葉綠體是綠色植物和藻類等真核自養生物細胞中專業化亞單元的細胞器。其主要作用是進行光合作用,其中含有的光合色素葉綠素從太陽光捕獲能量,并將其存儲在能量儲存分子ATP和NADPH,同時從水中釋放氧氣。然后,它們使用ATP和NADPH,在被稱為卡爾文循環的過程中從二氧化碳制造有機分子。
葉綠體是植物細胞內最重要、最普遍的質體,它是進行光合作用的細胞器。葉綠體利用其葉綠素將光能轉變為化學能,把CO2與水轉變為糖。葉綠體是世界上成本最低、創造物質財富最多的生物工廠。
葉綠體是三種類型的色素體(plastid)之一,其特點是其高濃度的葉綠素(其他兩個質體類型是白色體和有色體,含有少量葉綠素并且不能進行光合作用)。葉綠體是高度動態的,它們循環并在植物細胞內四處移動,并且偶爾分裂成兩個來生殖。它們的行為受到環境因素如光的顏色和強度的強烈影響。
葉綠體和線粒體類似,擁有自身的遺傳物質DNA,但因其基因組大小有限,是一種半自主細胞器。其DNA被認為是從已被古代真核生物的細胞吞沒的有光合作用的藍菌門祖先繼承下來。葉綠體不能由植物細胞產生,且必須在植物細胞分裂期間由每個子細胞繼承葉綠體。
光合作用是葉綠素吸收光能,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的過程。這一過程可用下列化學方程式表示:6CO2+6H2O(光照、酶、葉綠體)→C6H12O6(CH2O)+6O2。其中包括很多復雜的步驟,一般分為光反應和暗反應兩大階段。
光反應:這是葉綠素等色素分子吸收,傳遞光能,將光能轉換為化學能,形成ATP和NADPH的過程。在此過程中水分子被分解,放出氧來。
暗反應:光合作用的下一步驟是在暗處(也可在光下)進行的。它是利用光反應形成的ATP提供能量,NADPH2還原CO2,固定形成的中間產物,制造葡萄糖等碳水化合物的過程。通過這一過程將ATP和NADPH2,中的活躍化學能轉換成貯存在碳水化合物中的穩定的化學能。它也稱二氧化碳同化或碳同化過程。這是一個有許多種酶參與反應的過程。
葉綠體是植物細胞進行光合作用的場所,同時也是逆境因子作用的敏感位點。逆境脅迫下,植葉綠體內的信號會逆向調控細胞核內的基因表達,形成逆向信號途徑。
葉綠體主要由脂類和蛋白質分子組成,其結構包括外被、類囊體和基質三部分。外被由兩層單位膜構成,內膜物質有較強選擇通透性,內外膜間有膜間隙。基質內充滿流動狀態的物質,含有許多片層結構,即類囊體,這些類囊體互相堆疊形成基粒。類囊體膜上含有與光合作用的光反應有關的色素和酶,是光反應的場所。葉綠體基質中含有與暗反應有關的酶,因此光合作用的暗反應發生在葉綠體基質中。
不是所有植物都有葉綠體。葉綠體主要存在于植物的葉肉細胞、保衛細胞和一些幼嫩的莖細胞中,但并不是所有植物細胞都含有葉綠體。例如,洋蔥鱗片葉的表...
葉綠體是綠色植物和藻類等真核自養生物細胞中專業化亞單元的細胞器。其主要作用是進行光合作用,其中含有的光合色素葉綠素從太陽光捕獲能量,并將其存...
沒有。洋蔥的鱗片葉表皮細胞的基本結構有細胞壁、細胞膜、細胞質和細胞核,細胞質里有線粒體和液泡,而植物的葉綠體一般只存在于綠色部分之中,洋蔥的...
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...
葉綠體的結構:葉綠體是綠色植物葉肉細胞中,進行光合作用的細胞器,比喻為“養料制造工廠”和“能量轉換站”;在光學顯微鏡下觀察高等植物的葉綠體,...
葉綠體的具體結構如下:葉綠體是綠色植物葉肉細胞中,進行光合作用的細胞器,比喻為“養料制造工廠”和“能量轉換站”。葉綠體的功能是進行光合作用。...
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...