联系: 叶绿体是叶绿素的载体,它含有多种色素,叶绿素a和叶绿素B主要吸收蓝紫光和红橙光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。叶绿素a和叶绿素B对绿光的吸收量最少,正因如此,绿光被反射出来,叶绿体才呈现绿色。 树叶为何呈绿色?? 植物细胞内约有40-50 个叶绿体,当阳光照在叶片上,阳光的七彩颜色被叶片吸收,只有绿色光被反射,所以叶片会呈现绿色。? 叶绿体内含有叶绿素、叶黄素、胡萝卜素等色素。在通常情况下,叶绿素的含量占有绝对的优势,它把其它色素都掩盖了。色素对阳光中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的吸收是有选择的。叶绿素对红光和蓝光吸收较多,而对绿光却不吸收,还要把它反射出来。因此,我们看到的植物叶子,在一般情况下是呈绿色的。? 叶绿体与线粒体的异同 叶绿体和线粒体在细胞中的分布 叶绿体的基本形态及动态特征 叶绿体的形态分布及数目 叶绿体的分化与去分化 叶绿体的分裂 总结补充 一叶绿体的基本形态及动态特征 (一)、叶绿体的形态、分布及数目 ● 形态: 高等植物中的叶绿体为凹透镜或铁饼状。藻类中叶绿体有网状、带状、裂片状和星形等 。 (一)叶绿体的形态大小、数量和分布 ● 数目 大多数高等植物的叶肉细胞含有几十到几百个叶绿体, 可占细胞质体积的40%~90%。 ● 分布 叶绿体在细胞质中的分布有时是很均匀的,但有时也常集聚在核的附近, 或者靠近细胞壁。 图 植物叶肉细胞中的叶绿体分布 高等植物成熟叶绿体体积与数目相对保持稳定,但细胞内的叶绿体仍呈现动态特征;叶绿体在细胞内的位置与分布受光照影响,且叶绿体定位(chloroplast positioning)借助微丝骨架的作用,在拟南芥叶肉细胞中,微丝结合蛋白CHUP1(chloroplast unusual positioning)为叶绿体正常定位所必须。 除位置与分布外,叶绿体的动态行为还表现在叶绿体之间的动态连接,与线粒体不同,叶绿体间罕见相互融合,但叶绿体间通过基质小管(stromafilled tubule)实现相互联系。 叶绿体的分化与去分化 叶绿体仅存在与植物茎叶等绿色组织的细胞内,未发芽的种子(胚)细胞中没有叶绿体。 种子萌发过程中,子叶、叶鞘和真叶细胞中原质体相继分化为叶绿体,这种分化依赖于阳光。 植物在黑暗条件下生长时,细胞中原质体不能形成叶绿体,幼苗呈黄色。可见,叶绿体是原质体的一种分化。 储藏组织(如块根、块茎、胚乳)和一些其他白化组织中,质体以造粉质体或白色体的形式存在。 原质体亦成为前质体,为叶绿体、白色体、有色体等质体的前身结构。 质体包括:叶绿体、有色体、白色体。 叶绿体分化于幼叶的形成和生长阶段。因此,从生长中的植物顶芽纵切片上,可观察到分化细胞中的原质体分化形成叶绿体的连续过程。 叶绿体的分化: 形态上,表现为体积的增大,内膜系统的形成和叶绿体的积累。 生化和分子生物学上,体现为叶绿体功能所必需的酶、蛋白质、大分子的合成、运输及定位。 据推测,叶绿体的正常工作需要数千个基因的支持,可见叶绿体分化是一个十分复杂的过程。 某一个基因的突变或异常往往会导致叶绿体分化的障碍,机制多种多样,如叶绿体合成相关基因的突变致白化,其他基因缺陷致白化等。 导致叶绿体分化障碍的现象 常春藤花叶突变体 特定情况下,叶绿体的分化是可逆的。叶肉细胞经组织培养形成愈伤组织时,叶绿体去分化再次形成原质体。 目前,人们对叶绿体分化与去分化的了解还仅限于发现了一些必须的基因。其复杂的调控网络尚不清楚,有待于进一步研究。 叶绿体的基本形态及动态特征 叶绿体的分裂 叶绿体的基本形态及动态特征 总结补充 主要内容 叶绿体的结构 叶绿体的形态特点 叶绿体的分化 叶绿体的来源 叶绿体的功能 叶绿体的分裂 叶绿体与叶绿素的区别与联系 叶绿体与线粒体的异同 叶绿体的结构 叶绿体的形态特点 高等植物中叶绿体像双凸或平凸透镜,更容易收集光能,叶绿体多分布在向阳的一面,也是为了收集光能,发挥功能 叶绿体在细胞去分化后的变化 叶绿体在细胞去分化后会变小,同时数量减少,主要以原质体的形式存在 细胞分化在什么情况下是可逆的? 细胞分化在正常情况下是不可以逆转的,但如果是在离体并且有适当的环境,类似的情况是会发生的,在植物组织培养技术中,利用植物体细胞分化的全能性来培育新的个体,其中就有一个脱分化的过程,在那个过程中,离体的植物细胞会在植物激素的作用下进行脱分化成为愈伤组织,当愈伤组织达到一定规模后再次分化成各种器官,然后型成新的个体。 叶绿体的来源
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