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培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理 培育无子西瓜是利用基因重组的原理 培育八倍体小黑麦利用的是染色体变异的原理. 培育无子番茄利用的是生长素促进果实发育的原理
人们利用基因培育出的生物新品种,与生物自然交配产生出的品种品质完全一样 人们利用基因培育出新的生物品种,不再利用遗传基因而生产新的劣质的生物品种 非自然的遗传工程生物不具有自然界生物的纯洁性,有了基因工程,它就不再出现了 非自然的遗传工程生物会造成生物生长规律的紊乱,改变生物的性质,因此停止再生产
培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理 培育无子西瓜是利用基因重组的原理 培育八倍体小黑麦是利用染色体畸变的原理. 培育无子番茄利用的是生长素促进果实发育的原理
培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理 培育无子番茄是利用染色体变异的原理 培育无子西瓜利用的是生长素促进果实发育的原理 普通小麦的卵细胞中有三个染色体组,用这种小麦的胚芽细胞、花粉分别进行离体培养,发育成的植株分别是六倍体、三倍体
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培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理 培育无子西瓜是利用基因重组的原理 培育八倍体小黑麦利用的是染色体变异的原理 培育抗虫棉是基因拼接或DNA分子重组原理
基因的多样性 生物种类的多样性 人工选择的多样性 自然选择的多样性
地球上森林在减少,海洋、河流、湖泊受到污染,大气中的二氧化碳增加等一系列 问题的解决需要生物学发挥作用 袁隆平爷爷培育出举世闻名的杂交水稻是利用了生物科学技术 从小到大我们通过接种来预防各种危害健康的疾病,这与生物学无关 完成人类基因组计划是人类用生物技术认识人体自身奥秘的重要工作
杂交育种可通过改变原有基因的分子结构从而培育作物新品种 培育矮秆抗病小麦,可用杂交育种或单倍体育种的方法,二者相比前者简便后者快捷 多倍体育种与单倍体育种都要用到秋水仙素,其中后者得到的品种植株矮小且不育 纯种高杆抗病植株,利用r射线照射可培育出矮杆抗病品种,特点是周期短,容易获得
我国科学家袁隆平的杂交水稻是通过杂交育种培育而成 美国科学家运用转基因技术培育出"超级鼠" 英国科学家培育的"多莉"羊是克隆动物 通过飞船搭载的种子培育出的新品种对人类都是有益的
我国科学家袁隆平的杂交水稻是通过杂交育种培育而成 美国科学家运用转基因技术培育出“超级鼠” 英国科学家培育的“多莉”羊是克隆动物 通过飞船搭载的种子培育出的新品种对人类都是有益的
培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理 培育无子西瓜是利用基因重组的原理 培育八倍体小黑麦利用的是染色体变异的原理 我国科学家将苏云金杆菌的某些基因移植到棉花体内,培育出抗虫棉是利用基因重组的原理
培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理
培育无子西瓜是利用基因重组的原理
培育八倍体小黑麦利用的是染色体变异的原理
培育无子番茄利用的是生长素促进果实发育的原理
三倍体西瓜植株联会紊乱,无法产生正常的配子,因此该变异属于不可遗传的变异 培育矮秆抗病小麦,可用杂交育种或单倍体育种的方法,二者相比前者简便后者快捷 多倍体育种与单倍体育种都要用到秋水仙素,其中后者得到的品种植株矮小且不育 纯种高杆抗病利用r射线照射培育出的矮杆抗病品种,特点是周期短,容易获得
培育无子西瓜时可用适宜浓度的生长素处理三倍体西瓜雌蕊柱头 改良缺乏某种抗病能力的水稻品种常采用单倍体育种 诱变育种可以提高突变率,在较短时间内获得更多的变异类型 用不能稳定遗传的高秆抗病的小麦杂交得到能稳定遗传的矮秆抗病小麦,其原理是基因重组
“杂交水稻之父”袁隆平通过杂交技术培育出高产的超级稻 用X射线进行大豆人工诱变育种,从诱变后代中选出抗病性强的优良品种 通过杂交和人工染色体加倍技术,成功培育出抗逆能力强的八倍体小黑麦 把合成β胡萝卜素的有关基因转进水稻,培育出可防止人类VA缺乏症的转基因水稻