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细胞融合(cell fusion),细胞遗传学名词,是在自发或人工诱导下,两个不同基因型的细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞。
不过,至今还没有通过细胞融合技术,培养出既有动物、又有植物遗传特性的“生物”来。动植物细胞融合,虽然两个核可以变成一个细胞核,但要把基因控制的性状表达出来,就相当困难了。
其次,植物细胞融合后形成的杂种细胞,经过培养有可能分化发育成植株,而动物细胞的杂种细胞则缺乏此种能力。
可以的,只要把植物细胞外面的细胞壁去除,然后就可以与动物细胞进行融合了,但到底可以得到什么样的个体,或者能不能发育成个体也是个问题。
就对称性融合来说,差别还是很大的。植物体系细胞杂交(以下简称对称融合)来说,和动物细胞融合技术(以下简称细胞融合)最大的不同就在于融合后细胞所携带的信息量。
1、不能,存在生殖隔离,而且不能共用同一套基因密码。
2、不可以。杂交是一品系与另一品系之间的交合。所以不是不同物种之间发生的。
3、可以实现。早在1***6年的时候Jones CW等就通过PEG(聚乙二醇)将人类Hela细胞与烟草细胞原生质体成功融合,不过这个杂交细胞只存活了不到6天。这也算是科学家较早的尝试。
4、同学们也许听说过,植物与植物、动物与动物之间可以产生新种,那么,动物和植物也能杂交产生新的东西吗!答案是肯定的。这一奇迹是德国汉堡大学的两位科学家麦克唐纳和姆佩创造的。
1、能 在基因工程中可实现,例如将鱼的抗冻蛋白基因转移到番茄中可培育出转基因抗冻番茄。
2、动物和植物细胞不可以融合,就算可以完成机械化的融合,其遗传物质也无法整合,也就是无法继续完成细胞分裂,无法传代。
3、但这个玩笑并不是毫无根据的,动植物细胞确实可以融合,这是事实。不过,至今还没有通过细胞融合技术,培养出既有动物、又有植物遗传特性的“生物”来。
4、同学们也许听说过,植物与植物、动物与动物之间可以产生新种,那么,动物和植物也能杂交产生新的东西吗!答案是肯定的。这一奇迹是德国汉堡大学的两位科学家麦克唐纳和姆佩创造的。
5、不可能 细胞融合(cell fusion)在自发或人工诱导下,两个不同基因型的细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞。基本过程包括细胞融合形成异核体(heterokaryon)、异核体通过细胞有丝分裂进行核融合、最终形成单核的杂种细胞。
同学们也许听说过,植物与植物、动物与动物之间可以产生新种,那么,动物和植物也能杂交产生新的东西吗!答案是肯定的。这一奇迹是德国汉堡大学的两位科学家麦克唐纳和姆佩创造的。
传播种子,比如松鼠,藏起的松果,第二年会发芽成为新的植株。苍耳的果实带刺,会挂在动物的皮毛上,被带倒很多地方。
不由生殖细胞结合产生的后代。克隆技术可以造福于人类:能使不具备繁殖能力的动物诸如骡扩大繁殖,还能挽救濒危动物。
生殖隔离是新物种形成的标志。自然选择下群体基因库中基因频率的改变,并不意味着新物种的形成,因为基因交流并未中断,群体分化并未超出种的界限。只有通过隔离才能最终出现新种,隔离是新物种形成的必要条件。
动物有蚯蚓、蚂蚁、老鼠等;植物有土豆、萝卜、胡萝卜、花生等。蚯蚓:环节动物,身体柔软,圆而长,环节上有刚毛,生活在土壤中,能使土壤疏松,它的粪便能使土壤肥沃,是益虫。
寄居蟹与海葵: 海葵固着在寄居蟹所寄居的螺壳上,通过寄居蟹的运动而扩大其取食范围,反过来寄居蟹可以海葵的刺细胞来防御敌害。白蚁与鞭毛虫:白蚁的肠道为鞭毛虫提供了生活场所,而鞭毛虫可以帮助白蚁消化其所赖以生存的纤维。
典型的动植物相互依存就是蜜蜂和蜜源植物,蜜源植物为蜜蜂提供花粉和花蜜,而蜜蜂为蜜源植物传粉繁衍后代。至于食物链通常不算在互相依存的范畴之内。
1、地衣,真菌和苔藓植物的共生体 地衣靠真菌的菌丝吸收养料,靠苔藓植物的光合作用制造有机物。
2、海葵和小丑鱼:在海洋之中海葵和小丑鱼就是很典型的共生现象。海葵有很多毒刺,但不会伤害小丑鱼,海葵保护不受其他鱼类攻击,小丑鱼吃海葵消化完的残渣,帮他清理身体。
3、植物开花有糖和花粉,但是有一些植物是自己不能够授粉的,蜜蜂去***糖和花粉养蜂群,同时也帮助植物授粉,能够让植物结果实繁殖后代。
4、寄居蟹与海葵: 海葵固着在寄居蟹所寄居的螺壳上,通过寄居蟹的运动而扩大其取食范围,反过来寄居蟹可以海葵的刺细胞来防御敌害。白蚁与鞭毛虫:白蚁的肠道为鞭毛虫提供了生活场所,而鞭毛虫可以帮助白蚁消化其所赖以生存的纤维。
关于植物和动物组合体和植物和动物的组合的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。