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基因工程常用细菌等微生物作为受体细胞原因是()

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载体上的抗性基因有利于筛选含重组DNA的细胞和促进目的基因的表达  目的基因导入受体细胞后,受体细胞即发生基因突变  目的基因和受体细胞均可来自动物、植物或微生物  限制性核酸内切酶和DNA聚合酶是两类常用的工具酶  
目的基因和受体细胞均可来自动物、植物或微生物   限制性核酸内切酶、DNA连接酶及载体是基因工程中常用的工具酶   若检测培育的抗虫棉花是否成功,可用相应的病菌侵然棉花植株   载体上的抗性基因有利于检测目的基因是否插入到受体细胞的染色体上  
结构简单,操作方便   都为原核生物   繁殖速度快   性状稳定,变异少  
结构简单,操作方便   繁殖速度快   遗传物质含量少、简单   性状稳定,变异少  
结构简单,操作方便  繁殖速度快   遗传物质含量少   性状稳定,变异少  
结构简单,操作方便   遗传物质含量少   繁殖速度快   性状稳定,变异少  
目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物   限制性核酸内切酶和运载体是两类常用的工具酶   将重组质粒导入受体细胞只能通过受精作用完成   只要目的基因进入受体细胞就能成功实现表达  
结构简单 操作简便   繁殖速度快   遗传物质含量少,简单   性状稳定变异少  
结构简单、操作方便  繁殖速度快  遗传物质含量少、简单  性状稳定、变异少  
基因工程的出现使人类有可能按照自己的意愿定向改造生物,从而培育新品种   基因工程的受体细胞可来自动、植物或微生物   基因工程的基本工具是:限制性核酸内切酶、DNA连接酶和运载体   基因工程技术是唯一能克服远源杂交不亲和障碍,培育生物新类型的方法  
转基因生物的研究和利用会影响生态系统的稳定   “不同的DNA分子具有相同的双螺旋结构”是基因工程成功实施的基础   目的基因的受体细胞均可来自动植物或微生物   基因工程经常以抗菌素抗性基因为目的基因  
限制性核酸内切酶催化氢键的断裂   检测目的基因是否导人受体细胞可用DNA分子杂交技术   基因表达载体具有启动子可以被RNA聚合酶识别并开始转录   基因工程的目的基因和受体细胞均可来自动物、植物或微生物  
繁殖速度快  遗传物质含量少  形状稳定,变异少  结构简单,操作方便  
目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物   常用细菌作为重组质粒的受体细胞是因为细菌繁殖快   人胰岛素原基因在大肠杆菌中表达的胰岛素原无生物活性   载体上的抗性基因有利于筛选含重组DNA的细胞和促进目的基因的表达  
目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物   限制性内切酶和DNA连接酶是两类常用的工具酶   基因工程的四个步骤中有些步骤用到碱基互补配对原则   运载体上的抗性基因有利于筛选含重组DNA的细胞和促进目的基因的表达  
目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物   重组DNA的形成和扩增是在细胞内完成的   基因工程育种能快速形成新物种   载体上的抗性基因有利于筛选含重组DNA的细胞和促进目的基因的表达  
结构简单,操作方便  繁殖快、多为单细胞   遗传物质含量少、简单  性状稳定,变异少  
结构简单,操作方便   繁殖速度快   遗传物质含量少、简单   性状稳定,变异少  

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