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グラナとチラコイドの違い

主な違い – グラナとチラコイド

グラナとチラコイドは、植物の葉緑体にある 2 つの構造です。葉緑体は、植物の光合成に関与するオルガネラです。光合成中、二酸化炭素と水を使用して単糖であるグルコースが生成されます。このプロセスのエネルギーは太陽光によって与えられます。太陽光からのこのエネルギーは、クロロフィルと呼ばれる特別な色素によって捕捉されます。クロロフィルはチラコイド膜に見られます。チラコイドは、チラコイド膜からチラコイド内腔を取り囲むことによって形成されます。グラナは、間質チラコイドによって接続されている葉緑体の間質に見られます。グラナとチラコイドの主な違いは、グラナはチラコイドのスタックであるということです 一方、チラコイドは葉緑体にある膜結合コンパートメントです。

この記事では、

1.グラナとは
– 定義、特性、機能
2.チラコイドとは
– 定義、特性、機能
3.グラナとチラコイドの違いは何ですか
<強い>

グラナとは

グラナは、2 ~ 100 個のチラコイドが結合して形成されるスタックです。これらのグラナは間質チラコイドによって互いに接続されています。間質チラコイドによって各グラナムを接続すると、光合成中にすべてのグラナがユニットとして機能することができます。チラコイドと間質チラコイドの膜は、光合成の光反応の発生に関与しています。グラナと葉緑体の内膜の間の空間は間質と呼ばれます。光合成の暗反応は葉緑体の間質で起こる。 1 つの葉緑体には 10 ~ 100 個のグラナが含まれています。葉緑体内部の顆粒は 図 1 に示されています .

図 1:葉緑体の顆粒

チラコイドとは

チラコイドは、葉緑体の中にある小さな丸い、平らな、枕の形をしたものです。チラコイドは膜結合構造です。チラコイド膜の間の空間はチラコイド内腔と呼ばれます。葉緑体の機能部分は、その膜と管腔です。光を閉じ込める緑色の色素であるクロロフィルは、膜タンパク質によって保持されているチラコイド膜に見られます。クロロフィルは、チラコイド膜上で光化学系 1 と光化学系 2 に編成されています。太陽光の光エネルギーは、クロロフィルによって電気エネルギーに変換されます。高エネルギー電子の形の電気エネルギーは、膜タンパク質を介して膜タンパク質を通過し、間質からチラコイド内腔に陽子を送り出す力を提供します。これらの汲み上げられたタンパク質が間質に急いで戻ると、エネルギーが放出され、ATPを合成することにより、酵素であるATPシンターゼによって容易に使用されます. NADP+ レダクターゼは、光化学系 2 から放出された電子を使用して NADPH を生成する酵素です。生成された ATP と NADPH は、二酸化炭素をグルコースに固定するために使用できます。チラコイドの膜タンパク質は 図 2 に示されています .

図 2:チラコイド

グラナとチラコイドの違い

関係

グラナ: グラナは、葉緑体内のチラコイドのスタックです。

チラコイド: チラコイドは、葉緑体にある枕状の区画です。

機能

グラナ: グラナはチラコイドをまとめて組織化し、間質チラコイドによってそれらを結合して、チラコイドがユニットとして機能できるようにします.

チラコイド: チラコイドは、ATP と NADPH を生成することにより、光合成の光反応に関与しています。

結論

グラナとチラコイドは、光合成に関与する葉緑体の内部に見られる 2 つの構造です。グラナはチラコイドのスタックです。約2~100個のチラコイドが組織化されて顆粒を形成します。葉緑体の中に約10から100個のグラナがあります。光合成の光反応は、チラコイド膜上のさまざまな膜タンパク質の助けを借りて、チラコイド膜上で発生します。光化学系 1 および 2、ATP シンターゼおよび NADP+ レダクターゼは、チラコイド膜に見られる膜タンパク質の一部であり、光合成の光反応に関与しています。グラナはチラコイドをまとめてユニットとして機能させ、光合成の効率を高めます。接続されたグラナは、間質チラコイドによっても一緒になっています。ただし、グラナとチラコイドの主な違いは、葉緑体内部の構造です。

参考:
1. 「生物学の葉緑体膜 - シュムープ生物学」。シュムプ。シュムープ大学、2008 年 11 月 11 日。ウェブ。 2017年4月20日.
2.葉の光合成の探索 - 葉緑体、グラナ、間質、チラコイド、および葉の他の部分。 N.p.、n.d.ウェブ。 2017 年 4 月 20 日。


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