比例为50%,则致死种子细胞中的染色体组成是。2.提取育性恢复突变体与的DNA进行比对,仅突变体植株含有的特异片段即为,再将其两端的碱基序列与玉米全基因组比对,最终确定了导致雄性不育的基因rp16。3.进一步研究发现,rp16基因决定育性的机理如下图所示,图中①表示,②发生的场所是。由此可见,花粉的育性是由控制的。据图推测Mu插入导致育性恢复的原因:。 4.显微观察发现,正常发育的种子可清晰地观察到2-3层BETL细胞(向籽粒输送营养物质的通道),致死种子BETL细胞数量明显减少。据此推测(1)中的种子致死的原因:。5.将上述育性恢复突变体与另一育性恢复突变体杂交,发现无种子致死现象,说明两种突变体导致育性恢复的基因是基因。
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答案 解析
※题型:探究题※知识点:探究题※试题难度:中等 为研究南瓜砧木嫁接对西瓜幼苗低温抗性的影响机制 科研人员进行了相关实验研究。 1.以南瓜为砧木、西瓜为接穗构建的南瓜砧木嫁接苗为实验组,以为对照组,测定两组西瓜苗的冷害指数(反映植物在寒冷环境的受损伤程度),得到如下结果: 结果显示:,说明南瓜砧木嫁接苗能更有效地抵抗低温胁迫。2.叶绿体的有光系统 I (PS I )和光系统Ⅱ(PS Ⅱ ),它们可以吸收不同波长的光,将水光解释放的电子进行传递,促进生成,最终用于碳反应。当植物吸收的光能超过自身接受程度时,光系统会通过热能散失等调节性能量耗散方式,将吸收的光能消耗掉来保护自身;未被消耗的能量会损伤光系统——这种方式为非调节性能量耗散。已有研究发现,低温会引起PS Ⅱ 损伤。研究人员分别在常温和低温下对两组幼苗的PSII所吸收光能的利用情况进行了测定,结果如下图: 据图分析,南瓜砧木嫁接能提高西瓜幼苗低温抗性的机理:。3.研究人员还在低温下测定了碳反应中4个关键基因的转录情况,首先提取叶片中,并使用特定的引物,得到cDNA,定量PCR测定显示:实验组比对照组的各基因转录水平均明显提高,说明。