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A、B是体液调节和免疫调节,C、D可以是温度和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态,维持自身稳定的能力是有限的
产生镰刀型细胞贫血症的直接原因是图中的④的改变 图中⑤过程发生在减数第二次分裂时期 表中的①②可分别表示为基因突变和基因重组 ③的结构改变不一定会造成生物性状的改变
A. 是体液调节和免疫调节, D.可以是体温和渗透压 B.酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质 C.内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 24小时尿量和尿比重可作为内环境的检测指标
a、b是体液调节和免疫调节,c、d可以是体温和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
A.B是体液调节和免疫调节,C.D可以是体温和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
A. 是体液调节和免疫调节, D.可以是体温和渗透压 B.内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 C.酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
a—真核生物、b—真菌、c—酵母菌 a—原核生物、b—细菌、c—乳酸菌 a—生态系统、b—群落、c—种群 a—系统、b—组织、c—器官
a—真核生物、b—真菌、c—酵母菌 a—原核生物、b—细菌、c—乳酸菌 a—生态系统、b—群落、c—种群 a—系统、b—组织、c—器官
A.B是体液调节和免疫调节,C.D可以是温度和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
A.B是体液调节和免疫调节,C.D可以是温度和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境维持自身稳定的能力是有限的
A. 是体液调节和免疫调节,c、d可以是体温和渗透压 B. 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
A. 是体液调节和免疫调节, D.可以是温度和渗透压 B.内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 C.酸碱度的相对稳定主要依靠血浆中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
A. 是体液调节和免疫调节,c、d可以是体温和渗透压 B. 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
a、b是体液调节和免疫调节,c、d可以是体温和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血浆中的缓冲物质,与其他器官或系统无关 内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的
A. 是体液调节和免疫调节, D.可以是温度和渗透压 B.内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 C.酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境的稳态,维持自身稳定的能力是有限的
上图中的A. 是体液调节和免疫调节, D.可以是温度和渗透压 B.内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 C.酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境维持自身稳定的能力是有限的
A.B是体液调节和免疫调节,C.D可以是温度和渗透压 内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与 酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关 内环境维持自身稳定的能力是有限的
A.B是体液调节和免疫调节,C.D可以是体温和渗透压
内环境的稳态只要有三种调节方式即可,不需要其他器官或系统参与
酸碱度的相对稳定主要依靠血液中的缓冲物质,与其他器官或系统也有关
内环境的稳态和生态系统的平衡一样,其维持自身稳定的能力是有限的