水体表面叶绿素浓度是监测沿岸水体质量的重要参数之一。
提高番茄幼苗光合速率和叶绿素含量,但呼吸作用没有显著变化;
在此之前,科学家从来没有看到过这种代谢产物是叶绿素的代谢分解产物。
这转换在吸收日光的电磁辐射的催化作用的化工绿叶素的帮助下被完成。
然而,在某些情况下(如暴露于紫光下),叶绿色也可自己发光。
除几种最简单的藻类之外,所有植物的叶绿素都存在于悬浮在细胞质中的叶绿体内。
叶绿素和血红素之间的主要的差别为在卟啉环中心存在一个镁原子。
提高植物的生理反应过程包括植物叶子的呼吸效率,光合作用的叶绿素含量,光合作用的速度以及植物吸收水分和营养物质的效率。
产量增加的生理基础是提高了树体叶绿素含量,增强了光合速率。
植物中叶绿素含量是植物生理生化及生态调查中的一个重要测量参数。
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。
叶绿素含量、SOD和MDA含量也发生了明显的变化,在一定的电场强度下其含量都比对照组高;
它可能由叶绿素或不多于0。015%适合的绿皂染料染色。
在暗蓝色代表海洋主要叶绿素自由贸易区,而果岭的高产地区。
海面组织排列疏松,叶绿素较少,主要用于贮存植物内部产物和水,密度较小。
且在整个供磷范围内叶绿素总含量都随供磷水平的升高而增加。
五种成分的杂环化合物有叶绿素、血红蛋白、靛蓝、色氨酸和特定的聚合物。
它含有大量的鞣酸、茶碱、咖啡因和少量的芳香油、多种维生素、叶绿素等成分。
值得一提的是,卫星地图显示,叶绿素汇集的热点在北极和南极附近的冰冷水域中。
细胞因为有了叶绿素变成绿色,这个分子的奇迹在于它改变了一切,它是一切的动力。
新的数据,然而,表明叶绿素起源于细菌叶绿素,而不是相反的方向。
最后对叶绿素指标在森林生态系统、城市林业中的应用作了展望。
实验证明,本系统可较好地应用于水质中叶绿素的检测。
叶绿素也是一种螯合物,分子中的卟啉部分可以和离子结合。
位于高纬度以及赤道和靠近海岸线的上升流区的浮游植物最为丰富(黄色代表高叶绿素)。
1·Why does chlorophyll need protection when it is the natural world's supreme light absorber?
为什么叶绿素是自然界最高等的光吸收体,却需要保护?
2·It's colder there, they're more stressed, their chlorophyll is more sensitive and it needs more sunblock.
那里更冷,它们受到更大压力,它们的叶绿素更敏感,并且需要更多的避光措施。
3·As chlorophyll is depleted, other colours that have been dominated by it throughout the summer begin to be revealed.
当叶绿素耗尽时,在整个夏季被它主导的其他颜色开始显现。
4·The slugs can manufacture chlorophyll, the green pigment in plants that captures energy from sunlight, and hold these genes within their body.
蛞蝓可以制造叶绿素——让植物从太阳光获取能量的绿色色素——并把这些基因保留在他们体内。
5·Chlorophyll, although exquisitely evolved to capture the energy of sunlight, can sometimes be overwhelmed by it, especially in situations of drought, low temperatures, or nutrient deficiency.
叶绿素虽然已经进化得极为精巧,能捕捉阳光中的能量,但有时也会应接不暇,特别是在干旱、低温或缺乏营养的情况下。