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下图表示科研人员在培育转基因抗虫棉时,将两个抗虫基因随机整合在染色体上得到三种植株,其体细胞中染色体情况如下,图中黑点表示抗虫基因,若不考虑交叉互换和突变,下列叙述正确的是(  )

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抗虫基因在棉花细胞中的表达经过转录和翻译两个过程    抗虫基因的提取和转移分别需要专用的工具和运载体    棉铃虫对转基因抗虫棉不会产生抗性,这样可以有效消灭棉铃虫    转基因过程中,标记基因的作用是鉴别受体细胞中是否含有目的基因  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少  重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致抗虫毒蛋白的毒性丧失  抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递到近缘作物,从而造成基因污染  转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的  
有丝分裂后期含四个抗虫基因的有甲.乙.丙

  减数第二次分裂后期可能含四个抗虫基因的有甲.丙

  减数第一次分裂后期含四个抗虫基因的有甲.乙.丙

  配子中可能含两个抗虫基因的有乙.丙  

培育抗病毒转基因小麦所采用的基因,使用最多的是病毒外壳蛋白基因和病毒的复制酶基因   培育抗真菌转基因植物中可使用的目的基因有几丁质酶基因和抗毒素合成基因   培育抗虫棉,耐寒番茄、抗盐碱烟草时可使用的目的基因分别是Bt毒蛋白基因、鱼的抗冻蛋白基因、调节细胞渗透压的基因   各种抗病毒、抗虫转基因作物的培育依据的原理是基因突变和基因重组  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少   重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失   抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递至近缘作物,从而造成基因污染   转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少   重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失   抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递到近缘作物,从而造成基因污染   转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少   重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失   抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递至近缘作物,从而造成基因污染   转基因棉花是否具有抗虫特性是通过DNA分子杂交技术来确定的  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少  重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失  抗虫棉的抗虫基因可避过花粉传递至近缘作物,从而造成基因污染  转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的  
抗虫基因的提取和运输都需要专用的工具和运载体  重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失  抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递到近缘作物,从而造成基因污染  转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花细胞中是否含有抗虫基因来确定的  
抗虫基因中的内含子等调控序列对于抗虫基因在棉花细胞中的表达是不可缺少
  
重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失
  
抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递至近缘作物,从而造成基因污染
  
转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对害虫的毒性来确定的  
该技术的核心内容是构建重组DNA分子   目的基因在抗虫棉中的遗传要遵循基因的分离定律   图中Ⅰ常直接从大肠杆菌中获取   剔除培育成功的抗虫棉体内的四环素抗性基因会影响抗虫基因的表达  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少  重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失  抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递到近缘作物,从而造成基因污染  转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的  
基因非编码区对于抗虫基因在棉花细胞中的表达不可缺少  重组DNA分子中增加一个碱基对,不一定导致毒蛋白的毒性丧失  抗虫棉的抗虫基因可通过花粉传递至近缘作物,从而造成基因污染  转基因棉花是否具有抗虫特性是通过检测棉花对抗生素抗性来确定的  
有丝分裂后期含四个抗虫基因的有甲、乙、丙   减数第一次分裂后期含四个抗虫基因的有甲、乙、丙   减数第二次分裂后期可能含四个抗虫基因的有甲、丙   配子中可能含两个抗虫基因的有乙、丙的子细胞  
有丝分裂后期含四个抗虫基因的有甲、乙、丙   减数第一次分裂后期含四个抗虫基因的有甲、乙、丙   减数第二次分裂后期可能含四个抗虫基因的有甲、丙   配子中可能含两个抗虫基因的有乙、丙的子细胞  

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