DSCF6862

DSCF6862



207


Chloroplasty jako transformatory energii

(ryc. 6.2.3). Szczegółowe poznanie struktury chloroplastów stało się możliwe dopiero po zastosowaniu do ich obserwacji mikroskopu elektronowego (ryc. 6.2.4).

I

}|


Każdy chloroplast jest oddzielony od otaczającej go crytoplazmy podstawowej osłonką, która składa się z dwóch błon, rozdzielonych wąską przestrzenią (ryc. 6.2.5 i 6.2.6). System błon wewnętrznych jest zanurzony w macierzy chloroplastu, czyli w tzw. stromie. System błon wewnętrznych jest zorganizowany w formie płaskich pęcherzyków o kolistym zarysie, nazywanych tylakoidami. Tylakoidy mogą układać się jeden na drugim w różnej wysokości stosy - grana. Tylakoidy gran mogą mieć również postać pojedynczych kanalików przebiegających w stromie i wiążących ze sobą grupy tylakoidów. Pojedyncze kanaliki łączące ze sobą tylakoidy gran nazywane są tylakoidami stromy. Tylakoidy stromy mogą być zbudowane z wielu pojedynczych pęcherzyków lub z odpowiedniej liczby zespołów, złożonych z dwóch lub trzech połączonych ze sobą kanalików, tzw. gran stromy (ryc. 6.2.6). Wielkość gran jest różna i zależy od gatunku rośliny. Przeciętnie obserwuje się grana o średnicy

*.<. 6.2.6. Fotografia z transmisyjnego mikroskopu elektronowego fragmentu chloroplastu rzodkiewni-kabidopsis tholiona). Fragment chloroplastu jest oddzielony od otaczającej go cytoplazmy podsta-" -•■■‘•ej osłonką (strzałka), która składa się z dwóch błon, rozdzielonych wąską przestrzenią (strzałki). -• s:en» błon wewnętrznych jest zanurzony w macierzy chloroplastu, czyli w tzw. stromie (Str). System -•cr wewnętrznych jest zorganizowany w formie płaskich pęcherzyków, ułożonych jeden na drugim ** '-żnej wielkości stosy, tzw. tylakoidy gran (Tkg), które są połączone za pomocą pojedynczych kana->' :w przebiegających w stromie, tzw. tylakoidów stromy (Tks)


-r-0,80 pm. Podobnie liczba tylakoidów składających się na jedno granum w chlo-: piaście jest różna i wynosi od 2 do 25. Grana w chloroplastach ukladająpSięw zasa-prostopadle do długiej osi chloroplastów, ale mogą mieć również inne ułożenie. gran w chloroplaście waha się od kilkudziesięciu do kilkuset.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSCF6864 209 Chloroplasty jako transformatory energii zaproponowanego przez S.J. Singera i G.L. Nico
DSCF6868 Chloroplasty jako transformatory energii Podobnie zresztą zachowują się barwniki fotosynlet
DSCF6861 hloroplasty jako transformatory energii adzenia coraz to nowych faktów, wskazujących na duż
DSCF6865 210 Transformatory energii (mitochondria i chloroplasty ) Ryc. 6.2.7. Fotografia, z transmi
DSCF6860 206 Transformatory energii (mitochondria i chloroplast^ tów. Cala treść komórki, zamknięta
DSCF6863 Transformatory energii (mitochondrla i chloroplasty) Podstawowe składniki bton chloroplastó
DSCF6869 224    Transformatory energii (mitochondria i chloroplast^.: glonów zielonyc
DSCF6859 203 Woroplśity jako f.msfonr.aior/ energii adzenia coraz to nowych faktów, wskazujących na
Zdjęcie036 System plików (jako baza danych) Wydajnosc U szczególności, zapis danieli na pamięć masow
Slajd75 0 BIOENERGETYKA zajmuje się analizą procesów wytwarzania i transformacji energii zachodzącyc

więcej podobnych podstron