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不干扰氟防龋作用 长期应用不影响或破坏口腔微生物的生态平衡 不产生抗药性 不使酵母菌落过度生长或外源性微生物殖居于口腔内 具有以上各个方面
A.基因可自发突变为a1或a2基因,但a1基因不可回复突变为A.基因 有性生殖的生物,非同源染色体上的非等位基因间可以发生基因重组 Ti质粒的T-DNA片段整合到土壤农杆菌的DNA上,属于染色体变异 杀虫剂作为化学因素诱导害虫产生抗药性突变,导致害虫抗药性增强
长期单一使用杀生剂 微生物的细胞膜发生了变化使杀生剂不能透入 微生物发生遗传突变,产生了免疫力 采用冲击方式添加杀生剂
病毒接触药物以后,慢慢产生抗药性 病毒为了适应环境产生了抗药性 药物对病毒的抗药性变异进行了定向选择 后来的药量减少,产生抗药性变异
农药诱导害虫产生了抗药性 农药使害虫产生了隔离 农药选择并积累了害虫的抗药性 害虫在农药作用下,抗药性越来越强
A.基因可自发突变为a1或a2基因,但a1基因不可回复突变为A.基因 有性生殖的生物,非同源染色体上的非等位基因间可以发生基因重组 Ti质粒的T.﹣DNA片段整合到土壤农杆菌的DNA上,属于染色体变异 杀虫剂作为化学因素诱导害虫产生抗药性突变,导致害虫抗药性增强
A.基因可自发突变为a1或a2基因,但a1基因不可回复突变为A.基因 有性生殖的生物,非同源染色体上的非等位基因间可以发生基因重组 Ti质粒的T-DNA片段整合到土壤农杆菌的DNA上,属于染色体变异 杀虫剂诱导了害虫产生抗药性突变,使害虫抗药性增强
快速耐受性 成瘾性与戒断现象 抗药性 耐受性 反跳现象
不干扰氟防龋作用 长期应用不影响或破坏口腔微生物的生态平衡 不产生抗药性 不使酵母菌落过度生长或外源性微生物植居于口腔内 具有以上各个方面
微生物的抗药性 冷却水的温度 冷却水的pH值 冷却水的浓缩倍数
害虫的抗药性产生是由于害虫发生定向变异的结果 害虫的抗药性产生是由于农药使害虫产生基因突变的结果 害虫中有些个体本身就具有抗药性 害虫的抗药性是害虫为了适应环境的结果