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染色体已经分裂,但纺锤体形成受阻 未受精的卵细胞发育而成 染色体结构发生变化 花药离体培养的结果
单倍体育种的原理是染色体变异 多倍体育种的原理基因重组 杂交育种的原理是基因突变 诱变育种的原理是染色体变异
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
低温诱导后大蒜根尖中多倍体细胞形成的比例常达100% 低温诱导后大蒜根尖可能出现三倍体细胞 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期
对于a、b基因来说,③⑤一定是纯合体 ①③可能是单倍体,也可能是多倍体 ③④个体一定是单倍体 ②可能是①的单倍体
可能出现三倍体细胞 多倍体细胞形成的比例常达100% 多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期 多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会
对于A.b基因来说,③⑤一定是纯合体 ③④个体一定是单倍体 ①③可能是单倍体,也可能是多倍体 ②可能是①的单倍体
③⑤如果是受精卵,则发育成纯合子 ③④个体一定是单倍体 ①③可能是单倍体,也可能是多倍体 ②可能是①的单倍体
③⑤如果是受精卵,则发育成纯合子 ③④个体是单倍体 ①③可能是单倍体,也可能是多倍体 ②可能是①形成的单倍体
③⑤如果是受精卵,则发育成纯合子 ③④个体一定是单倍体 ①③可能是单倍体,也可能是多倍体 ②可能是①的单倍体
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
在杂交育种中,F.1自交后代可筛选出符合人类需要的优良品种 单倍体育种可以明显缩短育种的年限 人工诱导多倍体常用的方法是用秋水仙素处理花粉 诱变育种不一定获得优良性状的新品种
多倍体茎秆粗壮,株形高大 多倍体糖类和蛋白质等营养成分含量增高 多倍体结实率低 多倍体需人工培育形成
雄蜂是单倍体 精子是单倍体 近半数的高等植物是多倍体 几乎所有动物都是二倍体
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织,然后进一步分化形成多倍植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株
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
②可能是①的单倍体 ③、④一定是单倍体 ①、③可能是单倍体,也可能是多倍体 对于A.b基因来说,③、⑤一定是纯合子
低温:与“多倍体育种”中的“秋水仙素”作用相同 酒精:可与“检测生物组织中的脂肪”中的作用相同 蒸馏水:与“观察植物细胞有丝分裂”中的作用相同 盐酸:与“观察DNA.RNA在细胞中的分布”中的作用相同
通过基因工程技术可获得高产、稳产和具有优良品质的多倍体农作物 生殖细胞减数分裂不正常,使染色体不减半,形成2n配子,这样的配子经受精作用可形成多倍体植株 同种或异种植物的原生质体融合成为杂种细胞,杂种细胞形成愈伤组织、进一步分化形成多倍体植株 合子或分生组织细胞内的染色体加倍形成多倍体细胞,能够发育成多倍体植株