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。
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(retrograde signaling pathway)。
?結構和形態?:葉綠體是綠色植物和藻類等真核自養生物細胞中的一種細胞器,具有雙層膜結構,內部含有復雜的層膜結構,稱為類囊體。這些類囊體通常堆疊在一起形成基粒,葉綠體的形狀、數目和大小隨不同植物和細胞而異,可以是透鏡形、球形等,大小在5~100μm不等。
?功能?:葉綠體的主要功能是進行光合作用,通過捕獲光能并將其轉化為化學能,存儲在ATP和NADPH中,同時從水中釋放氧氣,利用這些能量將二氧化碳轉化為有機物。此外,葉綠體還參與其他多種生化反應,如脂肪酸的合成和氨基酸的合成等。
?動態性?:葉綠體在植物細胞內是高度動態的,它們會循環并在細胞內四處移動,偶爾會分裂成兩個以進行生殖。葉綠體的行為受到環境因素的影響,如光的顏色和強度。
?遺傳物質?:葉綠體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被認為是古代真核生物的細胞吞沒有光合作用的藍菌門祖先時繼承下來的。
?能量轉換?:葉綠體通過光合作用將光能轉化為化學能,為植物提供所需的能量和營養物質,是植物細胞的“養料制造車間”和“能量轉換站”。
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...
葉綠體離體后在一定條件下可以繼續釋放氧氣,但光合作用效率可能會低于在細胞內的效率。影響葉綠體離體后光合作用的因素有很多,需要在實驗中進行優化...
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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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...
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