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。
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。葉綠體實施許多其它功能,包括植物的脂肪酸合成,很多氨基酸的合成,和免疫反應。
葉綠體是三種類型的色素體之一,其特點是其高濃度的葉綠素。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(retrograde signaling pathway)。
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,主要進行光合作用。?葉綠體的形態多樣,一般呈橢球形或扁球形,大小約為1~3μm×5~7μm×2~3μm。?葉綠體具有雙層膜結構,內有片層膜,含有?葉綠素a和b,使其呈現綠色。葉綠體在植物細胞內四處移動,并在必要時分裂成兩個。
葉綠體的具體形態包括圓形、卵圓形或盤形等。葉綠體通常呈橢球形或扁球形,直徑約為5~100μm不等。其內部結構包括?葉綠體膜、?類囊體和?基質三部分。葉綠體膜由兩層單位膜組成,兩膜間距為5~10nm,主要成分是?蛋白質和?脂類。類囊體是由閉合的中空盤狀結構垛堆而成,是形成高能化合物?三磷酸腺苷(ATP)所必需的。
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...
細胞中的能量轉換器有葉綠體和線粒體,葉綠體中的葉綠素能吸收光能,將光能轉變為化學能,儲存在它所制造的有機物中;線粒體能將細胞中的有機物在氧的...
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...
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...
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...