经EMS化学试剂处理野生型(WT)拟南芥种子,发现叶绿素荧光参数明显改变的植株E61,即为变异性状,通过以下杂交实验,对其亲子代荧光参数统计如下。
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亲本
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F1
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F2
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WT(野生型)
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E61(变异植株)
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荧光参数平均值
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0.72
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0.64
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0.70
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0.71
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0.64
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表1:WT与E61杂交子代表现型统计
(注:荧光参数:Fv/Fm;Fo:最小荧光量;Fm:最大荧光量,这是暗适应下潜在的最大荧光产量;Fv:可变荧光,Fv=Fm-Fo。)
表2:F2代性状分离统计
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野生型表现型
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突变体表现型
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统计结果
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762
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242
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预期结果
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753
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251
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由此分析该变异性状可能是由对基因控制的性状。 |
| 科学家将该突变定位在1号染色体基因E上,分别提取WT和E61的基因,序列比对结果如图1所示:
所以E61中基因E发生了由导致的基因突变。 |
| 为了验证E基因突变导致了植株荧光参数下降,获取野生型E基因,将其分别转入E61突变体和WT野生型植株中,分别检测其荧光参数发现说明E基因突变导致荧光参数下降,由此推测E基因与叶绿体或叶绿素有关。 |
| 已知GUS基因可编码β-葡萄糖苷酸酶,该酶可在其表达位置将外源底物水解,出现肉眼可见的颜色变化(蓝色)。为确定E基因的组织表达定位,请设计实验步骤:将植株与外源底物共培养,现象如图2,说明E基因主要在中表达。
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| 为了检测E基因突变对植株的生理特征的影响,实验者分别做了以下实验:
①对野生型和E61突变体叶绿素含量检测,结果如图3所示,推测E基因可以。
②在外源ABA(脱落酸)处理条件下,对WT野生型及E61突变体萌发情况进行统计,结果如图4,发现E61对ABA。综上所述,推测基因E可能通过哪些途径影响植物衰老 |