高考之路荆棘密布,但每一步的跋涉都铺就了未来的辉煌之路,全力以赴,决胜高考!今天很高兴给各位分享叶绿体的知识,其中也会对叶绿体色素的提取和分离实验进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、类别上的区别。叶绿体是植物细胞中由双层膜围成,含有叶绿素能进行光合作用的细胞器。叶绿体基质中悬浮有由膜囊构成的类囊体,内含叶绿体DNA。是一种质体。叶绿素是一类与光合作用有关的最重要的色素。作用上的区别。叶绿素只要用来吸收和传递光能的,主要发生是在光反应阶段。
2、类别不同:叶绿体是植物细胞中由双层膜围成,含有叶绿素能进行光合作用的细胞器,是高等植物和一些藻类所特有的能量转换器。叶绿素是高等植物和其它所有能进行光合作用的生物体含有的一类绿色色素,是与光合作用有关的最重要的色素。作用不同:叶绿体是整个光合作用的场所,包括光反应和暗反应。
3、叶绿体和叶绿素的区别有类别不同、作用不同、所属关系不同。类别不同:叶绿体是细胞器,位于植物细胞和某些藻类细胞中,是由两层膜包围的结构,内部包含有叶绿体基质、类囊体膜结构(包含大量的叶绿体颗粒),并有自己的遗传物质叶绿体DNA。
电子显微镜可观察到细胞内所有的细胞器及其内部结构,而光学显微镜不能。例如:电子显微镜可以观察到线粒体或叶绿体中的核糖体,而光学显微镜不能。温馨提示:在光学显微镜下观察到的结构是显微结构;在电子显微镜下观察到的结构是亚显微结构。
光学显微镜观察的细胞有细胞膜、细胞壁、细胞质、细胞核、染色体、液泡、线粒体、叶绿体;电子显微镜观察的细胞有高尔基体、内质网、核糖体、中心体、溶酶体、核仁。光学显微镜 光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。
在光学显微镜下,可以看到如线粒体、叶绿体、液泡和核仁等细胞器,这些结构的尺寸通常大于0.2微米,因此在低倍镜下就能观察到。电子显微镜则能够揭示更细微的细胞结构,如线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、中心体、溶酶体、液泡、核糖体、过氧化物酶体以及微体等。
在电子显微镜下能看到线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等细胞器,在光学显微镜下能看到质体与液泡。通常将细胞器分为:线粒体;叶绿体;内质网;高尔基体;溶酶体;液泡,核糖体,中心体。
光学显微镜:线粒体、叶绿体、液泡。电子显微镜:线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、中心体、溶酶体、液泡、核糖体、过氧化物酶体、微体、细菌质粒。细胞器(organelle)一般认为是散布在细胞质内具有一定形态和功能的微结构或微器官。但对于“细胞器”这一名词的范围,还存在着某些不同意见。
细胞器。细胞器(organelle)一般认为是散布在细胞质内具有一定形态和功能的微结构或微器官。细胞中的细胞器主要有:线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等。它们组成了细胞的基本结构,使细胞能正常的工作,运转。
叶绿体由叶绿体外被(chloroplast envelope)、类囊体(thylakoid)和基质(stroma)3部分组成,叶绿体含有3种不同的膜:外膜、内膜、类囊体膜和3种彼此分开的腔:膜间隙、基质和类囊体腔(一)外被叶绿体外被由双层膜组成,膜间为10~20nm的膜间隙。
由膜向内折叠形成线粒体嵴(mitochohdrial crista),嵴之间为嵴间腔,或称内腔,充满线粒体基质。基质中常可见散在的,直径25~50nm。电子致密的嗜饿酸基质颗粒(matrix granule),主要由磷脂蛋白组成,并含有钙、镁、磷等元素。基质中除基质颗粒外还含有脂类、蛋白质、环状DNA分子核糖体。
叶绿体和线粒体都是细胞中的能量转换器。叶绿体简介。叶绿体是绿色植物和藻类等真核自养生物细胞中专业化亚单元的细胞器。其主要作用是进行光合作用,其中含有的光合色素叶绿素从太阳光捕获能量,并将其存储在能量储存分子ATP和NADPH,同时从水中释放氧气。
线粒体由两层膜包被,外膜平滑,内膜向内折叠形成嵴,两层膜之间有腔,线粒体中央是基质。基质内含 有与三羧酸循环所需的全部酶类,内膜上具有呼吸链酶系及ATP酶复合体。线粒体是细胞内氧化磷酸化和形成ATP的主要场所,有细胞动力工厂 之称。
外膜不同:叶绿体的外膜通透性大,并含有孔蛋白。而线粒体的外膜通透性高,含有孔蛋白和一些特殊的酶类。基质不同:叶绿体的基质含有嗜锇滴,而线粒体的基质含有三羧酸循环酶系。类囊体不同:叶绿体的类囊体含有极少的磷脂和丰富的具有半乳糖的糖脂,而线粒体则没有。
高考,是人生的一场战斗,不畏艰难,砥砺前行,每一次挥洒的汗水,都将铸就辉煌的勋章。对于我们为你提供叶绿体的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于叶绿体色素的提取和分离实验、叶绿体的信息别忘了在本站高中复习栏目进行查找喔。