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基因重组过程中可产生新的基因型 基因重组是形成生物多样性的重要来源之一 基因重组发生在有丝分裂过程中 基因重组发生在减数分裂第一次分裂过程中
基因重组能够产生多种基因型 非同源染色体上的非等位基因可以发生重组 基因重组可发生在有性生殖的过程中 基因重组是生物变异的根本来源
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
基因重组发生在减数分裂过程中 基因重组产生原来没有的新基因 基因重组是生物变异的重要来源 基因重组能产生原来没有的新性状
形成环状的外源DNA 可能形成环状的载体DNA 可能重组DNA 只出现重组DNA
过程①获取的目的基因,不可用于基因工程和比目鱼基因组测序 将多个抗冻基因编码区依次相连成能表达的新基因导入受体细胞,将使抗冻性状增强 过程②构成的重组质粒转入农杆菌的目的是为了筛选重组质粒 应用DNA探针可以检测转基因抗冻番茄植株中目的基因的存在及其是否完全表达
基因重组是生物变异的根本来源 基因重组能够产生多种基因型 基因重组通常发生在细胞分裂的过程中 非等位基因间都可发生重组
基因突变和基因重组都对生物进化有重要意义 基因突变能改变基因中碱基序列,而基因重组只能改变基因型 真核细胞分裂过程中的基因重组只能发生在减数分裂过程中 基因突变和基因重组都能发生在受精过程中
基因重组发生在有性生殖的过程中 基因重组能产生多种基因型 基因重组是生物变异的根本来源 非同源染色体上的非等位基因可以发生重组
重组的微生物在降解污染物的过程中可能产生二次污染 种植抗虫棉可以减少农药的使用量,对生态环境可能有负面影响 如果转基因花粉中有毒蛋白或过敏蛋白,可能会通过食物链传递到人体内 转基因生物所带来的环境安全问题是不可解决、永远存在的矛盾
基因重组是生物变异的根本来源 基因重组能够产生多种基因型 基因重组发生在有性生殖的过程中 非同源染色体上的非等位基因可以发生重组
基因重组虽然不能产生新基因,但对生物进化也是有利的 基因重组不能改变基因的结构 基因重组可发生在次级精母细胞形成精子的过程中 在减数分裂四分体时期非同源染色体的互换也是基因重组
在减Ⅰ前期,某些等位基因可能通过交叉互换而发生基因重组 通过单倍体育种得到的二倍体新品种,在之后的推广种植过程中可遗传变异来源只有突变 只有不同亲本间的杂交才能发生基因重组,自交不会发生基因重组 —对双眼皮夫妇所生的孩子中既有单眼皮又有双眼皮,这种变异现象最可能来自基因重组
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
减数分裂四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换可能引起基因重组 减数第一次分裂后期非同源染色体的自由组合可能引起基因重组 基因重组可能产生新的基因 基因重组可产生多种基因型
基因重组能够产生新的性状 基因重组是生物变异的根本来源 基因重组发生在所有生物的生殖过程中 同源染色体上的非等位基因也可以发生基因重组
有细胞结构的生物都能够进行基因重组 在减数分裂四分体时期非同源染色体的互换也是基因重组 基因突变、基因重组都能够改变基因的结构 基因重组发生在初级精(卵)母细胞形成次级精(卵)母细胞的过程中
基因重组是生物变异的根本来源 基因重组能够产生多种基因型 基因重组发生在有性生殖过程中 非同源染色体上的非等位基因可以发生基因重组