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科学家发现C4和C3植物光合作用的叶片中,合成淀粉等有机物的具体部位是:

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提高光合作用的效率  耗尽叶片中贮存的有机物   储备光合作用的原料  消耗叶内的叶绿素  
恩格尔曼证明叶绿体是光合作用的场所   鲁宾和卡门证明光合作用释放的氧气来自水   卡尔文探明CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径   科学家对分泌蛋白的合成和分泌的研究  
前者只在维管束鞘细胞;后者只在叶肉细胞   前者只在叶肉细胞;后者只在维管束鞘细胞   前者在维管束鞘细胞和叶肉细胞;后者只在叶肉细胞   前者只在维管束鞘细胞;后者在叶肉细胞和维管束鞘细胞  
储存淀粉,准备进行光合作用   增加呼吸作用,使淀粉分解更快   让叶片中原有的淀粉耗尽   分解叶片中的叶绿素,便于观察  
C4植物只在维管束鞘细胞,C3植物只在叶肉细胞  C4植物只在叶肉细胞,C3植物只在维管束鞘细胞  C4植物可在维管束鞘细胞和叶肉细胞,而C3植物只在叶肉细胞  C4植物只在维管束鞘细胞,C3植物可两种细胞都有  
普利斯特利   鲁宾和卡门    卡尔文    英格豪斯  
前者只在维管束鞘细胞,后者只在叶肉细胞   前者只在叶肉细胞,后者只在维管束鞘细胞   前者在维管束鞘细胞和叶肉细胞,后者只在叶肉细胞   前者只在维管束鞘细胞,后者在叶肉细胞和维管束鞘细胞  
科学家对分泌蛋白的合成和分泌的研究   鲁宾和卡门证明光合作用释放的氧气来自水   恩格尔曼证明叶绿体是光合作用的场所   卡尔文探明CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径  
恩格尔曼证明叶绿体是光合作用的场所   鲁宾和卡门证明光合作用释放的氧气来自水   卡尔文探明CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径   科学家对分泌蛋白的合成和分泌的研究  
前者只在维管束鞘细胞;后者只在叶肉细胞   前者只在叶肉细胞,后者只在维管束鞘细胞   前者在维管束鞘细胞和叶肉细胞;后者在叶肉细胞   前者只在维管束鞘细胞;后者在叶肉细胞和维管束鞘细胞  
消耗叶片中的水分   降低温度   避免植物进行光合作用   消耗叶片中的淀粉  
恩格尔曼证明叶绿体是光合作用的场所   鲁宾和卡门证明光合作用释放的氧气来自水   卡尔文探明CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径   科学家对分泌蛋白的合成和分泌的研究  

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