.叶绿体,线粒体的生物能量如何产生?地球上的各种能量形式是如何相互转化的?能量守恒吗?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/20 16:47:50

.叶绿体,线粒体的生物能量如何产生?地球上的各种能量形式是如何相互转化的?能量守恒吗?
.叶绿体,线粒体的生物能量如何产生?地球上的各种能量形式是如何相互转化的?能量守恒吗?

.叶绿体,线粒体的生物能量如何产生?地球上的各种能量形式是如何相互转化的?能量守恒吗?
叶绿体是将光能转换成生物能(有机物质)、
线粒体是将生物能(有机物质)转换成热能等能量.
地球上的能量并非恒定的,因为它接受来自太阳的能量.但整个宇宙应该是守恒的.

叶绿体(chloroplast):藻类和植物体中含有叶绿素进行光合作用的器官。
主要含有叶绿素、胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素的含量最多,遮蔽了其他色素,所有呈现绿色。主要功能是进行光合作用。叶绿体chloroplast 存在于藻类和绿色植物中的色素体之一,光合作用的生化过程在其中进行。因为叶绿体除含黄色的胡萝卜素外,还含有大量的叶绿素,所以看上去是绿色的。褐藻和红藻的叶绿体除含叶绿...

全部展开

叶绿体(chloroplast):藻类和植物体中含有叶绿素进行光合作用的器官。
主要含有叶绿素、胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素的含量最多,遮蔽了其他色素,所有呈现绿色。主要功能是进行光合作用。叶绿体chloroplast 存在于藻类和绿色植物中的色素体之一,光合作用的生化过程在其中进行。因为叶绿体除含黄色的胡萝卜素外,还含有大量的叶绿素,所以看上去是绿色的。褐藻和红藻的叶绿体除含叶绿素外还含有藻黄素和藻红蛋白,看上去是褐色或红色[有人分别称为褐色体(phacaplost)、红色体 rhodoplast]。许多植物的叶绿体是直径5微米左右,厚2—3微米的凸透镜形状,但低等植物中则含有板状、网眼状、螺旋形、星形、杯形等非常大的叶绿体。叶肉细胞中含的叶绿体数通常是数十到数百个。已知有的一个细胞含有数千个以上叶绿体的例子,以及仅有一个叶绿体的例子。用光学显微镜观察叶绿体,它的平面相多数为0.5微米大小的浓绿色粒状结构(基粒)。基粒的清晰程度和数量随植物和组织的种类及叶绿体的发育时期而不同,反映着内膜系统的分化程度。包着叶绿体的包膜由内外两层膜组成,对各种各样的离子以及种种物质具有选择透过性。在叶绿体内部有基质、富含脂质和质体醌的质体颗粒,以及结构精细的内膜系统(片层构造,内囊体)。在基质中水占叶绿体重量的60—80%,这里有各种各样的离子、低分子有机化合物、酶、蛋白质、核糖体、RNA、DNA等。在绿藻、褐藻,红藻、接合藻、硅藻等许多藻类的叶绿体中存在着淀粉核。构成内膜系统微细结构基础的是内囊体。在具有基粒的叶绿体中重叠起内囊体或复杂地折叠起来,分化成所谓的基粒堆(grana stack)和与之相联系的膜系统[基粒间片层(intergrana lamellae)]。各种光合色素和光合成电子传递成分、磷酸化偶联因子等存在于内囊体中,色素被光能激发、电子传递、直到ATP合成都在内囊体上及其表面附近进行。利用由此生成的NADPH和ATP在基质中进行二氧化碳固定。
几乎可以说一切生命活动所需的能量来源于太阳能(光能)。绿色植物是主要的能量转换者是因为它们均含有叶绿体(Chloroplast)这一完成能量转换的细胞器,它能利用光能同化二氧化碳和水,合成贮藏能量的有机物,同时产生氧。所以绿色植物的光合作用是地球上有机体生存、繁殖和发展的根本源泉。
古生物学家推断,叶绿体可能起源于古代蓝藻。某些古代真核生物靠吞噬其他生物维生,它们吞下的某些蓝藻没有被消化,反而依靠吞噬者的生活废物制造营养物质。在长期共生过程中,古代蓝藻形成叶绿体,植物也由此产生。
线粒体(mitochondrion)
线粒体是1850年发现的,1898年命名。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" (power plant)之称。另外,线粒体有自身的DNA和遗传体系, 但线粒体基因组的基因数量有限,因此,线粒体只是一种半自主性的细胞器。
线粒体的形状多种多样, 一般呈线状,也有粒状或短线状。线粒体的直径一般在0.5~1.0 μm, 在长度上变化很大, 一般为1.5~3μm, 长的可达10μm ,人的成纤维细胞的线粒体则更长,可达40μm。不同组织在不同条件下有时会出现体积异常膨大的线粒体, 称为巨型线粒体(megamitochondria)
在多数细胞中,线粒体均匀分布在整个细胞质中,但在某些些细胞中,线粒体的分布是不均一的,有时线粒体聚集在细胞质的边缘。在细胞质中,线粒体 常常集中在代谢活跃的区域,因为这些区域需要较多的ATP,如肌细胞的肌纤维中有很多线粒体。另外, 在精细胞、鞭毛、纤毛和肾小管细胞的基部都是线粒体分布较多的地方。线粒体除了较多分布在需要ATP的区域外,也较为集中的分布在有较多氧化反应底物的区 域,如脂肪滴,因为脂肪滴中有许多要被氧化的脂肪。

收起

楼上是高手!
不过也有不消耗光的
铁细菌硫细菌硝化细菌。。

.叶绿体,线粒体的生物能量如何产生?地球上的各种能量形式是如何相互转化的?能量守恒吗? 线粒体与叶绿体如何将能量转换的 叶绿体的能量是否需要来自线粒体? 能量转换的是线粒体还是叶绿体 线粒体叶绿体的能量变化形式依次是生物,要详细 叶绿体光合作用产生的能量储存到糖分子里,然后线粒体把糖分子的能量转换到其他分子中?叶绿体和线粒体的区别. 既然线粒体和叶绿体都产生ATP,那为什么提供能量都是线粒体而不是叶绿体呢? 生物中叶绿体和线粒体的公式 线粒体如何产生能量给细胞 什么时候线粒体产生的二氧化碳进入叶绿体?什么时候叶绿体产生的氧气进入线粒体? 在蚕豆根和叶的细胞中,分别含有的能量转换器是:A 线粒体;叶绿体和线粒体B 叶绿体;线粒体和叶绿体C 线粒体和叶绿体;线粒体D 叶绿体和线粒体;叶绿体(奇怪的题) 花生根和叶的细胞 分别含有的能量转换器A、线粒体,叶绿体和线粒体B、叶绿体,线粒体和叶绿体C、线粒体和叶绿体,线粒体D、叶绿体和线粒体,叶绿体 线粒体和叶绿体都能产生ATP,最初的能量来源都相同.这句话错了WHY? 线粒体叶绿体的问题线粒体叶绿体DNA在那里转录,原核生物DNA在哪里转录 线粒体与叶绿体能量转换的具体过程 谢谢 线粒体和叶绿体中都有能量的转化吗? 线粒体叶绿体的能量变化形式依次是 为什么说叶绿体产生的atp侧重于同化作用,而线粒体产生的atp侧重于异化作用?他们哪个产生的能量更多呢