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与传统的有性杂交法相比,植物体细胞杂交的最大优点是

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不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程   原生质体仍具有再生细胞壁、连续分裂并长成完整植株的能力   参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体   植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间杂交不亲和的障碍  
使用限制性内切酶   使用纤维素酶和果胶酶   诱导两种不同的细胞融合   选择有利于杂种细胞分裂和分化的培养基  
植物体细胞杂交尚未能让杂种植物按照人们的需要表现出亲代的优良性状   人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的方法相同   人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的原理相同   多倍体植株和植物体细胞杂交形成的杂种植株均需经地理隔离后才能形成作物新品种  
可以使两个亲本的优良性状组合在一起  可以克服远缘杂交不亲和的障碍  可以培育出高产性状明显的新品种  可以降低生产成本提高经济效益  
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体   诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞   植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物   植物体细胞杂交技术可以克服不同种间远缘杂交不亲和的障碍  
单克隆抗体制备与植物体细胞杂交的基本原理相同    单克隆抗体制备与植物体细胞杂交诱导细胞融合的方法相同    单克隆抗体制备与植物体细胞杂交在细胞融合前处理过程相同    单克隆抗体制备与植物体细胞杂交都需要筛选且筛选目的相同  
参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体   不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程   离体的原生质体仍具有再生细胞壁并分裂长成完整植株的能力   植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间杂交的不亲和障碍  
可使两个亲本的优良性状组合在一起  可以克服远缘杂交不亲和的障碍  可以降低生产成本提高经济效益  可以培育出高产性状优良的新品种  
植物体细胞杂交克服了不同生物远缘杂交的障碍    利用植物体细胞杂交可以获得某种多倍体植株    植物体细胞杂交过程就是原生质体融合的过程    可根据细胞中染色体数目和形态的差异来鉴定杂种细胞  
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体   诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞   植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物   植物体细胞杂交技术可以克服不同物种间远缘杂交不亲和的障碍  
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程  原生质体仍具有再生细胞壁,连续分裂并长成完整植株的能力  参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体  植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间的不亲和障碍  
诱导两种不同的细胞融合    使用纤维素酶和果胶酶    选择利于杂种细胞分裂和分化的培养基    使用限制酶  
可以使两个亲本的优良性状组合在一起   可以克服远缘杂交不亲和的障碍   可以培育出高产性状明显的新品种   可以降低生产成本,提高经济效益  
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体   诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞   植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物   植物体细胞杂交技术可以克服不同种间远缘杂交不亲和的障碍  
植物体细胞杂交尚未能让杂种植物按照人们的需要表现出亲代的优良性状   人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的方法相同   人工诱导多倍体形成和实现植物体细胞杂交的原理相同   多倍体植株和植物体细胞杂交形成的杂种植株均需经地理隔离后才能形成作物新品种  
使用限制性内切酶   使用纤维素酶和果胶酶   诱导两种不同的细胞融合   选择利于杂种细胞分裂和分化的培养基  
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程   融合的原生质体仍具有再生细胞壁,连续分裂并长成完整植株的能力   参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体   植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间的生殖障碍  
用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体   诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞   植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物   植物体细胞杂交技术可以克服不同种间远缘杂交不亲和的障碍  
不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程   原生质体仍具有再生细胞壁,连续分裂并长成完整植株的能力   参与杂种细胞的细胞壁形成的细胞器主要是线粒体和核糖体    植物体细胞杂交技术可克服不同种植物之间的不亲和障碍  

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