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下图所示红色面包霉(一种真菌)通过一系列酶将原料合成它所需要的氨基酸的过程。以下叙述正确的是()

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b、e分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示:现有基因型为AaBbEe的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为A.1/64  8/64   3/64   27/64  
由图可知基因可以通过控制酶的合成来控制代谢   图中的酶A.B.C都是蛋白酶   若基因A不表达,则基因B和C也不表达   图中①为基因表达过程,②为脱氨基作用  
b、C.分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示:
现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为A.1/64   
8/64   9/64   27/64  
改变面包霉的细胞膜通透性   在高温__下进行发酵   对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶③的菌种   对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶②的菌种  
改变面包霉的细胞膜通透性   在高温__下进行发酵   对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶③的菌种   对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶②的菌种  
,应采取的最佳措施是A.改变面包霉的细胞膜通透性  在高温__下进行发酵  对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶②的菌种  对面包霉进行诱变处理,选育出不能合成酶③的菌种  
若基因a 被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活

  若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活

  若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成

  基因c不能控制酶c的合成  

基因型为AaBbCc的个体自交,其后代中有1/3的个体能正常生活  若基因A.不表达,则基因B.和基因  也不表达C.图中①过程包含转录和翻译过程  基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状  
基因型为AaBbCc的个体自交,其后代中有1/3的个体能正常生活   若基因A不表达,则基因B和基因C也不表达   图中①过程包含转录和翻译过程   上图表明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状  
由图可知基因可以通过控制酶的合成来控制代谢   图中的酶A.B.  都是蛋白酶 C.若基因A.不表达,则基因B.和C.也不表达   图中①为基因表达过程,②为脱氨基作用  
酶A是消化酶,酶B和酶C是转氨酶   若将酶B和酶C互换,同样能形成氨基酸C   图中①过程包含转录和翻译过程,图中②过程叫脱氨基作用   氨基酸C是该高等动物的非必需氨基酸  
若基因a被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活   若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活   若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成   基因c不能控制酶c的合成  
若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活  若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活  若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成  基因C不能控制酶C的合成  
b、C分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示: 现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为 A.1/64   8/64   9/64   27/64  
若基因a 被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活

  若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活

  若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成

  基因c不能控制酶c的合成  

若基因a被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活   若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活   若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成   基因c不能控制酶c的合成  
若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活   若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活   若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成   基因C不能控制酶C的合成  

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