叶绿体和线粒体在细胞核吗?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2023-11-19 22:19:05
叶绿体和线粒体在细胞质里。细胞质内含有线粒体和叶绿体等细胞器,线粒体和叶绿体是人体和动、植物细胞内的能量转换器。
叶绿体是光合作用的场所,叶绿体中的叶绿素能吸收光能,将光能转变为化学能,储存在它所制造的有机物中;线粒体是呼吸作用的场所,能将细胞中的有机物在氧的参与下分解为二氧化碳和水,同时将有机物中的化学能释放出来,供细胞利用。
植物细胞和动物细胞都有线粒体,有的植物细胞没有叶绿体(比如根尖的细胞),有的植物细胞(比如叶肉细胞)有叶绿体。
叶绿体和线粒体都存在与细胞中的细胞质中,但线粒体比叶绿体更小,在光学显微镜下不易发现,而且叶绿体一般离细胞核较近,比线粒体要少。
观察叶绿体,主要是细胞整体透明,叶绿体大就行,比如菠菜叶肉下表皮的海绵组织,不需要染色,保持细胞活性有利于观察的效果。
线粒体是因为健那绿是活性染料,必须得线粒体活才能染色(细胞膜的选择透过性),不过染完过一段时间细胞还是会死亡
植物叶肉细胞内有叶绿体和线粒体。在植物细胞中,能进行光合作用的细胞中既有叶绿体又有线粒体。而不能进行光合作用的细胞中只有线粒体而无叶绿体。叶肉细胞、幼嫩的茎及幼嫩的果皮细胞都能进行光合作用,所以这些细胞中既有叶绿体又有线粒体。
比较内容 线粒体 叶绿体分布广泛分布于真核细胞中仅存在于绿色植物细胞中 形状椭球形或球形棒状、粒状 化学组成DNA、RNA、磷脂、蛋白质DNA、RNA、磷脂、蛋白质、色素等结构双层膜结构,内膜向内突出形成嵴。
在内膜(嵴)和基质中,分布着许多与有氧呼吸作用有关的酶类。
双层膜结构,基质内分布着许多由片层结构组成的基粒。
在基质、基粒的片层结构的薄膜上分布着许多与光合作用有关的酶类。
在基粒片层薄膜上还分布有叶绿素等色素。
功能有氧呼吸的主要场所,“动力工厂”。
光合作用的场所,“养料加工厂”和“能量转换器”。
相同点一、线粒体和叶绿体都含有遗传物质DNA和RNA二、线粒体和叶绿体都是双层膜结构三、线粒体和叶绿体都能产生ATP四、线粒体和叶绿体都是结构和功能的统一体不同点形态结构 线粒体一般呈粒状或杆状,但因生物种类和生理状态而异,可呈环形,哑 铃形、线状、分杈状或其它形状。
线粒体由内外两层膜封闭,包括外膜、内膜、膜间隙和基质四个功能区隔。
高等植物中叶绿体象双凸或平凸透镜,长径5~10um,短径2~4um,厚2~3um。
叶绿体的数目因物种细胞类型,生态环境,生理状态而有所不同。
叶绿体由叶绿体外被、类囊体和基质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。
增大膜面积的方式 线粒体增大膜面积是通过内膜向内折叠形成嵴,是线粒体最富有标志性的结构,它的存在大大扩大了内膜的表面积,增加了内膜的代谢效率。
叶绿体增大膜面积是通过基粒片层结构(或类囊体)重叠。
酶与色素分布 线粒体中酶分布于基质、基粒、内膜上;线粒体中没有色素分布。
叶绿体中酶分布于基质与基粒上;叶绿体中色素分布于基粒片层结构的薄膜上。
可以自我复制,但是他们的自我复制收到细胞核的调控 细胞质DNA可以成为遗传物质,但不能成为细胞的遗传物质
叶绿体中的叶绿素能吸收光能,将光能转变为化学能,储存在它所制造的有机物中;线粒体能将细胞中的有机物在氧的参与下分解为二氧化碳和水,同时将有机物中的化学能释放出来,供细胞利用.因此线粒体存在于植物体的任何部位的活细胞和动物细胞中,而叶绿体只存在于植物体的绿色部位.即玉米根尖的细胞中只有线粒体,没有叶绿体.可见A符合题意. 故选:A.
大部分细胞的线粒体和叶绿体散乱分布在细胞质中线粒体是细胞呼吸的场所之一(另一个是细胞质基质),分解有机物产生能量。
叶绿体是光合作用的场所,利用光能,合成有机物
嗯,线粒体和叶绿体很可能就是这么来的,还有根瘤菌与豆科植物的的共生关系。
线粒体和叶绿体的内共生假说已经得到了大量的遗传学证据。假说认为,我们体内的细胞原本不是这个样子的,高等生物的祖先细胞本来没有线粒体和叶绿体的。
假说认为,真核细胞的祖先是一种体积较大、不需氧具有吞噬能力的细胞,通过糖酵解获取能量。而线粒体的祖先则是一种革兰氏阴性菌,具备三羧酸循环所需的酶和电子传递链系统,可利用氧气把糖酵解的产物丙酮酸进一步分解,获得比糖酵解更多的能量。当这种细菌被原始真核细胞吞噬后,即与宿主细胞间形成互利的共生关系:原始真核细胞利用这种细菌获得更充分的能量;而这种细菌则从宿主细胞获得更适宜的生存环境。
与此类似,叶绿体的祖先可能是原核生物的蓝细菌(cyanobacteria)当这种蓝细菌被原始真核细胞摄入后,为宿主细胞进行光合作用;而宿主细胞则为其提供其他的生存条件。
大概时间是:
生命进化历程中原核细胞生命形态诞生于35亿年前,接着又用了近20亿年的时间才进化到了真核生物。
20亿年前,古老真核生物和a-变形菌就已形成了稳定的内共生体,并进化成为内共生线粒体,这也标志着内共生起源的开始。此后,系统生物起源进化进一步形成了6种确定的内共生体,并形成了真核生物的光合体系。