Chloroplasty: rola w procesie fotosyntezy i struktury
występuje w eukariotycznych strukturach komórkowych zwanych chloroplastami. Chloroplast jest typowymi komórkami znanymi jako zielone plasty. Plastdoms Pomóż przechowywać i zbierać niezbędne dla produkcji energii. Chloroplast zawiera zielony pigment, zwany chlorofill, który pochłania energię światła do procesu fotosyntezy. W związku z tym nazwa chloroplasta wskazuje, że te organelle są plastylkami zawierającymi chlorofil.
Podobnie jak chloroplasty mają własny DNA, są odpowiedzialne za produkcję energii i są reprodukowane niezależnie od reszty systemu podziału, podobnych do bakteryjnego podziału binarnego. Są one również odpowiedzialne za wytwarzanie aminokwasów i składników lipidów niezbędnych do produkcji chloroplastów. Chloroplasty występują również w komórkach innych organizmów fotosyntetycznych, takich jak glony.
Chloroplast: Struktura
Chloroplasty są zwykle występujące w komórkach zabezpieczających znajdujących się w liściach roślin. Komórki bezpieczeństwa otaczają małe pory zwane pyłami, otwierając i zamykając je, aby zapewnić wymianę gazu wymaganą do fotosyntezy. Chloroplasty i inne plastów rozwijają się z komórek zwanych wytrącanymi, które są niedojrzałymi, niezróżnicowanymi komórek rozwijających się w różnych typach plastiku. Gaplastide, rozwijający się w chloroplasta, czyni ten proces tylko wtedy, gdy. Chloroplasty zawierają kilka różnych struktur, z których każdy ma specjalistyczne funkcje. Główne struktury chloroplasta obejmują:
- Membrana - zawiera wewnętrzne i zewnętrzne skorupy lipidowe dwuwarstwowe, które działają jako powłoki ochronne i zachowują zamknięte struktury chloroplastów. Wewnętrzna reprezentacja strachu z przestrzeni intermbranowej i reguluje przejście cząstanów do / z chloroplasta.
- Intermbrane przestrzeń - przestrzeń między zewnętrznymi i wewnętrznymi membranami.
- System thylacoid jest wewnętrznym systemem membranowym składającym się z spłaszczonych struktur membranowych work, zwanych Thylacoids, które służą jako miejsca w konwersji energii światła do energii chemicznej.
- Tylacoid z Lumen (Lumen) - komora w każdym tylcacidku.
- Grana - gęste warstwowe stosy worków tylakoidowych (10-20), które służą jako miejsca w transformacji energii światła do energii chemicznej.
- Strom - gęsty płyn wewnątrz chloroplasta, zawierający wewnątrz powłoki, ale poza membraną thylaidową. Oto konwersja dwutlenku węgla do węglowodanów (cukier).
- Chlorofil - zielony pigment fotosyntetyczny w ziarna chloroplasta, pochłanianie energii światła.
Chloroplast: fotosynteza
Dzięki fotosyntezie energia światła słonecznego jest przekształcana w energię chemiczną. Energia chemiczna jest przechowywana jako glukoza (cukier). Dwutlenek węgla, woda i światło słoneczne stosuje się do produkcji glukozy, tlenu i wody. Fotosynteza występuje w dwóch etapach: faza światła i ciemna faza.
Faza światła fotosyntezy wpływa tylko w obecności światła i występuje wewnątrz ziarna chloroplastycznego. Pierwotny pigment używany do konwertowania energii światła do chemicznego, jest chlorophyll a. Inne pigmenty związane z absorpcją lekką obejmują chlorofil B, Xanthofill i karoten. Podczas fazy świetlnej światło słoneczne jest przekształcane w energię chemiczną w postaci ATP (cząsteczkę zawierającą wolną energię) i NADF (cząsteczka, elektrony nośnej wysokiej energii).
I ATP, a Nadf są używane podczas ciemnej fazy, aby otrzymać cukier. Ciemna faza fotosyntezy, znana również jako faza mocowania węgla lub cykl Calvin. Reakcje na tym etapie występują w Stroomie. Stroma zawiera enzymy, które ułatwiają serię reakcji, które używają ATP, NADF i dwutlenku węgla dla cukru. Cukier może być przechowywany jako skrobia używana podczas oddychania lub w produkcji celulozy.