Różnica między Graną a Stromą

Spisu treści:

Różnica między Graną a Stromą
Różnica między Graną a Stromą

Wideo: Różnica między Graną a Stromą

Wideo: Różnica między Graną a Stromą
Wideo: 1.5 Współrzędne geograficzne 2024, Lipiec
Anonim

Kluczowa różnica – Grana vs Stroma

Ponieważ Grana i Stroma to dwie unikalne struktury chloroplastów, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest chloroplast, zanim przyjrzymy się różnicom między graną a zrębem. Chloroplasty są klasyfikowane jako plastydy, które występują jako ciała kuliste lub podobne do dysków w cytoplazmie eukariotycznych komórek roślinnych. Pozostałe dwa rodzaje plastydów to leukoplasty i chromoplasty. Chloroplasty są najczęstszymi plastydami rozmieszczonymi jednorodnie w cytoplazmie komórek roślinnych. Odpowiadają za przeprowadzenie fotosyntezy, podczas której chloroplasty syntetyzują węglowodany, przekształcając energię światła słonecznego w energię chemiczną. Chloroplasty to organelle z podwójną błoną i kształtem krążka. Składają się z błony chloroplastowej, grany, zrębu, plastydowego DNA, tylakoidów i suborganelli. Kluczową różnicą między graną a zrębem jest to, że grana odnosi się do stosów tylakoidów osadzonych w zrębie chloroplastu, podczas gdy zręby odnosi się do bezbarwnego płynu otaczającego granę w chloroplastach. Ten artykuł skupia się na szczegółowym omówieniu różnicy między graną a zrębem.

Kluczowa różnica - Grana vs Stroma
Kluczowa różnica - Grana vs Stroma

Czym jest Grana?

Grana są osadzone w zrębie chloroplastu. Każda granulka składa się z 5-25 tylakoidów w kształcie dysku ułożonych jeden na drugim, przypominających stos monet. Tylakoidy są również nazywane blaszkami granum, które otaczają przestrzeń znaną jako locus. Niektóre tylakoidy ziarniaka są połączone z tylakoidami innego ziarniaka przez cienką błonę zwaną blaszkami zrębu lub błoną progową. Grana zapewnia dużą powierzchnię do przyłączania chlorofilów, innych pigmentów fotosyntetycznych, nośników elektronów i enzymów w celu przeprowadzenia zależnej od światła reakcji fotosyntezy. Barwniki fotosyntetyczne są w bardzo precyzyjny sposób przyłączane do sieci białek tworząc fotosystemy, które umożliwiają maksymalną absorpcję światła. Enzymy syntazy ATP przyłączają się do błon ziarnistych, pomagają w syntezie cząsteczek ATP przez chemiosmozę.

Różnica między Graną a Stromą - Granum
Różnica między Graną a Stromą - Granum

Co to jest Stroma?

Zrąb jest wypełnioną płynem matrycą w wewnętrznej błonie chloroplastu. Płyn jest bezbarwną, hydrofilową macierzą zawierającą DNA, rybosomy, enzymy, kropelki oleju i ziarna skrobi. W zrębie zachodzi niezależny od światła etap fotosyntezy (redukcja dwutlenku węgla). Grana jest otoczona płynem zrębowym, dzięki czemu produkty reakcji zależnej od światła mogą szybko przedostać się do zrębu przez błony zrębowe.

Różnica między Graną a Stroma
Różnica między Graną a Stroma

Stroma jest oznaczony jasnozielonym kolorem.

Jaka jest różnica między Graną a Stromą?

Definicja Grany i Stromy:

Grana: Grana odnosi się do stosów tylakoidów osadzonych w zrębie chloroplastu.

Stroma: Zrąb odnosi się do wypełnionej płynem matrycy wewnątrz wewnętrznej błony chloroplastu.

Grana kontra Stroma:

Struktura:

Grana: Każda granulka składa się z 5-25 tylakoidów w kształcie dysku ułożonych jeden na drugim, przypominających stos monet. Każdy ma średnicę 0,25 – 0,8 μ

Stroma: Wypełniona płynem macierz zawierająca DNA, rybosomy, enzymy, kropelki oleju i ziarna skrobi.

Lokalizacja:

Grana: Znajduje się w zrębie.

Stroma: Znajduje się wewnątrz wewnętrznej błony chloroplastu.

Enzymy:

Grana: Grana zawiera enzymy potrzebne do zależnej reakcji fotosyntezy, a także enzymy syntazy ATP potrzebne do syntezy cząsteczek ATP przez chemiosmozę.

Stroma: Stroma zawiera enzymy potrzebne do niezależnej od światła reakcji fotosyntezy.

Funkcje:

Grana: Zapewniają dużą powierzchnię do przyłączania chlorofilów, innych pigmentów fotosyntetycznych, nośników elektronów i enzymów, pomagając w ten sposób w fotosyntezie.

Stroma: Stroma zawiera suborganelle chloroplastów i produktów fotosyntezy, a także zapewnia przestrzeń dla niezależnej od światła reakcji fotosyntezy.

Obraz dzięki uprzejmości: „Chloroplast II” Kelvinsonga – Praca własna. (CC BY 3.0) przez Wikimedia Commons „Granum” (CC BY-SA 3.0) przez Wikimedia Commons „Thylakoid”. (domena publiczna) za pośrednictwem Wikipedii

Zalecana: