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红细胞的主要生理功能是通过 ()

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大部分维生素进入小肠绒毛上皮细胞  红细胞从血浆中摄取K+  鲨鱼将血液中的多余盐分通过鳃排出体外  葡萄糖进入红细胞  
造血功能  免疫功能  血细胞阻留功能  血液过滤功能  吞噬功能  
除促红细胞生成素 (EPO)外,睾丸酮也可直接和间接地 ,促进红细胞生成  当晚幼红细胞浆中充满了血红蛋白时,便不再进行核分裂  红细胞的主要生理功能是通过其内含的血红蛋白来完成的  从红系祖细胞发育为完全成熟的红细胞,这全部过程约需120天  
鱼滕酮对K.的载体的生理功能有抑制作用,也抑制了Mg2的载体的生理功能   鱼滕酮可能是通过抑制红细胞的有氧呼吸,从而影响K.和Mg2运输的   乌本苷抑制K.的载体的生理功能而不影响Mg2的载体的生理功能   正常情况下血浆中K.和Mg2均通过主动运输进入红细胞  
除促红细胞生成素(EPO)外,睾丸酮也可直接和间接地,促进红细胞生成  当晚幼红细胞浆中充满了血红蛋白时,便不再进行核分裂  红细胞的主要生理功能是通过其内含的血红蛋白来完成的  从红系祖细胞发育为完全成熟的红细胞,这全部过程约需120天  
鱼滕酮对K+的载体的生理功能有抑制作用,也抑制了Mg2+的载体的生理功能  正常情况下血浆中K+和Mg2+均通过协助扩散进入红细胞  乌本苷抑制K+的载体的生理功能而不影响Mg2+的载体的生理功能  正常情况下血浆中K+和Mg2+均通过主动运输进入红细胞  
鱼滕酮对K.的载体的生理功能有抑制作用,也抑制了Mg2的载体的生理功能   鱼滕酮可能是通过抑制红细胞的有氧呼吸,从而影响K.和Mg2的运输   乌本苷抑制K.的载体的生理功能而不影响Mg2的载体的生理功能   正常情况下血浆中K.和Mg2均通过主动运输进入红细胞  
鱼滕酮对K.的载体的生理功能有抑制作用,而不影响Mg2的载体的生理功能   乌本苷抑制K.的载体的生理功能而不影响Mg2的载体的生理功能   鱼滕酮抑制ATP的合成从而影响K.和Mg2的运输   正常情况下血浆中K.和Mg2均通过主动运输进入红细胞  
鱼滕酮对K+载体的生理功能有抑制作用,而不影响Mg2+载体的生理功能  乌本苷抑制K+载体的生理功能而不影响Mg2+载体的生理功能  鱼滕酮抑制ATP的合成从而影响K+和Mg2+的运输  正常情况下血浆中K+和Mg2+均通过主动转运进入红细胞  
鱼滕酮对K.+的载体的生理功能有抑制作用,也抑制了Mg2+的载体的生理功能    鱼滕酮可能是通过抑制红细胞的有氧呼吸,从而影响K.+和Mg2+的运输    乌本苷抑制K.+的载体的生理功能而不影响Mg2+的载体的生理功能    正常情况下血浆中K.+和Mg2+均通过主动运输进入红细胞  
大部分维生素进入小肠绒毛上皮细胞    红细胞从血浆中摄取O.2    鲨鱼将血液中的多余盐分通过鳃排出体外    葡萄糖进入红细胞  
血液中数量最多的有形成分  源于骨髓造血干细胞  衰老红细胞主要在脾破坏  生理功能是通过胞内的血红蛋白来实现  以上都是  
氨基酸进入小肠绒毛上皮细胞    红细胞从血浆中摄取K.+    鲨鱼将血液中多余盐分通过腮排出体外    水分子进入红细胞  
大部分维生素进入小肠绒毛上皮细胞   红细胞从血浆中摄取K+   鲨鱼将血液中的多余盐份通过鳃排出体外   葡萄糖进入红细胞  
细胞内的铁离子完成  细胞内的血红蛋白完成  细胞内的各种酶完成  胆红素完成  细胞内的脂质完成  
红细胞生成素(EPO)可以促进红细胞的生成  从红系祖细胞发育为完全成熟的红细胞,这全部过程约需120天  红细胞的主要生理功能是通过其内含的血红蛋白来完成的  衰老的红细胞主要在脾破坏  晚幼红细胞通过脱核成为网织红细胞  
从红系祖细胞发育为完全成熟的红细胞,这全部过程约需 120 天  红细胞生成素( EPO ) 可以促进红细胞的生成  红细胞的主要生理功能是通过其内含的血红蛋白来完成的  晚幼红细胞通过脱核成为网织红细胞  衰老的红细胞主要在脾脏破坏