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科学研究表明,哺乳动物肌肉细胞膜外Na+浓度是膜内的15倍,K.+浓度膜内是膜外的35倍,这种浓度差与膜上的Na+-K.+泵有关,其作用原理如右图所示,下列说法正确的是( )

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哺乳动物的红细胞容易得到   哺乳动物的红细胞在水中容易涨破   哺乳动物的成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等其它生物膜的干扰   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察  
哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  哺乳动物红细胞容易得到  哺乳动物红细胞在水中容易涨破  哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构  
哺乳动物红细胞容易得到  哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟红细胞内没有核膜,线粒体膜等膜结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
哺乳动物成熟的红细胞容易得到   哺乳动物成熟的红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等结构   哺乳动物成熟的红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
温度的改变不影响Na+和K+的运输   呼吸抑制剂不影响Na+和K+的运输   该运输过程能体现细胞膜的功能特征   该运输过程的持续会导致大量ATP的产生  
哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
温度的改变不影响Na和K.的运输   呼吸抑制剂不影响Na和K.的运输   该运输过程能体现细胞膜的功能特性   该运输过程的持续会导致大量ADP的积累  
哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到   哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构。  
哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到   哺乳动物红细胞容易得到  哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构。  
哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  哺乳动物红细胞容易得到  哺乳动物红细胞在水中容易涨破  哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构  
哺乳动物的红细胞容易得到   哺乳动物的红细胞在水中容易涨破   哺乳动物的成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
温度的改变不影响Na+和K+的运输  呼吸抑制剂不影响Na+和K+的运输  该运输过程能体现细胞膜的功能特征  该运输过程的持续会导致大量ADP的积累  
哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
哺乳动物红细胞容易得到   哺乳动物红细胞在水中容易涨破   哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构   哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察到  
18倍  1倍  12倍  5倍  21倍  

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