叶绿体与线粒体功能_第1页
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文档简介

叶绿体与线粒体功能第一页,共十页,2022年,8月28日叶绿体与线粒体的图示第二页,共十页,2022年,8月28日叶绿体与线粒体叶绿体与线粒体是真核细胞两种重要的细胞器,他们能高效的将能量转换成细胞进行各种生命活动的直接能源——ATP。线粒体广泛存在于各类真核细胞中,而叶绿体仅存在于职务细胞中。第三页,共十页,2022年,8月28日叶绿体于线粒体的结构比较线粒体和叶绿体是细胞内较大的细胞器,在光学显微镜下即可看见。他们的形状、大小、数目和分布常因细胞种类、生理功能及生理状况不同而有较大差别。他们的形态结构特征主要是具有封闭的两层单位膜,内膜向内折叠,并演化成为极大扩增的内膜特化结构系统——线粒体的脊和叶绿体的类囊体,构成多酶体系行使功能的结构框架,从而使氧化磷酸化和光合作用等复杂的化学反应能有条不紊地顺利进行。第四页,共十页,2022年,8月28日叶绿体和线粒体的组成线粒体和叶绿体的化学成分主要是蛋白质和脂质。在他们的基质中含有许多酶、核糖体、DNA、RNA及无机离子等。第五页,共十页,2022年,8月28日线粒体的主要功能线粒体的主要功能是进行氧化磷酸化。氧化磷酸化是在内膜上进行的一个形成ATP的过程。它是在电子从NADH或FADH2经过电子传递链传递给氧的过程中发生的。每一个NADH被氧化产生3个ATP分子,而每一个FADH2被氧化产生2个ATP分子,电子最终被O2接受而生成H2O。第六页,共十页,2022年,8月28日叶绿体主要功能叶绿体的主要功能是进行光合作用。其过程可分为3大步骤:1、原初反应;2、电子传递和光合磷酸化;3、碳同化。前两步属于光反应,后一步属于暗反应。第七页,共十页,2022年,8月28日化学渗透假说电子在电子传递链传递过程中所释放的能量转换成了跨越内膜的H+浓度的势能,这种势能驱动氧化磷酸化和光合磷酸化反应,合成ATP。第八页,共十页,2022年,8月28日总结叶绿体和线粒体是两种重要的细胞器。他们在进化、结构和功能上都有很多相似之处,呼吸作用和光合作用有许多的共同点,在机制研究上有许多地方可以

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