Понимание хлоропластов, функций, структур и того, как они работают

Образование. Co. Я БЫ - Теперь мы снова поделимся объяснением хлоропаса, а не только его значением. но также оснащен функцией и структурой хлоропласта, полное объяснение приведено ниже. :

Понимание хлоропластов, функций, структур и того, как они работают

Что такое хлоропласт?

Быстрое чтениеПоказывать
1.Что такое хлоропласт?
2.Функция хлоропласта
3.Структура хлоропласта
4.1. Внешняя мембрана
5.2. Пространство между мембранами
6.3. Внутренняя мембрана
7.4. Строма
8.5. Тилакоиды
9.6. Гранум
10.7. Пластидная ДНК
11.9. Пластоглобула
12.10. Крахмал
13.Процедура
14.Поделись этим:

Хлоропласт - это клеточный орган, который встречается только у растений. Хлоропласты функционируют как процесс фотосинтеза. Хлоропласты - это органеллы, имеющие двойную мембрану. Хлоропласты встречаются почти во всех типах растений, но не во всех клетках. Если это так, каждая клетка может иметь от одной до нескольких пластид.

У высоких растений, таких как цветущие растения и папоротники, сами хлоропласты обычно имеют дискообразную форму диаметром примерно 2 х 5 мм, и иногда он может быть больше, хлоропласт состоит из одного слоя в цитоплазме и иногда имеет форму и положение, которые меняются из-за влияния Интенсивность света. Эти хлоропласты действительно имеют изменяющуюся форму, это можно увидеть у водорослей, которые иногда имеют разную форму. спирали, чаши, звезды, а также иногда напоминает сетку в зависимости от интенсивности света, получаемого водорослями что.

instagram viewer

В частности, взрослые хлоропласты имеют стромальную мембрану, именно здесь во время фотосинтеза происходят темные реакции. В строме имеется ряд гран, каждая из которых состоит из стопки тилакоидов в виде пузырьков, имеющих сплющенные мембраны, а также дисков. Сама тилакоидная мембрана хранит фотосинтетические пигменты, а также систему переноса электронов, содержащуюся в фотосинтетической фазе, которая сильно зависит от солнечного света.

Функция хлоропласта

Хлоропласты - это места для процесса фотосинтеза. Фотосинтез требует, чтобы энергия солнечного света поглощалась хлорофиллом и превращалась в химическую энергию. который затем сохраняется в виде углеводов или других органических соединений, которые очень важны и необходимы растениям. Реакция, которая происходит при фотосинтезе, представляет собой реакцию образования АТФ, которая включает 2 транспорта, а именно транспорт электронов и транспорт водорода в таких соединениях, как цитохромы и НАДН.

Структура хлоропласта

После понимания значения и функции хлоропластов мы также должны знать структуру хлоропластов, основные компоненты этих хлоропластов включают:

1. Внешняя мембрана

Наружная мембрана внутри этой структуры хлоропласта представляет собой мембрану с высокой проницаемостью. Эта проницаемая мембрана представляет собой тип клеточной мембраны, через которую могут проходить все вещества, твердые или жидкие, без исключения.

2. Пространство между мембранами

Пространство между этими мембранами является частью хлоропласта, который является барьером между внутренней и внешней мембранами. Пространство между мембранами находится между внутренней мембраной и внешней мембраной, которая разделяет ее на две (2) разные части.

3. Внутренняя мембрана

Эта внутренняя мембрана является частью хлоропласта, которая выполняет функцию барьера между стромой и цитозолем.

4. Строма

Строма - это часть внутренней мембраны, которая окружает жидкость хлоропласта. Именно в строме происходит темная реакция. Строма - это основной материал (матрица) хлоропластов, где происходят темные реакции фотосинтеза для хранения продуктов фотосинтеза в виде крахмала (крахмала).

5. Тилакоиды

Тилакоиды являются частью внутренней мембраны, которая выполняет функцию места для световых реакций, а также играет роль в захвате солнечного света для процесса фотосинтеза.

6. Гранум

Этот гранум представляет собой диаграмму в виде набора тилакоидов, сложенных подобно монетам. Гранум сам по себе представляет собой мембранную систему, которая выполняет функцию места, где происходят световые реакции фотосинтеза.

7. Пластидная ДНК

Эта пластидная ДНК является частью хлоропласта, который является геном, несущим в пластиде особенности, которые выполняют функцию репликации хлоропластов, а также деления хлоропластных клеток. В этом хлоропласте находится ДНК круглой формы, не имеющая гистонов. В одном хлоропласте около 20-100 кольцевых ДНК.

8. Рибосомы
Рибосомы являются частью внутренней мембраны хлоропласта, которая выполняет функцию синтеза белка.

9. Пластоглобула

Пластоглобулы - это химические соединения, содержащиеся в хлоропластах. Эти пластоглобулярные соединения состоят из липидов в форме глобул.

10. Крахмал

Крахмал, также известный как крахмал, является продуктом фотосинтеза растений.

Процедура

Хлоропласт - это место фотосинтеза. Часть этой фотосинтетической реакции происходит на внутренних мембранах органелл. Хлоропласт содержит множество внутренних мембран, что делает фотосинтез очень эффективным. Внутренние мембраны уложены друг на друга. Фотосинтез - это биохимический процесс, выполняемый живыми существами с хлорофиллом для производства используемой энергии (питательных веществ) за счет использования энергии света. Этот фотосинтез - один из способов ассимиляции углерода, потому что в процессе фотосинтеза свободный углерод из СО2 связывается (фиксируется) в сахар в качестве молекулы-накопителя энергии. Ниже представлена ​​краткая химическая реакция процесса фотосинтеза.

12H2O + 6CO2 + свет → C6H12O6 (глюкоза) + 6O2 + 6H2O

Таким образом, объяснение значения хлоропластов, функций, структур и того, как они работают, надеюсь, то, что представлено, может быть полезно для вас. Спасибо.

Смотрите такжеОпределение слияния, видов, целей, примеров и по мнению экспертов

Смотрите такжеПонимание людей, черт, характеристик и мнения экспертов

Смотрите такжеОпределение центриолей