光合的造句
1.医生叫我进行光合作用,不要熬夜了。
2.对受涝渍水稻要及时排水露苗,清洗掉茎、叶上的泥沙,使稻株出水后,叶片气孔不阻塞,能很快进行光合作用。
3.这可能是因为光养生物为了在弱光条件下进行光合作用而消耗了太多的能量,也可能是由于饥饿的混合营养体将光养生物都当成了食物。
4.以茄子和香瓜茄为砧木,随着生育进程,对接穗营养器官和生殖器官的生长有明显的抑制作用,光合强度和产量极显著下降。
5.以鄂豇豆二号品种为材料,研究了豇豆的光合特性.
6.水稻籽粒灌浆物质主要来自于抽穗前茎鞘贮藏物质及抽穗后的光合产物,前者约占三分之一。
7.有种球状的结构嵌入在类囊体膜上,叫做光合作用单位.
8.静态光抑制则主要是由于光合机构的破坏,通常发生在阴生植物。
9.僧帽是一个自给自足的生态系统,借助自身的“光合作用”获得所需的能源,并通过生物过滤减少水污染。
10.用14C示踪技术研究了金钗石斛光合产物运转与分配的变化。
11.可见在鼓粒后期,当叶片光合功能开始衰退时,豆荚的光合产物对籽粒的贡献起到不容忽视的作用。
12.对照植株幼叶、功能叶和老叶的光合诱导速率相差不大,幼叶和功能叶光合诱导后期受气孔限制的影响。
13.正常茭叶片的光合强度在第一次分蘖盛期出现第一个高峰,随后下降,二次分蘖期光合强度并没有出现峰值。
14.结果表明,水分胁迫后,气孔阻力增加,叶绿素含量和净光合速率显著下降。
15.气孔导度与净光合速率具有相关性。
16.结果表明,不同严重度小麦病叶光合作用和蒸腾作用的日变化明显不同.
17.当夏天转变成秋天时,由于白天时间变短而且天气日益变凉,这些叶子的光合作用过程减慢了。相反,这个过程导致了较少的叶绿素,绿色褪成黄色。
18.叶面积指数直接影响植被的光合作用,蒸腾作用的变化和陆面过程的能量平衡状态。
19.由电子传递链偶连产生ATP的过程称为光合磷酸化。
20.在孕穗期和齐穗期,精量穴直播的水稻叶片叶绿素含量显著高于人工移栽的,同时其光合速率也较高。
21.净光合速率的遗传则可能存在复杂因素。
22.山梨醇是蔷薇科植物主要的光合产物、运输糖和贮藏物质,起着其他植物中蔗糖的作用。
23.金钗石斛不同叶位叶片生产的光合产物具有就近运输的特点,各类茎生产的光合产物亦主要供给自身茎的发育。
24.医生叫我进行光合作用,不要熬夜了。
25.光合作用对光响应模型只涉及光能的转换,而光合作用的生化模型包含了同化力形成和碳同化这两个基本过程。
26.“植被指数”是对光合作用强度的反映。
27.野生大豆同栽培大豆相比具有阴生植物的某些光合特性。
28.结果表明:在光合产物分配方向和分配强度方面,品种间存在差异。
29.玉米行距和穴距对间作大豆光合速率具有交互效应。
30.用远缘杂交后代为材料,测定了不同叶型不同时期的叶绿素含量、光合强度。
31.早春施肥对东非狼尾草光合产物分配、净同化率影响较小。
32.结果表明:随着氮水平的提高,叶片硝酸还原酶活性、净光合速率、叶绿素含量和伤流量增加。
33.叶绿素作为一种色素,植物,藻类和蓝细菌都利用此色素通过光合作用从太阳光中获取能量。现在研究人员可能已经发现了一种新的叶绿素分子。
34.重遮阴下小种子品种净光合速率显著高于大种子品种,小种子西瓜品种幼苗期对弱光环境的适应性更强。
35.探讨植物激活蛋白对有机棉光合及产量的影响,为有机农业合理生产提供依据。
36.然而,在无优组合中,上述的光合功能却是父本高于母本和它们的子一代。
37.他的研究资料取自人造卫星,牵涉到光合作用的层次、到西非采采蝇翅脉的尺寸。
38.然而,在无优组合中,上述的光合功能却是父本高于母本和它们的子一代。
39.二者最大光合速率和光补偿点无明显差异,二者均无明显的光呼吸。
40.先采用自熔性好的合金激光熔覆恢复尺寸,再用激光合金化强化表层。
41.在盐碱两种短期胁迫下,虎尾草幼苗不同的光合、荧光响应及其它指标的变化表明,碱胁迫是一种不同于盐胁迫的生物胁迫,其对植物具有更大的破坏性和伤害性。
42.净光合速率在开花结果前期受叶片性状影响大,后期受抗病性的影响大。
43.山梨醇是蔷薇科植物主要的光合产物、运输糖和贮藏物质,起着其他植物中蔗糖的作用。
44.在完全黑暗的条件下,根本无法进行光合作用,但绝大多数光养生物都通过依赖混合营养体的营养循环生存了下来。
45.光合有效辐射对青冈栎光合速率直接影响不显著,而主要是通过其它因子间接影响光合速率。
46.静态光抑制则主要是由于光合机构的破坏,通常发生在阴生植物。
47.以茄子和香瓜茄为砧木,随着生育进程,对接穗营养器官和生殖器官的生长有明显的抑制作用,光合强度和产量极显著下降。
48.重茬较正茬大豆的叶绿素含量降低,苗期和鼓粒期降低较明显,光合速率重茬较正茬也有降低的趋势。
49.“增苗、控叶、高积累”栽培法的主要内容是:相对增大播种量,把上部叶片控小,实现后期高光合积累。
50.这些微生物侵染植物并在根内形成特殊的结构,在这里,植物的光合产物与微生物所获得的养分以高度的可调节过程进行交换。