bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Διαφορά μεταξύ Grana και Thylakoid

Κύρια διαφορά – Grana εναντίον Thylakoid

Η Grana και το thylakoid είναι δύο δομές στους χλωροπλάστες των φυτών. Οι χλωροπλάστες είναι τα οργανίδια που συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση των φυτών. Κατά τη φωτοσύνθεση, διοξείδιο του άνθρακα και νερό χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της απλής ζάχαρης, της γλυκόζης. Η ενέργεια για τη διαδικασία δίνεται από το ηλιακό φως. Αυτή η ενέργεια από το ηλιακό φως δεσμεύεται από ειδικές χρωστικές που ονομάζονται χλωροφύλλες. Οι χλωροφύλλες βρίσκονται στη θυλακοειδή μεμβράνη. Το θύλακο σχηματίζεται με τον εγκλεισμό του αυλού του θυλακοειδούς από τη θυλακοειδή μεμβράνη. Τα Grana βρίσκονται στο στρώμα του χλωροπλάστη, ο οποίος συνδέεται με θυλακοειδή στρώματος. Η κύρια διαφορά μεταξύ grana και thylakoid είναι ότι η grana είναι οι στοίβες των θυλακοειδών ενώ το θυλακοειδές είναι ένα διαμέρισμα που συνδέεται με τη μεμβράνη και βρίσκεται στους χλωροπλάστες.

Αυτό το άρθρο εξετάζει, 

1. Τι είναι τα Grana
      – Ορισμός, Χαρακτηριστικά, Συνάρτηση
2. Τι είναι το Thylakoid
      – Ορισμός, Χαρακτηριστικά, Συνάρτηση
3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Grana και Thylakoid

Τι είναι τα Grana

Η Grana είναι οι στοίβες, οι οποίες σχηματίζονται συνδυάζοντας 2 έως 100 θυλακοειδή μαζί. Αυτά τα grana συνδέονται μεταξύ τους με στρωματικά θυλακοειδή. Η σύνδεση κάθε κόκκου με στρωματικά θυλακοειδή επιτρέπει τη λειτουργία όλων των γκρανών ως μονάδα κατά τη φωτοσύνθεση. Οι μεμβράνες του θυλακοειδούς και του στρωματικού θυλακοειδούς είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση φωτοαντίδρασης της φωτοσύνθεσης. Ο χώρος μεταξύ της γρανάς και της εσωτερικής μεμβράνης του χλωροπλάστη ονομάζεται στρώμα. Η σκοτεινή αντίδραση της φωτοσύνθεσης εμφανίζεται στο στρώμα του χλωροπλάστη. Ένας μόνος χλωροπλάστης περιέχει 10 έως 100 grana. Ο κόκκος μέσα στον χλωροπλάστη φαίνεται στο σχήμα 1 .

Εικόνα 1:Granum σε Χλωροπλάστη

Τι είναι το Thylakoid

Το Thylakoid είναι τα μικρά, στρογγυλά, επίπεδα, σε σχήμα μαξιλαριού πράγματα μέσα στον χλωροπλάστη. Το Thylakoid είναι μια δομή που συνδέεται με τη μεμβράνη. Ο χώρος μεταξύ της θυλακοειδούς μεμβράνης ονομάζεται θυλακοειδής αυλός. Τα λειτουργικά μέρη του χλωροπλάστη είναι η μεμβράνη και ο αυλός του. Η πράσινη χρωστική ουσία που παγιδεύει το φως, η χλωροφύλλη, βρίσκεται στη θυλακοειδή μεμβράνη, που συγκρατείται από τις πρωτεΐνες της μεμβράνης. Οι χλωροφύλλες οργανώνονται στο φωτοσύστημα 1 και στο φωτοσύστημα 2 στη θυλακοειδή μεμβράνη. Η φωτεινή ενέργεια του ηλιακού φωτός μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από τη χλωροφύλλη. Η ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας διοχετεύεται μέσω των πρωτεϊνών της μεμβράνης από τη μία στην άλλη, παρέχοντας τη δύναμη για την άντληση πρωτονίων από το στρώμα στον αυλό του θυλακοειδούς. Όταν αυτές οι αντλούμενες πρωτεΐνες επιστρέφουν βιαστικά στο στρώμα, απελευθερώνεται ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται εύκολα από το ένζυμο, τη συνθάση ATP, συνθέτοντας ATP. Η αναγωγάση NADP+ είναι το ένζυμο που χρησιμοποιεί ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται από το φωτοσύστημα 2 για την παραγωγή NADPH. Το παραγόμενο ATP και NADPH μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του διοξειδίου του άνθρακα σε γλυκόζη. Οι μεμβρανικές πρωτεΐνες στο θυλακοειδή φαίνονται στο σχήμα 2 .

Εικόνα 2:Θυλακοειδής

Διαφορά μεταξύ Grana και Thylakoid

Σχέση

Γκράνα: Τα Grana είναι οι στοίβες των θυλακοειδών μέσα στον χλωροπλάστε.

Θυλακοειδής: Το Thylakoid είναι τα διαμερίσματα σε σχήμα μαξιλαριού στον χλωροπλάστε.

Συνάρτηση

Grana: Η Grana οργανώνει τα θυλακοειδή μαζί και τα συνδέει μεταξύ τους με στρωματικά θυλακοειδή για να επιτρέψει τη λειτουργία των θυλακοειδών ως μονάδα.

Θυλακοειδής: Το Thylakoid εμπλέκεται στην αντίδραση φωτός της φωτοσύνθεσης παράγοντας ATP και NADPH.

Συμπέρασμα

Η Grana και η θυλακοειδής είναι δύο δομές που βρίσκονται μέσα στον χλωροπλάστη και εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση. Grana είναι οι στοίβες των θυλακοειδών. Περίπου διακόσια θυλακοειδή οργανώνονται σε μορφή κοκκώδους. Περίπου δέκα έως εκατό γκράνα βρίσκονται μέσα σε έναν χλωροπλάστη. Η φωτοαντίδραση της φωτοσύνθεσης συμβαίνει στη μεμβράνη του θυλακοειδούς με τη βοήθεια διαφορετικών μεμβρανικών πρωτεϊνών στη μεμβράνη του θυλακοειδούς. Το φωτοσύστημα 1 και 2, η συνθάση ATP και η αναγωγάση NADP+ είναι μερικές από τις μεμβρανικές πρωτεΐνες που βρίσκονται στη μεμβράνη του θυλακοειδούς, που εμπλέκονται στην αντίδραση φωτός της φωτοσύνθεσης. Η Grana οργανώνει το θυλακοειδή μαζί για να λειτουργήσει ως μονάδα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της φωτοσύνθεσης. Η Grana συνδέεται επίσης με στρωματικά θυλακοειδή. Ωστόσο, η κύρια διαφορά μεταξύ της grana και του θυλακοειδούς είναι οι δομές τους μέσα στον χλωροπλάστε.

Αναφορά:
1. «Μεμβράνες χλωροπλάστες Βιολογίας – Shmoop Biology». Shmoop. Πανεπιστήμιο Shmoop, 11 Νοεμβρίου 2008. Web. 20 Απρ. 2017.
2. Εξερευνώντας τη φωτοσύνθεση σε ένα φύλλο – Χλωροπλάστες, Grana, Στρώμα, Θυλακοειδή και άλλα μέρη ενός φύλλου. Ν.π., ν.δ. Ιστός. 20 Απρ. 2017.


Πώς τα βοηθητικά Τ κύτταρα ενεργοποιούν τα Β κύτταρα

Τα βοηθητικά Τ κύτταρα ενεργοποιούνται από τα αντιγόνα που υπάρχουν στα κύτταρα που παρουσιάζουν το αντιγόνο. Διεγείρουν τα Β κύτταρα του πλάσματος να παράγουν αντισώματα. Οι δύο τύποι ανοσολογικών αποκρίσεων που δημιουργούνται από το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος είναι μη ειδικές και ειδικές α

Ποιος ανακάλυψε το κύτταρο και πώς;

Ο Ρόμπερτ Χουκ ήταν ο πρώτος επιστήμονας που περιέγραψε τα κύτταρα και επινόησε επίσης τη λέξη. Ο Anton van Leeuwenhoek ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τα βακτήρια και τους πρωτιστές. Όλοι αποτελούμαστε από κύτταρα. Είναι τα δομικά στοιχεία για εσάς, εγώ, ένας ελέφαντας, ένας καρχαρίας, ένα φίδι, μι

Διαφορά μεταξύ Πλήρους και Ατελούς Μεταμόρφωσης

Κύρια διαφορά – Ολοκληρωμένη έναντι Ατελούς Μεταμόρφωσης Μεταμόρφωση είναι η αλλαγή στη μορφή του σώματος και στις συνήθειες κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης των ζώων. Η πλήρης μεταμόρφωση και η ατελής μεταμόρφωση είναι δύο τύποι ανάπτυξης εντόμων όπου η μορφή του σώματος των εντόμων αλλάζει κα