参考答案和解析
正确答案: 对控基因是控制副节形成的基因,由于这种基因发生突变,可引起每隔一节缺一节,因此之故称为对控基因。果蝇胚胎共分14个副节,每一个副节在特定的一组基因控制下成为一个独立的发育单位。前3个副节参与形成头部体节,再3个副节形成胸部体节,最后8个副节形成腹部体节。副节与后来的体节并不对应,每一个体节是由一个副节的后区和后一个副节的前区组成。胚胎前部的副节发生了融合,因此头区不分节。对控基因包括fushi、tarazu、hairy、even-skipped基因等,它们在细胞副节的条纹中表达,编码产物是转录因子。
每一个对控基因在7个副节中表达,表达的副节可以是偶数,也可以是奇数副节,表达后产生7条表达条纹。各种不同的研究结果表明条纹的出现为一渐变过程,条纹的最初边缘模糊,随后才逐渐明显。每一条纹中表达的基因分别受不同的间隔基因和母体基因编码的转录因子的控制,对控基因对不同浓度和不同组合间隔基因转录因子的反应,确定了每一条带纹的定位。
更多“什么是对控基因?在果蝇的发育中有什么作用?”相关问题
  • 第1题:

    果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,长翅(B)对残翅(b)为显性,这两对基因是自由组合的。(A—a在X染色体上,B—b在常染色体上)红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,F1全是红眼。根据所学知识回答:亲本的基因型是()


    正确答案:XAXA、XaY

  • 第2题:

    果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果蝇种群有20000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在4%,若再向该种群中引入20000只纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是()

    • A、v基因频率降低了50%
    • B、V基因频率增加了50%
    • C、杂合果蝇比例降低了50%
    • D、残翅果蝇比例降低了50%

    正确答案:B

  • 第3题:

    什么是基因?在细胞的什么结构中有基因的分布?


    正确答案:基因是具有遗传效应的DNA片段,细胞核中、线粒体、叶绿体中,原核生物的拟核和质粒都有基因的分布。

  • 第4题:

    同源异形基因()。

    • A、只是控制果蝇体节形态模式的基因
    • B、在植物中称为器官决定基因,它总是造成花器官发育的异常
    • C、就是同源盒
    • D、是与许多生物形态模式相关的控制基因表达的转录的因子

    正确答案:D

  • 第5题:

    什么是基因的差别表达?在细胞分化中有什么作用?


    正确答案: 分化的细胞虽然保留了全套的遗传信息,但只有某些基因得到表达,即细胞分化主要是组织特异性基因中某些种(或某些)特定基因的选择性表达的结果,这些蛋白和分化细胞的特异性状密切相关,但不是细胞基本生命活动必不可少的。研究证明,细胞分化是奢侈基因按一定顺序表达的结果,表达的基因数约占基因总数的5%~10%。也就是说,某些特定奢侈基因表达的结果生成一种类型的分化细胞,另一组奢侈基因表达的结果导致出现另一类型的分化细胞。另外,分化细胞间的差异往往是一群基因表达的差异,而不仅仅是一个基因表达的差异。在基因的差异表达中,包括结构基因和调节基因的差异表达,差异表达的结构基因受组织特异性表达的调控基因的调节。

  • 第6题:

    果蝇是常用的遗传学研究的试验材料,据资料显示,果蝇约有104对基因,现有一果蝇种群,约有107个个体。请回答下列问题:已知果蝇的正常翅与残翅属于一对相对性状,由一对等位基因控制,残翅(b)为隐性基因,在该种群中每2500只果蝇中才有1只残翅果蝇,那么残翅b基因的基因频率为()


    正确答案:2%

  • 第7题:

    问答题
    什么是合子基因?在胚胎发育何阶段开始发挥作用?

    正确答案: 合子基因是指在胚胎发育过程中所需要的基因,他们表达于胚胎自身的核中。
    来自于母性遗传的位置信息框架由合子基因解释和细化,从而对胚胎的每一区域赋予其特征。大部分首先沿前后轴和背腹轴被激活的合子基因编码沿轴定位的转录因子,这些转录因子随后激活更多的合子基因,最终决定早期胚胎的图式形成。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    HOM基因和Hox基因各存在什么动物中?在发育中的作用是什么?它们的表达特点是什么?

    正确答案: HOM存在于果蝇,Hox存在于脊椎动物。
    这些基因一般含有高度保守的180bp组成的DNA序列,编码60个氨基酸组成的同源异型结构域。
    这个结构与特异DNA大沟序列结合从而启动特异基因表达。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    填空题
    果蝇的胚胎发育过程,Bicoid 蛋白不但作为()控制着果蝇体轴的建立,它还是一个(),调控着果蝇胚胎体节基因的差异性表达。

    正确答案: 成形素,转录因子
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    什么是Klenow酶?有哪些活性?在基因工程中有什么作用?

    正确答案: K.lenow酶是1974年 Klenow用枯草杆菌蛋白酶水解 DNA聚合酶 I,得到两个片段,其中大片段的分子量为 75kDa,它具有 5’→ 3’聚合酶和 3’→ 5’外切核酸酶的活性,小片段具有 5’→ 3’外切核酸酶活性。由于大片段失去了 DNA聚合酶 I中会降解 5’引物的 5’→ 3’外切核酸酶的活性,所以在基因工程中更有用。 Klenow酶主要有下列用途:
    (1)修复反应,制备平末端可用 Klenow酶修复限制性内切核酸酶或其分方法产生的 5’或 3’突出末端,制备平末端,这样可以使原来具有不相容的黏性末端的 DNA片段通过平末端重组。如在反应系统中加入放射性同位素标记的脱氧核苷酸,用这种末端填补的方法可以制备3’末端标记的探针。用 Klenow 酶修复 5’突出末端的反应主要是利用了 Klenow 酶的 DNA聚合酶活性,是填补反应;而修复 3’突出末端则是用 Klenow酶的 3’→ 5’外切核酸酶的活性,是切割反应。用 Klenow酶的切割反应来修复 3’突出末端是不理想的,改用 T4DNA 聚合酶或其他的酶是更好的选择。
    (2)标记 DNA3’突出末端(protmding end)该反应分两步进行:先用 3’→ 5’的外切核酸酶活性除去 3’突出末端,产生 3’隐含末端,然后在高浓度的标记底物(α~32p_dNTP)存在下,使降解(3’→ 5’)作用与聚合(5’→ 3’)作用达到平衡。这种反应也叫交换或取代反应(exchange/replacem—entreaction)。不过这一反应用 T4DNA 聚合酶的效果更好,因它的 3’→ 5’外切核酸酶活性较强。
    (3)其他的一些用途:包括用双脱氧末端终止法进行 DNA序列分析、用于 cDNA第二链的合成、在定点突变中用于合成第二链、用引物延伸法(primer extension)制备单链 DNA探针等。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么是母体效应基因?什么是母体效应基因产物?在果蝇早期胚胎发育中母体效应基因产物如何指导体轴的形成?

    正确答案: (1)母体效应基因:果蝇发育的最早时期是由雌性果蝇在卵中合成与积累的mRAN和蛋白质指导的。这些物质就是卵在卵巢中形成时有些就开始定位在卵的两端,合成这些物质的基因就是称母体基因。
    (2)母体效应基因产物:母体效应基因的mRAN和蛋白质产物。
    (3)共有4组母体效应基因控制果蝇胚轴的形成:
    a.前端组织中心:bicoid和hunchback控制胚胎头部和胸部的结构发育。
    b.后端组织中心:Nanos和Caudal蛋白浓度梯度控制腹部的发育。
    c.末端系统:Torso信号途径控制原头区和尾节的发育。
    d.dorsol和cactus等母体效应基因组成的背腹系统控制胚胎背腹轴的发育。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    Mn2+、Mg2+对 DNaseI的活性有什么影响?DNaseI在基因工程中有什么作用?

    正确答案: DNaseI是一种内切核酸酶,在 Mg2+存在下,DNaseI随机切割 DNA两条链中的任意一条链;当 Mn2+代替Mg2+ 时,DNaseI几乎是在双链 DNA 两条链相对的位置上打开缺口,使双链 DNA 断裂,产生的末端几乎是平末端或只突出 1~2 个核苷酸的 DNA 片段。
    DNaseI有许多用途:(1)在切口移位标记中,制造切口;
    (2)在足迹法中保护 DNA;
    (3)除去 RNA 制备物中的 DNA;
    (4)体外转录中除去 DNA 模板;
    (5)检测染色体中的转录活性区;
    (6)产生可在噬菌体 M13 载体上进行测序的随机克隆。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    果蝇是常用的遗传学研究的试验材料,据资料显示,果蝇约有104对基因,现有一果蝇种群,约有107个个体。请回答下列问题: 随机从该种群中抽出1000只果蝇,测知基因型AA(灰身)350只,Aa(灰身)600只,aa(黑身)50只,则A基因的基因频率为 () ,a基因的基因频率为 ()


    正确答案:65%;35%

  • 第14题:

    同源异形盒基因在动物胚胎发育中有什么作用?


    正确答案: 同源异形盒基因(Hox基因)是与胚胎发育和细胞分化调节相关的基因,在动物发育调节中有重要作用,如控制体节的特征、调节中枢神经系统、确定前后分化关系等。

  • 第15题:

    基因工程在药品生产中有什么作用?


    正确答案:有些药品是直接从生物体的组织、细胞或血液中提取的,由于受原料来源的限制价格十分昂贵。用基因工程的方法能够高效率地生产出各种高质量、低成本的药品,如胰岛素、干扰素和乙肝疫苗等。

  • 第16题:

    同源异形基因()。

    • A、只是控制果蝇体节形态模式的基因
    • B、在植物中称为器官决定基因,它总是造成花器官发育的异常
    • C、就是同源盒
    • D、是与许多生物形态模式相关的控制基因表达的转录因子

    正确答案:D

  • 第17题:

    果蝇的胚胎发育过程,Bicoid 蛋白不但作为()控制着果蝇体轴的建立,它还是一个(),调控着果蝇胚胎体节基因的差异性表达。


    正确答案:成形素;转录因子

  • 第18题:

    控制果蝇的体节分化有几组基因?它们的功能是什么?


    正确答案: 有三组基因分别为
    (1)裂隙基因,它是受母体效应基因调控的一些合子基因,在胚胎的一定区域表达。如果这些基因突变,会使胚胎体节出现裂隙。
    (2)成对规则基因,裂隙基因的蛋白质产物是成对规则基因在间隔体节的原基中转录,把宽阔的裂隙基因表达范围分成垂直于前后轴的7个带区。
    (3)体节极性基因,其转录图式受成对规则基因调控,其功能是保持每一体节中的某些重复结构。若这类基因突变,每一体节的一部分结构缺失,而被该体节的另一部分的镜像结构代替。

  • 第19题:

    问答题
    I类限制酶具有哪些特点?在基因工程中有什么作用?

    正确答案: I类限制性内切核酸酶的分子量较大,一般在 30 万道尔顿以上,通常由三个不同的亚基所组成。例如限制性内切核酸酶 EcoB 是由 R(135kDa),M(62kDa)和 S(55kDa) 三种亚基组成的复合酶,这三个亚基分别由不同的基因编码。全酶的总分子量为 449kDa,共 5个亚基,其中 R 亚基和M 亚基各两分子。
    I类酶不仅是一种内切核酸酶,同时在酶分子上还具有甲基化酶和 ATPase 的活性,所以是具有多种酶活性的复合酶类。作用时除了需要 Mg2+作辅助因子外,还要求ATP和 S—腺苷甲硫氨酸(SAM)的存在。I类酶具有特异的识别序列,大约 15 个碱基对。I类酶虽然能够在一定序列上识别 DNA分子,并能同 DNA分子作用,因其识别DNA后,要朝一个方向或两个方向移动一段距离(通常为 1000 个碱基左右),并且要形成一个环才能切割 DNA,所以识别位点和切割位点不一致,产生的片段较大。因此在基因工程中作用不大。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    控制果蝇的体节分化有几组基因?它们的功能是什么?

    正确答案: 有三组基因分别为
    (1)裂隙基因,它是受母体效应基因调控的一些合子基因,在胚胎的一定区域表达。如果这些基因突变,会使胚胎体节出现裂隙。
    (2)成对规则基因,裂隙基因的蛋白质产物是成对规则基因在间隔体节的原基中转录,把宽阔的裂隙基因表达范围分成垂直于前后轴的7个带区。
    (3)体节极性基因,其转录图式受成对规则基因调控,其功能是保持每一体节中的某些重复结构。若这类基因突变,每一体节的一部分结构缺失,而被该体节的另一部分的镜像结构代替。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    什么是母体基因?举例说明母体基因对果蝇发育模式的调控作用。

    正确答案: 在卵母细胞成熟过程中,在看护细胞中转录,然后将合成的mRNA运送到卵母细胞的基因。由于这些mRNA翻译合成的蛋白质在早期胚胎发育中调节合子基因的转录,故此将它们称为母体基因。
    在成熟的未受精的卵细胞中,母体基因转录的mRNA和蛋白质通过建立不同的浓度梯度,帮助卵细胞建立前后轴和背腹轴,即母体基因的产物沿着体轴成浓度梯度分布。某些母体基因合成的蛋白质通过扩散在细胞质中形成不对称分布,使得囊胚中的不同细胞带有不同量的母体基因的蛋白质,造成分化的差异。母体mRNA的产物包括转录激活子、转录抑制因子以及翻译抑制因子.它们调节不同发育途径,构建不同的组织。果蝇的前后轴很大程度上受biciod和nanos基因产物影响。biciod基因产物是主要的前部形态发生素(anterior morphogen),而nanos基因产物则是主要的后部形态发生素(posterior morphogen)。由看护细胞合成的biciod基因的mRNA定位于受精卵细胞的前端,与微管结合,不发生翻译。受精后翻译成Bicoid蛋白,并在第七次核分裂时从前端向后扩散,沿A-P轴形成浓度梯度,这为以后的A-P轴模式形成提供了位置信息。Bicoid蛋白是一种转录激活因子,能够激活很多体节基因的表达;同时,Bicoid蛋白也是一种翻译阻遏物,能够使某些基因失活。在胚胎的不同部分Bicoid蛋白的量是不同的,因而调节一些按阈值表达的基因活性,也就是说被调节的基因是转录激活还是翻译阻遏,由所在部位的Bicoid蛋白的浓度阈值决定。如果Bicoid蛋白的浓度梯度曲线发生巨大变化,将会极大影响果蝇体形的发育模式。缺少Bicoid蛋白,这样的胚胎将发育成双腹,同时既没有头又没有胸。但是,如果将适量的Bicoid mRNA在合适的部位注入卵细胞,就会发育正常。nanos基因具有类似的作用,但是它的mRNA定位于卵的后端。Nanos蛋白是翻译阻遏物。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    果蝇的长翅和残翅是由一对等位基因V和v控制的,果蝇的正常发育是在20℃~25℃条件下完成。将果蝇培养在20℃以上的条件下,残翅果蝇的后代(F1)会出现长翅性状,此现象可以解释为()
    A

    环境因素可以引起基因重组

    B

    表现型是基因型与环境因素共同作用的结果

    C

    环境因素可以引起基因突变

    D

    环境因素可以引起染色体变异


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    同源异形盒基因在动物胚胎发育中有什么作用?

    正确答案: 同源异形盒基因(Hox基因)是与胚胎发育和细胞分化调节相关的基因,在动物发育调节中有重要作用,如控制体节的特征、调节中枢神经系统、确定前后分化关系等。
    解析: 暂无解析