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含有DNA的细胞器有细胞核和线粒体 所有细胞的能量代谢都离不开线粒体和叶绿体 根尖细胞中具有双层膜的细胞器是线粒体和叶绿体 有叶绿体的细胞一定也有线粒体
伴X.染色体隐性遗传病中,男性患者与表现型正常的女性婚配,所生儿子一定患病 线粒体DNA异常的遗传病,只能由母亲传给儿子 常染色体显性遗传病中,男性患者与正常女性婚配,所生儿子患病概率为 伴X.染色体隐性遗传病中,患病女性的子女肯定带有致病基因
含有DNA的细胞器有核糖体和线粒体 所有细胞的能量代谢都离不开线粒体 根尖细胞中具有双层膜的细结构细胞核和线粒体 核糖体可形成囊泡将合成的多肽转移到内质网
能产生水的只有线粒体和核糖体 植物细胞的液泡可能含有色素 能发生碱基配对的有线粒体和叶绿体 线粒体和叶绿体能产生ATP
线粒体内膜与外膜均与有机物的氧化有密切关系 能发生碱基互补配对的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体 植物细胞中,C6H12O6的生成和分解依次发生在叶绿体和线粒体中 动物细胞中,高尔基体可以对蛋白质进行合成、加工和转运
重心就是物体内最重的一点 物体发生形变时,其重心位置一定不变 物体升高时,其重心在空中的位置一定不变 采用背越式跳高的运动员在越过横杆时,其重心位置可能在横杆之下
线粒体是有氧呼吸的场所 黄色短杆菌的线粒体比乳酸菌的多 线粒体中基因控制的性状在后代不会发生性状分离 线粒体内氧气的浓度一般比细胞质基质的低
NADH直接穿过线粒体膜而进入 磷酸二羟丙酮被 NADH还原成3-磷酸甘油进入线粒体,在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成NADH 草酰乙酸被还原成苹果酸,进入线粒体再被氧化成草酰乙酸,停留于线粒体内 草酰乙酸被还原成苹果酸进人线粒体,然后再被氧化成草酰乙酸,再通过转氨基作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外
乳酸产生的场所是线粒体 雌性激素合成的场所是核糖体 血红蛋白合成的场所是高尔基体 氧气消耗的场所是线粒体
它是团体本位的法律 它是属人主义的法律 它是具体的法律 它是世俗的法律
能产生水的只有线粒体和核糖体 植物细胞的液泡可能含有色素 能发生碱基配对的只有线粒体和叶绿体 线粒体和叶绿体能产生H.和ATP
线粒体内氧气浓度一般比细胞质基质高 黄色短杆菌的线粒体比乳酸菌多 线粒体中基因控制的性状在后代会发生性状分离但无分离比 在蒸馏水中线粒体外膜比内膜更容易胀破
ATP中的A.表示腺嘌呤 参与形成ATP的矿质元素有 N.、P. C. 线粒体是黑藻细胞产生ATP的主要场所 植物根尖细胞中能形成ATP的细胞器有叶绿体和线粒体
线粒体和叶绿体均含有少量的DNA 线粒体和叶绿体均能参与能量转换 线粒体和叶绿体均由双层膜包被 线粒体和叶绿体所含有种类相同的酶
细胞中的所有DNA都是染色体的组成部分 真核细胞中的细胞核、叶绿体和线粒体中都含有遗传物质DNA 真核生物细胞中的遗传物质都是DNA,病毒中的遗传物质都是RNA 原核细胞中的细胞核、叶绿体和线粒体中都含有遗传物质DNA
哲学是关于方法论的科学 哲学是人们对于具体领域的根本观点 哲学是关于世界观的学说 哲学是对具体科学知识的正确的概括和总结
细胞生命活动所利用的ATP大部分来自线粒体 在代谢旺盛的细胞,线粒体数量较多 线粒体内膜和基质中都有大量与有氧呼吸有关的酶 线粒体DNA为线形DNA而不是环状DNA
所有植物细胞有叶绿体,无线粒体 动物细胞既有线粒体也有叶绿体 活的动植物细胞都含线粒体,植物的绿色细胞含叶绿体 所有细胞既有叶绿体也有线粒体
ATP彻底水解可产生3种有机物 线粒体和叶绿体合成ATP都依赖氧气 细胞质中消耗的ATP均来源于线粒体和叶绿体 人成熟的红细胞无细胞核和众多的细胞器,但也能合成ATP