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动物Y比动物Z更能适应寒冷的环境
动物X对温度变化的生理调节能力很差
在温度t1时,动物X.Y.Z代谢速度相同
在低于t2的温度条件下,动物Z代谢速度逐渐增加
动物Y.比动物Z.更能适应寒冷的环境 动物X.对温度变化生理调节能力很差 在温度t1时,动物X.、Y.、Z.代谢速度相同 在低于t2的温度条件下,动物Z.代谢速度逐渐增加
①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变 ①图中甲酶可能是核酸 ②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶 ②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活
动物Y.比动物Z.更能适应寒冷的环境 动物X.对温度变化的生理调节能力很差 在温度t1时,动物X.、Y.、Z.代谢速度相同 在低于t2的温度条件下,动物Z.代谢速度逐渐增加
①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变 ①图中甲酶可能是核酶 ②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶 ②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活
动物Y比动物Z更能适应寒冷的环境 在温度tl时,动物X、Y、Z代谢速度相同 动物X对温度变化的生理调节能力很差 在低于t2的温度条件下,动物Z代谢速度逐渐增加
动物Y.比动物Z.更能适应寒冷的环境 动物X.对温度变化的生理调节能力很差 在温度t2时,动物X.、Y.、Z.代谢速率相同 在低于t1的温度条件下,动物Z.代谢速率逐渐增加
现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果 原始哺乳动物为适应不同的环境而进化为现存各类哺乳动物 生物通过定向的变异适应变化的环境 在现存条件下,原始哺乳动物也可进化为现代哺乳动物
①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变 ①图中甲酶可能是核酶 ②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶 ②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活
原始哺乳动物为适应不同的环境而进化为现存各类哺乳动物 现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果 生物通过定向的变异适应变化的环境 在现存条件下,原始哺乳动物也可以进化为现代哺乳动物
①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变 ①图中甲酶可能是具有催化功能的RNA ②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶 ②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活
原始哺乳动物为适应不同的环境而进化为现存各类哺乳动物 现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果 生物通过定向的变异适应变化的环境 在现存条件下,原始哺乳动物也可进化为现代哺乳动物
原始哺乳动物为适应不同的环境而进化为现存各类哺乳动物 现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果 生物通过定向的变异适应变化的环境 在现存条件下,原始哺乳动物也可进化为现代哺乳动物
动物X比动物Z更能适应寒冷的环境 动物X对温度变化的生理调节能力很差 在温度t1时,动物X、Y、Z代谢速度相同 在低于t2的温度条件下,动物Z代谢速度逐渐增加
动物Y比动物Z更能适应寒冷的环境 动物X对温度变化的生理调节能力很差 在温度t1时,动物X、Y、Z代谢速度相同 在低于t2的温度条件下,动物Z代谢速度逐渐增加
①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变 ①图中甲酶可能是具有催化功能的RNA ②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶 ②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活
动物Y比X更能适应寒冷的环境 动物X对温度变化的生理调节能力很差 温度t1时,动物X、Y、Z的代谢速率不同 在低于t1的温度条件下,动物Z的代谢速率逐渐加强