1樓:臥龍
有 有細胞核的生物大多數都有染色體
2樓:匿名使用者
當然有要不然怎麼繁殖自己的後代
3樓:匿名使用者
有的,你所說的植物應該是指真核生物,那真核生物當然有染色體,dna就存在於染色體中.這樣才可以進行有絲**,進行生長和繁殖
4樓:匿名使用者
鬱悶怎麼問這樣的問題啊
全部植物都有染色體嗎
5樓:匿名使用者
由脫氧核糖核酸、蛋白質和少量核糖核酸組成的線狀或棒狀物,是生物主要遺傳物質的載體。因是細胞中可被鹼性染料著色的物質,染色體由此得名。所有生物(除病毒和部分細菌外)都有染色體。
病毒沒有染色體,其遺傳物質為dna或rna極少數為蛋白質(阮病毒 例如:瘋牛病)。部分低等細菌也沒有染色體,其遺傳物質為dna。
一切高等生物都有染色體。
6樓:龍少和一天
染色體存在於細胞核中,也就是說,所有的真核生物的細胞都有染色體。當然植物屬於高等生物,所有的植物細胞都有染色體。(注意:生物學上,藻類和植物是分開的,不是同一類的。)
7樓:匿名使用者
染色體和染色質細胞是不同時期的不同形態,植物是真核生物,只有進入**前期才出現染色體,間期只是染色質,所以在無**的細胞無染色體,只有染色質.
8樓:匿名使用者
植物是真核生物,全部細胞都有染色體。
進行植物染色體組型分析有何意義
9樓:匿名使用者
不同物種的染色體都有各自特定的形態結構(包括染色體的長度、著絲點位置、臂比、隨體大小等)特徵,而且這種形態特徵是相對穩定的.因此,染色體核型分析是植物種質資源遺傳性研究的重要內容.
染色體核型分析主要包括染色體長度、染色體臂比、著絲點位置、次縊痕等.染色體的長度差異有兩種,一種是不同種、屬間染色體組間相對應的染色體的絕對長度差異,一種是同一套染色體組內不同染色體的相對長度差異.絕對長度通常在放大的**或圖象上以微米(μm)進行測量,然後按下式換算:
染色體絕對長度 = 放大的染色體長度(μm)× 1000 / 放大倍數
絕對長度不大穩定,這是因為預處理條件和染色體的縮短程度難以完全相同,即使同一個體的不同細胞的染色體,縮短程度也常常不同.因此,絕對長度只有在染色體大小差異明顯的種或屬間的比較才有價值.而對於染色體大小差異不明顯的材料間的比較,常常以相對長度作為量度染色體的標準.
染色體相對長度是以百分比表示,通常採用levan(1964)的公式計算:
染色體相對長度 =(染色體長度/染色體組總長度)× 100%
由於相對長度排除了因技術原因引起的染色體短縮程度不同所產生的差異,因此,相對長度值是一個較穩定的可比較的數值.而絕對長度則往往只記錄變異範圍.不同屬、種,以及不同變種之間,因染色體變異,會引起同源染色體長臂與短臂不一樣,這通常用染色體臂比來進行比較.
通用公式如下:
染色體臂比 = 長臂(l)/短臂(s)
由於染色體長臂和短臂不一,就表現出著絲點位置不同.此外,在核型分析中,次縊痕或核仁組成區(nor)和隨體(sat)的數目、分佈和大小的差異,常常成為區分某些近緣種或屬的主要特徵,因此,它們識別與判斷極為重要.例如,蔥、洋蔥和大蒜的染色體數目和基本形態都相近似,但是,其隨體的數目、大小和位置明顯不同,而易於區分.
10樓:love王文鵬
各種生物染色體的形態,結構和數目都是相對穩定的。每一生物細胞內特定的染色體組成叫染色體組型。染色體組型分析也稱核型分析。
通過一定的方法制得染色體有絲**的玻片標本,經數碼顯微照相,可獲得染色體**。
從染色體玻片標本和染色體**的對比分析,進行染色體分組,並對組內各染色體的長度,著絲點位置,臂比和隨體有無等形態特徵進行觀測和描述,從而闡明生物的染色體組成,確定其染色體組型,這種過程稱為染色體組型分析。
眾所周知,基因位於染色體上,基因是植物遺傳性狀表現的直接控制因素,學習和掌握植物染色體組型分析的方法,可以為進行細胞遺傳學和遺傳育種學的研究奠定基礎。
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只有在性染色體上覆才可能遵循制伴性遺傳。伴性遺傳可bai以認為屬於自du由組合定律,要視具zhi體情況dao,細胞質遺傳不遵守自由結合定律,只有由性染色體即xy染色體才遵循自由結合定律。伴性遺傳 linked inheritance 是指在遺傳過程中的子代部分性狀由性染色體上的基因控制,這種由性染色...
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