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六倍体普通小麦和黑麦杂交后获得种子,再经过秋水仙素处理,可以获得八倍体小黑麦(染色体数为8N=56条),据此可推断出(  )

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六倍体普通小麦与二倍体黑麦之间不存在生殖隔离

  秋水仙素能促进染色单体分离使染色体加倍

  用小黑麦的花药离体培养出来的植株是四倍体

  小黑麦产生的单倍体植株不可育  

黑麦的一个染色体组含有14条染色体  黑麦属于二倍体,不可育  秋水仙素主要作用于有丝分裂后期的细胞  小黑麦产生的单倍体植株不可育  
秋水仙素处理杂种P.获得异源多倍体,异源多倍体中没有同源染色体   异源多倍体与普通小麦杂交产生的杂种Q.中一定含有抗叶锈病基因   射线照射杂种R.使抗叶锈病基因的染色体片段移接到小麦染色体上,属于基因重组   杂种Q.与普通小麦杂交过程遵循孟德尔遗传定律  
黑麦属于四倍体   黑麦属于二倍体,不可育   小黑麦产生的单倍体植株仍可育   小黑麦产生的单倍体植株不可育  
马和驴杂交的后代骡是二倍体,一群骡是一个种群   六倍体普通小麦的花药离体培养后,长成的植株细胞中含三个染色体组,是三倍体   单倍体幼苗用秋水仙素处理得到的植株,不一定是二倍体   三倍体植株的子代高度不育  
黑麦的一个染色体组含有14条染色体

  黑麦属于二倍体,不可育

  秋水仙素作用于有丝分裂前期的细胞

  小黑麦产生的单倍体植株不可育  

马和驴杂交的后代骡是二倍体,一群骡是一个种群  六倍体普通小麦的花药离体培养后,长成的植株细胞中含三个染色体组,是三倍体  单倍体幼苗用秋水仙素处理得到的植株,不一定是二倍体  三倍体植株的子代高度不育  
普通小麦与黑麦之间不存在生殖隔离   秋水仙素能促进染色单体分离使染色体数目加倍   八倍体小黑麦具有体细胞大,结实率高等特点   八倍体小黑麦产生的单倍体植株高度不育  
秋水仙素处理杂种P.获得异源多倍体,异源多倍体中没有同源染色体   异源多倍体与普通小麦杂交产生的杂种Q.中一定含有抗叶锈病基因   射线照射杂种R.使抗叶锈病基因的染色体片段移接到小麦染色体上,属于基因重组   杂种Q.与普通小麦杂交过程遵循孟德尔遗传定律  
秋水仙素处理杂种P.获得异源多倍体,异源多倍体中没有同源染色体    异源多倍体与普通小麦杂交产生的杂种Q.中一定含有抗叶锈病基因    射线照射杂种R.使抗叶锈病基因的染色体片段移接到小麦染色体上,属于基因重组    杂种Q.与普通小麦杂交过程遵循孟德尔遗传定律  
小黑麦是普通小麦与黑麦共同进化的产物  小黑麦的产生没有改变生物基因库的数量  小黑麦是新物种,其单倍体不可育  普通小麦与黑麦之间不存在生殖隔离  
纯合子的二倍体   杂合子的二倍体   纯合子的六倍体   纯合子的单倍体  
黑麦的一个染色体组含有14条染色体  黑麦属于二倍体,不可育  秋水仙素的作用是使细胞中染色体着丝点不分裂  小黑麦产生的单倍体植株不可育  
用杂交育种方式获得矮秆抗锈病小麦优良品种    用秋水仙素诱导二倍体西瓜获得四倍体西瓜    用X.射线、紫外线处理青霉菌获得高产青霉素菌株    用六倍体普通小麦的花药培育单倍体小麦植株  
杂交产生的F1有4个染色体组   杂交得到的F1植株是高度不育的   可用秋水仙素对F1的幼苗进行诱导处理   处理F1幼苗后得到的植株一定全是可育的  
用秋水仙素处理采用花药离体培养的方法培育的幼苗,获得的纯合子自交   用秋水仙素处理二倍体正常西瓜的幼苗,得到染色体数目加倍的多倍体自交   没有用秋水仙素处理的二倍体不同品种的西瓜幼苗,生长发育成熟后杂交   用秋水仙素处理二倍体西瓜的幼苗,长成的个体作母本,二倍体西瓜作父本,杂交后自交  
高秆抗锈病小麦和矮秆易染锈病小麦杂交获得矮秆抗锈病优质品种   用秋水仙素诱导染色体加倍培育八倍体小黑麦   用X射线、紫外线处理青霉菌获得青霉素高产菌株   用花药离体培育出小麦植株  
用杂交育种方式获得矮秆抗锈病小麦优良品种  用秋水仙素诱导二倍体西瓜获得四倍体西瓜  用x射线、紫外线处理青霉菌获得高产青霉菌株  用六倍体普通小麦的花药培育单倍体小麦植株  

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