格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

由于基粒和基质是叶绿体的两种独特结构,在研究基粒和基质之间的区别之前,了解什么是叶绿体是很重要的。叶绿体属于质体,在真核植物细胞的细胞质中,叶绿体呈球形或圆盘状。另外两种类型的质体是白质体和色质体。叶绿体是植物细胞胞浆中最常见的质体。它们负责进行光合作用,在此期间叶绿体通过将阳光的能量转化为化学能来合成碳水化合物。叶绿体为双膜细胞器,呈盘状。它们由叶绿体膜、基粒、基质、质体DNA、类囊体和亚细胞器...

格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

由于基粒和基质是叶绿体的两种独特结构,在研究基粒和基质之间的区别之前,了解什么是叶绿体是很重要的。叶绿体属于质体,在真核植物细胞的细胞质中,叶绿体呈球形或圆盘状。另外两种类型的质体是白质体和色质体。叶绿体是植物细胞胞浆中最常见的质体。它们负责进行光合作用,在此期间叶绿体通过将阳光的能量转化为化学能来合成碳水化合物。叶绿体为双膜细胞器,呈盘状。它们由叶绿体膜、基粒、基质、质体DNA、类囊体和亚细胞器组成。基粒与基质的关键区别在于,基粒是指嵌入叶绿体基质中的类囊体堆积体,而基质是指叶绿体内围绕基粒的无色液体。本文着重讨论了基粒与基质的区别。

格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

什么是格拉纳(grana)?

基粒嵌在叶绿体的基质中。每个颗粒由5-25个圆盘状的类囊体组成,一个接一个地叠在一起,就像一堆硬币。类囊体也被称为颗粒片层,它包围着一个称为轨迹的空间。一个颗粒的一些类囊体通过一个称为基质片层或fret膜的薄膜与另一个颗粒的类囊体相连。基粒为叶绿体、其他光合色素、电子载体和酶的附着提供了一个大的表面,以进行光合作用的光依赖反应。光合色素以非常精确的方式附着在蛋白质网络上,形成光系统,使光吸收达到最大。ATP合成酶附着在基粒膜上,通过化学渗透作用帮助合成ATP分子。

格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

什么是基质(stroma)?

基质是叶绿体内膜内充满液体的基质。这种液体是一种无色的亲水基质,含有DNA、核糖体、酶、油滴和淀粉粒。光合作用的非光照阶段(减少二氧化碳)发生在基质中。基粒被基质流体包围,光依赖反应的产物可以通过基粒膜迅速进入基质。

格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

间质呈浅绿色。

格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

基粒和基质的定义:

基粒:基粒是指嵌入叶绿体基质中的类囊体。

基质:基质是指叶绿体内膜内充满液体的基质。

基粒vs基质:

结构:

粒体:每个颗粒由5-25个圆盘状的类囊体组成,一个接一个地叠在一起,就像一堆硬币。每个直径为0.25–0.8μ

基质:含有DNA、核糖体、酶、油滴和淀粉粒的充满液体的基质。

地点:

基粒:存在于基质中。

基质:存在于叶绿体内膜内。

酶:

基粒:基粒包含光合作用的依赖反应所需的酶,以及通过化学渗透合成ATP分子所需的ATP合成酶。

基质:基质中含有光合作用非光反应所需的酶。

功能:

基粒:它们为叶绿体、其他光合色素、电子载体和酶的附着提供了一个大的表面,从而有助于光合作用。

  Image Courtesy: “Chloroplast II” by Kelvinsong – Own work. (CC BY 3.0) via Wikimedia Comm*** “Granum” (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Comm*** “Thylakoid”. (Public Domain) via Wikipedia   

  • 发表于 2020-10-28 17:49
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  • 分类:科学

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