Вопрос задан 01.10.2023 в 20:20. Предмет Биология. Спрашивает Бобиляк Вася.

Хлоропласты, ультраструктура, функции в связи с процессом фотосинтеза.(Срочно)

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Джигринюк Радмила.

Объяснение:

Содержание:

Хлоропласт: структура

Хлоропласт: фотосинтез

Фотосинтез происходит в эукариотических клеточных структурах, называемых хлоропластами. Хлоропласт - это тип органеллы растительных клеток, известный как зеленые пластиды. Пластиды помогают хранить и собирать необходимые вещества для производства энергии. Хлоропласт содержит зеленый пигмент, называемый хлорофиллом, который поглощает световую энергию для процесса фотосинтеза. Следовательно, название хлоропласт указывает на то, что эти органеллы представляют собой хлорофиллсодержащие пластиды.

Подобно митохондриям, хлоропласты имеют свою собственную ДНК, ответственны за производство энергии и воспроизводятся независимо от остальной части клетки посредством процесса деления, подобного бактериальному бинарному делению. Они также ответственны за производство аминокислот и липидных компонентов, необходимых для производства хлоропластов. Хлоропласты также встречаются в клетках других фотосинтезирующих организмах, таких как водоросли.

Хлоропласт: структура

Схема строения хлоропласт

Хлоропласты обычно встречаются в охранных клетках, расположенных в листьях растений. Охранные клетки окружают крошечные поры, называемые устьицами, открывая и закрывая их, чтобы обеспечить необходимый для фотосинтеза газообмен. Хлоропласты и другие пластиды развиваются из клеток, называемых пропластидами, которые являются незрелыми, недифференцированными клетками, развивающимися в разные типы пластид. Пропластид, развивающийся в хлоропласт, осуществляет этот процесс только при свете. Хлоропласты содержат несколько различных структур, каждая из которых имеет специализированные функции. Основные структуры хлоропласта включают:

Мембрана - содержит внутренние и внешние липидные двухслойные оболочки, которые выступают в качестве защитных покрытий и сохраняют замкнутые структуры хлоропластов. Внутренняя мембрана отделяет строму от межмембранного пространства и регулирует прохождение молекул в/из хлоропласта.

Межмембранное пространство - пространство между внешней и внутренней мембранами.

Тилакоидная система - внутренняя система мембран, состоящая из сплющенных мешкообразных мембранных структур, называемых тилакоидами, которые служат местами преобразования энергии света в химическую энергию.

Тилакоид с просветом (люменом) - отсек в каждом тилакоиде.

Грана - плотные слоистые стопки тилакоидных мешков (10-20), которые служат местами преобразования энергии света в химическую энергию.

Строма - плотная жидкость внутри хлоропласта, содержащая внутри оболочки, но вне тилакоидной мембраны. Здесь происходит конверсия углекислого газа в углеводы (сахара).

Хлорофилл - зеленый фотосинтетический пигмент в хлоропласт-гране, поглощающий световую энергию.

Хлоропласт: фотосинтез

При фотосинтезе энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию. Химическая энергия хранится в виде глюкозы (сахара). Двуокись углерода, вода и солнечный свет используются для производства глюкозы, кислорода и воды. Фотосинтез происходит в два этапа: световая фаза и темновая фаза.

Световая фаза фотосинтеза протекает только при наличии света и происходит внутри хлоропластовой граны. Первичным пигментом, используемым для преобразования световой энергии в химическую, является хлорофилл а. Другие пигменты, участвующие в поглощении света, включают хлорофилл b, ксантофилл и каротин. Во время световой фазы, солнечный свет преобразуется в химическую энергию в виде АТФ (молекулы, содержащей свободную энергию) и НАДФ (молекула, несущая электроны высокой энергии).

И АТФ, и НАДФ используются во время темновой фазы для получения сахара. Темновая фаза фотосинтеза, также известная как этап фиксации углерода или цикл Кальвина. Реакции на этой стадии возникают в строме. Строма содержит ферменты, которые облегчают серию реакций, использующих АТФ, НАДФ и углекислый газ для получения сахара. Сахар может храниться в виде крахмала, используемого во время дыхания или при производстве целлюлозы.

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Хлоропласты - это органеллы, которые выполняют ключевую роль в фотосинтезе, процессе, в результате которого растения преобразуют солнечную энергию, углекислый газ и воду в органические соединения, такие как глюкоза и кислород. Вот более подробная информация о хлоропластах, их ультраструктуре и функциях:

  1. Ультраструктура хлоропластов:

    • Внешний мембранный органелла: Хлоропласты окружены двумя мембранами - внешней и внутренней, которые разделяют пространство хлоропласта на два основных отдела: строму и тилакоиды.
    • Тилакоиды: Это сеть мембранных пластинок, на которых располагаются фотосинтетические пигменты. Они образуют стопки, называемые гранами.
    • Строма: Это жидкое пространство внутри хлоропласта, в котором находятся ферменты, необходимые для выполнения реакций фотосинтеза.
  2. Функции хлоропластов в фотосинтезе:

    • Поглощение света: Хлорофиллы, каротиноиды и другие пигменты в тилакоидах поглощают энергию света.
    • Процесс фотофосфорилирования: Энергия, поглощенная светом, используется для создания химической энергии в виде АТФ (аденозинтрифосфата) и НАДФГ (надфосфатгидрогеназа), которые затем используются для синтеза органических молекул.
    • Фиксация углекислого газа: Процесс фиксации углекислого газа (Calvin cycle) происходит в строме хлоропласта, где углекислый газ превращается в глюкозу и другие углеводы.
    • Выделение кислорода: В результате фотосинтеза происходит выделение кислорода, который выходит из хлоропласта и служит как продукт фотосинтеза, необходимый для жизни других организмов на Земле.

Таким образом, хлоропласты играют решающую роль в фотосинтезе, который является фундаментальным процессом для жизни растений и, следовательно, для всей экосистемы Земли. Они позволяют растениям преобразовывать солнечную энергию в химическую энергию, обеспечивая при этом кислород, который необходим для дыхания многих организмов на планете.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Биология

Последние заданные вопросы в категории Биология

Задать вопрос