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利用EMS诱变到一个拟南芥盐敏感突变体,请设计方案获取突变的基因。

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突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为显性基因  抗性基因与敏感基因的结构一定不同  突变体若为基因突变所致,则再经诱变一定不能恢复为敏感型  抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对缺失所致,则该抗性基因一定不能编码肽链  
BRIL具有感知和传递BR信号的作用  BR具有促进细胞分裂和植物茎杆伸长的作用  BRIl1结构异常导致BR无法进入细胞内发挥作用  人工获得拟南芥突变体的主要方法有化学诱变.物理诱变和生物诱变  
实验表明,该种超矮生型突变体属于激素不敏感型

  图甲表明,野生型拟南芥的赤霉素浓度始终高于该超矮生型突变体

  图乙表明,高浓度的生长素对野生型拟南芥茎的生长具有抑制作用

  实验表明,若用适宜浓度的赤霉素和生长素同时处理,可提高该突变体茎的长度  

若突变体为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为叶色正常型

  若突变体为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为叶色正常型

  若突变体为1条染色体的片段缺失所致,则该黄化基因为隐性基因

  若黄化基因为叶色正常基因中的单个碱基对替换所致,则该黄化基因不能编码肽链  

判断雄性不育基因的显隐性最简便的方法是让该突变体自交

  若让EMS处理导致基因多个碱基对缺失,引起的变异为基因突变

  若让该雄性不育突变体再经人工诱变则不能恢复为野生型

  若该雄性不育突变体为一条染色体片段缺失所致,则雄性不育基因为显性基因  

图甲表明,野生型拟南芥的赤霉素浓度始终高于该超矮生型突变体   图乙表明,高浓度的生长素对野生型拟南芥茎的生长具有抑制作用   实验表明,该种超矮生型突变体属于激素不敏感型   实验表明,若用适宜浓度的赤霉素和生长素同时处理,可提高该突变体莲的长度  
与基因  突变的酵母菌突变体,它们的蛋白质分泌过程异常,如下图所示。下列叙述不正确的是 A.出现不同突变体说明基因突变具有随机性 B.可用同位素标记法研究蛋白质的分泌过程   A.B.基因的突变会影响细胞膜蛋白的更新   A.B.基因双突变体蛋白质沉积在高尔基体  
突变体若为一条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因可能为显性基因

  突变体若为一对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型

  突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型

  抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因不一定能编码肽链  

突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为显性基因  抗性基因与敏感基因的脱氧核苷酸排列顺序一定不同  突变体若为基因突变所致,则再经诱变一定不能恢复为敏感型  抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对缺失所致,则该抗性基因一定不能编码肽链  
突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因  突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型  突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型  抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链  

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