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某些蓝藻既可以用叶绿体进行光合作用,也能进行固氮 碳源和氮源比例的变化不影响谷氨酸产量 大肠杆菌的代谢调节主要是酶活性的调节和酶合成的调节 青霉素是青霉菌生长代谢中重要的初级代谢产物
活细胞都能产生酶 酶只能在活细胞中发挥作用 酶既能催化化学反应,也能调节代谢 低温下酶活性降低的原因是破坏了酶的空间结构
次级代谢产物不是微生物自身生长、繁殖所必需的,因此对微生物的代谢没有影响 酶合成的调节和酶活性的调节的原理不同,作用的时间也不同 诱导酶的合成一定要有诱导物,且诱导酶的活性不受代谢产物的影响 组成酶和诱导酶的合成都受基因的控制,可以同时发挥作用
对微生物代谢的调节进行人工控制,就能最大限度地积累对人类有用的代谢产物 酶的合成调节既保证了代谢的需要,又避免了细胞内物质和能量的浪费 代谢过程产生的物质与酶结合,致使酶的结构产生变化,属于酶合成的调节 酶合成的调节和酶活性的调节是同时存在,并且密切配合、协调起作用的
大脑皮层是调节体温的主要中枢 温觉感受器只分布于皮肤 人体的热量主要来自骨骼肌和肝脏产热 降低新陈代谢是人在炎热环境中维持体温稳定的主要途径
核酸的基本组成单位是氨基酸 核酸是生命活动的主要能源物质 核酸是生物的遗传物质 核酸是调节细胞和生物体新陈代谢的重要物质
水排出的途径包括皮肤、大肠、肾脏和肺等,只有肾脏能自主调节水的平衡 通过线粒体的代谢过程不能提供水的来源 人体每天摄入的水和排出的水的量是绝对相等的 调节水和无机盐代谢的最高中枢是大脑皮层
新陈代谢只在神经系统调节下进行 神经调节和激素调节都是通过反射弧实现的 神经调节和激素调节的基本结构单位都是神经元 在神经系统的调节控制下,激素通过血液循环参与调节
ATP中存在3个高能磷酸键 三磷酸腺苷可简写为A.~P-P~P. ATP是直接能源物质 ATP具有调节代谢的作用
叶绿体中的色素都能吸收、传递、转化光能。 酶合成调节既保证了代谢的需要又避免了细胞内物质和能量的浪费。 具有叶绿体的生物只有同化作用没有异化作用。 植物组织培养过程中愈伤组织的代谢类型为自养需氧型。
在植物体内可以进行极性运输和非极性运输 在植物体中含量很少,主要分布在生长旺盛的部位 既可以直接参与代谢,又可以给细胞传达调节代谢的信息 对于根和茎的生长都是低浓度促进生长,高浓度抑制生长
长时间饥饿的人,血糖的来源主要是食物中糖类的消化和吸收 胰岛素能促进血糖转化为肌糖原和肝糖原 胰高血糖素能促进肝脏和肌肉细胞的糖原分解为葡萄糖 肾上腺素与血糖调节无关
核酸的基本组成单位是氨基酸 核酸是生命活动的主要能源物质 核酸是生物的遗传物质 核酸是调节细胞和生物体新陈代谢的重要物质
微生物代谢调节主要有酶合成调节和酶活性调节; 酶合成调节是一种快速、精细的调节方式; 组成酶的合成只受遗传物质的控制,与生长环境中的营养物质无关; 在酶活性调节过程中,代谢产物与酶结合,能使酶分子结构和活性产生可逆变化。
核酸的基本组成单位是氨基酸 核酸是生命活动的能源物质 核酸是生物的遗传物质 核酸调节生物体的新陈代谢
坎农提出内环境稳态的主要调节机制是神经调节 当内环境稳态遭到破坏时,必将引起细胞代谢紊乱 内环境相对稳定时,组织液进入血浆和淋巴的量相等 正常人在寒冷环境中的散热量小于炎热环境中的散热量
水排出的途径中,只有肾脏调节水的平衡 通过线粒体的代谢过程不能提供水的来源 人体每天摄入的水和排出的水量是绝对相等的 水排出的四条途径都能以水的摄入量调节水的排出量
次级代谢产物伴随微生物整个生命历程 初级代谢产物具有菌种特异性 次级代谢产物对微生的生命活动有重要调节作用 初级代谢产物与次级代谢产物作用不同
脊髓是体温调节中枢 温觉感受器只分布于皮肤 人在寒冷环境中骨骼肌、立毛肌都会收缩 降低新陈代谢是人在炎热环境中散热的主要方式
酶活性的调节是指温度对酶活性调节 组成酶的合成只受遗传物质的控制,与生长环境中的营养物质无关 通过对微生物代谢的调节,微生物细胞内不会积累大量的代谢产物 酶活性调节现象只在产物对产生该产物的酶直接抑制