CO2从大气中向叶绿体中的扩散经常限制光合作用的速率。
在同一个细胞中,线粒体和细胞核对外界环境条件反应的敏感性不及叶绿体。
嗜锇颗粒的大小和数目也随着衰老而增加。
同时,十二倍体较六倍体的叶绿体数目明显增多,叶绿素含量提高,但气孔密度减小。
利用不同溶剂提取叶绿体色素,再用纸层析法对叶绿体色素进行分离,并对分离效果进行比较。
近年来,使用体外分析、叶绿体转化和紫外交联等技术,使叶绿体RNA编辑机制的研究取得较大进展。
在细胞中,叶绿体并不是静止不变的细胞器,而是能改变其形状和运动。
说明遗传背景不同会影响叶绿体和核基因的表达。
品种间叶绿体数有明显差异,但各品种叶绿体数分布有近似规律;
叶面积受害级别与叶绿体色素之间呈显著的负相关关系(P0.01)。
围着叶绿体的外面两层膜,可以看作寄主排斥的膜。
随硫脲用量的增加,菠菜叶绿体色素含量均有提高;
本文简单介绍了叶绿体基因组转化技术的原理和方法;
密西根州州立大学的科学家已经鉴定了一种在线粒体产生过程中所必需的新蛋白质。
课程包括基因组学,DNA重组,以及让光合作用成为可能的叶绿体基因。
因此,需要的内容翻译起始叶绿体邮件不同于他们的原核祖先。
亚细胞定位分析结果表明SPP定位于叶绿体中。
酸雨与镉复合作用下,叶绿体超微结构受到损伤。
它不仅节能而且可以吸收CO2,同时生物LED发光可导致叶绿体进行光合作用。
在叶片中,有叶绿体的细胞包括三种:栅状叶肉细胞、海绵叶肉细胞、保卫细胞。
结果不同点主要集中于叶绿体及淀粉粒的变化。
受损的D1蛋白被叶绿体内的蛋白酶系降解,随之由一个新合成的D1蛋白来替换。
吴菲菲.2009。山楂属植物叶绿体DNA遗传多样性研究[D]。沈阳:沈阳农业大学。
它属裸鳃亚目它结合叶绿体在体内当它的能源。
在讨论这些试验以前,对叶绿体结构作一简短的概述是有益的。
甲藻是臭名昭著的极不寻常的组织核和叶绿体基因组中。
下列何者镶嵌在叶绿体的囊状膜上,且从外表看起来向外突出?
叶绿体等细胞器结构完整,嗜锇颗粒分散在质体中。