研究发现,一个名为Ef-cd的基因可将水稻成熟期提早7天至20天,不造成产量损失甚至具有不同程度的增产效果,含Ef-cd基因的水稻氮吸收能力、叶绿素代谢及光合作用相关基因表达显著增强,下列有关叙述错误的是
A.Ef-cd基因有可能促进叶绿素的分解而使水稻增产
B.Ef-cd基因中含有4种脱氧核苷酸、4种含氮碱基
C.Ef-cd基因有可能促进叶绿体中与光合作用有关酶的合成
D.Ef-cd基因有可能促进植物根细胞膜上载体数量增加
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研究发现,一个名为Ef-cd的基因可将水稻成熟期提早7天至20天,不造成产量损失甚至具有不同程度的增产效果,含Ef-cd基因的水稻氮吸收能力、叶绿素代谢及光合作用相关基因表达显著增强,下列有关叙述错误的是
A.Ef-cd基因有可能促进叶绿素的分解而使水稻增产
B.Ef-cd基因中含有4种脱氧核苷酸、4种含氮碱基
C.Ef-cd基因有可能促进叶绿体中与光合作用有关酶的合成
D.Ef-cd基因有可能促进植物根细胞膜上载体数量增加
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研究发现,一个名为Ef-cd的基因可将水稻成熟期提早7天至20天,不造成产量损失甚至具有不同程度的增产效果,含Ef-cd基因的水稻氮吸收能力、叶绿素代谢及光合作用相关基因表达显著增强,下列有关叙述错误的是( )
A.Ef-cd基因中含有4种核糖核苷酸、4种含氮碱基
B.Ef-cd基因有可能促进叶绿素的合成而使水稻增产
C.Ef-cd基因有可能促进叶绿体中与光合作用有关酶的合成
D.Ef-cd基因有可能促进植物根细胞膜上NH4+载体数量增加
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科研人员发现,位于水稻3号染色体上的Ef—cd基因可将水稻成熟期提早7天至20天,该基因兼有早熟和高产两方面特征。含Ef—cd基因的水稻氮吸收能力、叶绿素合成及光合作用相关过程均显著增强。下列有关叙述错误的是( )
A.Ef—cd基因可能使植物根细胞膜上NO3-或NH4+载体数量增加
B.Ef—cd基因的作用体现出一个基因可以影响多个性状
C.在人工选育早熟高产新品种的过程中Ef—cd的基因频率会发生定向改变
D.培育含Ef—cd基因的早熟高产小麦新品种最简便的方法是杂交育种
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全球变暖导致很多地区水稻产量下降,极端干旱地区甚至颗粒无收。研究人员在干旱地区种植水稻中发现了一种能让根系在生长中深入土壤的基因,并使用这种基因培育出了新型耐旱深根稻。新品种产量在轻度干旱环境中与湿润环境相比几乎没有变化,在极度干旱状态下产量也只下降了30%,耐旱能力显著提高。这一实例充分体现了
A. 基因突变的定向性
B. 生物多样性的直接价值
C. “深根”基因的存在能体现物种的多样性
D. 基因通过控制酶的合成间接控制抗旱性状
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我国研究人员发现“DEP1”基因的突变能促进超级水稻增产,这一发现将有助于研究和培育出更高产的水稻新品种。以下说法正确的是
A. 水稻产生的突变基因一定能遗传给它的子代
B. 该突变基因可能在其他农作物增产中发挥作用
C. 基因突变产生的性状对于生物来说大多有利
D. 该基因突变是生物随环境改变而产生的适应性突变
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农民为了达到高产目的通常在水稻种植时使用氮肥,然而在生产上常常会出现随施氮量的增加而增产效果不显著的现象。科研人员为了研究不同施氮量对Rubisco酶(参与暗反应的关键酶)及作物光合作用的影响,进行了相关实验研究。请回答问题
(1)NO3–和NH4+是土壤中主要的氮素,可以逆浓度梯度通过___________的方式吸收进入植物根系运送到植物体各个部位,用以合成含氮物质,如光合作用过程中所需的酶等。
(2)科研人员研究高施氮量条件下Rubisco酶及碳反应速率变化,实验结果如图1所示,据图1分析,在高施氮量条件下,随着施氮量的增加,推测Rubisco酶催化碳反应的效率___________。
(3)科研人员研究发现,Rubisco酶是一种双功能酶,其作用过程如图2所示。
图中①代表的细胞结构是_______________。据图2分析,Rubisco酶作为双功能酶,一方面可以催化暗反应中HCO3–和C5结合形成C3的过程;另一方面可以催化C5与O2结合成___________的过程,进而完成过氧化氢体内的反应,最终在线粒体产生CO2并释放,此过程在生物学上称为光呼吸。据图可知参与光呼吸的细胞器有___________,光呼吸速率增强会导致光合速率下降,理由是____________。
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我国研究人员发现“DEP1”基因的突变能促进超级稻增产,这一发现将有助于研究和培育出更高产的水稻新品种。以下说法正确的是 ( )
A.水稻产生的突变基因一定能遗传给它的子代
B.该突变基因可能在其他农作物增产中发挥作用
C.基因突变产生的性状对于生物来说大多有利
D.该突变基因是生物随环境改变而产生适应性的突变
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我国研究人员发现“DEP1”基因的突变能促进超级稻增产,这一发现将有助于研究和培育出更高产的水稻新品种。以下说法错误的是( )
A.水稻产生的突变基因不一定能遗传给它的子代
B.该突变基因可能在其它农作物增产中发挥作用
C.该突变基因通过控制酶的合成直接控制了生物的性状
D.该突变基因通过光学显微镜无法观察到
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不同的水稻品种由于花青苷类色素含量的差异,使稻米表现出深浅不同的多种颜色,研究表明稻米颜色受多对独立遗传的等位基因控制,色素基因具有叠加效应,显性基因数目越多,米色越深。研究人员将某种水稻的一个黑色系与一个白色品系杂交得到F1.再将F1自交得到F2,统计F2的表现型及比例是:黑色:紫黑:深褐:褐色:浅褐:微褐:白色=1:6:15:20:15:6:l.回答下列问题:
(1)根据实验结果推测,稻米颜色性状是受_____对等位基因控制的,F1植株的表现型应为_____。F2代所有植株中,自交后代不会发生性状分离的是表现型为_____的植株。
(2)若要鉴定F2代中的某一浅褐色个体是纯合子还是杂合子,可将该植株与表现型为白色的个体进行杂交,若子代的表现型及比例为_____,则该植株为杂合子。
(3)从F1植株不同部位取一些细胞,将这些细胞中所有控制米色的显性基因都用荧光染料进行标记(控制米色的隐性基及其他基因都不能被标记)后,发现有少部分细胞(没有突变)不含荧光标记点,这些细胞产生的原因是:_____。
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花生晚斑病是世界上危害严重、分布广泛的花生真菌性病害之一,晚斑病侵染可导致花生产量减少和品质降低,进而造成严重的经济损失。转基因技术已经成功应用于花生晚斑病的抗性研究,科学家将编码芥菜生物防御素的BjD基因转入感病花生品种,得到的转基因花生对晚斑病的抗性显著提高,据此请回答:
(1)基因工程操作的核心是________。
(2)将BjD基因转入花生植株中常用的方法是________,并根据________来鉴定BjD基因是否成功转入受体细胞中。除此之外,将目的基因导入植物细胞还可以用________法。
(3)为检测转基因花生的DNA上是否插入了BjD基因,可采用________进行检测,如果________,就表明该基因己成功插入花生染色体DNA中。若要进一步检测转基因花生中BjD基因是否表达,在分子水平上可采取________法进行检测。
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