Kloroplasti: uloga u procesu fotosinteze i strukture

Kloroplast: struktura

pojavljuje se u eukariotskim staničnim strukturama koje se nazivaju kloroplasti. Chloroplast je tipozna stanice poznate kao zelene površine. Plastdoms pomažu pohraniti i prikupiti osnove za proizvodnju energije. Chloroplast sadrži zeleni pigment, nazvan klorofil, koji apsorbira svjetlosnu energiju za proces fotosinteze. Prema tome, ime Chloroplast označava da su ti organeli su plaže koje sadrže klorofil.

Kao i kloroplasti imaju vlastitu DNK, odgovorni su za proizvodnju energije i reproduciraju se neovisno o ostatku sustava podjele, slično bakterijskoj binarnoj podjeli. Oni su također odgovorni za proizvodnju aminokiselina i lipidnih komponenti potrebnih za proizvodnju kloroplasta. Kloroplasti se također nalaze u stanicama drugih fotosintetskih organizama, kao što su alge.

Kloroplast: struktura

Kloroplast: fotosinteza
Shema strukture kloroplasta

Kloroplasti se obično nalaze u sigurnosnim stanicama koje se nalaze u lišću biljaka. Sigurnosne stanice okružuju sićušne pore nazvane prašine, otvaranje i zatvaranje kako bi se osigurala izmjena plina za fotosintezu. Kloroplasti i drugi plastiči se razvijaju iz stanica koje se nazivaju prici, koji su nezreli, nediferencirane stanice razvijaju se u različitim vrstama plastike. Gaplastid, u razvoju kloroplasta, čini ovaj proces samo kada. Kloroplasti sadrže nekoliko različitih struktura, od kojih svaki ima specijalizirane funkcije. Glavne strukture kloroplasta uključuju:

  • Membrana - sadrži unutarnje i vanjske lipidne dvoslojne školjke, koje djeluju kao zaštitne premaze i zadržavaju zatvorene konstrukcije kloroplasta. Unutarnji prikaz strop iz intermambranog prostora i regulira prolaz molekula do / od kloroplasta.
  • Intermambranski prostor - prostor između vanjskih i unutarnjih membrana.
  • Thilakoid sustav je unutarnji membranski sustav koji se sastoji od spljoštenih membranskih struktura u obliku vrećice, nazvanih thilakoids, koji služe kao mjesta u konverziji svjetlosne energije u kemijsku energiju.
  • Tylacoid s lumen (lumen) - odjeljkom u svakom tilacidu.
  • Grana - guste slojevirane hrpe thilakoidnih vrećica (10-20), koji služe kao mjesta u transformaciji lagane energije u kemijsku energiju.
  • Strom - gusta tekućina unutar kloroplasta, koja sadrži unutar ljuske, ali izvan tilakoidne membrane. Ovdje je konverzija ugljičnog dioksida u ugljikohidrate (šećer).
  • Klorofil - zeleni fotosintetski pigment u zrnu kloroplasta, apsorbira svjetlosnu energiju.

Kloroplast: fotosinteza

Kloroplasti: uloga u procesu fotosinteze i strukture

S fotosintezom, energija sunčeve svjetlosti pretvara se u kemijsku energiju. Kemijska energija je pohranjena kao glukoza (šećer). Ugljični dioksid, voda i sunčeva svjetlost koriste se za proizvodnju glukoze, kisika i vode. Fotosinteza se javlja u dvije faze: lagana faza i tamna faza.

Svjetlosna faza fotosinteze se nastavlja samo u prisutnosti svjetla i javlja se unutar kloroplastičnog zrna. Primarni pigment koji se koristi za pretvaranje lagane energije u kemikalije, je klorofil a. Ostali pigmenti uključeni u apsorpciju svjetlosti uključuju klorofil B, ksantofill i karoten. Tijekom lagane faze, sunčevo svjetlo se pretvara u kemijsku energiju u obliku ATP (molekula koja sadrži slobodnu energiju) i NADF (molekule, nosač elektroni visoke energije).

I ATP, a Nadf se koriste tijekom tamne faze za primanje šećera. Tamna faza fotosinteze, također poznata kao faza fiksacije ugljika ili ciklus kalvina. Reakcije u ovoj fazi javljaju se u stromi. Stroma sadrži enzime koji olakšavaju niz reakcija koje koriste ATP, NADF i ugljični dioksid za šećer. Šećer se može pohraniti kao škrob koji se koristi tijekom disanja ili u proizvodnji celuloze.