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下图为脉胞霉体内精氨酸的合成途径示意图从图中可得出( )

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精氨酸的合成由多对基因共同控制  若产生鸟氨酸依赖型(即必须提供外源鸟氨酸)脉胞霉,则可能是基因①发生突变  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成由多对基因共同控制   若产生鸟氨酸依赖型(即必须提供外源鸟氨酸)脉胞霉,则可能是基因①发生突变   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   基因可通过控制酶的合成来控制代谢  
精氨酸的合成由多对基因共同控制  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因①不表达,则会影响鸟氨酸的产生  若基因②发生突变,则基因③和基因④肯定不能表达  
精氨酸的合成是由多个基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉孢霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉(即不能合成鸟氨酸),则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则其细胞中不合成酶②、酶③、酶④,导致精氨酸不能合成   若产生鸟氨酸依赖突变型脉孢霉,则可能是基因①不能正常表达(不能合成酶①)  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①的碱基序列发生了改变  
在任何情况下,精氨酸的合成必须同时存在多对基因才能合成   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因②发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的  基因可以通过控制酶的合成来控制代谢  脉胞霉体内精氨酸的合成是在核糖体上进行的  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由2对基因共同控制的  基因不能通过控制酶的合成来控制代谢  若基因②不表达,则基因③和④也不表达  若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  
精氨酸的合成是由多对基因共同控制的   基因可通过控制酶的合成来控制代谢   若基因②不表达,则基因③和④也不表达   若产生鸟氨酸依赖突变型脉胞霉,则可能是基因①发生突变  

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