A基因重组
B染色体结构变异
C基因突变
D染色体数目变异
利用X射线、紫外线照射及综合处理青霉菌,筛选培育出高产菌株。这育种方法称为()
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利用X射线、紫外线照射及综合处理青霉菌,筛选培育出高产菌株。这种育种方法称为()
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有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案: 方案一:DDTT×ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种 方案二:DDTT×ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种 方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种 方案三的育种原理是()
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曲线a表示使用诱变剂前青霉菌菌株数和产量之间的关系,曲线b、c、d表示使用诱变剂后青霉菌菌株数和产量之间的关系。下列说法正确的是() ①由a变为b、c、d体现了变异的多方向性; ②诱变剂增多了青霉菌的变异方向,加快了变异频率; ③d是最符合人们生产要求的变异类型; ④青霉菌在诱变剂作用下发生的变异可能有基因突变、基因重组和染色体变异。
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有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案: 方案一:DDTT×ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种 方案二:DDTT×ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种 方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种 三种育种方案中,育种的时间短且成功率高的方案是()
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有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案: 方案一:DDTT×ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种 方案二:DDTT×ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种 方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种
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有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案: 方案一:DDTT×ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种 方案二:DDTT×ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种 方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种
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有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案: 方案一:DDTT×ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种 方案二:DDTT×ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种 方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种
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有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案: 方案一:DDTT×ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种 方案二:DDTT×ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种 方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种
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