拟南芥是路边常见的一种小草(如图所示),从种子萌发到开花结果大约需要40天,自花传粉,其基因组是目前已知植物基因组中最小的,用理化因素处理后突变率高,容易获得代谢功能缺陷型。拟南芥作为遗传学实验材料的优点不包括
A.染色体数目少,有利于基因克隆和突变体库的建立
B.植株个体较小,便于杂交实验的操作
C.生命周期很短,子代数量多
D.自花传粉,野生型基因高度纯合
高三生物选择题简单题
拟南芥是路边常见的一种小草(如图所示),从种子萌发到开花结果大约需要40天,自花传粉,其基因组是目前已知植物基因组中最小的,用理化因素处理后突变率高,容易获得代谢功能缺陷型。拟南芥作为遗传学实验材料的优点不包括
A.染色体数目少,有利于基因克隆和突变体库的建立
B.植株个体较小,便于杂交实验的操作
C.生命周期很短,子代数量多
D.自花传粉,野生型基因高度纯合
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拟南芥是路边常见的小草,自花传粉,染色体数目2N=10,现在成为一种特别理想的分子生物学研究材料。拟南芥作为实验材料的优点不包括 ( )
A.染色体数目少,便于显微镜观察和计数 B.个体较小,适合于实验室大量种植
C.生命周期很短,子代数量多 D.自花传粉,野生型基因高度纯合
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拟南芥由于其植株小、结实多、生命周期短、基因组简单、遗传操作简便,近四十年来由田野里不起眼的小草成为植物研究领域最耀眼的明星。如图甲、乙是拟南芥光合作用和细胞呼吸过程示意图。Ⅰ~Ⅶ代表物质,①~③代表过程。据图回答下列问题:
(1)甲图中的H2O、CO2消耗的场所分别是 、 。乙图中CO2产生于第 阶段(填图中序号)。
(2)与马铃薯块茎细胞在缺氧时的代谢相比,乙图特有的步骤是 (填序号),马铃薯块茎细胞在缺氧时的代谢产物是 。
(3)研究者用仪器检测拟南芥叶片在光-暗转换条件下CO2吸收量的变化,每2s记录一个实验数据并在图中以点的形式呈现。
①图中显示,拟南芥叶片在照光条件下,CO2吸收量集中在0.2~0.6μmol•m-2•s-1范围内,在300s时CO2
达到2.2μmol•m-2•s-1。由此得出,叶片的真正光合速率大约是 μmol CO2•m-2•s-1。
②为证明叶片在光下呼吸产生的CO2中的碳元素一部分来自叶绿体中的五碳化合物,可利用 技术进行探究。
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已知IAA甲酯(MeIAA)是IAA是甲基化的产物,在黑暗条件下,用不同浓度的IAA和MeIAA分别处理南芥的种子,种子萌发后形成的下胚轴长度如下图所示,下列有关叙述正确的是
A. IAA是目前发现的唯一需要极性运输的激素,在外太空缺少重力的条件下,极性运输将不能完成
B. 为了获得MeIAA抗性突变体,对拟南芥种子进行诱变培养。待种子萌发后,应挑选下胚轴长度低于平均值的小苗,进行单独培养
C. 除了IAA,植物体内还有其他多类植物激素,不同激素分别调节生长发育的不同阶段
D. IAA和MeIAA对拟南芥的下胚轴生长均具有抑制作用。在2μ·mol-1浓度下,二者抑制能力差异最显著
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植物体内生长素(IAA)与脂溶性小分子IAA甲酯(MeIAA)可以相互转化。在黑暗条件下,用不同浓度的IAA和MeIAA分别处理拟南芥的种子,种子萌发后形成的下胚轴相对长度如图所示。下列说法正确的是( )
A.由图可知,1AA对下胚轴生长的影响具有两重性
B.IAA对下胚轴生长的抑制作用比MelAA更显著
C.MeIAA进入细胞需要膜上载体协助并需要消耗能量
D.若在生长素浓度0~1μmol·L–1之间再设置实验组,下胚轴相对长度可能大于1.0
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科研人员发现,在暗处蔗糖会影响拟南芥下胚轴的生长,而赤霉素在此过程中起着非常重要的作用。
(1)拟南芥种子萌发后连续光照培养4天,再随机均分成四份,分别在不同的条件下继续培养,结果如图1所示:
①为避免污染,拟南芥种子萌发前需进行_______________处理,然后接种到_______________上进行培养。
②结果发现,在暗处拟南芥幼苗的下胚轴明显比光照处理条件下生长迅速,更明显的是在暗处________。
(2)为研究赤霉素在此过程中的作用,科研人员对暗处培养的拟南芥使用不同浓度的PAC(赤霉素合成抑制剂)处理,结果如图2所示:
①该实验需要______________作为对照。
②由图2可知,使用PAC处理后,蔗糖在暗处的作用表现为____________________________,当PAC浓度达到100μM时,蔗糖的作用基本消失。
(3)综合以上结果,可以得出的结论是_______________________________________________________。
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为研究赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)在种子萌发中的作用,科学家利用拟南芥突变体进行系列实验,实验处理及结果如下表。据实验结果推测,错误的是( )
拟南芥 | 野生型 | 野生型 | 突变体1 | 突变体1 | 野生型 | 突变体2 | 突变体2 |
处理方式 | MS培养基 | MS培养基+一定量GA拮抗剂 | MS培养基 | MS培养基+一定量GA | MS培养基+一定量ABA | MS培养基 | MS培养基+一定量ABA |
种子萌发与否 | -- | -- | -- |
A. 突变体1是GA受体异常突变体
B. 突变体2是ABA受体异常突变体
C. 野生型种子萌发时内源ABA含量很低
D. GA与ABA在此过程中有拮抗作用
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为研究赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)在种子萌发中的作用,科学家利用拟南芥突变体进行系列实验,实验处理及结果如下表。据实验结果推测,错误的是( )
拟南芥 | 野生型 | 野生型 | 突变体1 | 突变体1 | 野生型 | 突变体2 | 突变体2 |
处理方式 | MS培养基 | MS培养基+一定量GA拮抗剂 | MS培养基 | MS培养基+一定量GA | MS培养基+一定量ABA | MS培养基 | MS培养基+一定量ABA |
种子萌发与否 | -- | -- | -- |
A. 突变体1是GA受体异常突变体
B. 突变体2是ABA受体异常突变体
C. 野生型种子萌发时内源ABA含量很低
D. GA与ABA在此过程中有拮抗作用
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(16分)拟南芥(2n=10)是自花传粉植物,花蕊的分化受多对基因控制,其中的两对等位基因(独立遗传)与花蕊分化的关系如下表所示:
基因型 | A_B_ | aaB_ | A_bb或aabb |
花蕊分化情况 | 有雄蕊和雌蕊 | 只有雌蕊 | 无花蕊 |
(1)花蕊细胞分化的本质是 。由表中可推知, 基因决定拟南芥花蕊的发生。如需对拟南芥的基因组进行测序,应测 条染色体。
(2)基因型为AaBb的拟南芥种群自交,F1中能分化出雌蕊的植株所占的比例为 。若让F1植株继续繁殖若干代,预计群体中B基因的频率将会 (填“增大”、“减小”或“不变”);此时与亲本相比,种群是否发生了进化,为什么? 。
(3)目前主要利用浸花转基因法对拟南芥的性状进行改良,主要流程如下:
从流程图中可知,该育种方法选用了 作为标记基因。与传统转基因技术相比,浸花转基因法不需要使用 技术,从而大大提高了育种速度。
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拟南芥生活史短,是严格的自花传粉、闭花受粉植物,其种皮颜色有黄色、褐色,受等位基因(A、a)控制;叶片形状有正常、卷曲,受另一对等位基因(B、b)控制。某实验小组做了杂交实验(见下表),请回答相关问题:
组别 | 杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及比例 |
实验1 | 褐色×黄色 | ① | 褐色:黄色=153:51 |
实验2 | 正常×卷曲 | ② | 卷曲:正常=83:247 |
(1)若两个杂交组合的F1都只有一种性状,则①和②分别为____________。
(2)现有纯合的褐色卷曲叶与黄色正常叶拟南芥植株,请设计实验来确定基因A、a和B、b是否遵循自由组合定律(不考虑交叉互换)。
①设计思路:____________。
②预计结果与结论:
若____________,则基因A、a和B、b不遵循自由组合定律;
若_____________,则基因A、a和B、b遵循自由组合定律。
(3)有证据表明,DNA甲基化抑制剂5—azaC对植物的生长和发育有一定作用。研究人员在培养液中添加5—azaC会使拟南芥的种皮颜色发生改变,并设计了实验3:
实验组:黄色(添加5—azaC)F1灰色(不添加5—azaC)F2灰色
对照组:黄色(不添加5—azaC)F1黄色(不添加5—azaC)F2黄色
以上实验得出的实验结论是:__________。
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