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グラナと基質(ストロマ)の違い

葉緑体には、基底膜と間質という二つの異なる構造があるため、基底膜と間質の違いを見る前に、葉緑体とは何かを理解することが重要である。葉緑体はプラスティッドと呼ばれ、真核植物細胞の細胞質内では、球状または円盤状をしている。このほか、ロイコプラストとクロモプラストという2種類のプラスティドがある。葉緑体は、植物細胞の細胞質内にある最も一般的なプラスチドである。葉緑体が太陽光のエネルギーを化学エネルギーに変換し、炭水化物を合成する光合成を担っている。葉緑体は、円盤状の二重膜の小器官である。葉緑体膜、基底膜、間質、プラスティドDNA、小胞体、細胞内小器官から構成される。

グラナと基質(ストロマ)の違い

葉緑体には、基底膜と間質という二つの異なる構造があるため、基底膜と間質の違いを見る前に、葉緑体とは何かを理解することが重要である。葉緑体はプラスティッドと呼ばれ、真核植物細胞の細胞質内では、球状または円盤状をしている。このほか、ロイコプラストとクロモプラストという2種類のプラスティドがある。葉緑体は、植物細胞の細胞質内にある最も一般的なプラスチドである。葉緑体が太陽光のエネルギーを化学エネルギーに変換し、炭水化物を合成する光合成を担っている。葉緑体は、円盤状の二重膜の小器官である。葉緑体膜、ストロマ、プラスティドDNA、小胞体、細胞内小器官から構成される。ストロマとの大きな違いは、ストロマが葉緑体ストロマに埋め込まれた小胞状体の集積であるのに対し、ストロマは葉緑体内のストロマを取り囲む無色の液体であることである。今回は、ストロマとストロマの違いに注目します。

グラナ(グラナ)は何ですか?

基底膜は葉緑体のストロマに埋め込まれている。1つの顆粒は、円盤状の小胞体5~25個からなり、コインの山のように重なっている。顆粒ラメラとも呼ばれる小胞体で、トラックと呼ばれる空間を取り囲んでいる。ある顆粒の小胞様体の一部は、別の顆粒の小胞様体と間質ラメラまたはフレッツ膜と呼ばれる膜でつながっている。間質は、光合成の光依存反応に必要な葉緑体、その他の光合成色素、電子伝達物質、酵素を付着させるための大きな表面を提供する。光合成色素は、光化学系を形成するタンパク質のネットワークに非常に精密に付着し、光の吸収を最大化する。 ATP合成酵素は、担体膜に付着し、化学浸透によってATP分子を合成するのを助ける。

基質(ストロマ)は何ですか?

ストロマは、葉緑体の内膜の中にある液体で満たされたマトリックスである。この液体は、DNA、リボソーム、酵素、油滴、デンプン顆粒を含む無色の親水性の間質である。光合成の非光相(二酸化炭素の還元)は、ストロマで行われる。基板はマトリックス液に包まれており、光に依存する反応の生成物は基板膜を通過して基板に速やかに取り込まれる。

格拉纳(grana)和基质(stroma)的区别

間質は薄緑色をしている。

グラナと基質(ストロマ)の違い

マトリックスとサブストレートの定義。

担子体:担子体は、葉緑体ストロマに埋め込まれた嚢胞状の物体である。

ストロマ:葉緑体の内膜の中にある液体で満たされたマトリックス。

基材対基材。

構造です。

顆粒:1つの顆粒は、円盤状の小胞が5〜25個、コインの山のように積み重なったもの。それぞれの直径は0.25~0.8μ

基質:DNA、リボソーム、酵素、油滴、デンプン粒を含む液体で満たされたマトリックス。

場所

基底粒:母体中に存在する。

ストロマ:葉緑体の内膜に存在する。

酵素のことです。

基底顆粒:光合成に依存する反応に必要な酵素と、化学浸透圧によるATP分子の合成に必要なATP合成酵素が含まれている基底顆粒。

基質:光合成の非光反応に必要な酵素を含む基質。

機能です。

担子体:葉緑体や光合成色素、電子伝達物質、酵素などを付着させるための大きな表面を提供し、光合成に貢献する。

  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   
  • 2020-10-28 17:49 に公開
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  • 分類:科学

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