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以上实例说明,基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 皱粒这一性状是插入外来DNA序列导致的基因选择性表达的结果 由于淀粉分支酶基因发生突变,使得淀粉分支酶不能合成,进而不能利用蔗糖合成淀粉 豌豆的圆粒和皱粒属于一对相对性状,受等位基因控制,因此其遗传遵循基因分离定律
插入的外来DNA序列会随豌豆细胞核DNA分子复制而复制,复制场所为细胞质 基因侧重于遗传物质化学组成的描述,DNA侧重描述遗传物质的功能 淀粉分支酶基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 插入的外来DNA序列使淀粉分支酶基因的结构发生了改变,因此该变异属于基因突变
影响染色体的结构控制生物的性状
影响其他基因的结构控制生物的性状
控制酶的合成间接控制生物性状
控制蛋白质结构控制生物性状
不能遗传 可以遗传 不再发生突变 通过控制酶的合成而控制性状
基因与性状的关系呈线性关系,即一种性状由一个基因控制 人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的 皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶,淀粉含量低而蔗糖含量高 70%的囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异
基因是生物体性状的载体 基因能直接控制生物体的性状 基因可以通过控制蛋白质的结构来控制生物体的性状 基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异 人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的 基因与性状的关系呈线性关系,即一种性状由一个基因控制 皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶,淀粉含量低而蔗糖含量高
基因是生物体性状的载体 基因能直接控制生物体的性状 基因可以通过控制酶的合成来控制生物体的性状 基因可以通过控制蛋白质的结构来控制生物体的性状
基因是生物体性状的载体 基因可以通过控制蛋白质结构来控制生物性状 基因能直接控制生物体的性状 基因可以通过控制酶的合成控制生物性状
皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶基因被打乱,不能合成淀粉分支酶,淀粉含量低而蔗糖含量高 人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的 基因与性状的关系呈线性关系,即一种性状由一个基因控制 囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异
淀粉含量高 淀粉含量低 外来基因插入影响淀粉分支酶的合成 蔗糖不能吸水
不能遗传 可以遗传 不再发生突变 通过控制酶的合成而控制性状
豌豆淀粉分支酶基因中插入一段外来DNA序列,会导致染色体结构变异而无法合成正常淀粉分支酶,使豌豆种子皱缩 白化病发病的根本原因是患者的黑色素基因突变 S型肺炎双球菌与R.型肺炎双球菌的根本区别是S.菌有荚膜基因 细胞质基因所控制的性状,正交子代表现型与反交不同
以上实例说明,基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
皱粒这一性状是插入外来DNA序列导致的基因选择性表达的结果
由于淀粉分支酶基因发生突变,使得淀粉分支酶不能合成,进而不能利用蔗糖合成淀粉
豌豆的圆粒和皱粒属于一对相对性状,受等位基因控制,因此其遗传遵循基因分离定律
基因是生物体性状的载体 基因能直接控制生物体的性状 基因可以通过控制酶的合成来控制生物体的性状 基因可以通过控制蛋白质的结构来控制生物体的性状
皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶、淀粉含量低而蔗糖含量高 人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的 基因与性状呈线性关系,即一种性状由一个基因控制 囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异
囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体变异 人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的 基因与性状呈线性关系,即一种性状由一个基因控制 皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶、淀粉含量 低而蔗糖含量高
影响染色体的结构控制生物的性状
影响其他基因的结构控制食物的性状
控制酶的合成控制生物性状
控制蛋白质结构来控制生物性状
囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异 人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的 基因与性状的关系呈线性关系,即一种性状由一个基因控制 皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶,淀粉含量低而蔗糖含量高
影响染色体的结构控制生物的性状 影响其他基因的结构控制生物的性状 控制酶的合成间接控制生物性状 控制蛋白质结构来控制生物性状