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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
参与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有线粒体、高尔基体和中心体 脂褐素的增加会阻碍细胞物质交流和信息传递,可导致人体细胞衰老 动物肝细胞和神经细胞功能不同的根本原因是所含有的转运RNA不同 在植物体细胞杂交过程中,纤维素酶能除去细胞壁,果胶酶可分解细胞膜
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 参与杂种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生殖隔离的限制,培育远源杂种植株 杂种植株表现出的性状是基因选择性表达的结果
核糖体是SARS病毒、细菌和酵母菌共有的细胞器 光合作用的场所都是叶绿体 不同的生物中,细胞器的数量不同 生物体所有的细胞中都有细胞器
所有细胞结构都含有细胞膜、细胞质、细胞核 细胞都以DNA和RNA作为遗传物质 同一生物体的不同细胞所含细胞器种类和数目相同 新细胞可以从老细胞中产生
参与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有线粒体、高尔基体和中心体 细胞的生长要受到细胞表面积/体积比的限制 动物肝细胞和神经细胞功能不同的根本原因是所含有的转运RNA不同 在植物体细胞杂交过程中,纤维素酶能除去细胞壁,果胶酶可分解细胞膜
参与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有线粒体、高尔基体和中心体 脂褐素的增加会阻碍细胞物质交流和信息传递,可导致人体细胞衰老 肝细胞和神经细胞功能不同的根本原因是所含有的转运RNA不同 在植物体细胞杂交中,纤维素酶能除去细胞壁,果胶酶可分解细胞膜
线粒体普遍存在于动、植物细胞中,中心体只存在于动物细胞中 两者都有双层膜,都与能量转换有关 所含DNA和RNA相同 离体叶绿体和线粒体都能单独完成光合作用和有氧呼吸过程
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
植物细胞中均含有叶绿体 叶绿体基质、线粒体基质和细胞器基质的功能和所含化合物均相同 叶绿体中所含色素分布在叶绿体类囊体薄膜和基质中 叶绿体中含有少量的DNA和RNA
核糖体是细胞中数量最多的细胞器 具有双层膜的细胞器是线粒体和叶绿体 真核细胞中均有中心体,与细胞的有丝分裂有关 线粒体和叶绿体内所含有的酶是不同的
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
细胞→组织→器官→植物体 组织→器官→细胞→植物体 细胞→器官→组织→植物体 器管→组织→细胞→植物体
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 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
杂种植株表现出的性状是基因选择性表达的结果
参与杂种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
植物体细胞杂交技术可克服生殖隔离的限制,培育远缘杂种植株
参与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有线粒体、高尔基体和中心体 病毒核酸的复制需要宿主细胞的呼吸作用提供能量 动物肝细胞和神经细胞功能不同的根本原因是所含有的转运RNA不同 在植物体细胞杂交过程中,纤维素酶能除去细胞壁,果胶酶可分解细胞膜
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
核膜为双层单位膜,其上有核孔 所有的植物细胞内都有中心体 绿色植物体的每个细胞中都有叶绿体 染色体是位于细胞核中的细胞器