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基因重组发生在图中②过程,线粒体、高尔基体、核糖体等细胞器参与了③过程 该实验中涉及到的原理包括细胞的全能性、染色体变异、细胞增殖等 植株A.B.为二倍体,发育起点不同,植株C.属于单倍体,其发育起点为配子 获得植株B.的育种方式优点是明显缩短育种年限,植株B.纯合的概率为25%
基因重组发生在图中②过程,过程③中能够在显微镜下看到染色单体的时期是前期和中期 秋水仙素用于培育多倍体的原理是其能够抑制纺锤体的形成。 植株A.为二倍体的体细胞内最多有4个染色体组,植株C.属于单倍体其发育起点为配子 利用幼苗2进行育种的最大优点的明显缩短育种年限,植株B.纯合的概率为25%
植株A.的体细胞内最多有4个染色体组 植株A.和植株B.的基因型相同 获得植株B.的过程为单倍体育种,该过程涉及染色体变异和基因重组 获得幼苗①、②的过程都应用了植物组织培养技术
①过程可能发生基因突变 ②过程需要对花粉灭菌 植株B.属于单倍体 生殖细胞不具有全能性
基因重组发生在图中②过程,线粒体、高尔基体、核糖体、细胞核等细胞器参与了③过程 该实验中涉及到的原理包括细胞的全能性、染色体变异、细胞增殖等 若生产单倍体玉米,因为植株矮小、种子小、营养少,所以一般不直接用于生产,而是用于单倍体育种 获得植株B.的育种方式优点是明显缩短育种年限,植株B.纯合的概率为25%
基因重组发生在图中②过程,过程③中能观察到染色单体的时期是前期和中期 秋水仙素用于培育多倍体的原理是其能够抑制纺锤体的形成 植株A.体细胞内最多有4个染色体组;植株C.属于单倍体,其发育起点为配子 利用幼苗2进行育种的最大优点是明显缩短育种年限,植株B.纯合的概率为25%
基因重组发生在图中②过程,线粒体、高尔基体、核糖体、细胞核等细胞器参与了③过程 该实验中涉及到的原理包括细胞的全能性、染色体变异、细胞增殖等 若生产单倍体玉米,因为植株矮小、种子小、营养少,所以一般不直接用于生产,而是用于单倍体育种 获得植株B.的育种方式优点是明显缩短育种年限,植株B.纯合的概率为25%
植株A的体细胞内最多有4个染色体组 植株A和植株B的基因型相同 获得植株B的过程为单倍体育种,该过程涉及染色体变异和基因重组 获得幼苗①.②的过程都应用了植物组织培养技术
基因重组发生在图中②过程,线粒体、高尔基体、核糖体等细胞器参与了③过程 该实验中涉及到的原理包括细胞的全能性、染色体变异、细胞增殖等 植株A.B.为二倍体,发育起点不同,植株C.属于单倍体,其发育起点为配子 获得植株B.的育种方式优点是明显缩短育种年限,植株B.纯合的概率为25%
①过程中可能会发生基因突变
植株乙为纯合子的概率为25%
植株丙为单倍体
整个流程体现了体细胞与生殖细胞均具有全能性
①过程中可能会发生基因突变 植株B.为纯合子的概率为25% 植株C.为单倍体,由配子发育而来 整个流程体现了体细胞与生殖细胞均具有全能性
获得植株B的育种方式的优点是明显缩短育种年限,植株B纯合的概率为100%
该实验中涉及到的原理包括细胞的全能性.染色体变异.细胞增殖等
植株A.B为二倍体,发育起点不同,植株C属于单倍体,其发育起点为配子
基因重组发生在图中②过程,线粒体.高尔基体.核糖体.中心体等细胞器参与了③过程
基因重组发生在图中②过程 秋水仙素用于培育多倍体的原理是其能够抑制纺锤体的形成 植株A.为二倍体,植株C.属于单倍体 植株B.纯合的概率为25%
基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交,F1全为雌雄同株异花 要使后代只产生雄株和雌株,须选用基因型为bbtt的母本和bbTt的父本进行杂交 BbTt植株自交,子代的理论上表现型比为9:3:3:1 可以利用上述植株杂交培育出全为雄株的后代