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叶绿素

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Mallotus paniculatus

白楸

文章摘要:采用盆栽控水试验,研究了水分胁迫下我国亚热带地区森林演替过程中的重要树种木荷(Schima superba)和白楸(Mallotus paniculatus)的幼苗叶片叶绿素、类胡萝卜素、SOD活性、POD活性、脯氨酸和MDA含量的变化.结果表明:在干旱胁迫下,

Nitzschia

菱形藻属

人们设想硅藻是从含有叶绿素a和c的具鞭毛的藻发展而来,因为中心硅藻纲中有具鞭毛的雄配子和微孢子,在根管藻属(Rhizosolenia)和菱形藻属(Nitzschia)的细胞分裂时出现伸缩泡,都可作为硅藻由具鞭毛的藻发展来的证据.

Orobanchaceae

列当科

苁蓉(Cistanche deseuticola Ma),列当科(Orobanchaceae)多年生寄生草本,俗名肉苁蓉,人称"沙漠人参",中药名大芸. 茎肉质,全株无叶绿素,呈黄褐色,圆柱形或下部稍扁和较粗,是寄生于沙漠植物梭梭根部的珍稀植物,偶见单株多头的奇妙景观.

penninite, pennine

叶绿泥石

叶理|foliation | 叶绿泥石|penninite, pennine | 叶绿素体|chlorophyllinite

phaeophyta

褐色植物门

Phaeophyceae 褐藻类 | Phaeophyta 褐色植物门 | Phaeophytin 脱镁叶绿素

pheophyll

叶褐素

phenylthiohydantoin 乙内酰苯硫脲 | pheophyll 叶褐素 | pheophytin 褐藻素,脱镁叶绿素

photoisomerization

光异构化

再一个利用飞秒技术的典型反应是光致(light-induced)一个分子向另一个分子转化的光异构化(Photoisomerization). 他们的结论是在反应过程中,2个苯环彼此是同时旋转的. 另一个重要的生物学例子是飞秒化学可以解释为什么植物叶绿素分子(Chlorophyll)能通过光合作用有效地进行能量转换.

Phototrophy

光合营养

眼虫主要通过叶绿素在有光的条件下利用光能进行光合作用,把二氧化碳和水合成糖类,这种营养方式(与一般绿色植物相同),称为光合营养(phototrophy). 制造的过多食物形成一些半透明的副淀粉粒(Paramylum granule)储存在细胞质中.

planktology

浮游生物学

而研究浮游生物的生命现象和活动规律的科学,称为浮游生物学(planktology) . (1) 浮游植物(Phytoplankton) 这是一类自养性的浮游生物,具有叶绿素或其它素体,能吸收光能(太阳辐能)和二氧化碳进行光合作用,而自己制造有机物(主要是碳水化合物) .

protocerebral

前桥

protocephalon 原头 | protocerebral 前桥 | protochlorophyll 原叶绿素

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