線粒體和葉綠體的區(qū)別:增大膜面積的方式:線粒體增大膜面積是通過內(nèi)膜向內(nèi)折疊形成嵴,是線粒體最富有標(biāo)志性的結(jié)構(gòu),它的存在大大擴(kuò)大了內(nèi)膜的表面積,增加了內(nèi)膜的代謝效率。葉綠體增大膜面積是通過基粒片層結(jié)構(gòu)(或類囊體)重疊。
葉綠體的形態(tài)為網(wǎng)狀、帶狀、裂片狀和星形,線粒體的形態(tài)為球狀、棒狀或細(xì)絲狀顆粒。葉綠體的功能為葉綠體吸收光能,使之轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能,同時(shí)利用二氧化碳和水制造有機(jī)物并釋放氧氣,線粒體的功能是負(fù)責(zé)最終氧化,分別對(duì)應(yīng)有氧呼吸的第二、三階段。
線粒體是一種存在于大多數(shù)細(xì)胞中的用兩層膜包被的細(xì)胞器,是細(xì)胞有氧呼吸的主要場(chǎng)所,被稱為“powerhouse”,其直徑在0.5到1.0微米左右。大多數(shù)真核細(xì)胞或多或少都擁有線粒體,但它們各自擁有的線粒體在大小數(shù)量以及外觀等方面上都有所不同。
葉綠體與線粒體的相同點(diǎn)
都含有遺傳物質(zhì)DNA和RNA,都能產(chǎn)生ATP,都具有封閉的兩層單位膜,外膜含有孔蛋白,通透性高;內(nèi)膜通透性低通常向內(nèi)折疊——形成線粒體的嵴和葉綠體的類囊體,構(gòu)成多酶系統(tǒng)行使功能的結(jié)構(gòu)框架。
葉綠體和線粒體的起源是兩個(gè)獨(dú)立的事件,因此無(wú)法比較哪個(gè)更早起源。葉綠體和線粒體都是細(xì)胞內(nèi)的器官,具有自己的DNA和膜系統(tǒng),且在細(xì)胞內(nèi)都具有不可替代的功能。根據(jù)內(nèi)共生理論,葉綠體和線粒體都是由原核生物和真核生物之間的共生關(guān)系演化而來(lái)的。葉綠體最初是由光合細(xì)菌被真核生物吞噬并建立共生關(guān)系,而線粒體最初則是由呼吸型細(xì)菌被真核生物吞噬并建立共生關(guān)系。因此,葉綠體和線粒體都是生命演化歷史中非常重要的組成部分,它們的起源時(shí)間相對(duì)較早,但由于起源方式不同,無(wú)法比較哪一個(gè)更早。
線粒體是一種存在于大多數(shù)細(xì)胞中的由兩層膜包被的細(xì)胞器,是細(xì)胞中制造能量的結(jié)構(gòu),是細(xì)胞進(jìn)行有氧呼吸的主要場(chǎng)所。其直徑在0.5到1.0微米左右。...
線粒體和葉綠體是細(xì)胞中兩種能量轉(zhuǎn)換器。線粒體是廣泛存在于動(dòng)物細(xì)胞和植物細(xì)胞中的細(xì)胞器,是細(xì)胞呼吸產(chǎn)生能量的主要場(chǎng)所。因此,線粒體被稱為能量轉(zhuǎn)...
有。線粒體、葉綠體、核糖體、細(xì)胞核中都有RNA。線粒體是一種存在于大多數(shù)細(xì)胞中的由兩層膜包被的細(xì)胞器,是細(xì)胞中制造能量的結(jié)構(gòu),是細(xì)胞進(jìn)行有氧...
健那綠染液。因?yàn)榻∧蔷G染液可使線粒體呈現(xiàn)藍(lán)綠色,而細(xì)胞質(zhì)接近無(wú)色,可以在高倍顯微鏡下觀察線粒體分布和形態(tài)。其原理是線粒體中細(xì)胞色素氧化酶使染...
有。植物葉肉細(xì)胞內(nèi)有葉綠體和線粒體。在植物細(xì)胞中,能進(jìn)行光合作用的細(xì)胞中既有葉綠體又有線粒體。而不能進(jìn)行光合作用的細(xì)胞中只有線粒體而無(wú)葉綠體...
位于線粒體基質(zhì)內(nèi)。線粒體DNA是線粒體中的遺傳物質(zhì),線粒體能為細(xì)胞產(chǎn)生能量,是在細(xì)胞線粒體內(nèi)發(fā)現(xiàn)的脫氧核糖核酸特殊形態(tài)。線粒體DNA(mtD...
沒有。藍(lán)藻為原核生物,原核生物只有唯一的細(xì)胞器——核糖體,沒有線粒體和葉綠體。在所有藻類生物中,藍(lán)藻是最簡(jiǎn)單、最原始的一種。藍(lán)藻是單細(xì)胞生物...
1.遺傳物質(zhì)位于細(xì)胞器中,不受核移植的影響;2.雜交或反雜交后,子代只表現(xiàn)母方的特征。根據(jù)這些特征,可以直接追溯人類母系進(jìn)化史,在缺乏父親的...