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C3植物在光合作用暗反应阶段,固定CO2形成两个三碳化合物 常见的C4植物有高梁、玉米和甘蔗等 C3植物植物叶片的维管束鞘细胞细胞不含叶绿体 C4植物植物叶片的维管束鞘细胞细胞含有正常的叶绿体
C4植物能在弱光下生长更好 C4植物能在低C02浓度下生长更好 C4植物利用高光合速率补偿高光呼吸带来的损失 C4植物光合速率受高温抑制相对较小
维管束鞘具有花环结构 初生木质呈“V”字形 中央具有髓腔 维管束呈分散排列
C4植物光合作用效率而在于C3植物的原因之一是光呼吸弱 CO2对C4植物光合作用的限制作用远大于C3植物 C3植物的叶肉细胞常有明显的栅栏组织和海绵组织之分,而C4植物通常不明显 在强光下,C4植物对光能的利用率远大于C3植物
甲是C3植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C3→(CH2O) 乙是C4植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C4→C3 甲是C4植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C4→C3 乙是C3植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C3→C4
测定血清总补体(CH50)、C3和C4有助于对SLE的诊断 测定血清总补体(CH50)、C3和C4有助于对SLE和血管炎活动性和治疗后疗效反应的判断 CH50的降低提示免疫反应引起的,或遗传性个别补体成分缺乏或低下 在SLE时,CH50的降低往往提示伴有C3或C4的低下 除SLE外,其他结缔组织病不出现补体水平降低
a、c代表C3植物,b、d代表C4植物 a、d代表C3植物,b、c代表C4植物 b、c代表C3植物,a、d代表C4植物 b、d代表C3植物,a、c代表C4植物