线粒体与叶绿体基本结构上的异同点。
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相同点:都含有遗传物质DNA和RNA,都能产生ATP,都具有封闭的两层单位膜,外膜含有孔蛋白,通透性高;内膜通透性低通常向内折叠——形成线粒体的嵴和叶绿体的类囊体,构成多酶系统行使功能的结构框架。
不同点:
(1)线粒体是由外膜、内膜、外室、内室构成的。叶绿体由叶绿体膜,类囊体和基质构成。
(2)线粒体内膜向内室褶叠形成嵴,内膜和嵴的基质面上有许多带柄的球状小体,即基粒。叶绿体内膜并不向内折叠成嵴,不含电子传递链,内外膜之间形成膜间隙。
(3)线粒体内膜以内的空隙为基质腔,充满着基质。叶绿体内膜与类囊体之间是流动性的基质,其中悬浮着片层系统。
(4)叶绿体内膜中除基质外,还有由单位膜封闭形成的扁平类囊体,类囊体膜中镶嵌有大小、数量不同的颗粒,捕光系统、电子传递链和ATP合成酶都位于类囊体膜上,集中了光合作用能量转换功能的全部组分。
相关参考
试比较线粒体的氧化磷酸化与叶绿体的光合磷酸化的异同点: 相同点:都传递了电子,一次都传递一对电子,都偶联ATP的合成。 A、就电子传递过程而言:基本都有跨膜的蛋白复合体,都有质体醌类似物,PC和C
(一)相同点:线粒体的氧化磷酸化与叶绿体的光合磷酸化中。(1)需要完整的膜;(2)ATP的形成都是由H+移动所推动;(3)叶绿体的CF1因子与线粒体的F1因子都具有催化ADP和Pi形成ATP的作用。
试比较原核细胞与真核细胞的核糖体在结构与组分及蛋白质合成上的异同点。
结构与组分的比较: 核糖体亚基rRNAr蛋白 细菌: 70S 相对分子质量2.5×106 66%RNA50S23S=2904碱基 5S=120碱基31 30S16S=1542碱基21
(一)内容:线粒体和叶绿体分别起源于原始真核细胞内共生的细菌和蓝藻。 (二)主要论据: (1)线粒体和叶绿体的基因组在大小、形态和结构方面与细菌相似; (2)线粒体和叶绿体有自己完整的蛋白质合成
主要内容:线粒体和叶绿体分别起源于原始真核细胞内共生的细菌和蓝藻。 主要论据: ⑴线粒体和叶绿体的基因组在大小、形态和结构方面与细菌相似; ⑵线粒体和叶绿体有自己完整的蛋白质合成系统,能独立合成
线粒体和叶绿体都是高效的产生ATP的精密装置。尽管它们最初的能量来源不同,但却有着相似的基本结构,而且以类似的方式合成ATP。ATP是细胞生命活动的直接供能者,也是细胞内能量的获得、转换、储存和利用等
细胞坏死:细胞结构全面溶解、破坏、细胞肿胀,线粒体膨胀,细胞骨架降解,溶酶体酶释放,细胞核内染色质沉淀靠近核膜边,蛋白质合成下降,由于膜破裂,出现炎症反应。 细胞凋亡:胞膜及细胞器相对完整,细胞皱缩
主要表现在组成和功能上不同: 在电子显微镜下观察可见到叶绿体基质中有一些细微颗粒,其中最多的是淀粉颗粒。这种颗粒是用于储存光合作用所产生的碳水化合物;另外还有一些含脂的沉积物称为质体小球(plast
光合作用的电子传递链与氧化磷酸化作用的电子传递链有什么异同?
光合作用电子传递链(photosyntheticelectrontransferchain)也是由一系列的电子载体构成的,同线粒体呼吸链中电子载体的作用基本相似。但二者不同的是,线粒体呼吸链中的载体位
简述线粒体与叶绿体的内共生起源学说和非共生起源学说的主要论点及其实验证据。
(一)内共生起源学说论点: 叶绿体起源于细胞内共生的蓝藻,其祖先是原核生物的蓝细菌(Cyanobacteria),即蓝藻;线粒体的祖先-原线粒体是一种革兰氏阴性细菌。 主要论据: (1)基因组在