在花椰菜花球发育和成花启动中分生组织特定基因的表达
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必修2 第1章遗传因子的发现、伴性遗传考点1:孟德尔遗传实验的科学方法 B1、孟德尔获得成功的原因:(1).选用豌豆作实验材料的优点:①豌豆是一种自花传粉、闭花受粉植物,自然状态下一般是纯种。
②各个品种间有一些易于区分的性状,且能稳定的遗传给后代。
花大,易于人工杂交。
(2).由单因素到多因素的研究方法:由一对相对性状到多对相对性状的研究。
(3).应用统计学的方法对实验结果进行分析。
(4).科学地设计了试验程序:发现问题→提出假说→实验验证→得出结论2、人工杂交试验过程:去雄(花蕾期)→套袋(避免外来花粉干扰)→人工授粉(成熟期)→再套袋考点2:生物的性状及表现方式 A1.﹡相对性状:一种生物的同一性状的不同表现类型,如种子的圆滑和皱缩显性性状:具有相对性状的纯种亲本杂交,杂种子一代(F1)显现出来的性状隐性性状:具有相对性状的纯种亲本杂交,杂种子一代(F1)未显现出来的性状﹡显、隐性的判断:①一对相对性状的亲本杂交,F1中显现出来的性状就是显性性状,即A ×B的后代中表现出的那一个性状②某一性状的亲本自交,若后代发生性状分离,则亲本的性状就是显性性状;若性状分离比为3:1,则分离比为3的性状为显性。
2.性状分离:在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。
3.杂交:遗传因子组成不同的亲本之间的交配或传粉,如DD×dd、Dd×dd、DD×Dd等自交:具有相同基因型的个体之间的交配或传粉,如DD×DD、Dd×Dd等﹡测交:让杂种(F1)与隐性纯合子杂交,如Dd×dd、AaBb×aabb等﹡测交意义:①验证对分离现象的解释是否正确;②用来测定F1的基因型;③推测F1的配子类型及比例。
4.表现型:生物个体表现出来的性状,如高茎与矮茎基因型:与表现型有关的基因组成,如DD或Dd﹡基因型与表现型的关系:①基因型相同,表现型一般相同;②表现型相同,基因型不一定相同;③表现型是基因型和环境相互作用的结果‘④基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。
第一篇:《园艺植物生物技术》实验教案《园艺植物生物技术》实验教案实验一现代生物技术实验室与实验仪器一、实验目的实验室和实验仪器是开展现代生物技术研究的基础平台,对实验室布局和仪器配置的掌握程度是学生知识结构完整性的重要体现。
通过现场参观和老师讲解加深同学们对现代分子生物学实验室的规划与布局及常用仪器设备的主要功能的认识,掌握高速冷冻离心机、PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统等关键仪器的使用方法。
二、实验场所选择及实验内容园艺学院植物分子生物技术实验室与开展现代生物技术研究直接相关的实验室分工与布局和主要相关仪器:如与组织培养有关的超净工作台、高压灭菌锅、接种至、培养室等;与分子生物学有关的高速冷冻离心机、PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统等。
三、实验方法与步骤1、相关背景知识回顾:对课堂讲述的各种生物技术如分子标记、细胞和组织培养等操作过程进行回顾,重要指出每个环节要用到的必备仪器的作用、性能指标、操作注意事项及仪器选购中应注意的问题等。
2、每班分为两小组简要介绍现代生物技术实验室的布局及功能分区情况;针对每个分区的重要仪器进行讲述,结束时对所有参观内容进行简要总结,并回答同学们的提问。
四、实验注意事项实验有很多易损仪器或有毒试剂,参观时要求同学们认真记录,不要随意动手,以保证仪器和人身安全。
五、思考题1、根据参观内容,描述本次参观有了解到的主要仪器的名称、用途及使用中的注意事项。
2、一个现代化生物技术实验室应具备的基本功能的必备仪器有哪些?实验二植物组织培养一、实验目的植物组织培养是现代生物技术研究的重要技术手段,在原生质体融合、病毒脱除、离体快繁及遗传转化等领域发挥着不可替代的作用。
胡萝卜以其培养体系成熟、再生容易而被视为组织培养的理想外植体材料,本实验通过胡萝卜的组织培养使同学们掌握基本培养基的配制、灭菌及培养的基本技能。
二、实验原理基于1902年德国科学家哈勃兰特(Haberlandt)提出植物细胞的全能性理论,即指已分化的细胞仍然具有分化发育成新个体的潜能。
核农学报2024,38(4):0613~0621Journal of Nuclear Agricultural Sciences青花菜转录因子基因BoiWRKY8及其与抗病性的关系蒋明何佳薇方宇洁尹龙飞张慧娟*(台州学院生命科学学院,浙江椒江318000)摘要:WRKY转录因子是植物特有的一类调控蛋白,在抵御生物和非生物逆境中起着重要作用。
为初步明确该基因在抗病反应中的功能,本研究在分离青花菜BoiWRKY8基因的基础上,利用生物信息学方法进行序列分析,采用实时荧光定量PCR(qRT-PCR)明确其在核盘菌、灰霉菌侵染下的表达模式,并对过量表达植株进行抗病性鉴定。
结果表明,BoiWRKY8的基因组全长为3 170 bp,具2个内含子,长度分别为776和1 422 bp。
编码区全长为972 bp,编码323个氨基酸,WRKY结构域由60个氨基酸组成,包括一个WRKYGQK序列和一个C2H2锌指结构C-X4-C-X23-H-X1-H。
系统发育分析结果表明,BoiWRKY8与芸薹属植物的同源序列聚为一组,支持率达100%,与野甘蓝的关系最近。
qRT-PCR结果显示,BoiWRKY8受核盘菌和灰霉菌的诱导,在6和12 h时的表达量最大,为对照的3.18/2.68和3.22/2.90倍;BoiWRKY8过量表达植株对核盘菌、灰霉菌的抗性显著增强,JA/ET通路标志基因BoPDF1.2的表达量显著提高。
本研究结果为后续开展青花菜抗病机理研究和分子育种奠定了基础。
关键词:青花菜;表达分析;核盘菌;灰霉菌;过量表达DOI:10.11869/j.issn.1000‑8551.2024.04.0613青花菜(Brassica oleracea var. italica)又名西兰花、木立花椰菜和绿菜花等,为十字花科(Cruciferae)芸薹属一、二年生蔬菜,以花球和花茎为主要食用部位,富含维生素A、维生素C、维生素K、萝卜硫苷(sulforaphaneglucosinolate)、抗氧化物质和膳食纤维等,是一种深受消费者喜爱的保健蔬菜[1-4]。
芸薹属BoCAL和BobCAL具有促进拟南芥提前开花的功能季必云;安颖慧;张伟;李小方【摘要】CAL编码MADS-box转录因子,参与控制花分生组织的特性,在拟南芥中发生突变时没有明显的表型;不过花椰菜的BobCAL由于终止密码子提前出现导致花球的形成,而甘蓝的BoCAL可以编码完整CAL蛋白;可见,CAL同源基因在十字花科不同种的植物中具有不同的功能,不过BobCAL是否具有促进开花功能还不清楚.此研究通过构建BoCAL和BobCAL植物双元表达载体,通过浸花法获得了转基因拟南芥,结果发现BoCAL具有促进拟南芥Col和Ws两种生态型植物提前开花的功能;而BobCAL仅能促进Col拟南芥提前开花,而在Ws生态型拟南芥中却未观察到类似的功能.【期刊名称】《上海交通大学学报(农业科学版)》【年(卷),期】2014(032)005【总页数】5页(P1-4,11)【关键词】BoCAL;BobCAL;开花;转基因;拟南芥【作者】季必云;安颖慧;张伟;李小方【作者单位】华东师范大学生命科学学院,上海200241;华东师范大学生命科学学院,上海200241;华东师范大学生命科学学院,上海200241;华东师范大学生命科学学院,上海200241【正文语种】中文【中图分类】S718146;S718149拟南芥的CAL基因和AP1基因同属MADS盒调节基因家族,具有决定花分生组织的功能。
在拟南芥中,由于AP1基因功能的冗余,cal基因突变没有明显表型,而cal 和ap1共同发生突变时,其顶端分生组织分裂能力异常强烈,最终表现出像花椰菜花球一样的形态结构。
这些遗传学资料表明CAL是一个增强AP1表型的调节子,两者共同突变时,在野生型拟南芥每朵该形成花的部位,花的决定性不能建立,仍然保留花序分生组织的特性,不断分裂,结果产生与花椰菜植株形态类似的花球结构,在拟南芥中过量表达CAL基因或AP1基因都能促进开花提前[1-4]。
花椰菜制种技术研究论文论文关键词花椰菜制种关键技术论文摘要:本文以甘肃河西地区为例,从隔离区的选择、育苗、定植移栽、去杂、去花枝消毒、防虫、收获晾晒、病虫害防治等技术措施方面,详细介绍了花椰菜生产用种制种过程中的关键技术。
花椰菜又名菜花,属十字花科芸薹属。
原产地中海及北海沿岸,19世纪中叶传入我国。
但是,制种技术是确保种子质量的关键,现将花椰菜制种过程中的关键技术作以下探讨。
1花椰菜繁种的生物学基础特性1.1植物学特征1.1.1花椰菜为1年或2年蔬菜,它的根系较强大,须根发达,多集中于土壤表层中,根系受伤后不易恢复。
茎较结球甘蓝长而粗。
叶狭长,有蜡粉,在将现花球时,心叶自然向中心弯曲或扭转,可保护花球免受阳光而变色或免受霜害。
花球是营养贮藏器官,由主花茎、肉质花梗及绒球状花枝顶端聚合而成。
当温度等条件适宜时,花球逐渐松散,花茎、花梗迅速发育而伸长,花枝顶端继续分化形成正常花蕾,继而开花结实,由于花球是畸形发育,又加上组织致密,只有一部分花能正常开花。
1.1.2花椰菜的花为完全花,花萼4枚,绿色或黄绿色。
花瓣4枚,黄色或乳黄色,“十”字形排列,雄蕊6枚,花丝4长2短,花丝顶端着生花药,成熟时纵裂散出花粉,雌蕊1枚,由柱头、花柱和子房构成,子房有2个心室。
1.1.3果实为长角果,成熟后易爆裂,每个角果含种子10余粒,千粒重3~3.50g。
1.2阶段发育与开花授粉习性1.2.1阶段发育特性。
花椰菜属于低温长日照和绿体春化植物。
完成春化阶段发育的植株大小以及对温度的要求,因品种不同而不同。
早熟品种需6~7片叶,中熟品种需11片叶,晚熟品种需14片叶,才能感受低温影响而通过春化阶段。
对低温的要求是:极早熟品种为20~23℃、早熟品种为17~20℃、中熟品种为12~15℃、晚熟品种为25℃左右。
在上述温度条件下,一般经15~30d可完成春化的阶段发育。
春化阶段完成后植株才由营养生长转入生殖生长,花球形成后,在适温和长日照下,花枝开始伸长。
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感谢支持!(Thank you for downloading and checking it out!)《花椰菜高效种植技术与要点解析》一、引言花椰菜,又名花菜、菜花,是十字花科蔬菜中的一种,享有“蔬菜之王”的美誉。
近年来,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,花椰菜的需求量逐年上升,成为我国蔬菜市场上的一大热点。
花椰菜概述花椰菜原产于地中海东部地区,距今已有几千年的历史。
它肉质鲜嫩,营养丰富,富含蛋白质、碳水化合物、膳食纤维、维生素及矿物质等多种营养成分,具有较高的保健价值。
花椰菜的食用方法多样,可炒、煮、凉拌,也可做成汤,深受消费者喜爱。
花椰菜的市场前景随着健康饮食理念的普及,花椰菜的市场需求逐年增长。
根据相关数据统计,我国花椰菜消费量已占全球消费总量的三分之一,且仍有较大的上升空间。
此外,花椰菜在国际市场也具有广阔的前景,出口潜力巨大。
因此,发展花椰菜产业具有很好的市场前景。
高效种植花椰菜的必要性然而,受传统种植观念和技术的限制,我国花椰菜的产量和品质仍有待提高。
为了满足市场需求,提高花椰菜的产量和品质,降低生产成本,推广高效种植技术成为当务之急。
通过实施科学的管理、合理施肥、病虫害防治等关键技术,可以显著提高花椰菜的种植效益,为农民增收提供保障。
综上所述,花椰菜作为一种具有广阔市场前景的蔬菜品种,其高效种植技术的研究与应用具有重要意义。
希望通过本文的介绍,为广大花椰菜种植者提供有益的参考,推动我国花椰菜产业的发展。
海南大学生物工程学院2021年《细胞生物学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(35分,每题5分)1. 肿瘤细胞就是一类基因突变的干细胞。
()答案:错误解析:肿瘤组织中并非所有细胞都民间组织是干细胞,只有少数细胞是肿瘤干细胞。
2. 乳糖操纵子是一个超基因的功能单位,是由启动基因、操纵基因、调节基因和三个结构基因所组成。
()答案:错误解析:不包括调节基因。
3. 网格蛋白有被小泡中的“被”是指接合素蛋白。
()答案:错误解析:网格蛋白有被小泡的“被”还包括网格蛋白。
4. 叶绿体基质中的类囊体是彼此独立的由单位膜封闭形成的扁平小囊。
()答案:错误解析:叶绿体中相邻基粒类囊体经网管状或扁平状的基质类囊体相连,使类囊体腔彼此相通,因而一个叶绿体内一个全都类囊体实际上是的完整连续的封闭膜囊。
5. 酪氨酸磷酸化用来构建结合部位,用于其他蛋白质与受体酪氨酸激酶的结合。
()答案:正确解析:6. 核仁组织区就是核仁中负责组织核仁形成的纤维中心。
()答案:错误解析:核仁组织区是中期染色体位于次缢痕区的,是线粒体的一部分,与间期细胞核仁形成有关,但并非就是核仁凝胶的纤维中心。
7. IP3是直接由PIP2产生的,PIP2是从肌醇磷脂衍生而来的,肌醇磷脂没有掺入另外的磷酸基团。
答案:正确解析:PIP2带有三个磷酸基团,其中一个连接糖与二酰甘油酯。
IP3通过一个简单的水解反应产生。
2、名词解释(40分,每题5分)1. 细胞黏附分子(cell adhesion molecule)[浙江理工大学2019研]答案:细胞黏附分子是指促使细胞与细胞间的黏着或细胞与胞外基质间的黏着的分子,是基础理论细胞识别与黏着的分子基础。
主要类型有:钙黏蛋白、选择素、免疫球蛋白和整联蛋白王族后裔。
花椰菜花球发育和成花启动中分生组织特定基因的表达研究摘要:当发育停滞在一个特定的时期,青花菜和花椰菜生殖发育的调控与普通时期是不同的。
青花菜和花椰菜的花球分别是花序分生组织和花芽的一部分。
为了确定这种停滞是否与拟南芥中调控基因相似,我们研究了与拟南芥同源的几个基因(BoAP1-a, BoAP1-c, BoCAL, BoFUL-a, BoFUL-b,BoFUL-c, and BoFUL-d; 和 BoLFY, AP2, UFO, 和BoTFL1)和青花菜花球发育特异基因CCE1和BoREM1。
BoFUL 和 BoLFY转录水平在花椰菜发育停滞期达到最大,这些基因在花分生组织启动中起作用。
其他基因的表达与发育停滞时期无关。
通过BoCAL, BoAP1-a,或 BoLFY 的抑制效应来维持花分生组织的发育停滞的模式是不确切的。
在boap1-a boap1-c bocal三突变体的花原基和花芽是正常的,因此成花启动是由其它基因调控的。
BoTFL1在拟南芥中的一个抑制成花的基因却不抑制花椰菜花原基的形成。
花椰菜和青花菜中花原基的启动和花芽的增大不单单只是由与拟南芥所同源的基因调控的。
关键词:花椰菜,青花菜,发育停滞,开花,花分生组织决定基因,温度1前言甘蓝有许多品系和各种各样的可食部分。
生殖发育决定了作物的价值,但这个过程的主要步骤的生理和基因的机理了解甚少。
甘蓝花球的表型与花絮分生组织有联系。
花絮分生组织分担了植物生长和生殖极点。
在西兰花中,生长的抑制在开花和顶端形成花球之前。
一些研究已经试着通过识别并描绘拟南芥花的同源异性基因的同源性来说明花椰菜生长停滞是基因控制的。
在拟南芥中LEAFY(LFY)基因的过量表达及造成的TERMINAL FLOWER 1 (TFL1)表达的抑制通过上调APETALA 1 (AP1)和CAULIFLOWER(CAL)这两个基因来启动开花的。
甘蓝的同系物不是直接与拟南芥功能平行表达的。
《园艺植物育种学》试卷库参考答案一、名词解释:1、园艺植物育种学:研究选育与繁殖园艺植物优良品种的原理和方法的科学。
2、育种目标:育种目标就是对所要育成品种的要求,也就是所要育成的新品种在一定自然、生产及经济条件下的地区栽培时,应具备的一系列优良性状的指标。
3、种质资源:把具有种质并能繁殖的生物体同成为种质资源。
4、引种:引种驯化简称为引种,就是将一种植物从现有的分布区域(野生植物)或栽培区域(栽培植物)人为的迁移到其他地区种植的过程;也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。
5、遗传力:遗传力就是亲代性状值传递给后代的能力大小。
6、选择反应:数量性状的选择效果,决定于选择差与遗传力的乘积,称为选择反应。
7、芽变:芽变是指发生在芽内分生组织细胞中的突变,属于体细胞突变的一种。
8、群体品种:群体品种是指群体遗传组成异质,个体杂合,其品种群体可以表现差异,但必须有一个或多个性状表现一致,与其它品种相区分。
9、有性杂交育种:又称组合育种,它是通过人工杂交的手段,把分散在不同亲本上的优良性状组合到杂种中,对其后代进行多代培育选择,比较鉴定,以获得遗传性相对稳定、有栽培利用价值的定型新品种的育种途径。
10、两亲杂交:两亲杂交是指参加杂交的亲本只有两个,又称成对杂交或单交。
11、多亲杂交:多亲杂交是指三个获三个以上的亲本参加的杂交,又称复合杂交或复交。
12、回交:杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行杂交称回交。
13、添加杂交:多个亲本逐个参与杂交的方式称添加杂交。
14、单交种:两个自交系之间的杂种一代称为单交种。
15、双交种:双交种是4个自交系先配成两个单交种,再用两个单交种配成用于生产的杂种一代。
16、三交种:三交种是用两个自交系先配成单交种,再以单交中作母本与第三个自交系杂交而成的杂种一代。
17、远缘杂交:远缘杂交指的是亲缘关系疏远的类型之间的杂交。
多指种属间存在杂交障碍的杂交。
18、杂种优势:杂种优势是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的F1植株,在生活力、生长势、适应性、抗逆性和丰产性等方面超过双亲的现象。
高三生物9月月考试卷(20230912)探究影响生菜品质的因素(28分)1.生菜是目前产量最大的人工种植蔬菜之一。
为提高经济效益,研究员探究了光质、胞间CO2浓度和温度对生菜品质的影响。
图1 为生菜叶肉细胞光合作用部分过程的示意图。
其中,PSI、PSII 和PQ与电子传递等有关;字母A~F表示物质;I、II、III 表示反应场所。
(1)图1为生菜叶肉细胞光合作用的(光反应/碳反应)过程。
(2)图1中吸收和转换光能的场所是(I/II/III);叶绿体内能量转换的部分路径是。
(编号排序)①电能①光能①NADP+①NADPH①三碳糖①三碳化合物(3)据图1及已学知识判断,生菜叶肉细胞内H+浓度较高的场所是(I/III),其主要原因是。
(编号选填)①A光解产生H+①PQ将I中的H+泵入III①D分解为C和H+① H+穿过ATP合酶到达I实验1:探究不同光质对I、II、III 三种生菜生长状况的影响。
不同光质处理下,叶绿素总量、壮苗指数与对照组的比值,如图2所示。
(4)为提高经济效益,图中生菜品种与光质的最佳组合是()A.品种I 红:蓝=2:1B.品种II 红:蓝=1:1C.品种I 红:蓝=1:2D.品种II 红:蓝=1:2实验2: 探究不同时段内胞间CO2浓度(Ci)与生菜叶片净光合速率(Pn)的变化,实验结果如图3所示。
实验3:探究高温对生菜植株光合色素含量的影响,实验结果如图4所示。
Array (6)为测得图4所示的实验结果,下列实验步骤需要保持一致的有______。
A.植物生长时的光照强度B.提取色素时加入的提取液体积C.选取的叶片在植物上的位置D.用于提取和分离色素的叶片质量(7)据图4分析,高温处理使叶绿体色素的种类(不变/增多/减少),叶绿素含量(不变/增多/减少)。
据此推测,若在持续高温的环境下,植物对光能的捕获与能量转换能力会(不变/增强/减弱)。
(8)为进一步探究温度对生菜根部吸收矿质元素的影响,小贾同学制作了水培装置,并思考以下问题:①该实验需要设置的自变量是;需要控制的无关变量是。
第4章基因的表达(考试时间:60分钟试卷满分:100分)满分培优卷一、选择题:本题共20个小题,每小题3分,共60分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.(2023·全国·高三专题练习)关于核糖体的叙述,错误的是()A.核糖体是细胞内不具有膜结构的细胞器B.核糖体有携带氨基酸的tRNA的结合部位C.真核和原核生物细胞内都有游离的核糖体D.真核细胞高尔基体的膜上有核糖体的分布2.(2023春·江西·高三开学考试)新冠病毒(SARS-CoV-2)和肺炎双球菌均可引发肺炎,两者结构不同。
新冠病毒是具外套膜的正链单股RNA病毒,其遗传物质是目前所有RNA 病毒中最大的,该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,a~e表示相应的生理过程。
下列有关叙述错误的是()A.新冠病毒必须寄生在活细胞中才能繁殖B.e过程需要成熟的mRNA、tRNA、氨基酸、A TP、核糖体等C.新冠病毒在宿主细胞内形成子代的过程可以体现中心法则的全过程D.a~e 过程均存在A-U的形成和解开3.(2023秋·湖北·高三校联考期末)下图为遗传信息的传递过程,以下叙述不正确的是()A.图甲所示生理过程通常发生在原核生物体内B.HIV 病毒的遗传信息流向有①②③⑤过程C.④和⑤一般不会发生在正常的细胞中D.②过程将整个DNA分子的遗传信息传递到RNA 分子中4.(2023春·湖南·高三校联考阶段练习)研究发现,PKR(一种RNA依赖性蛋白激酶)可参与调节由病毒感染诱导的细胞凋亡。
PKR可以使真核细胞内的翻译模板磷酸化,引起细胞自身及病毒的翻译过程停滞,导致细胞逐渐凋亡。
下列叙述正确的是()A.PKR基因的表达有利于机体清除病毒B.病毒感染细胞后,病毒内的PKR会诱导宿主细胞逐渐凋亡C.PKR参与的细胞凋亡属于细胞被动死亡,不受遗传因素的控制D.PKR可使mRNA上的终止密码子提前出现,从而提前终止翻译5.(2023秋·甘肃武威·高二校考开学考试)下图是蛋白质合成的示意图,下列相关描述不正确的是()A.图中有tRNA、mRNA、rRNA三种B.该过程的模板是mRNA,原料是游离的氨基酸C.图中蛋白质的合成从b端开始D.该过程发生在核糖体上6.(2023春·湖北·高三湖北省仙桃中学校联考阶段练习)非编码RNA是一大类不编码蛋白质,但在细胞中起着调控作用的环状RNA分子,其调控失衡与一系列重大疾病的发生、发展相关。
专题限时集训(八)(时间:40分钟满分:100分)一、选择题(每小题6分,共60分)1.基因工程的核心是构建表达载体。
下列各项中不是表达载体必须具备的条件是()A.能在宿主细胞内自主复制B.多个抗生素抗性基因C.多个限制性内切核酸酶切割位点D.具有控制质粒DNA转移的序列B[能在宿主细胞内自主复制是保证基因工程成功的前提,A 正确;抗生素抗性基因往往作为标记基因,但并不需要多个,B 错误;具有多个限制性内切核酸酶切割位点是目的基因表达载体构建成功的保证,C正确;控制质粒DNA转移序列的存在能够将目的基因整合到受体细胞的染色体DNA中,这是目的基因表达载体应该具有的特征,D正确。
故选B。
]2.(2020·北京高三期末)新疆野生油菜(P1)具有低芥酸、抗病虫等特性.为了改良甘蓝型油菜(P2),研究人员将两种植物的体细胞进行融合获得了属间杂种F1,然后加入1对引物进行PCR 鉴定,结果如图所示。
下列叙述不正确的是()注:M为标准DNA参照;F1。
1和F1-2为被检测植株A.用纤维素酶和果胶酶处理亲本的体细胞B.用电击可促进两个亲本的原生质体融合C.引物能与DNA上多个不同位点结合D.电泳结果表明F1。
1具有P1、P2的全部遗传信息D[植物体细胞融合需要用纤维素酶和果胶酶处理亲本的体细胞,破坏细胞壁,获得原生质体,A正确;诱导植物细胞融合的方法:物理法(离心、振动、电刺激等)和化学法[聚乙二醇(PEG)],B正确;PCR所用的引物能与DNA单链进行碱基互补配对,使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始复制,所以只要DNA 分子上有相应的片段能够与引物配对,即可结合,C正确;对照电泳条带,发现F1-1只具有部分P1、P2的遗传信息,D错误。
故选D。
]3.(2020·山东高三开学考试)2019年1月24日,我国科学家宣布世界首批疾病克隆猴-—5只生物节律紊乱体细胞克隆猴在中国诞生,开启了克隆猴模型应用于生命科学研究的“春天”。
2018-2019学年湖北省黄冈市梅县梅西中学高二生物上学期期末试题含解析一、选择题(本题共40小题,每小题1.5分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
)1. 蛋白质工程中直接需要进行操作的对象是()A.氨基酸结构B.蛋白质空间结构C.肽链结构D.基因结构参考答案:D2. “白菜一甘蓝”是用细胞工程的方法培育出来的蔬菜新品种,它具有生长期短,耐热性强和易于储藏等优点。
如下图所示是“白菜一甘蓝”的杂交过程示意图。
以下说法,正确的是A.除去细胞壁形成原生质体,可运用的酶是纤维素酶、淀粉酶和果胶酶B.通常可诱导上述原生质体相互融合方法是PEG和灭活的病毒诱导C.杂种细胞形成的标志是诱导产生了新的细胞壁D.愈伤组织形成“白菜一甘蓝”植物体必须经过脱分化和再分化两个过程参考答案:C3. 下列各生物与相应的结构描述正确的是( )①噬菌体②蓝藻③大肠杆菌④草履虫⑤番茄⑥衣藻A. 除①②③外,其余生物都具有细胞结构B. 以上生物中,只有⑤⑥两种生物具有叶绿素,能进行光合作用C. ②③有拟核,其余的都没有D. 除⑤⑥两种生物外,其余生物都需进行寄生生活参考答案:C①噬菌体是病毒,无细胞结构,但②蓝藻和③大肠杆菌是原核生物,具有细胞结构,A错误;以上生物中,⑤⑥含有叶绿素,能进行光合作用,②有藻蓝素和叶绿素,也可以进行光合作用,B错误;②蓝藻和③大肠杆菌是原核生物,具有拟核,①噬菌体是病毒,没有细胞结构,不具有拟核,④草履虫、⑤番茄、⑥衣藻都是真核生物,有成形的细胞核,C 正确;②蓝藻属于自养型生物,不需进行寄生生活,草履虫也不进行寄生生活,D错误。
【点睛】本题考查原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同、病毒等知识,要求学生识记原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;识记病毒的结构,能结合所学的知识准确判断各选项。
4. 在我国传统文化中有许多蕴含着生物学知识的语句,下列有关说法正确的是A. “落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了物质和能量的循环利用B. “野火烧不尽,春风吹又生”反映了生物群落的次生演替C. “螳螂捕蝉,黄雀在后”在这条食物链中黄雀属于第三营养级D. “螟蛉有子,螺赢负之”体现了生物之间的互利共生现象参考答案:B【分析】本题以诗句的形式考查生物种间关系、群落演替、生态系统稳定性以及能量流动等知识点,需理解诗句的含义,结合所学相关生物学知识点进行解释,据此分析作答。
2023-2024学年湖北省名校联考高三上学期期中生物试题1.对于真核细胞而言,细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,许多物质需要进出细胞核。
下列说法正确的是()A.核膜由2层磷脂分子组成B.大分子物质可以自由通过核孔进出细胞核C.mRNA是通过核孔运出的RNA之一D.组成染色质的蛋白质在细胞核内合成2.酶活力是酶催化特定化学反应的能力。
凝乳酶能催化乳汁凝固,常用于奶酪生产,不同的凝乳酶的酶活力大小有差异。
在一定温度(35℃)一定时间内(通常为40分钟),凝固1mL10%脱脂奶的酶量为一个酶活力单位(U)。
如图为在相同条件下某系列凝乳酶活力检测结果,下列说法错误的是()A.降低温度后A 0和A 6的酶活力一定不同B.在不同温度下的A 2与A 3酶活力可能相同C.凝乳酶A 1的催化能力最弱,A 6的最强D.凝乳酶活力值的大小与脱脂奶的浓度有关3.线粒体外膜对物质的通透性很高。
在外膜上有孔蛋白,当孔蛋白通道完全打开时,可以通过分子质量为5kDa的分子。
ATP、辅酶Ⅰ等分子质量小于1kDa的所有物质都能自由通过外膜。
线粒体内膜通透性很低,丙酮酸(分子质量88.6Da)借助转运蛋白可通过线粒体内膜,其能量来源是该转运蛋白对H⁺顺浓度梯度运输产生的电化学势能。
下列推测不合理的是()A.线粒体内外膜间的基质成分与细胞质基质相似度高B.H⁺借助电化学势能的跨膜运输属于协助扩散C.在线粒体内膜上产生ATP时伴随水生成D.丙酮酸通过线粒体内膜和外膜的方式相同4.人毛发呈现的颜色主要与毛囊黑素细胞中黑色素的形成、运输和积累相关。
黑素细胞起源于胚胎时期的躯干神经嵴细胞,由黑素母细胞分化而来,如图所示。
下列说法正确的是()A.躯干神经嵴细胞形成神经胶质细胞和黑素母细胞的过程体现了细胞的全能性B.黑素细胞和神经胶质细胞会发生细胞凋亡,躯干神经嵴细胞不会发生细胞凋亡C.某人的神经胶质细胞和黑素母细胞中携带的遗传信息相同,表达的基因都不相同D.老人白发与黑素细胞衰老过程中酪氨酸酶的活性降低、黑色素合成减少有关5.光系统Ⅰ和光系统Ⅱ都是由光合色素和蛋白质构成的复合体,其在光反应中的机制如图所示。
花椰菜花球发育和成花启动中分生组织特定基因的表达研究摘要:当发育停滞在一个特定的时期,青花菜和花椰菜生殖发育的调控与普通时期是不同的。
青花菜和花椰菜的花球分别是花序分生组织和花芽的一部分。
为了确定这种停滞是否与拟南芥中调控基因相似,我们研究了与拟南芥同源的几个基因(BoAP1-a, BoAP1-c, BoCAL, BoFUL-a, BoFUL-b,BoFUL-c, and BoFUL-d; 和 BoLFY, AP2, UFO, 和BoTFL1)和青花菜花球发育特异基因CCE1和BoREM1。
BoFUL 和 BoLFY转录水平在花椰菜发育停滞期达到最大,这些基因在花分生组织启动中起作用。
其他基因的表达与发育停滞时期无关。
通过BoCAL, BoAP1-a,或 BoLFY 的抑制效应来维持花分生组织的发育停滞的模式是不确切的。
在boap1-a boap1-c bocal三突变体的花原基和花芽是正常的,因此成花启动是由其它基因调控的。
BoTFL1在拟南芥中的一个抑制成花的基因却不抑制花椰菜花原基的形成。
花椰菜和青花菜中花原基的启动和花芽的增大不单单只是由与拟南芥所同源的基因调控的。
关键词:花椰菜,青花菜,发育停滞,开花,花分生组织决定基因,温度1前言甘蓝有许多品系和各种各样的可食部分。
生殖发育决定了作物的价值,但这个过程的主要步骤的生理和基因的机理了解甚少。
甘蓝花球的表型与花絮分生组织有联系。
花絮分生组织分担了植物生长和生殖极点。
在西兰花中,生长的抑制在开花和顶端形成花球之前。
一些研究已经试着通过识别并描绘拟南芥花的同源异性基因的同源性来说明花椰菜生长停滞是基因控制的。
在拟南芥中LEAFY(LFY)基因的过量表达及造成的TERMINAL FLOWER 1 (TFL1)表达的抑制通过上调APETALA 1 (AP1)和CAULIFLOWER(CAL)这两个基因来启动开花的。
甘蓝的同系物不是直接与拟南芥功能平行表达的。
花椰菜BoLFY表达的起始不是与花原基起始相关的。
一些证据表明BoAP1 和 BoCAL是发育停滞的最初调控因子。
CAL等位突变对花椰菜的影响造成拟南芥AP1突变体有甘蓝的表型。
Kempin等指出这种突变体造成了甘蓝中花椰菜的表现型。
野生型的BoCAL等位基因的发现证明了这个平行性。
BoAP1-a 和 BoCAL在青花菜和花椰菜杂交的双单倍体分离群体中生长停滞有增加效用(Smith and King, 2000)。
功能和非功能等位基因的的系统发育的分配与BoAP1-a 和 BoCAL对甘蓝花发育是必须的(Lowman and Purugganan 1999)。
最后,BoAP1-a在花椰菜花芽启动的地点积累。
也有证据表明发育迟滞是很复杂的,同时指出BoAP1-a 和 BoCAL虽然在花球中但不能预测在其他群体的表现型。
在甘蓝和没有花球的芸薹属植物中BoCAL 的等位突变已经获得过,野生型的等位基因BoCA L也在花椰菜中发生(Smith and King, 2000)。
随后对甘蓝研究和花椰菜登记仅仅发现了BoAP1-a 和 BoCA与花椰菜表现型的联系很不紧密(Labate et al, 2006)。
此外,与花球相关的位点,就像发芽和发芽到开花,有86个位点影响(Lan and Paterson,2000),暗示了花椰菜发育停滞是受多基因控制的。
现阶段研究的主要目标是确定在花椰菜生殖发育阶段发育停滞的控制基因有哪些。
通过对拟南芥开花控制基因的研究而找的花椰菜和青花菜开花控制基因的候选基因。
这些候选基因从拟南芥分生组织确定基因中选出,包括从花序分生组织到花原基。
这些花器官确定因子有:LEAFY (LFY), APETALA 2 (AP2),UNUSUAL FLORAL ORGANS (UFO), and the MADSbox genes APETALA 1 (AP1), CAULIFLOWER (CAL),and FRUITFULL (FUL) (Bowman et al., 1993; Shannon and Meeks-Wagner, 1993; Ferrandiz et al., 2000), 和在花椰菜中维持停滞的花抑制因子 TERMINAL FLOWER 1 (TFL1)。
其他两个与花椰菜花球特别相关的基因是CAULIFLOWER CURD EXPRESSION 1 (CCE1) 和REPRODUCTIVE MERISTEM 1 (BoREM1)。
CCE1可能是维持发育停滞的潜在基因,而BoREM1可能会打破这种停滞而继续生殖发育。
我们可以使用荧光实时定量PCR来分析,这项技术有足够的灵敏性来探测低水平表达的基因。
这项研究之所以新颖是因为其调查了在不同生长停滞时期基因的表达变化。
而且,正是因为花椰菜的MIGs的多拷贝使我们研究哪一个基因是重复的。
花球发育和停滞受温度影响。
低温促使花的发育,而高温阻止生殖发育。
在青花菜和花椰菜的的繁殖中温度会影响经济效益和备受关注。
花椰菜的花芽在低温下造成了“很好的”花球,而过多的热量会阻止花球的发育并促使苞叶和小苞叶发育(Booij and Struik, 1990; Fujime and Okuda, 1996; Bjo¨rkman and Pearson, 1998; Grevsen et al., 2003, Kop et al., 2003)。
这里我们运用温度的作用特异的诱导发育停滞阶段。
在拟南芥和花椰菜的研究表明了温度在MIGs起很大作用。
在拟南芥中,高温下AP1和LFY的表达量增加(Bowman et al., 1993)。
在花椰菜中高温造成了茎顶端BoLFY 和 BoAP1的表达下调(Anthony et al., 1996)。
而且,BoAP1-a在苞叶中与温度有关的位点已经找到。
虽然,BoAP1-a的等位基因的状态对苞叶生长有很大的影响,在同一基因型中高温也会增加苞叶的生长(Kop et al., 2003)。
这项研究分清了MIG的表达是否与温度或者发育阶段有关。
2材料和方法2.1植物材料和生长条件2.1.1实验Ⅰ:同一基因型的花椰菜在不同发育阶段的基因表达。
2.1.2实验Ⅱ:花椰菜在不同温度同一发育时期的基因表达2.1.3实验ⅢBoAP1 和BoCAL对BoFUL and BoTFL1表达的影响2.1.4 RNA的提取和反转录2.1.5基因表达2.2统计分析3结果3.1 实验Ⅰ:同一基因型的花椰菜在不同发育阶段的基因表达。
“蜜绿F1”对温度变化非常敏感。
所以在生殖启动时期通过运用温度变化来创造花芽停滞的表现型(图1)。
图1.温度对花椰菜发育停滞时期的影响。
生殖发育期3种不同的白天/晚上温度条件下生长的“蜜绿F1”。
(A)在16℃ /12 ℃,花球在花芽时期停滞(青花菜状)。
(B)在22℃ /17 ℃条件下,生长停滞在花原基时期(花球中间期)。
(C)在28℃ /22 ℃条件下,花头在花序分生组织时期停滞(花椰菜状花头)。
我们研究了所有基因的相对表达量,在对照组和其他两个处理之间。
BoAP1-a 和BoAP1-c在花原基启动时期显著积累。
在花原基中与花序分生组织比较中发现,BoAP1-a 和 BoAP1-c分别上调了23和21。
这种表达在花芽停滞时期也得以维持(图2)。
BoCAL在花序分生组织-花原基时期达到最大,以后开始显著下降(P=0.02)(图2A)。
AP2的转录在花芽期达到最大。
BoLFY在花序分生组织和花原基时期表达量相差不多。
而在花芽期表达量更低(F=8.5)。
BoLFY在生殖发育初期达到最大。
BoTFL1从花原基到花芽期时表达量下调(F=2.1)(图2B)。
boap1-a boap1-c bocal 三突变体的 蜜绿F1也可以形成花芽好完整的花。
候选基因特别是花启动基因是FUL 或者UFO。
BoFUL的4个同源类似基因在所有的时期都表达。
BoFUL-c 和 BoFUL-d是四者中表达量最大的。
BoFUL-b、 BoFUL-c、和BoFUL-d在花序分生组织时期表达量达到最大。
但是在花序分生组织到花芽期它们的表达显著下降(F=6.4、3.66/4.23)。
BoFUL-a与其他三个略有不同。
其表达量在花分生组织时期达到最大而且可以维持到花芽期。
在这一时期,基因表达以F=2显著下调(图2C)。
UFO在每一个时期的表达量都很低,而且每一期的差异都不明显(图2D)。
我们研究了与花椰菜花球形状特别相关的2个基因。
CCE1在花序分生组织和花芽分生组织的表达量相等。
然而其在花芽中的表达量很低(F=110)。
BoREM1在花原基中比在花序分生组织中低4.2倍,比花芽中低4.9倍。
图2.花椰菜基因的相对表达。
蜜绿F1在三个时期发育停滞。
左:在中间发育停滞时期的相对基因表达[花原基]与花椰菜时期[花序分生组织(FP)];这些基因的变化于花原基发育有关。
右:青花菜发育停滞时期的基因表达[花芽期(FB)]与中间期[花原基(FP)];这些的表达与花芽的膨大相关。
3.2 实验2:在同一发育时期不同温度下基因的表达分析温度是否会产生不同的发育时期继而造成基因表达的不同,我们做了2个实验。
第一,研究了花椰菜‘HRI 5295’的基因表达。
所有被研究的基因的表达都变化不显著(图4)。
只有BoAP1-a有显著变化,在22℃ /17 ℃与 22℃ /17 ℃处理之间上调2.4倍(图4A)。
第二,“蜜绿F1”在花球形成后的24小时后进行三种不同温度的处理,发育停滞在花原基-花芽期。
基因表达虽然变化不显著,但是BoAP1-a28℃ /22 ℃与 22℃ /17 ℃的总表达量上升了4倍。
图3.蜜绿F1的三突变体bocal 、boap1-a 、boap1-c花芽分开。
(A)分开前完整的花芽有四片萼片。
(B)花芽分成四片花瓣,六个雄蕊,和一个雌蕊。
3.3 实验三:BoAP1 和 BoCA L对BoFUL 和 BoTFL1表达的影响这一实验是为了研究BoFUL的积累会补偿BoAP1 和 BoCAL的缺失或者这些基因的表达都是独立的。
研究还发现当BoCAL突变时BoTFL1的表达量更高,所以预测CAL是限制TFL1的初始调控因子。
BoCAL的基因型没有影响BoFUL的四个同源类似物的表达(图6).这些基因型也与BoCAL独立。
而与之相反的BoAP1与BoFUL-b, BoFUL-c, 和 BoFUL-d的表达上调紧密相关。
BoTFL1转录的丰富与BoCAL无关(图7)。
两个表达量最大的BoTFL1,L475 (CCAA), 和L17 (ccAA),在花原基时期发育停滞,而其他两系在花芽期停滞。
图 4.花椰菜在三种不同温度处理下基因的相对表达。