Kloroplasztok: szerep a fotoszintézis és a szerkezet folyamatában

Kloroplaszt: szerkezet

a kloroplasztok nevű eukarióta sejtszerkezeteknél fordul elő. A kloroplaszt egy zöld plastok néven ismert tipikus sejtek. A PlastDomok segítenek tárolni és összegyűjteni az energiatermelés alapvető fontosságát. A kloroplaszt zöld pigmentet tartalmaz, úgynevezett klorofill, amely elnyeli a fényenergiát a fotoszintézis folyamatához. Következésképpen a kloroplaszt neve azt jelzi, hogy ezek a szervesek klorofill-tartalmú műanyagok.

Mint a kloroplasztok saját DNS-vel rendelkeznek, felelősek az energia termeléséért, és a bakteriális bináris megosztottsághoz hasonlóan a megosztottság többi részétől függetlenül reprodukálják. Ők is felelősek a kloroplasztok előállításához szükséges aminosavak és lipidkomponensek előállításáért. A kloroplasztokat más fotoszintetikus organizmusok, például algák sejtjeiben is megtalálják.

Kloroplaszt: szerkezet

Kloroplaszt: fotoszintézis
A kloroplaszt szerkezetének vázlata

A kloroplasztokat általában a növények leveleiben található biztonsági sejtekben találják meg. A biztonsági sejtek körülveszik az apró pórusokat, amelyeket a porok neveznek, megnyitni és bezárni őket, hogy biztosítsák a fotoszintézishez szükséges gázcserét. A kloroplasztok és más plastízek, amelyek a peccicipulátorok nevű sejtekből származnak, amelyek az éretlen, differenciált sejtek különböző típusú műanyagban fejlődnek. Gaplastide, a kloroplasztban kifejlesztett, ez a folyamat csak akkor, ha. A kloroplasztok több különböző struktúrát tartalmaznak, amelyek mindegyike speciális funkciókat tartalmaz. A kloroplaszt főszerkezete a következők:

  • A membrán - belső és külső lipid kétrétegű kagylókat tartalmaz, amelyek védőburkolatokként működnek, és megtartják a kloroplasztok zárt szerkezetét. Az intermambrán térből származó stromb belső ábrázolása, és szabályozza a molekulák áthaladását a kloroplasztra.
  • Intermambran tér - Külső és belső membránok közötti tér.
  • .
  • Tylacoid lumen (lumen) - rekeszben minden tylacidban.
  • Grana - sűrű rétegelt kötegek Thylakoid táskák (10-20), amelyek a fényenergia kémiai energiává alakulnak.
  • Strom - sűrű folyadék a kloroplasztban, amely a héj belsejében van, de a thylacoid membránon kívül. Itt van a szén-dioxid szénhidrátokká történő átalakítása (cukor).
  • Klorofill - zöld fotoszintetikus pigment kloroplaszt gabonában, abszorbeáló fényenergia.

Kloroplaszt: fotoszintézis

Kloroplasztok: szerep a fotoszintézis és a szerkezet folyamatában

A fotoszintézis segítségével a napfény energiája kémiai energiává alakul. A kémiai energiát glükózként (cukor) tárolják. A szén-dioxid, a víz és a napfény glükóz, oxigén és víz előállítására szolgál. A fotoszintézis két szakaszban következik be: a fényfázis és a sötét fázis.

A fotoszintézis könnyű fázisa csak fény jelenlétében halad, és a kloroplasztikus gabona belsejében történik. A könnyű energia kémiai átalakítására használt elsődleges pigment klorofill a. A könnyű felszívódásban részt vevő egyéb pigmentek közé tartoznak a klorofill b, xanthofill és karotin. A fényfázis alatt a Nap fényét kémiai energiává alakítjuk ATP formájában (szabad energiát tartalmazó molekula) és NADF (molekula, hordozó elektronok nagy energia).

És ATP, és NADF-t használnak a sötét fázis alatt, hogy megkapják a cukrot. A fotoszintézis sötét fázisa, más néven szén rögzítési fázis vagy kalvin ciklus. A stúdióban bekövetkező reakciók a Stroma-ban fordulnak elő. A Stroma olyan enzimeket tartalmaz, amelyek megkönnyítik az ATP, NADF és a szén-dioxidot használó reakciókat a cukorhoz. A cukor a légzés során vagy a cellulóztermelés során használt keményítőként tárolható.