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生物体内的氨甲酰磷酸是()、()和()合成的。

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生长因子是微生物正常生长必需的微量有机物   生长因子是微生物体内酶和核酸的重要组成成分   生长因子是微生物生命活动的主要能源物质   微生物体内往往缺乏合成生长因子的酶或合成力有限  
生物体内的酶都是由活细胞产生的,其合成包括转录和逆转录两个过程   活的生物体的任何一个细胞都能产生酶,酶在细胞内才起催化作用   绝大多数酶是在核糖体上合成的,生物体缺乏某种酶就可能出现这种酶缺乏症   同一生物体内的各种酶要求的催化条件都相同  
线粒体内鸟氨酸甲酰基转移酶缺陷  线粒体内氨甲酰磷酸合成酶缺陷  线粒体内鸟氨酸甲酰基转移酶和氨甲酰磷酸合成酶缺乏  短链脂肪酸积聚  糖酵解和丙酮酸分解障碍  
生物体内的合成反应  物体内的能量代谢  生物体内的异化作用  生物体内全部有序的化学变化的总称  
线粒体内氨甲酰磷酸合成酶缺陷  短链脂肪酸积聚  线粒体内鸟氨酸甲酰基转移酶缺陷  线粒体内鸟氨酸甲酰基转移酶和氨甲酰磷酸合成酶缺乏  糖酵解和丙酮酸分解障碍  
生物体内的酶都是由活细胞产生的;其合成包括转录和逆转录两个过程   活的生物体的任何一个细胞都能产生酶,酶在细胞内才起催化作用   有些酶是在内质网上的核糖体上合成的,有些酶是在游离的核糖体上合成的;生物体缺乏某种酶就可能出现这种酶缺乏症   同一生物体内的各种酶要求的催化条件都相同,其催化效率受温度和PH的影响  
生物体内的酶都是由活细胞产生的,其合成包括转录和逆转录两个过程  活的生物体的任何一个细胞都能产生酶,酶在细胞内才起催化作用  绝大多数酶是在核糖体上合成的,生物体缺乏某种酶就可能出现这种酶缺乏症  同一生物体内的各种酶要求的催化条件都相同,其催化效率受温度和pH的影响  
两者的组成成分中都含有腺嘌呤、核糖、磷酸   RNA可以是某些原核生物的遗传物质   叶肉细胞存在着大量ATP,合成的场所是线粒体和叶绿体   细胞质中可以合成ATP,而不能合成RNA  
在生物体内,高度分化的细胞合成的蛋白质与分化前有所不同   在生物体内,高度分化的细胞大多保留着分裂能力   在生物体内,高度分化的细胞中遗传物质发生了变化   高度分化的细胞中,所有的基因都已经表达  
癌细胞是人体正常细胞中的原癌基因被致癌因子激活所产生的  在生物体内高度分化的细胞中遗传物质发生了变化  在生物体内高度分化的细胞不发生癌变  在生物体内高度分化的细胞合成的蛋白质与分化前相同  
在生物体内高度分化的细胞仍保留分裂能力   在生物体内高度分化的细胞中遗传物质发生了变化   在生物体内高度分化的细胞不发生癌变   在生物体内高度分化的细胞合成的蛋白质与分化前有所不同  
在生物体内高度分化的细胞仍能分裂  在生物体内高度分化的细胞中遗传物质发生了变化  在生物体内高度分化的细胞都可以发育成生物体  在生物体内高度分化的细胞合成的蛋白质与分化前有所不同  
由图1可知,该生物是四倍体、基因型是Aabb    由图1和图2可知,该生物体肯定不能合成黑色素    由图2可知,该生物基因型为AaBb的个体可以合成物质乙    由图1可知,该生物体内肯定存在含有四个b基因的细胞  
由图1可知,该生物是四倍体、基因型是Aabb   由图1和图2可知,该生物体肯定不能合成黑色素   由图2可知,该生物基因型为AaBb的个体可以合成物质乙   由图1可知,该生物体内肯定存在含有四个b基因的细胞  
两者的组成成分中含有腺嘌呤、核糖、磷酸   RNA可以是某些原核生物的遗传物质   叶肉细胞存在着大量ATP,合成的场所是线粒体和叶绿体   细胞质中可以合成ATP,而不能合成RNA  
线粒体内鸟氨酸甲酰基转移酶缺陷  线粒体内氨甲酰磷酸合成酶缺陷  线粒体内鸟氨酸甲酰基转移酶和氨甲酰磷酸合成酶缺乏  短链脂肪酸积聚  糖酵解和丙酮酸分解障碍  

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