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电镜观察显示,NCS对蛋白体及脂质体的降解、叶绿体的发育也表现出强烈的抑制效应。
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叶绿体内、外膜及类囊体呈膨胀状态,线粒体内、外膜及嵴的膨胀是对盐分的适应特征;
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另外,在这5种高山植物叶绿体中还出现了脂质小球,其类囊体均出现了不同程度的膨大现象.
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这些反应都在每个植物细胞都有的叫做叶绿体的小盒子里进行,这也是光合作用发生的地方。
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叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,“内共生学说”认为叶绿体起源于蓝藻类的原核生物。
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在高等植物叶绿体中,存在著两条不同的DGDG生物合成途径,即原核合成途径和真核合成途径。
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由于叶绿体内这些具有光合生理功能的蛋白质的合成受阻,从而导致小麦叶片光合强度的降低。
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本文对这些新的进展进行了概述,并对高等植物叶绿体RNA编辑研究中有待解决的问题进行了展望。
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超微结构的变化也呈现加重趋势,低浓度处理的变化为细胞核变形、叶绿体膨胀、类囊体排列紊乱;
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在砂培条件下,研究了不同水平氮锌配施对白三叶生长、叶片叶绿素含量和叶绿体超微结构的影响。
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颖果绿色层细胞的高光合效率不仅保证了同化物的即时输出,而且还可以淀粉形式暂贮在叶绿体内。
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在本文研究中,基于利用五个间隔序列的叶绿体DNA单倍型分析,我们提出了猪笼草种群的遗传变异模式。
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根据实验结果,推断草甘膦对于紫茎泽兰的防治主要是通过抑制植物光合作用的ATP酶及叶绿体来实现的。
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通过大田试验研究比较了营养袋假植苗与一段式漂浮苗移栽后生长发育、叶绿体色素和经济性状的差异。
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以饲用甜菜二倍体和四倍体为试验材料,研究了气孔的长、宽度及气孔保卫细胞叶绿体数目与倍性的关系。
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叶绿体是植物细胞内的一种重要细胞器,它起源于早期具有光合能力的原核生物与真核生物的内共生事件。
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阿米巴虫,血细胞,叶绿体,水螅,草履虫,微生物和其他微观扭动和蠕动与迷人的运动特写意见一定要你洗手。
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作为额外的回报,其发出的冷光能使叶子内的叶绿体进行光合作用,使街道被照亮的同时又能吸收掉更多的二氧化碳。
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在低的离心力下,形成沉淀的是核、线粒体、叶绿体及溶酶体,若沉淀内质网,高尔基体及质膜,则需要较高的离心力。
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把菠菜叶的叶绿体中分离出的蛋白质铺在一层金质薄膜上,在其最上方再加一层有机导电材料,做成一个类似“三明治”的装置。
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白三叶叶片超显微结构表明,低锌条件下,随供氮水平增加,叶绿体结构变差,基粒及基粒片层、基质片层数量下降甚至解体,光合能力显著下降.
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