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植物在干旱等不良环境下细胞会出现PR﹣5蛋白,研究人员从干旱胁迫与恢复水供应(复水)后的番茄植株的根茎叶细胞中提取的总RNA,测定细胞中PR﹣5蛋白基因的转录 情况如下表.正确的说法是(  )注:“...

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可以减少目的基因的基因频率   叶绿体基因组不会进入到生殖细胞中   受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞   植物杂交的后代不会出现一定的性状分离比  
具有发达的根系  叶面积增大  具有肥厚的肉质茎  叶具有厚的角质层  
研究人员在对数据分析时,发现温度、含氧量分别为10 ℃、1.0% 的条件下测得的数据最可能是错误的   为了使实验数据真实地反映呼吸作用强度的变化,在实验环境条件上应特别注意的是光照,使实验环境处于光照状态   表中数据反映出当氧含量从20%上升到40%时,植物的呼吸强度一般保持相对稳定,其原因是受酶或线粒体数量的限制   就表中数据分析和推测,蔬菜长期贮藏的最佳环境控制条件最可能为温度0 ℃、氧含量为3.0% ,此条件下植物细胞内二氧化碳的产生场所是细胞质基质和线粒体  
研究人员在对数据分析时,发现温度、含氧量分别为10 ℃、1.0% 的条件下测得的数据最可能是错误的   为了使实验数据真实地反映呼吸作用强度的变化,在实验环境条件上应特别注意的是光照,使实验环境处于光照状态   表中数据反映出当氧含量从20%上升到40%时,植物的呼吸强度一般保持相对稳定,其原因是受酶或线粒体数量的限制   就表中数据分析,蔬菜长期贮藏的最佳环境控制条件为温度0 ℃、氧含量为3.0% ,此条件下植物细胞内二氧化碳的产生场所是细胞质基质和线粒体  
癌细胞会释放出多种毒素,免疫细胞对于不同类型的毒素需要较长的识别时间  癌细胞的转移速度非常快而且易于播撒,破坏FAP后能减缓并抑制癌细胞的转移  癌症病人会出现免疫器官功能损害,免疫细胞数量显著减少,难以抵御癌细胞攻击  FAP由基因调控产生,当基因癌变时会产生大量FAP从而增加免疫系统保护难度  
叶特化成刺状  具有发达的根系   叶面薄而宽大  肉质茎很肥厚  
细胞核内会出现3H标记   内质网是首先出现3H标记的细胞器   培养一段时间后,细胞膜上能观察到3H标记   若能在高尔基体上观察到3H标记,表示可能有分泌蛋白合成  
经前期干旱锻炼的木薯根部脱落酸含量高   前期干旱锻炼提高了木薯对干旱环境的反应速率   除了根冠,植物在萎蔫的叶片中也会产生脱落酸   脱落酸的浓度越高表明木薯植物越适应干旱环境  
干旱导致萎蔫的植株PR-5基因被破坏  对照组说明在叶分化过程中PR-5基因丢失   复水后根比茎叶产生了更多的PR-5基因  干旱后复水促进了PR-5基因的表达  
干旱导致萎蔫的植株PR﹣5基因被破坏  对照组说明在叶分化过程中PR﹣5基因丢失  复水后根比茎叶产生了更多的PR﹣5基因  干旱后复水促进了PR﹣5基因的表达  
3H会出现在内质网内腔中     细胞核内不会出现3H   培养一段时间后,细胞膜上也能观察到3H标记   若能在高尔基体上观察到3H标记,表示可能有分泌蛋白合成  

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