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通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 四倍体的配子经受精作用后,可发育形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化可形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
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
必定出现三倍体细胞 多倍体细胞形成的比例高达100% 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
低温诱导后大蒜根尖中多倍体细胞形成的比例常达100% 低温诱导后大蒜根尖可能出现三倍体细胞 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期
可能出现三倍体细胞 多倍体细胞形成的比例常达100% 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
多倍体茎秆粗壮,株形高大 多倍体糖类和蛋白质等营养成分含量增高 多倍体结实率低 多倍体需人工培育形成
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织,然后进一步分化形成多倍植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
可能出现三倍体细胞 多倍体细胞形成的比例常达100% 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会
卷)有关“低温诱导大蒜根尖细胞染色体加倍”的实验,正确的叙述是 A.可能出现三倍体细胞 多倍体细胞形成的比例常达100% 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会 .
没经过隔离就形成了新物种 多倍体的形成不会形成新物种 经过长期的地理隔离,进而形成生殖隔离 多倍体的形成不必经过地理隔离就可以发生生殖隔离
可能出现三倍体细胞 多倍体细胞形成的比例常达100% 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会
要经过长期的地理隔离,进而形成生殖隔离 不需要经过隔离就形成新物种 多倍体的形成没有经过地理隔离,只有生殖隔离 多倍体物种的形成不属于生物进化
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
诱导后可能出现三倍体细胞 低温诱导形成多倍体细胞的比例常达100% 低温多倍体细胞形成时,会出现一个不完整的细胞周期 多倍体形成过程中,非同源染色体发生重组的机会增加