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二倍体水稻体细胞中含有二个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
水稻DNA分子含有许多基因 水稻基因实质上是水稻DNA分子上起遗传效应的一些片段 水稻抗病、抗倒伏、高产等一系列可遗传的性状均由基因决定 水稻、鸟类等生物体内的基因、DNA.染色体等不会发生变化
二倍体水稻含有两个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
水稻主要分布在东亚、东南亚的热带雨林区 水稻种植业为劳动密集型农业 要使水稻稳产,政府需大力投资水利工程建设 水稻种植业主要以大农场为主
二倍体水稻含有二个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到高度不育的三倍体水稻 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
二倍体水稻含有2个染色体组 二倍体水稻经过秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
水稻细胞有细胞壁,而蓝藻细胞没有 水稻细胞有核膜包被的细胞核,而蓝藻细胞没有 水稻和蓝藻都能进行光合作用,这与它们含有叶绿体有关 水稻和蓝藻合成蛋白质的场所都是核糖体,这与它们的细胞含有核仁有关
二倍体水稻含有两个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
调查水稻田中某种害虫卵的密度应用标志重捕法 在群落水平上研究,要研究水稻田的范围和边界 弃耕后的水稻田上进行的演替速度慢,时间长 人们进行除草、治虫等活动的目的是为了提高能量传递效率
对水稻进行根瘤菌拌种,有利于水稻对N2的利用 氮肥施用越多,越有利于水稻光能利用率的提高 “正其行,通其风”的栽培措施有利于充分利用光能和提供充足的氧气 尽管水稻生长在水生环境中,其吸水的主要动力仍是蒸腾拉力
水稻长势整齐,因此群落在垂直方向上没有分层现象 在群落水平上研究,要研究水稻田的范围和边界 除草等人为活动能影响群落的自然演替 水稻田内不规则分布的杂草,属于群落水平结构上的差异
对水稻进行根瘤菌拌种,有利于水稻对N2的作用 水稻叶片的维管束鞘细胞中含有无基粒的叶绿体,只能进行暗反应 水稻种子萌发过程中所需营养来自于子叶 尽管水稻的根生长在水中,但其吸水的主要动力仍是蒸腾作用
二倍体水稻含两个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得四倍体水稻,稻穗.米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得单倍体水稻,稻穗米粒变小
二倍体水稻含二个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
水稻长势整齐,因此群落在垂直方向上没有分层现象 在群落水平上研究,要研究水稻田的范围和边界 除草等人为活动能影响群落的自然演替 水稻田内不规则分布的杂草,属于群落水平结构上的差异
对水稻进行根瘤菌拌种,有利于水稻对N2的利用 水稻叶片的维管束鞘细胞中含有叶绿体,能固定二氧化碳并形成淀粉 硅元素能在水稻体内大量积累,该事实说明硅是水稻必需的大量元素 尽管水稻生长在水生环境中,其吸水的主要动力仍是蒸腾拉力
用物理因素诱变处理二倍体水稻可提高突变率,突变体含有二个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小 三倍体水稻可以由受精卵发育而来,含三个染色体组
二倍水稻由花粉直接发育而来 二倍水稻经秋水仙素处理,可得到四倍水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小
二倍体水稻含2个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交, 可得到三倍体水稻,含3个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到三倍体水稻,结实率不变,稻穗、米粒变小
二倍体水稻含有二个染色体组 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小