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成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 植物细胞能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
原生质层的伸缩性 成熟植物细胞的死活 成熟植物细胞的渗透吸水能力 蛋白质、淀粉、纤维素的吸水性依次递减
细胞壁的伸缩性较小,原生质层的伸缩性较大,是发生质壁分离的一个基础 所有的高等植物细胞在环境条件适宜时都可以发生质壁分离现象 发生质壁分离的原因之一是水分子的渗透作用 用低倍显微镜观察,可看到细胞的中央液泡逐渐变小
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁的伸缩性大小
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 植物细胞能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小不同
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
成熟植物细胞的死活 洋葱鳞片叶表皮细胞吸收蔗糖的方式 洋葱鳞片叶表皮细胞的吸水方式 原生质层和细胞壁伸缩性大小
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
质壁分离实验可以用来鉴定植物细胞的死活 此实验要连续进行3次观察 此实验的原理是细胞的失水和吸水 任何浓度的蔗糖溶液都可以用于此实验
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
成熟植物细胞的死活 原生质层比细胞壁伸缩性大 成熟的植物细胞能进行渗透吸水 细胞液浓度大小的测定
成熟植物细胞的死活 细胞液的浓度 细胞中有无大液泡 蛋白质的吸水力比纤维素强
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
成熟植物细胞的死活 原生质层比细胞壁伸缩性大 成熟的植物细胞能进行渗透吸水 蛋白质、淀粉、纤维素的吸水性依次递减
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小
细胞壁的伸缩性较小,原生质层的伸缩性较大,是发生质壁分离的一个基础 所有的高等植物细胞在环境条件适宜时都可以发生质壁分离现象 发生质壁分离的本质原因是水分子的渗透作用 海水中的海藻细胞可通过积累溶质防止质壁分离
细胞壁的伸缩性较小,原生质层的伸缩性较大,是发生质壁分离的一个基础 所有的高等植物细胞在环境条件适宜时都可以发生质壁分离现象 发生质壁分离的本质原因是水分子的渗透作用 海水中的海藻细胞可通过积累溶质防止质壁分离
通过质壁分离实验可以鉴定成熟植物细胞的死活 动物细胞也能渗透吸水或失水,原因之一是细胞膜相当于半透膜 通过质壁分离实验可以鉴定原生质层与细胞壁伸缩性大小的差异 将植物细胞置于较高浓度的蔗糖溶液中,都能发生质壁分离
成熟植物细胞的死活 蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减 能进行渗透吸水 原生质层和细胞壁伸缩性大小