葉表皮細胞中不能看見葉綠體。但是,葉的上下表皮上有形成氣孔的保衛細胞,保衛細胞中有葉綠體。植物表皮細胞排列緊密,具保護內部組織的功能,通常不含葉綠體;但在蕨類和水生植物中則含有葉綠體。
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。幾乎可以說一切生命活動所需的能量來源于太陽能(光能)。
綠色植物是主要的能量轉換者,是因為它們均含有葉綠體,這一完成能量轉換的細胞器,它能利用光能同化二氧化碳和水,合成貯藏能量的有機物,同時產生氧。所以綠色植物的光合作用是地球上有機體生存、繁殖和發展的根本源泉。
葉綠體起源于古代藍藻,因為藍藻中有葉綠素。某些古代真核生物靠吞噬其他生物維生,它們吞下的某些藍藻沒有被消化,反而依靠吞噬者的生活廢物制造營養物質。
高等植物的葉綠體存在于細胞質基質中。葉綠體一般是綠色的扁平的快速流動的橢球形或球形,可以用高倍光學顯微鏡觀察它的形態和分布。
葉的表皮屬于保護組織;葉肉屬于營養組織;葉脈屬于輸導組織。葉片的結構包括三部分:表皮、葉肉和葉脈。表皮由致密的單層表皮細胞組成,可以防止葉片中的水分的蒸發,所以對葉片起保護作用,屬于保護組織。
葉片是葉最重要的組成部分,多為薄的綠色扁平體,這種薄而扁平的形態,具有較大的表面積,能縮短葉肉細胞與葉表面的距離,起支持和輸導作用的葉脈也處于網絡狀態。這些特征,有利于氣體交換和光能的吸收,有利于水分、養料的輸人以及光合產物的輸出,是對光合作用和蒸騰作用的完善適應。
葉片有上表面(腹面)和下表面(背面)之分。有些植物葉片的兩面或僅在背面生有各種毛狀物,如柔毛、茸毛、硬毛、刺毛、鱗片狀毛,或者有分枝的向四面輻射的星狀毛等。
光合作用
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,將光能轉喚為化學能,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...
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...
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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...