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动物的生长激素基因转入植物后不能表达 转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传入杂草中 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传入环境中 转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转入植物后不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
抗病毒转基因植物可以抵抗所有的病毒 抗病毒转基因植物对病毒的抗性具有特异性 抗病毒转基因植物可以抗害虫 抗病毒转基因植物可以稳定遗传,不会变异
转入到油菜的抗除草剂基因,可能会传给其它植物而导致基因污染。 转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的胰岛素基因转人植物后一定不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
种植转基因作物应与传统农业种植区隔离 转基因作物被动物食用后,目的基因会转入动物体细胞中 种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性 转基因植物的目的基因可能转入根部微生物
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传入环境中 转抗虫基因的植物不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转人植物后不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
抗病毒转基因植物可以抵抗所有的病毒 抗病毒转基因植物对病毒的抗性具有局限性或特异性 抗病毒转基因植物可以抗害虫 抗病毒转基因植物可以稳定遗传,不会变异
受体细胞用植物的受精卵或体细胞均可 此过程中要用到植物组织培养 约80%的转基因植物都是通过农杆菌转化法培育出来 只有整个重组Ti质粒完整地嵌插到植物细胞的染色体DNA上,转化才能成功
种植转基因作物应与传统农业种植区隔离 种植因作物被动物食用后,目的基因会转入动物体细胞中 种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性 转基因植物的目的基因可能转入根际微生物
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传人环境中 转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转人植物后不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
抗病毒转基因植物,可以抵抗所有病毒 抗病毒转基因植物,对病毒的抗性具有局限性或特异性 抗病毒转基因植物可以抗害虫 抗病毒转基因植物可以稳定遗传,不会变异
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传人环境中 转抗虫基因的植物.不会导致昆虫群体抗性基因撷宰增加 动物的生长激素基因转人植物后不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传入环境中 转抗虫基因的随物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转入植物后同样能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,同样存在安全性问题
种植转基因作物应与传统农业种植区隔离 转基因作物被动物食用后,目的基因会转入动物体细胞中 种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性 转基因植物的目的基因可能转入根际微生物
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传人环境中 转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转入植物后不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
转入到油菜的抗除草剂基因,不可能通过花粉传入环境中 转抗虫基因的植物,不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转入细菌后不一定能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题
转入到油菜的抗除草剂基因,可能通过花粉传入环境中 转抗虫基因的植物.不会导致昆虫群体抗性基因频率增加 动物的生长激素基因转入植物后不能表达 如转基因植物的外源基因来源于自然界,则不存在安全性问题