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植物体细胞的结构组成中不包括细胞壁 细胞壁使原生质体失去活力 细胞壁阻碍了原生质体的融合 细胞壁不是原生质的组成部分
植物体细胞杂交尚未能让杂种植物按照人们的需要表现出亲代的优良性状 人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的方法相同 人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的原理相同 多倍体植株和植物体细胞杂交形成的杂种植株均需经地理隔离后才能形成作物新品种
植物体吸收光能的色素存在于叶片的所有细胞中,其他部位细胞不含光合作用的色素 叶绿体中只有叶绿素能够吸收光能 恩格尔曼实验有力地证明光合作用释放的氧气来自水 叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光
植物体细胞的结构组成中不包括细胞壁 细胞壁使原生质体失去活力 细胞壁阻碍了原生质体的融合 细胞壁不是原生质的组成部分
单克隆抗体制备与植物体细胞杂交的基本原理相同 单克隆抗体制备与植物体细胞杂交诱导细胞融合的方法相同 单克隆抗体制备与植物体细胞杂交在细胞融合前处理过程相同 单克隆抗体制备与植物体细胞杂交都需要筛选且筛选目的相同
有可能把两个植物体的优良性状集中在杂种植株上 需要用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁 利用聚乙二醇可以促进原生质体融合 植物体细胞杂交就是将不同的植物体细胞融合成杂种细胞
植物细胞能进行有丝分裂 植物细胞的结构是完整的 植物体的生命活动受激素调节 植物细胞具有全能性
植物体细胞杂交克服了不同生物远缘杂交的障碍 利用植物体细胞杂交可以获得某种多倍体植株 植物体细胞杂交过程就是原生质体融合的过程 可根据细胞中染色体数目和形态的差异来鉴定杂种细胞
植物体的细胞结构组成中不包括细胞壁 细胞壁使原生质体失去活力 细胞壁阻碍了原生质体的融合 细胞壁不是原生质的组成部分
叶绿体和液泡中的各种色素既可以吸收光能,又可以转换光能 叶绿体的类囊体薄膜上含有自身光合作用所需的各种色素 绿色植物体细胞均通过光合作用制造有机物 提取叶绿体中色素的原理是色素随着层析液在滤纸上的扩散速度不同
植物体细胞的结构组成中不包括细胞壁 细胞壁使原生质体失去活力 细胞壁阻碍了原生质体的融合 细胞壁阻碍了原生质体的发育
共有4种 都可以参与光合作用 都可以吸收和传递光能 与植物体相关结构的颜色有关
植物细胞能进行有丝分裂 植物细胞具有全能性 植物体的生命活动受激素调节 植物细胞的结构是完整的
细胞→组织→器官→植物体 细胞→组织→系统→植物中 细胞→器官→系统→植物体 细胞→器官→组织→植物体
获得原生质体的过程需要用到纤维素酶和果胶酶 利用植物体细胞杂交可以获得某种多倍体植株 植物体细胞杂交过程就是原生质体融合的过程 可根据细胞中染色体数目和形态的差异来鉴定杂种细胞
植物体细胞的结构组成中不包括细胞壁 细胞壁使原生质体失去活力 细胞壁阻碍了原生质体的融合 细胞壁不是原生质体的组成部分
分布着该植物体的所有色素 只有叶绿素才能实现光能的吸收和传递 所有光合色素均能够实现光能的吸收和转换 只有少数处于特殊状态的叶绿素a能实现光能的转换
植物细胞能进行有丝分裂 植物细胞的结构是完整的 植物体的生命活动受激素调节 植物细胞具有全能性
植物体细胞杂交尚未能让杂种植物按照人们的需要表现出亲代的优良性状 人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的方法相同 人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的原理相同 多倍体植株和植物体细胞杂交形成的杂种植株均需经地理隔离后才能形成作物新品种
植物细胞能进行有丝分裂 植物细胞的结构是完整的 植物体的生命活动受激素调节 植物细胞具有全能性