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植物体细胞杂交必须先制备原生质体 科学家利用植物体细胞杂交技术培育出了“白菜—甘蓝”杂种植株 诱导植物原生质体融合可用聚乙二醇作为诱导剂 用于培养的植物器官或组织先要进行灭菌处理
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程 原生质体仍具有再生细胞壁、连续分裂并长成完整植株的能力 参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体 植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间杂交不亲和的障碍
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
图中①过程通常用纤维素酶和果胶酶作用,目的是获得原生质体 过程②一般使用聚乙二醇作为诱导剂,也可用电激或离心的方法 经过②和③过程形成的c细胞只有AABB这一种类型 该过程的目的是获得杂种细胞,优点是克服远缘杂交不亲和障碍
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
参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体 不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程 离体的原生质体仍具有再生细胞壁并分裂长成完整植株的能力 植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间杂交的不亲和障碍
图中①过程发生的化学变化是纤维素和果胶水解 经过②和③过程形成的c细胞只有AABB这一种类型 过程②一般使用聚乙二醇作为诱导剂 过程④和⑤分别是脱分化和再分化
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
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体 诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞 植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物 植物体细胞杂交技术可以克服不同物种间远缘杂交不亲和的障碍
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程 原生质体仍具有再生细胞壁,连续分裂并长成完整植株的能力 参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体 植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间的不亲和障碍
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体 诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞 植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物 植物体细胞杂交技术可以克服不同种间远缘杂交不亲和的障碍
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
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程 融合的原生质体仍具有再生细胞壁,连续分裂并长成完整植株的能力 参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体 植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间的生殖障碍
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体 诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞 植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物 植物体细胞杂交技术可以克服不同种间远缘杂交不亲和的障碍
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程 原生质体仍具有再生细胞壁,连续分裂并长成完整植株的能力 参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体 植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间的不亲和障碍