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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
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