格拉納(grana)和基質(stroma)的區別

由於基粒和基質是葉綠體的兩種獨特結構,在研究基粒和基質之間的區別之前,瞭解什麼是葉綠體是很重要的。葉綠體屬於質體,在真核植物細胞的細胞質中,葉綠體呈球形或圓盤狀。另外兩種型別的質體是白質體和色質體。葉綠體是植物細胞胞漿中最常見的質體。它們負責進行光合作用,在此期間葉綠體透過將陽光的能量轉化為化學能來合成碳水化合物。葉綠體為雙膜細胞器,呈盤狀。它們由葉綠體膜、基粒、基質、質體DNA、類囊體和亞細胞器...

格拉納(grana)和基質(stroma)的區別

由於基粒和基質是葉綠體的兩種獨特結構,在研究基粒和基質之間的區別之前,瞭解什麼是葉綠體是很重要的。葉綠體屬於質體,在真核植物細胞的細胞質中,葉綠體呈球形或圓盤狀。另外兩種類型的質體是白質體和色質體。葉綠體是植物細胞胞漿中最常見的質體。它們負責進行光合作用,在此期間葉綠體通過將陽光的能量轉化為化學能來合成碳水化合物。葉綠體為雙膜細胞器,呈盤狀。它們由葉綠體膜、基粒、基質、質體DNA、類囊體和亞細胞器組成。基粒與基質的關鍵區別在於,基粒是指嵌入葉綠體基質中的類囊體堆積體,而基質是指葉綠體內圍繞基粒的無色液體。本文著重討論了基粒與基質的區別。

格拉納(grana)和基質(stroma)的區別

什麼是格拉納(grana)?

基粒嵌在葉綠體的基質中。每個顆粒由5-25個圓盤狀的類囊體組成,一個接一個地疊在一起,就像一堆硬幣。類囊體也被稱為顆粒片層,它包圍著一個稱為軌跡的空間。一個顆粒的一些類囊體通過一個稱為基質片層或fret膜的薄膜與另一個顆粒的類囊體相連。基粒為葉綠體、其他光合色素、電子載體和酶的附著提供了一個大的表面,以進行光合作用的光依賴反應。光合色素以非常精確的方式附著在蛋白質網絡上,形成光系統,使光吸收達到最大。ATP合成酶附著在基粒膜上,通過化學滲透作用幫助合成ATP分子。

格拉納(grana)和基質(stroma)的區別

什麼是基質(stroma)?

基質是葉綠體內膜內充滿液體的基質。這種液體是一種無色的親水基質,含有DNA、核糖體、酶、油滴和澱粉粒。光合作用的非光照階段(減少二氧化碳)發生在基質中。基粒被基質流體包圍,光依賴反應的產物可以通過基粒膜迅速進入基質。

格拉納(grana)和基質(stroma)的區別

間質呈淺綠色。

格拉納(grana)和基質(stroma)的區別

基粒和基質的定義:

基粒:基粒是指嵌入葉綠體基質中的類囊體。

基質:基質是指葉綠體內膜內充滿液體的基質。

基粒vs基質:

結構:

粒體:每個顆粒由5-25個圓盤狀的類囊體組成,一個接一個地疊在一起,就像一堆硬幣。每個直徑為0.25–0.8μ

基質:含有DNA、核糖體、酶、油滴和澱粉粒的充滿液體的基質。

地點:

基粒:存在於基質中。

基質:存在於葉綠體內膜內。

酶:

基粒:基粒包含光合作用的依賴反應所需的酶,以及通過化學滲透合成ATP分子所需的ATP合成酶。

基質:基質中含有光合作用非光反應所需的酶。

功能:

基粒:它們為葉綠體、其他光合色素、電子載體和酶的附著提供了一個大的表面,從而有助於光合作用。

  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   
  • 發表於 2020-10-28 17:49
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  • 分類:科學

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