制备人类染色体标本时,通过秋水仙素作用使细胞处于分裂()期。

制备人类染色体标本时,通过秋水仙素作用使细胞处于分裂()期。


参考答案和解析
中期

相关考题:

下列哪项不是染色体检查方法A、外周血标本制备法B、秋水仙素处理,核型分析C、羊水细胞的采取D、绒毛组织的采取E、革兰染色

染色体制备过程中须加入下列哪种物质()以获得大量分裂相细胞。 A.吖啶橙B.吉姆萨C.秋水仙素D.BrdU

秋水仙素能诱导多倍体形成的原因是(  )。A.抑制细胞分裂时纺锤体的形成B.促进DNA多次复制C.促进细胞多次分裂D.抑制染色体着丝点的分裂

下图为减数分裂示意图,请据图回答问题:(1)甲细胞处于减数_____期,染色体有_____条。(2)乙是_____细胞,判断依据是_____。(3)乙细胞分裂产生的子细胞与体细胞相比染色体数目_____。

秋水仙素诱导多倍体形成的原因是()A、诱导染色体多次复制B、抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成C、促进细胞融合D、促使染色单体分开,形成染色体

秋水仙素对纺锤丝的抑制作用可使细胞分裂停于()A、G0期B、前期C、中期D、后期E、末期

用适当浓度的秋水仙素处理分裂期细胞,可导致()A、姐妹染色单体不分离,细胞停滞再有丝分裂中期B、姐妹染色单体分开,但不向两极运动C、微管破坏,纺锤体消失D、微管和微丝都破坏,使细胞不能分裂

秋水仙素对细胞的作用是:()A、促进细胞分裂B、抑制细胞分裂C、促进细胞融合D、破坏微管结构

秋水仙素只是对处于 正在有丝分裂期的细胞起作用,抑制()的形成,不影响染色体的复制,从而达到()的加倍。

对于低温诱导洋葱染色体数目变化的实验,不正确的描述是()A、显微镜观察时,处于分裂间期的细胞最多B、在显微镜视野内可看到二倍体细胞和四倍体细胞C、在高倍显微镜下可观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程D、低温诱导染色体数目变化与用秋水仙素诱导作用的原理相同

多倍体育种过程中常使用一定浓度的秋水仙素处理刚萌发的种子或幼苗。秋水仙素的作用是()A、促进染色体复制B、抑制纺锤体的形成C、促进细胞分裂D、抑制高尔基体的活动

六倍体普通小麦和黑麦杂交后获得种子,再经过秋水仙素处理,可以获得八倍体小黑麦(染色体数为8N=56条),据此可推断出()A、黑麦的一个染色体组含有14条染色体B、黑麦属于二倍体,不可育C、秋水仙素的作用是使细胞中染色体着丝点不分裂D、小黑麦产生的单倍体植株不可育

秋水仙素诱导多倍体形成的原因是()A、诱导染色体多次复制B、促进细胞融合C、促进染色体单体分开,形成染色体D、抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成

植物染色体标本制备中制片前为何用秋水仙素溶液、卡诺液、盐酸和酶液等处理根尖,其目的是什么?

下列对细胞分裂描述正确的是()。A、交叉不一定发生断裂B、极体中缺少染色体C、减数分裂和有丝分裂DNA和染色体的复制发生在同一时期D、人类细胞有丝分裂形成的四分体数目是46

观察染色体最理想的时期是(),添加()可使分裂阻断在该期A、后期秋水仙素B、后期紫杉酚C.中期秋水仙素C、中期紫杉酚D、以上都不是

植物染色体标本制备中盐酸的作用是什么?

低温和秋水仙素都能诱导洋葱染色体数目加倍,以下相关叙述正确的是()A、可能出现三倍体细胞,主要是二倍体和四倍体细胞B、两者作用原理相似,作用的时期都是分裂间期,C、两者都可以用改良苯酚品红染液使染色体(质)着色D、显微镜下可以观察到大多数处在分裂期细胞中的染色体从两个染色体组变为四个染色体组

秋水仙素能使细胞中的染色体数目加倍,它主要作用于有丝分裂的()A、前期B、后期C、间期D、末期

洋葱根尖有丝分裂染色体标本制作时,用冰箱冷冻处理的作用?

一般用秋水仙素处理正在分裂的细胞,使其染色体加倍形成多倍体细胞,从而引起个体性状的变异,试解释这一作用的机理。

能在细胞分裂间期起作用的措施是()①农作物的诱变育种②用秋水仙素使染色体数目加倍③肿瘤的治疗④花粉离体培养A、①③B、①④C、②③D、②④

秋水仙素在导致基因突变和染色体变异时,它分别作用于细胞分裂的()A、前期和中期B、间期和中期C、间期和前期D、间期和间期

用秋水仙素处理幼苗可诱导形成多倍体植物,秋水仙素的作用是()A、使染色体再次复制B、使染色体着丝点不分裂C、抑制纺锤体的形成D、使细胞稳定在间期阶段

问答题一般用秋水仙素处理正在分裂的细胞,使其染色体加倍形成多倍体细胞,从而引起个体性状的变异,试解释这一作用的机理。

填空题秋水仙素只是对处于 正在有丝分裂期的细胞起作用,抑制()的形成,不影响染色体的复制,从而达到()的加倍。

单选题下列哪项不是染色体检查方法()A外周血标本制备法B秋水仙素处理,核型分析C羊水细胞的采取D绒毛组织的采取E革兰染色

单选题秋水仙素在致突变实验中的作用是:()A促进细胞分裂B用于细胞培养C使细胞分裂停止于中期D取代DNA上的核苷酸