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非同源染色体上的非等位基因可以发生重组 基因重组是生物变异的根本来源 基因重组可能产生多种基因型 生物通过有性生殖,实现了基因的重组
同一双亲的子女的遗传差异与基因重组有关 纯合子自交会发生基因重组,导致子代发生性状分离 非同源染色体上的非等位基因的重新组合属于基因重组 有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合叫做基因重组
重组DNA是在体外进行的 基因工程又叫做重组DNA技术 基因工程是现代生物技术的核心 基因工程的受体细胞必须是大肠杆菌等原核生物
基因突变和基因重组均可产生新的基因型 基因重组可发生在初级精(卵)母细胞形成次级精(卵)母细胞过程中 基因突变和基因重组均可发生在减数分裂过程中 基因突变和基因重组均可发生在酵母菌进行出芽生殖时
基因突变只发生在有性生殖过程中 基因突变是生物变异的根本来源 基因重组发生在有性生殖过程中 基因重组对生物进化具有重要意义
等位基因的分离可导致基因重组 非等位基因的自由组合和互换可导致基因重组 有性生殖可导致基因重组 植物组织培养可导致基因重组
同一双亲的子女的遗传差异与基因重组有关 纯合子自交会发生基因重组,导致子代发生性状分离 非同源染色体上的非等位基因的重新组合不属于基因重组 有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合叫做基因重组
基因重组发生在生物体有性生殖过程中 非同源染色体上的非等位基因自由组合属于基因重组 同源染色体上的等位基因随非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组 基因重组是生物变异的根本
种群间长期的地理隔离必然导致生殖隔离从而形成新物种 突变和基因重组的可遗传性阻碍了生物进化 突变和基因重组为生物进化提供了原材料 种群基因型频率改变时,基因频率一定会改变
形成重组DNA分子过程在细胞内进行 用DNA连接酶就可将目的基因和质粒形成重组质粒 DNA连接酶能够连接被限制性核酸内切酶断开的化学键 重组DNA分子上的抗性基因可用于目的基因的检测与表达
有性生殖可导致基因重组 等位基因的分离可导致基因重组 非等位基因的自由组合和互换可导致基因重组 无性繁殖可导致基因重组
形成重组DNA分子过程在细胞内进行 具有某些标记基因,便于对其进行切割 DNA连接酶能够连接被限制性核酸内切酶断开的化学键 重组DNA分子上的抗性基因可用于目的基因的检测与表达
基因突变可以产生新基因 基因重组可产生新基因 基因重组可产生新的基因型 它俩产生的变异都能遗传
非同源染色体上的非等位基因可以发生重组 基因重组是生物变异的根本来源 基因重组可能产生多种基因型 生物通过有性生殖,实现了基因的重组
有性生殖可导致基因重组 等位基因的分离可导致基因重组 非等位基因的自由组合和互换可导致基因重组 无性生殖可导致基因重组
有性生殖可导致基因重组 等位基因的分离可导致基因重组 非等位基因的自由组合和染色体片段交换一定导致基因重组 自然状况下,病毒和原核生物都会发生基因重组
目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物 重组DNA的形成和扩增是在细胞内完成的 基因工程育种能快速形成新物种 载体上的抗性基因有利于筛选含重组DNA的细胞和促进目的基因的表达
自然状态下基因突变的频率很高 基因突变是生物变异的根本来源 基因重组发生在有性生殖过程中 基因重组对生物进化具有重要意义
三倍体香蕉一定会发生基因重组 非同源染色体的自由组合可导致基因重组 基因突变、基因重组和染色体变异决定了生物进化的方向 基因突变和染色体变异一定能遗传给后代