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下列有关生物进化与物种形成的说法不正确的是  自然选择可以定向改变种群的基因频率  突变和基因重组可以使种群产生定向变异  新物种的形成使得自然界中生物类型有所增加  地理隔离使同种生物不同种群间不能进行基因交流  
航天育种可缩短育种周期   种子在宇宙辐射、微重力及弱地磁场等因素的诱导下发生基因突变   航天育种技术作为航天技术与农业育种技术相结合的一项创新性研究成果,是快速培育农作物优良新品种的重要途径之一   “太空种子”都能培育出高产、优质的新品种  
方法①和③的育种原理都是基因重组,但方法③的变异是定向的   方法②诱导单倍体的过程中细胞全能性的表达与植物激素密切相关   方法③中的抗病基因导入受体细胞常用细菌中的质粒做运载体   从真菌DNA中获得抗病基因的常用方法是“鸟枪法”  
培育抗虫棉和培育能生产人胰岛素的大肠杆菌都是通过基因工程实现的   单倍体育种的原理是染色体变异,此育种原理最大的优点明显缩短育种年限   培育青霉菌高产菌株是利用基因突变的原理   培育无子西瓜和培育无子番茄的原理相同  
方法①和③的育种原理都是基因重组,但方法③的变异是定向的    方法②诱导单倍体的过程中,细胞全能性的表达与植物激素密切相关    方法③可将抗病基因直接导入叶肉细胞,使其与细胞中的DNA分子整合    上述三种育种方法都没有培育出新物种  
通过染色体加倍的可育植株,等位基因纯合,这样的植株自交后代不发生性状分离   单倍体植株只有一套染色体,不会出现等位基因,后代不会发生性状分离   两单倍体交配后,后代都是纯合体、纯合体自交后代不会发生性状分离   以上三种说法均不正确  
以上都不正确  保证胶带有足够的初张力  张力不够,皮带打滑  满仓保护作用  
方法①和③的育种原理都是基因重组,但方法③的变异是定向的    方法②诱导单倍体的过程中,细胞全能性的表达与植物激素密切相关    方法③可将抗病基因直接导入叶肉细胞,使其与细胞中的DNA分子整合    上述三种育种方法都没有培育出新物种  
太空育种常选萌发的种子或幼苗作为实验材料   太空育种是利用太空微重力、强辐射等因素诱发基因突变   太空育种不一定就能获得人们所期望的优良性状   若改良缺乏某种抗病性的植物品种,不宜采用太空育种  
太空育种常选萌发的种子或幼苗作实验材料  太空育种是利用太空微重力、强辐射等因素诱发基因突变  太空育种不一定就能获得人们所期望的优良性状  若改良缺乏某种抗病性的植物品种,不宜采用太空育种  
方法①和③的育种原理都是基因重组,但方法③的变异是定向的   方法②诱导单倍体的过程中细胞全能性的表达与植物激素密切相关   方法③中的抗病基因导入受体细胞常用细菌中的质粒做运载体   从真菌DNA中获得抗病基因的常用方法是“鸟枪法”  
太空育种常选萌发的种子或幼苗作为实验材料   太空育种是利用太空微重力、强辐射等因素诱发基因突变   太空育种不一定就能获得人们所期望的优良性状   若改良缺乏某种抗病性的植物品种,不宜采用太空育种  
方法①和③的育种原理都是基因重组,但方法③的变异是定向的   方法②诱导单倍体的过程中细胞全能性的表达与植物激素密切相关   方法③中的抗病基因导入受体细胞常用细菌中的质粒做运载体   从真菌DNA中获得抗病基因的常用方法是“鸟枪法”  
诱变育种和杂交育种均能定向的改变种群的基因频率   杂交育种所依据的主要遗传学原理是基因重组   只有单倍体育种能明显缩短育种年限   基因工程属于定向改造新品种,选择育种属于定向选择新品种  
目的性强、精确度高  打破物种界限,实现基因资源共享  安全可靠,优势突出  大大缩短育种年限,提高育种效率  
杂交育种的原理是染色体变异    诱变育种的原理是基因突变    基因工程育种的原理是基因重组    多倍体育种的原理是染色体变异  
方法①和③的育种原理都是基因重组,但方法③的变异是定向的   方法②诱导单倍体的过程中细胞全能性的表达与植物激素密切相关   方法③中的抗病基因导入受体细胞常用细菌中的质粒做运载体   从真菌DNA中获得抗病基因的常用方法是“鸟枪法”  
通过杂交育种可获得农作物新品种   诱变育种只适用于对微生物菌株的选育   抗虫棉是用多倍体育种方式获得的   基因工程育种无法获得抗逆性强的新品种  

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