(3)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,其后代中所占比例最小的个体表现型为________;取③的茎尖培养成16棵植株,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“不是”)同一个物种。
解析:(1)若油菜Tn基因的mRNA中的UGA变为AGA,其末端序列的终止密码子也由UGA顺延至UAA,从而多编码2个由AGA、CUC密码子决定的氨基酸。
(2)解读题图可知,将油菜Tn基因(目的基因)与含有抗生素Kan抗性基因的质粒连接,形成重组质粒(重组DNA分子)①,将①导入农杆菌,再利用含有重组质粒的农杆菌感染拟南芥突变体,形成转基因拟南芥。其中含有重组质粒的农杆菌应能在含抗生素Kan的培养基上生长,如果不能生成,则应是重组质粒未导入农杆菌中,拟南芥突变体的种皮为黄色(tt),当油菜Tn基因转入拟南芥突变体中,若③转基因拟南芥种皮的颜色为深褐色,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。
(3)以一个油菜基因Tn替代拟南芥一个基因t,转基因拟南芥基因型为Tnt,Tnt细胞进行减数分裂联会时,DNA已复制,基因型应为TnTntt。假设叶片正常与卷曲用A、a表示,叶片卷曲的转基因拟南芥的基因型为aaTnt,种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥的基因型为AaTt,二者杂交,其中,aa×Aa→aa(卷曲)Aa(正常)=1:1,Tnt×Tt→TnT(深褐色) :Tnt(深褐色) :Tt(深褐色) :tt(黄色)=1:1:1:1,
故其后代中所占比例最小的个体表现型为黄色正常、黄色卷曲。茎尖细胞培养成植株,属无性繁殖,其性状通常不发生改变。
(4)转基因拟南芥只转入了个别基因,其与野生型拟南芥不存在生殖隔离,因而是同一个物种。
答案:(1)2 (2)重组质粒(重组DNA分子) 重组质粒未导入 深褐色 (3)TnTntt 黄色正常、黄色卷曲 不变 (4)是
18.(2011·山东烟台一模)油菜植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图甲所示,浙江农科院陈锦清教授根据这一机制培育出高产油油菜,产油率由原来的35%提高到58%。其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成,图乙是基因A
或B表达的部分过程。请回答下列问题。
(1)酶a与酶b结构上的区别是________。
(2)图乙所示遗传信息的传递过程称为________;图中结构⑤的名称是________;氨基酸②的密码子是________;图中④形成后到达此场所是否穿过磷脂分子___________________________________
(3)在基因B中,α链是转录链,陈教授及助手诱导β链也能转录,从而形成双链mRNA,提高了油脂产量,其原因是___________ _____________________________________。
解析:酶的本质是蛋白质,所以酶a与酶b结构上的区别是构
成它们的氨基酸的种类、数目和排列顺序不同,其空间结构也不同。图乙所示遗传信息的传递过程称为翻译,图乙中①②③④⑤分别表示核糖体、氨基酸、肽链、mRNA、tRNA,mRNA属于大分子,mRNA在细胞核中形成后通过核孔进入细胞质。形成双链mRNA后,mRNA不能与核糖体结合,从而不能合成酶b;而细胞能正常合成酶a,故生成的油脂比例高。
答案:(1)构成它们的氨基酸的种类、数目和排列顺序不同,其空间结构不同 (2)翻译 tRNA UCU 否 (3)形成双链后,mRNA不能与核糖体结合,从而不能合成酶b;而细胞能正常合成酶a,故生成的油脂比例高
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