bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι τα υλικά που κυκλοφορούν από το χλωροπλάστη και το μιτοχόνδριο;

Ενώ οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια είναι και τα δύο οργανίδια που διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, περνούν διαφορετικά υλικά:

Χλωροπλάστες:

* Κύκλοι άνθρακα: Οι χλωροπλάστες είναι οι θέσεις της φωτοσύνθεσης, όπου μετατρέπουν την ελαφριά ενέργεια σε χημική ενέργεια με τη μορφή γλυκόζης. Αυτή η διαδικασία καταναλώνει διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνει οξυγόνο.

* Κύκλωμα νερό: Οι χλωροπλάστες χρησιμοποιούν νερό ως πηγή ηλεκτρονίων στη φωτοσύνθεση και απελευθερώνουν οξυγόνο ως υποπροϊόν.

* Κύκλοι αζώτου: Αν και δεν εμπλέκονται άμεσα στην ποδηλασία αζώτου, οι χλωροπλάστες χρησιμοποιούν ενώσεις που περιέχουν άζωτο (νιτρικά και αμμώνιο) για να συνθέσουν αμινοξέα και άλλα οργανικά μόρια.

μιτοχόνδρια:

* Κύκλοι άνθρακα: Τα μιτοχόνδρια είναι τα ισχύς του κυττάρου, όπου διασπά τη γλυκόζη (από χλωροπλάστες ή άλλες πηγές) μέσω κυτταρικής αναπνοής. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα ως υποπροϊόν.

* Κύκλοι οξυγόνο: Τα μιτοχόνδρια καταναλώνουν οξυγόνο για κυτταρική αναπνοή και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα ως υποπροϊόν.

* Κύκλωμα νερό: Τα μιτοχόνδρια χρησιμοποιούν νερό στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων κυτταρικής αναπνοής και απελευθέρωσης του νερού ως υποπροϊόν.

* Κύκλοι ηλεκτρονίων: Μιτοχόνδρια Κύκλος ηλεκτρονίων όπως NADH και FADH2, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κυτταρική αναπνοή.

Βασικές διαφορές:

* Πηγή ενέργειας: Οι χλωροπλάστες χρησιμοποιούν ελαφριά ενέργεια για να δημιουργήσουν ενέργεια, ενώ τα μιτοχόνδρια χρησιμοποιούν χημική ενέργεια (από γλυκόζη).

* διοξείδιο του άνθρακα: Οι χλωροπλάστες καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακα, ενώ τα μιτοχόνδρια το απελευθερώνουν.

* οξυγόνο: Οι χλωροπλάστες απελευθερώνουν οξυγόνο, ενώ τα μιτοχόνδρια το καταναλώνουν.

Συνοπτικά:

Ενώ οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια διαδραματίζουν τόσο κρίσιμους ρόλους στην παραγωγή ενέργειας και στην κυτταρική λειτουργία, περνούν διαφορετικά υλικά, κυρίως λόγω των ξεχωριστών ρόλων τους στη φωτοσύνθεση και στην κυτταρική αναπνοή. Και οι δύο συμβάλλουν στους μεγαλύτερους κύκλους άνθρακα και νερού εντός του κυττάρου και του οργανισμού.

Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν αντίθετα φορτία, οπότε γιατί δεν τραβιέται το ένα το άλλο;

Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν αντίθετα φορτία, οπότε γιατί δεν τραβιέται το ένα το άλλο;

Σε αντίθεση με τα φορτία έλκονται μεταξύ τους, αλλά τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια εντός του χώρου ενός ατόμου δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η κβαντική φυσική προσπαθεί να εξηγήσει τον λόγο πίσω από την απουσία αυτής της απαγορευμένης αλληλεπίδρασης. Η βάση του ερωτήματος Γιατί τα ηλεκτρόνια δεν

Φυσική Ιδιότητα της Ύλης – Ορισμός και Παραδείγματα

Φυσική Ιδιότητα της Ύλης – Ορισμός και Παραδείγματα

Μια φυσική ιδιότητα της ύλης είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί χωρίς να αλλάξει η χημική ταυτότητα μιας ουσίας. Οποιαδήποτε ιδιότητα μπορεί να παρατηρηθεί μόνο αφού συμβεί μια χημική αλλαγή είναι μια χημική ιδιότητα, αλλά μια φυσική ιδιότητα μπορεί να φανεί όταν δεν

Brownian Motion

Brownian Motion

Τι είναι η Brownian Motion; Η κίνηση Brown είναι η τυχαία κίνηση των σωματιδίων σε ένα υγρό ή αέριο. Αυτή η κίνηση συμβαίνει ακόμα κι αν δεν εφαρμόζονται εξωτερικές δυνάμεις. Τα σωματίδια δεν μένουν ποτέ εντελώς ακίνητα. Αντίθετα, η κίνηση συμβαίνει λόγω των σωματιδίων που συγκρούονται μεταξύ τους