Rastlinné bunky, ktoré sú eukaryotické, obsahujú rôzne organely, aby mohli presne vykonávať svoje funkcie. Chloroplast je životne dôležitá organela v rastlinnej bunke a je to organela viazaná na membránu, ktorá sa podieľa na výkone funkcie fotosyntézy v rastlinách; fotosyntéza je proces, pri ktorom rastliny produkujú svoje jedlo a energiu pomocou oxidu uhličitého, vody, slnečnej energie zachytenej rastlinným pigmentom - chlorofylu. Chloroplasty sú samoreplikujúce sa organely a obsahujú rôzne kompartmenty v organele, ktoré uľahčujú jeho fungovanie. Grana a tylakoidy sú dve zložky nachádzajúce sa v chloroplastoch a podieľajú sa na svetelnej reakcii fotosyntézy. Thylakoidy sú kompartmenty alebo disky viazané na membránu, kde dochádza k ľahkej reakcii. Grana sú stohy týchto tylakoidových diskov vytvorených vo vnútri chloroplastu. Toto je kľúčový rozdiel medzi granou a tylakoidmi.
1. Prehľad a kľúčový rozdiel
2. Čo sú Grana
3. Čo je Thylakoid
4. Podobnosti medzi Granou a Thylakoidom
5. Porovnanie vedľa seba - Grana vs Thylakoid v tabuľkovej forme
6. Zhrnutie
Grana (singulárna - Granum) sú stohy membránových diskov známych ako tylakoidné membrány a sú distribuované v stróme chloroplastu. Sú mikroskopické a možno ich pozorovať pod svetelným mikroskopom a stĺpikmi oválneho tvaru. Grana sú spojené lamelami, membránou, ktorá premosťuje granu a tiež sa podieľa na procese ľahkej reakcie.
Obrázok 01: Grana chloroplastu
Organizácia tylakoidov v grane zväčšuje povrchovú plochu pre fotosyntézu závislú od svetla v rastlinách, čím zvyšuje účinnosť procesu..
Thylakoidy sú membránové štruktúry v tvare disku, ktoré sú v strome chloroplastov a sú hlavnými zložkami, ktoré sa podieľajú na fotosyntéze závislej od svetla. Sú mikroskopické a pozorujú sa hlavne prostredníctvom elektrónovej mikrografie. Obsahujú zásoby chlorofylu, ktoré zachytávajú slnečnú energiu a iniciujú svetelnú reakciu fotosyntézy prostredníctvom fotosystémov I a II. Keď svetlo dopadne na tieto pigmenty, rozdelia vodu a uvoľňujú kyslík prostredníctvom procesu fotolýzy.
Obrázok 02: Thylakoidy
Elektróny uvoľnené pri tejto reakcii zasiahli fotosystém 2 a prostredníctvom elektrónových nosičov sa preniesli do fotosystému 1. Elektróny sú ďalej vzrušené a sú podporované do stavov vyššej energie. Elektrónový nosič NADP + prijíma elektróny a je redukovaný na NADPH, čím vytvára ATP.
Grana vs Thylakoid | |
Grana sú organizované zväzky membránových štruktúr v tvare disku známe ako tylakoidy, ktoré sa nachádzajú v stróme a podieľajú sa na reakciách fotosyntézy závislých od svetla.. | Thylakoidy sú jednotlivé membránové disky obsahujúce chlorofyl nachádzajúce sa v stróme, ktoré sú zodpovedné za fotosyntézu závislú od svetla.. |
Mikroskopická povaha | |
Granu je možné pozorovať pod svetelným mikroskopom. | Thylakoidy možno pozorovať pod elektrónovým mikroskopom. |
Zapojenie Lamelle | |
Lamellae sa pripájajú k susednej grane zabudovanej v stróme. | Lamely sa nepridávajú k jednotlivým susediacim tylakoidom. |
Povrchová plocha pre fotosyntézu | |
Grana zväčšuje povrchovú plochu pre fotosyntézu | Jednotlivé tylakoidy majú menšiu plochu povrchu pre proces fotosyntézy v porovnaní so stohovanou štruktúrou grany. |
Fotosyntéza je životne dôležitý proces na udržanie toku energie v organizmoch prostredníctvom potravinových reťazcov. Je to jediný nezávislý proces, v ktorom je možné oxid uhličitý premeniť na glukózu a energiu. Chloroplasty sú štruktúrne miesta fotosyntézy, kde sa slnečné svetlo mení rastlinami na jedlo. Tento proces sa uskutočňuje dvoma hlavnými spôsobmi: reakciou závislou od svetla a svetlom nezávislým alebo temnou reakciou. Grana sú tylakoidy, čo sú dve štruktúry v chloroplastoch, ktoré sa podieľajú na fotosyntéze. Thylakoidy sú počet sploštených vakov vo vnútri chloroplastov viazaných pigmentovanými membránami, na ktorých dochádza k svetelným reakciám fotosyntézy. Grana sú stohy tylakoidov usporiadané vo vnútri strómy na zväčšenie povrchovej plochy pre fotosyntézu závislú od svetla. Svetlo závislé reakcie fotosyntézy sa vyskytujú hlavne v tylakoidných membránach. Toto je rozdiel medzi granou a tylakoidom.
Môžete si stiahnuť verziu tohto článku vo formáte PDF a použiť ju na účely offline podľa citácie. Stiahnite si PDF verziu tu Rozdiel medzi Grana a Thylakoid.
1. Minami, E a A Watanabe. „Tylakoidové membrány: translačné miesto tylakoidových polypeptidov regulovaných chloroplastovou DNA.“ Archívy biochémie a biofyziky., Americká národná lekárska knižnica, december 1984. K dispozícii tu. Prístup k 16. augustu 2017.
2. „Čo je Granum? - Definícia a funkcia. “ Study.com, n.p. Web. K dispozícii tu. Prístup k 16. augustu 2017.
3. „Thylakoidy: definícia a funkcie.“ Study.com, n.p. Web. K dispozícii tu. Prístup k 16. augustu 2017.
1. „Chloroplast granum diagram“ od spoločnosti BlueRidgeKitties (CC BY 2.0) prostredníctvom služby Flickr
2. „OSC Microbio 03 04 Chloroplast“ od CNX OpenStax - (CC BY 4.0) cez Commons Wikimedia