葉緑体、機能、構造およびそれらがどのように機能するかを理解する
教育。 株式会社 ID –ここでも、その意味だけでなく、クロロパスの説明を共有します 葉緑体の機能と構造も備えていますが、完全な説明は以下のとおりです :
葉緑体とは何ですか?
葉緑体は、植物にのみ見られる細胞内の器官です。 葉緑体は光合成の過程として機能します。 葉緑体は二重膜を持つ細胞小器官です。 葉緑体はほとんどすべての種類の植物に見られますが、すべての細胞に共通しているわけではありません。 もしそうなら、各細胞は1つから複数の色素体を持つことができます。
顕花植物やシダなどの背の高い植物では、葉緑体自体は一般に直径が約2 x 5 mmの円盤状であり、 葉緑体は細胞質内の単層で構成されている場合もあり、影響を受けるために形状や位置が変化する場合もあります。 光強度。 葉緑体は変化する形をしています、これは時々異なる形をしている藻類で見ることができます スパイラル、ボウル、星、そして藻が受ける光の強さによってはネットに似ていることもあります それ。
特に、成体の葉緑体は間質膜を持っており、これは光合成中に暗い反応が起こる場所です。 ストロマにはいくつかのグラナがあり、それぞれが膜を持った泡の形のチラコイドのスタックで構成され、平らにされ、ディスクもあります。 チラコイド膜自体は、光合成色素と、太陽光に大きく依存する光合成相に含まれる電子伝達系を保存します。
葉緑体機能
葉緑体は、光合成のプロセスのための場所です。 光合成では、太陽光エネルギーをクロロフィルに吸収させて化学エネルギーに変換する必要があります その後、炭水化物または植物が必要とする非常に重要な他の有機化合物の形で保存されます。 光合成で起こる反応は、ATPの形成のための反応であり、シトクロムやNADHなどの化合物における2つの輸送、すなわち電子伝達と水素輸送が関与します。
葉緑体構造
葉緑体の意味と機能を理解した後、葉緑体の構造も知る必要があります。これらの葉緑体の主成分は次のとおりです。
1. 外膜
この葉緑体構造の外膜は透過性の高い膜です。 この透過性膜は、固体であれ液体であれ、例外なくすべての物質が通過できる細胞膜の一種です。
2. 膜間のスペース
これらの膜の間の空間は、内膜と外膜の間の障壁である葉緑体の一部です。 膜の間の空間は、内膜と外膜の間にあり、2つの異なる部分に分かれています。
3. 内膜
この内膜は葉緑体の一部であり、ストロマと細胞質ゾルを分離する機能を持っています。
4. 間質
ストロマは、葉緑体液を囲む内膜の一部です。 暗い反応が起こるのはストロマです。 ストロマは葉緑体の基本的な材料(マトリックス)であり、デンプン(デンプン)の形で光合成生成物を貯蔵するために光合成の暗い反応が起こります。
5. チラコイド
チラコイドは内膜の一部であり、光反応の場所として機能し、光合成プロセスのために太陽光を取り込む役割も果たします。
6. グラナム
このグラナムは、コインのように積み上げられたチラコイドのコレクションの形をしたチャートです。 グラナム自体は、光合成の光反応が起こる場所として機能する膜システムです。
7. 色素体DNA
この色素体DNAは、葉緑体の複製と葉緑体の細胞分裂に機能する色素体の形質を運ぶ遺伝子である葉緑体の一部です。 この葉緑体には、円形でヒストンを持たないDNAがあります。 1つの葉緑体には約20〜100個の環状DNAがあります。
8. リボソーム
リボソームは葉緑体の内膜の一部であり、タンパク質合成としての機能を持っています。
9. プラストグロブリン
プラスト小球は、葉緑体に含まれる化合物です。 これらのプラストグロブリン化合物は、小球の形の脂質で構成されています。
10. スターチ
でんぷんは、でんぷんとしても知られ、植物の光合成の産物です。
手順
葉緑体は光合成の部位です。 この光合成反応の一部は、細胞小器官の内膜で起こります。 葉緑体には多くの内膜が含まれているため、光合成が非常に効率的になります。 内膜は互いに積み重なっています。 光合成は、クロロフィルを持った生物が光エネルギーを利用して使用エネルギー(栄養素)を生成する生化学的プロセスです。 この光合成は、炭素の同化の1つの方法です。これは、光合成では、CO2からの遊離炭素がエネルギー貯蔵分子として糖に結合(固定)されるためです。 以下は、光合成のプロセスの簡単な化学反応です
12H2O + 6CO2 +ライト→C6H12O6(グルコース)+ 6O2 + 6H2O
したがって、葉緑体の意味、機能、構造、およびそれらがどのように機能するかについての説明、うまくいけば、提示されているものがあなたに役立つ可能性があります。 ありがとうございました。
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