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此“突变’’指基因突变和染色体变异 四分体时期姐妹染色单体上的基因交叉互换导致基因重组 染色体结构变异会使染色体上基因的数目或排列顺序发生改变 八倍体小黑麦培育的原理是染色体变异
三倍体无子西瓜的培育过程利用了染色体变异的原理 基因突变、基因重组和染色体变异决定了生物进化的方向 基因重组可以产生新的基因型 基因突变不一定都会引起生物性状的改变
下列有关变异的叙述,错误的是() 基因突变是指基因结构中碱基对的替换、增添和缺失 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 21三体综合症的形成是因为发生了染色体变异
三倍体无子西瓜的培育过程利用了染色体变异 基因突变、基因重组和染色体变异决定了生物进化的方向 基因重组可以产生新的基因型 基因突变不一定都会引起生物性状的改变
基因突变和染色体变异 基因重组和基因突变 基因重组和染色体变异 基因重组、基因突变和染色体变异
基因突变是在分子水平上的变异,染色体结构变异是在细胞水平上的变异 基因突变只能通过基因检测,染色体结构变异可通过光学显微镜比较染色体进行检测 基因突变不会导致基因数目改变,染色体结构变异会导致基因数目改变 基因突变和染色体结构变异最终都会引起性状的改变
发生在水稻根尖内的基因重组比发生在花药中的更容易遗传给后代 非同源染色体片段之间局部交换可导致基因重组 同源染色体上的基因不可能发生基因重组 基因突变和基因重组都属于可遗传的变异
精子和卵细胞在受精时的随机结合,导致基因重组 DNA复制时碱基对的增添、缺失或改变,导致基因突变 非同源染色体之间交换一部分片段,导致染色体结构变异 着丝点分裂后,子染色体不能移向两极,导致染色体数目变异
基因突变和基因重组 基因突变和染色体变异 基因重组和染色体变异 基因重组、基因突变和染色体变异
基因突变是在分子水平上的变异,染色体变异是在细胞水平上的变异 基因突变只能通过基因检测,染色体变异可通过光学显微镜比较染色体进行检测 基因突变不会导致基因数目改变,染色体结构变异会导致基因数目改变 基因突变和染色体结构变异最终都会引起性状的改变
精子和卵细胞随机结合,导致基因重组 DNA复制时碱基对的增添、缺失或改变,导致基因突变 非同源染色体之间交换一部分片段,导致染色体结构变异 着丝点分裂后,子染色体不能移向细胞两极,导致染色体数目变异
获得能产生人胰岛素的大肠杆菌的原理是基因突变 非同源染色体片段之间局部交换可导致基因重组 同源染色体上的基因也可能发生基因重组 基因重组是生物变异的根本来源
基因重组、基因突变、基因互换、染色体变异 基因重组、基因突变、染色体变异、染色体变异 染色体变异、基因重组、基因突变、基因互换 基因重组、染色体变异、基因突变、染色体变异
此“突变”指基因突变和染色体变异 四分体时期姐妹染色单体上的基因交叉互换导致基因重组 自然选择实现了基因频率的定向改变 袁隆平培育超级杂交水稻的原理是基因重组
基因突变是在分子水平上的变异,染色体结构变异是在细胞水平上的变异 基因突变只能通过基因检测,染色体结构变异可通过光学显微镜比较染色体进行检测 基因突变不会导致基因数目改变,染色体结构变异会导致基因数目改变 基因突变和染色体结构变异最终都会引起性状的改变
三倍体无子西瓜的培育过程利用了染色体变异的原理 基因突变、基因重组和染色体变异决定了生物进化的方向 基因重组可以产生新的基因型 基因突变频率很低,是随机发生的、不定向的
基因突变是生物变异的根本原因 基因重组发生在受精过程中 同源染色体上的非等位基因可以发生重组 基因突变可产生新的基因,基因重组可产生新的基因型
杂交育种的原理是染色体变异 诱变育种的原理是基因突变 基因工程育种的原理是基因重组 多倍体育种的原理是染色体变异
三倍体屋子西瓜的培育过程利用了染色体变异 基因突变、基因重组和染色体变异决定了生物进化的方向 基因重组可以产生新的基因型 基因突变不一定都会引起生物性状的改变
一对夫妇生了一个患白化病(不考虑突变)的孩子,则这对夫妇均为杂合子 在减数分裂过程中,基因突变、基因重组和染色体变异都可能发生 一个基因型为AaBb(位于两对染色体上)的精原细胞可形成两种精子 同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换可导致基因重组