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b、e分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示:现有基因型为AaBbEe的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为A.1/64 8/64 3/64 27/64
由图可知基因可以通过控制酶的合成来控制代谢 图中的酶A.B.C都是蛋白酶 若基因A不表达,则基因B和C也不表达 图中①为基因表达过程,②为脱氨基作用
b、C.分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示:
现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为A.1/64 8/64 9/64 27/64
改变面包霉的细胞膜通透性 在高温__下进行发酵 对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶③的菌种 对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶②的菌种
改变面包霉的细胞膜通透性 在高温__下进行发酵 对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶③的菌种 对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶②的菌种
,应采取的最佳措施是A.改变面包霉的细胞膜通透性 在高温__下进行发酵 对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶②的菌种 对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶③的菌种
若基因a 被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活
若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活
若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成
基因c不能控制酶c的合成
基因型为AaBbCc的个体自交,其后代中有1/3的个体能正常生活 若基因A.不表达,则基因B.和基因 也不表达C.图中①过程包含转录和翻译过程 基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
基因型为AaBbCc的个体自交,其后代中有1/3的个体能正常生活 若基因A不表达,则基因B和基因C也不表达 图中①过程包含转录和翻译过程 上图表明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
由图可知基因可以通过控制酶的合成来控制代谢 图中的酶A.B. 都是蛋白酶 C.若基因A.不表达,则基因B.和C.也不表达 图中①为基因表达过程,②为脱氨基作用
酶A是消化酶,酶B和酶C是转氨酶 若将酶B和酶C互换,同样能形成氨基酸C 图中①过程包含转录和翻译过程,图中②过程叫脱氨基作用 氨基酸C是该高等动物的非必需氨基酸
若基因a被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成 基因c不能控制酶c的合成
若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成 基因C不能控制酶C的合成
b、C分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示: 现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为 A.1/64 8/64 9/64 27/64
若基因a 被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活
若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活
若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成
基因c不能控制酶c的合成
若基因a被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成 基因c不能控制酶c的合成
若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成 基因C不能控制酶C的合成