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多倍体较二倍体精干粗大,果实种子大 杂交育种能产生新基因 利用单倍体育种能明显缩短育种年限 人工育种能提高变异频率
近野生种 果实很小, 圆形 味酸、 籽多 不能作为育种材料栽培
基因突变普遍存在,可用于诱变育种 诱变育种和杂交育种均可产生新的基因型 三倍体植物可由受精卵发育而来 培养普通六倍体小麦花粉得到的个体是三倍体
多倍体较二倍体茎杆粗,果实种子大 杂交育种能产生新基因 人工诱变育种能提高变异频率 利用单倍体育种能明显缩短育种年限
多倍体较二倍体茎杆粗大,果实种子大 杂交育种能产生新基因 人工诱变育种能提高变异频率 利用单倍体育种能明显缩短育种年限
多倍体较二倍体茎杆粗大,果实种子大 人工诱变育种能提高突变频率 杂交育种能产生新基因 利用单倍体育种能明显缩短育种年限
多倍体较二倍体茎杆粗大,果实种子较大些 杂交育种能产生新基因 人工诱变育种能提高变异频率 利用单倍体育种能明显缩短育种年限
能够在较短的时间内获得更多的优良变异类型 一次诱变处理供实验的生物定能获得所需的变异类型 青霉素高产菌株的选育依据的原理是基因突变 诱变育种过程能创造新的基因而杂交育种过程则不能
利用花药离体培养烟草新品种的方法是单倍体育种 将人胰岛素基因导入大肠杆菌细胞内的技术属于基因工程 利用兰花的离体组织大规模培育兰花属于诱变育种 无子西瓜的培育方法是多倍体育种
提高变异频率,使后代变异性状较快稳定,因而加快育种进程 青霉素产量很高的菌株的选育依据的原理是基因突变 一次诱变处理供实验的生物定能获得所需的变异类型 诱变育种过程能创造新的基因而杂交育种过程则不能
多倍体较二倍体茎杆粗大,果实种子大 杂交育种能产生新基因 人工诱变育种能提高变异频率 利用单倍体育种能明显缩短育种年限
能够在较短的时间内获得更多的优良变异类型 一次诱变处理供实验的生物定能获得所需的变异类型 青霉素产量很高的菌株的选育依据的原理是基因突变 诱变育种过程能创造新的基因而杂交育种过程则不能
杂交育种可以获得稳定遗传的个体 诱变育种可大幅提高有利变异的比例 单倍体育种可迅速获得纯合品系 多倍体育种能得到营养物质含量高的品种
多倍体植株一般比二倍体植株茎杆粗壮,果实种子较大 杂交育种能产生新基因 人工诱变育种能提高变异频率 利用单倍体育种能明显缩短育种年限
利用花药离体培养烟草新品种的方法是单倍体育种 将人胰岛素基因导入大肠杆菌细胞内的技术属于基因工程 利用兰花的离体组织大规模培育兰花属于诱变育种 无子西瓜的培育方法是多倍体育种
诱变育种和杂交育种均能定向的改变种群的基因频率 杂交育种所依据的主要遗传学原理是基因重组 只有单倍体育种能明显缩短育种年限 基因工程属于定向改造新品种,选择育种属于定向选择新品种
能够在较短的时间内获得更多的变异类型 一次诱变处理供实验的生物一定能获得所需的变异类型 青霉素产量很高的菌株的选育,依据的原理是基因突变 诱变育种过程能出现新的基因而杂交育种过程则不能
目的性强、精确度高 打破物种界限,实现基因资源共享 安全可靠,优势突出 大大缩短育种年限,提高育种效率
能够在较短的时间内获得更多的变异类型 一次诱变处理供实验的生物一定能获得所需的变异类型 青霉素产量很高的菌株的选育,依据的原理是基因突变 诱变育种过程能出现新的基因而杂交育种过程则不能
单倍体育种的原理是染色体变异 将人胰岛素基因导入大肠杆菌细胞内的技术属于基因工程 利用兰花的离体组织大规模培育兰花属于诱变育种 无子西瓜的培育方法是多倍体育种