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用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体
用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
用花粉离体培养获得的抗病植株,自交无性状分离 紫外线诱发的基因突变,可以决定大豆的进化方向 植株X连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低 单倍体植株的细胞最多含有40条染色体
用限制酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子要导入烟草受精卵 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
植株X.一定是杂合子 抗花叶病基因是隐性基因 60Co诱发的基因突变是定向的 60Co诱发的基因突变都能传给子代
用限制性内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和运载体 将重组DNA分子导入烟草细胞 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
用限制酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草细胞 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
获得植株A的原理是基因重组,可以决定大豆的进化方向
若每个子细胞都含有一个荧光点,则细胞中的染色体数是40
若每个子细胞都含有两个荧光点,则细胞分裂过程发生了交叉互换
若子细胞中有的不含荧光点,则是因为同源染色体彼此分离的结果
用限制酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草细胞原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
获得植株H的原理是基因重组,可以决定大豆的进化方向 若每个子细胞都含有一个荧光点,则细胞中的染色体数是40 若每个子细胞都含有两个荧光点,则细胞分裂过程发生了交叉互换 若子细胞中有的不含荧光点,则是因为同源染色体分离和非同源染色体自由组合
用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
获得植株M的原理是染色体变异,可为大豆的进化提供原材料
若每个子细胞都只含有一个荧光点,则子细胞中的染色体数是40
若每个子细胞都含有两个荧光点,则细胞分裂过程发生了交叉互换
若子细胞中有的不含荧光点,则是因为同源染色体分离和非同源染色体自由组合形成的
用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞
用限制性核酸内切酶切割烟草的抗除草剂基因和载体 用DNA连接酶连接经切割花叶病毒的核酸 将重组DNA分子导入烟草原生质体 用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞