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甲图中b是脱水缩合,产生的水中氧仅来自于氨基酸的羧基,完成的场所是乙图① 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 与甲图c过程有关的细胞器是乙图中③②⑤,⑥中形成的蛋白质已经是成熟蛋白质 在甲状腺球蛋白合成过程中,膜面积基本保持不变的有②和④,但膜的成分均发生更新
若含18O的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O最可能来自于氨基酸的—COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 与c过程有关的细胞器是内质网、高尔基体、线粒体 用含3H标记的氨基酸注射到该细胞中,则出现3H的部位依次为①③②⑥⑤④
若含18O.的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O.最可能来自于氨基酸的—COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动转运过程 与c过程有关的细胞器是内质网、高尔基体、线粒体 右图中③结构是将氨基酸组装成蛋白质的主要场所
若含18O的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O最可能自于氨基酸的—COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动转运过程 与c过程有关的细胞器是内质网、高尔基体、线粒体 右图中③结构是将氨基酸组装成蛋白质的主要场所
若含18O的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O最可能来自于氨基酸的—COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动转运过程 与c过程有关的细胞器是内质网、高尔基体、线粒体 右图中③结构是将氨基酸组装成蛋白质的主要场所
若含18O.的氨基酸在b过程中产生了H218O,则18O.标记的是氨基酸中的羧基 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 甲状腺球蛋白分泌到细胞外的方式称为胞吐 将3H.标记的氨基酸注射到该细胞中,则出现3H.的部位依时间顺序为①③⑤②⑥④
甲图中b是脱水缩合,产生的水中氧仅来自于氨基酸的羧基,完成的场所是乙图① ①②③④⑤⑥⑦这些结构的膜组成生物膜系统 与甲图c过程有关的细胞器是乙图中③②⑤,⑥中形成的蛋白质已经是成熟蛋白质 在甲状腺球蛋白合成过程中,膜面积基本保持不变的有②,但膜的成分可发生更新
若含18O.的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O.最可能来自于氨基酸的—COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动转运过程 与c过程有关的细胞器是内质网、高尔基体、线粒体 右图中③结构是将氨基酸组装成蛋白质的场所
细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 把含3H.标记的氨基酸注射到该细胞中,则出现3H.的部位依次为③①②⑥④ 甲状腺球蛋白合成过程中产生H2O,其中的氧原子来源于氨基酸的羧基 甲状腺球蛋白的合成是细胞内基因选择性表达的结果
细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 把含3H标记的氨基酸注射到该细胞中,则出现3H的部位依次为③①②⑥④ 甲状腺球蛋白合成过程中产生H2O,其中的氧原子来源于氨基酸的羧基 甲状腺球蛋白的合成是细胞内基因选择性表达的结果
若含18O.的氨基酸在b过程中产生了H.O.,那么水中的18O.来自于氨基酸的羟基 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 甲状腺球蛋白分泌到细胞外的方式称为主动运输 将3H.标记的氨基酸注射到该细胞中,则出现3H.的部位依次为①③⑤②⑥④
若含18O的氨基酸在b过程中产生了HO,那么水中的18O来自于氨基酸的羟基 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是 主动运输过程 甲状腺球蛋白分泌到细胞外的方式称为胞吐 将3H标记的氨基酸注射到该细胞中,则出现3H的部位依次为①③⑤②⑥④
若含18O.的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H.218O.,那么水中的18O.最可能来自于氨基酸的﹣COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 与c过程有关的细胞器是内质网、高尔基体、线粒体 图中③结构是将氨基酸组装成蛋白质的主要场所
甲图中b是脱水缩合,产生的水中氧仅来自于氨基酸的羧基,完成的场所是乙图中的① 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,这表明a是主动运输过程 与甲图中c过程有关的细胞器是乙图中③②⑤,⑥中形成的蛋白质已经是成熟蛋白质 在甲状腺球蛋白合成过程中,膜面积基本保持不变的有②和④,但膜的成分均发生更新
若含18O.的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O.最可能来自氨基酸的―COOH 细胞内的碘浓度远远高于血浆中的碘浓度,同时合成的甲状腺球蛋白能不断地分泌到细胞外,这表明a、c过程均需要能量和载体蛋白质 与c过程有关的细胞器是图乙中的①②③⑤结构 图乙表明甲状腺球蛋白合成、运输、分泌出细胞外至少需要跨0层膜