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现有甲、乙两物种的植株(均为二倍体纯种),其中甲种植株的光合作用能力高于乙种植株,但乙种植株很适宜在寒冷的条件下种植.若想培育出高产、耐寒的植株,有多种生物技术手段可以利用.下列所采用的技术手段中可能...

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利用植物体细胞杂交技术,有可能获得满足要求的四倍体杂种目的植株  将乙种植物耐盐基因导入甲种植物的受精卵中,有可能培育出目的植株  两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术,有可能较快获得纯种目的植株  诱导两种植物的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理后可能培育出目的植株  
四倍体西瓜植株与二倍体西瓜植株属于同一物种  四倍体植株与二倍体植株不存在生殖隔离  四倍体西瓜植株的单倍体植株体细胞含有两个染色体组  四倍体西瓜植株联会紊乱产生无子果实  
利用植物体细胞杂交技术,可以获得符合要求的四倍体杂种植株    将乙种植物耐盐基因导入甲种植物的体细胞中,可培育出所需植株    两种植物杂交后,得到的F.1再利用单倍体育种,可较快获得所需植株    诱导两种植物的花粉融合后培育成幼苗,再用秋水仙素处理可培育出所需植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株   将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株   两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株   诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株  将乙种植物耐盐基因导入到甲种植物的受精卵中,可培育出目的植株  两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术,可较快获得纯种的目的植株  诱导两种植物的花粉融合,并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株  将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株  两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育技术可较快获得纯种的目的植株  诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
可用秋水仙素处理植株甲的雌蕊柱头获得植株乙   乙经花药离体培养后获得的植株为二倍体   甲与乙正交和反交所得种子胚乳细胞染色体组数不同   植株丙自交后代体细胞中含三个染色体组  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株  将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株  两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株  诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得四倍体杂种目的植株

  将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培穿出目的植株

  两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株

  诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  

利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株   将乙种植物耐盐基因导入到甲种植物的受精卵中,可培育出目的植株   两种植物杂交后,得到的F.再利用单倍体育种技术,可较快获得纯种的目的植株   诱导两种植物的花粉融合,并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株

  将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株

  两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株

  诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  

利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种植株  将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株  两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株  诱导两种植株的花粉细胞融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术获得目的植株   将乙种植物耐盐基因导入到甲种植物的卵细胞中,然后进行离体培养   两种植物有性杂交获得F1,再利用单倍体育种技术   诱导两种植物的花粉融合,并直接培育成幼苗  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株   将乙种植物耐盐基因导入到甲种植物的受精卵中,可培育出目的植株   两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术,可较快获得纯种的目的植株   诱导两种植物的花粉融合,并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物细胞融合技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株   将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株   两种植株杂交后,得到的F1,取其花粉,进行花药离体培养获得目的植株   诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株   将乙种植株耐盐基因导入到甲种植株的受精卵中,可培育出目的植株   两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株   诱导两种植株的花粉融合并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
先杂交得到的F1,再利用单倍体育种技术获得纯种的目标植株   将乙种植株耐寒基因导入到甲种植株的根尖中,可培育出目标植株   利用人工诱变的方法处理乙种植株以获得满足要求的目标植株   诱导两种植株的愈伤组织细胞融合并培育成幼苗  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株   将乙种植株耐盐基因导入到甲种植侏的受精卵中,可培育出目的植株   两种植株杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术可较快获得纯种的目的植株   诱导两种植株的花粉融合并培育成功幼苗,后用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可获得满足要求的四倍体杂种目的植株  将乙种植物耐盐基因导入到甲种植物的受精卵中,可培育出目的植株  两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术,可较快获得纯种的目的植株  诱导两种植物的花粉融合,并培育成幼苗,幼苗用秋水仙素处理,可培育出目的植株  
利用植物体细胞杂交技术,可以获得符合要求的四倍体杂种植株

  将乙种植物耐盐基因导入甲种植物的体细胞中,可培育出所需植株

  两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种,可较快获得所需植株

  诱导两种植物的花粉融合后培育成幼苗,再用秋水仙素处理可培育出所需植株  

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