备课素材:种子幼芽顶端钩弯的形成机制 高二上学期生物人教版选择性必修1.docx
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1、种子幼芽顶端钩弯的形成机制先看一道试题:拟南芥种子萌发时,下胚轴顶端形成弯钩(顶勾,如图1),在破土而出时起到保护子叶与顶端分生组织的作用。为研究生长素(IAA)与顶勾弯曲的关系,科研人员进行了相关实验。(1)拟南芥种子萌发时,顶端分生组织产生的IAA通过_(填“极性运输”或“非极性运输”)到达下胚轴顶端。(2)科研人员发现一株TMK基因缺失的突变体(tmk突变体),用_法将含TMK基因的TDNA转入tmk突变体中,分别测定三种不同拟南芥种子萌发时顶勾处的弯曲度,得到图2所示结果。由图2结果可知,_。(3)科研人员进一步测定了三种植株顶勾弯曲处内外侧(如图3)的细胞长度,结果如图4。据实验结果
2、推测,tmk突变体顶勾弯曲度减小的原因是_。(4)科研人员推测,不同浓度的IAA可能通过TMK蛋白调控细胞生长(机理见图5),在IAA浓度较高时,tmk突变体导致TMK蛋白无法剪切,从而使顶勾弯曲度减小。要想从分子水平证实这一推测,需要测定并比较tmk突变体和野生型植株的顶勾弯曲处内侧细胞的_、_和_。答案(1)极性运输(2)农杆菌转化tmk突变体的顶勾弯曲度减小,转入TMK基因可部分恢复顶勾弯曲度(3)相比于野生型突变体,顶勾弯曲处内侧细胞生长加快(4)TMK蛋白C端量细胞核内磷酸化蛋白X促进生长基因的表达量解析(1)由形态学上端“顶端”向形态学下端“下胚轴”的运输为极性运输。(2)基因工程
3、中将目的基因导入植物细胞通常用农杆菌转化法实现,故用农杆菌转化法将含TMK基因的TDNA转入tmk突变体中,然后分别测定三种不同拟南芥种子萌发时顶勾处的弯曲度,根据图2的结果可知tmk突变体的顶勾弯曲度减小,转入TMK基因可部分恢复顶勾弯曲度。(3)图4的实验结果表明,转基因前后顶勾处外侧细胞伸长基本没变化,只是tmk突变体顶勾处内侧细胞伸长比转基因后更快,由此得出结论,tmk突变体顶勾弯曲度改变的原因是其顶勾弯曲处内侧细胞生长加快。(4)图5显示在IAA浓度较高时,TMK蛋白C端被剪切,然后TMK蛋白C端进入细胞促进了核内蛋白X的磷酸化,进而抑制了促进生长基因的表达,导致细胞伸长生长被抑制,
4、而tmk突变体无法剪切TMK蛋白,因此顶勾内侧细胞伸长比野生型快,为了验证这一推测,需要测定并比较tmk突变体和野生型植株的顶勾弯曲处内侧细胞的TMK蛋白C端量、细胞核内磷酸化蛋白X和促进生长基因的表达量。 这道试题以植物幼芽顶端弯钩的形成为情景综合考查植物激素、基因工程及基因表达。那么,植物幼芽顶端弯钩是怎样形成的?顶端弯钩是植物破土而出关键 春天,种子发出的嫩芽能够以柔克刚破土而出,让不少人惊叹生命的力量。研究发现,嫩芽顶端的弯钩是其成功出土的关键所在。然而,顶端弯钩的形成机制却困扰了科学家100多年。2022年1月18日,中国科学院遗传与发育生物学研究所在科学-进展关于植物顶端弯钩形成机
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