線粒體和葉綠體的區別:增大膜面積的方式:線粒體增大膜面積是通過內膜向內折疊形成嵴,是線粒體最富有標志性的結構,它的存在大大擴大了內膜的表面積,增加了內膜的代謝效率。葉綠體增大膜面積是通過基粒片層結構(或類囊體)重疊。
葉綠體的形態為網狀、帶狀、裂片狀和星形,線粒體的形態為球狀、棒狀或細絲狀顆粒。葉綠體的功能為葉綠體吸收光能,使之轉變為化學能,同時利用二氧化碳和水制造有機物并釋放氧氣,線粒體的功能是負責最終氧化,分別對應有氧呼吸的第二、三階段。
線粒體是一種存在于大多數細胞中的用兩層膜包被的細胞器,是細胞有氧呼吸的主要場所,被稱為“powerhouse”,其直徑在0.5到1.0微米左右。大多數真核細胞或多或少都擁有線粒體,但它們各自擁有的線粒體在大小數量以及外觀等方面上都有所不同。
葉綠體與線粒體的相同點
都含有遺傳物質DNA和RNA,都能產生ATP,都具有封閉的兩層單位膜,外膜含有孔蛋白,通透性高;內膜通透性低通常向內折疊——形成線粒體的嵴和葉綠體的類囊體,構成多酶系統行使功能的結構框架。
葉綠體和線粒體的起源是兩個獨立的事件,因此無法比較哪個更早起源。葉綠體和線粒體都是細胞內的器官,具有自己的DNA和膜系統,且在細胞內都具有不可替代的功能。根據內共生理論,葉綠體和線粒體都是由原核生物和真核生物之間的共生關系演化而來的。葉綠體最初是由光合細菌被真核生物吞噬并建立共生關系,而線粒體最初則是由呼吸型細菌被真核生物吞噬并建立共生關系。因此,葉綠體和線粒體都是生命演化歷史中非常重要的組成部分,它們的起源時間相對較早,但由于起源方式不同,無法比較哪一個更早。
線粒體是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,是細胞中制造能量的結構,是細胞進行有氧呼吸的主要場所。其直徑在0.5到1.0微米左右。...
線粒體和葉綠體是細胞中兩種能量轉換器。線粒體是廣泛存在于動物細胞和植物細胞中的細胞器,是細胞呼吸產生能量的主要場所。因此,線粒體被稱為能量轉...
有。線粒體、葉綠體、核糖體、細胞核中都有RNA。線粒體是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,是細胞中制造能量的結構,是細胞進行有氧...
健那綠染液。因為健那綠染液可使線粒體呈現藍綠色,而細胞質接近無色,可以在高倍顯微鏡下觀察線粒體分布和形態。其原理是線粒體中細胞色素氧化酶使染...
有。植物葉肉細胞內有葉綠體和線粒體。在植物細胞中,能進行光合作用的細胞中既有葉綠體又有線粒體。而不能進行光合作用的細胞中只有線粒體而無葉綠體...
位于線粒體基質內。線粒體DNA是線粒體中的遺傳物質,線粒體能為細胞產生能量,是在細胞線粒體內發現的脫氧核糖核酸特殊形態。線粒體DNA(mtD...
沒有。藍藻為原核生物,原核生物只有唯一的細胞器——核糖體,沒有線粒體和葉綠體。在所有藻類生物中,藍藻是最簡單、最原始的一種。藍藻是單細胞生物...
1.遺傳物質位于細胞器中,不受核移植的影響;2.雜交或反雜交后,子代只表現母方的特征。根據這些特征,可以直接追溯人類母系進化史,在缺乏父親的...