【液胞】造句:
  • 液胞一个或两个,位于鞭毛的基部。
  • 累积在液胞里的离子不参与这种运输。
  • 通常植物的液胞较大。
  • 能力;在细胞液胞内增殖,不进入细胞质质内。
  • 。专家们指出,精液胞浆素是一种具有独特功能的蛋白质。
  • 此外,精液内含有一种可与青霉素相媲美的抗菌物质--精液胞浆素。
  • 细胞液存在於活细胞的液胞中,含养分、废物、无机盐类、含氮化合物等。
  • 从实验室培养中观察到,精液胞浆素能杀死葡萄球茵、链球菌等多种致病菌。
  • 植株中的钙大部分以草酸钙、磷酸钙、碳酸钙等形式沉积于液胞中,降低细胞的ph值。
  • 颜色的表现因生化环境条件的改变,如受花青素浓度、共色作用、液胞中pH?的影响(Clifford,2000)。
  • 液胞造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 可是不论在动物细胞还是植物细胞以及还没有液胞的幼细胞中,这种区别并不具有什么意义。
  • 我才能集中精力继续探讨动植物细胞的液胞系和高尔基体的演进规律,取得了突破性的进展。
  • 实验室培养发现,精液胞浆素能像青霉素、链霉素和四环素那样杀灭葡萄球菌、链球菌及其他致病菌。
  • 杂菌实验证明精液中有一种抗菌物质???精液胞浆素,它能杀灭葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌等致病菌。
  • 由于细胞膜与液胞膜的半透性,在高渗液中细胞液脱水而膨压下降,不久就呈现质壁分离的临界状态(此时膨压为0)。
  • 病因与症状:鱼长期绝食导致胆汁倒流肝脏;粘液胞子虫胆管内大量寄生造成胆汁回流受阻;长期投喂变质饵料导致肝脏病变。
  • 在生长锥的细微结构中包括有滑面内质网、液胞、神经细丝、微小管以及在周缘部位由直径约5纤米的微纤丝构成的特殊网状构造。
  • 白天气孔关闭,液胞中的苹果酸运至细胞质在NAD-或ANDP-苹果酸酶、或PEP羧激酶催化下氧化脱羧释放CO2,再由C3途径同化;脱羧后形成的丙酮酸和PEP则转化为淀粉(图3-12)。
  • 液胞很发达的植物细胞,与细胞体积V之间存在着ПV=定值的关系;但在动物等细胞质多的细胞,从V中减去渗透不活性部分(非水相)的细胞容积时,上式也成立。
  • 开放,吸收CO2,在PEPC作用下与糖酵解过程中产生的PEP结合形成OAA,OAA在NADP-苹果酸脱氢酶作用下进一步还原为苹果酸,积累于液胞中,表现出夜间淀粉、糖减少,苹果酸增加,细胞液变酸。
  • 植物体为一列细胞的不分枝的丝状体,有些种类有假根或附着器,细胞圆柱状,含1个细胞核,大的液胞;色素体的形状、大小和在细胞内的位置,因属不同而异,除少数例外,都含有蛋白核。
  • 植物体为一列细胞的不分枝的丝状体,有些种类有假根或附着器,细胞圆柱状,含1个细胞核,大的液胞;色素体的形状、大小和在细胞内的位置,因属不同而异,除少数例外,都含有蛋白核。
  • 此外用K+,Na+、Li+,则细胞膜的透性增高,由于离子渗入细胞质的结果,细胞质膨胀而粘性减少,细胞壁与液胞被压迫,而原生质集中于细胞分离的一端,有如着冠状态,这种现象称为冠状质壁分离。
  • 在原生动物,例如草履虫,液胞扮演伸缩泡的功能,将过多的水分收集并排出体外;大多数植物细胞液胞在细胞成熟后,占有大部分的细胞体积,可以储存水分、存放色素,有些种类植物的液胞更能够协助光合作用的进行,另外液胞也有一个很大的功能:协助细胞往大体积的方向演化同时,能够使得细胞质的表面积变大,有利物质交换。
  • 该属植物体由可以多到上万个圆柱状细胞构成,形如圆筒的囊状网的定形群体;每个群体的大小由数十厘米到1米以上;细胞圆柱形或宽卵形,5~6个细胞彼此以其两端相连构成多为5~6边形的网孔;每个细胞中央有一个大液胞,周位的原生质与液胞之间有液泡膜;有一个极大的周位的、网状的叶绿体;老细胞内的叶绿体和蛋白核、细胞核常较多。
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