水稻淀粉包括直链淀粉和支链淀粉,一些工业领域对直链淀粉含量高的淀粉需求较大。图1示水稻胚乳细胞淀粉合成途径(部分)。研究人员利用基因工程技术将酶C反义基因导入水稻,培育出直链淀粉含量高的新品种。

(1)在转基因水稻细胞中,酶C反义基因转录出的RNA与C基因的mRNA结合,阻止C基因的mRNA 翻译翻译,使酶C含量下降,促进了ADP-葡萄糖向 直链淀粉直链淀粉转化,从而增加了直链淀粉的含量。
(2)研究者获得若干株转基因水稻(T0),种植并单株收获种子(T1),分别选取若干T1种植并收获种子(T2),检测稻米中直链淀粉含量,结果如下表。A植株T1与T2代直链淀粉含量无明显差异,而B植株T2代明显高于T1代,原因可能是选取T1种植时 选取A的T1时做到了随机(T1、T2代酶C反义基因频率相同);从B的T1中选取的那部分种子的酶C反义基因频率高于T1代(T2代酶C反义基因频率高于T1代)选取A的T1时做到了随机(T1、T2代酶C反义基因频率相同);从B的T1中选取的那部分种子的酶C反义基因频率高于T1代(T2代酶C反义基因频率高于T1代)。
T0编号 | T1直链淀粉含量(%) | T2直链淀粉含量(%) |
A | 21.9 | 22.2 |
B | 22.1 | 26.8 |
(3)研究者通过分子手段检测T0植株中酶C反义基因的数量。
①用限制酶
EcoRⅠ或BamHⅠ
EcoRⅠ或BamHⅠ
处理T0植株的总DNA,然后电泳分离。用标记的潮霉素抗性基因片段做探针与分离的DNA条带进行杂交,根据杂交条带的数量可初步判断T0植株中酶C反义基因的数量。②若通过上述方法确定某T0植株含有2个酶C反义基因,对其T1植株进行潮霉素抗性检测,性状分离比可能为
抗潮霉素:不抗=3:1、全部为抗潮霉素、抗潮霉素:不抗=15:1
抗潮霉素:不抗=3:1、全部为抗潮霉素、抗潮霉素:不抗=15:1
(不考虑交换)。(4)研究发现,虽然通过上述方法提高了稻米直链淀粉的含量,但是淀粉总量有所下降。请分析原因并提出改良方案。
【考点】基因工程的操作过程综合;遗传信息的转录和翻译.
【答案】翻译;直链淀粉;选取A的T1时做到了随机(T1、T2代酶C反义基因频率相同);从B的T1中选取的那部分种子的酶C反义基因频率高于T1代(T2代酶C反义基因频率高于T1代);EcoRⅠ或BamHⅠ;抗潮霉素:不抗=3:1、全部为抗潮霉素、抗潮霉素:不抗=15:1
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:64引用:1难度:0.5
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