
- •Тема 1. Свойства и химический состав живой материи.
- •Тема 2. Свойства биополимеров. Задание 1. Заполнить таблицу «Структура и функция биомолекул».
- •Тема 3. Строение эукариотических клеток. Морфофункциональная характеристика клеточных структур.
- •Тема 4. Отличительные особенности строения эукариотических кдеток растений и грибов.
- •Тема 5. Неклеточные и клеточные формы жизни. Структурно-функциональные особенности вирусов и прокариот.
- •Тема 6. Индивидуальное развитие организмов.
- •Тема 7. Особенности размножения животных, растений и грибов.
- •Тема 9 Механизмы деления клеток. Размножение животных организмов.
- •Тема 10. Классификация и систематика организмов.
- •Тема 11. Царство животные, animalia/
- •Тема 12. Эволюционное учение.
- •Тема 13. Организм и среда.
- •Тема 14.Клеточная и генетическая инженерия.
Тема 4. Отличительные особенности строения эукариотических кдеток растений и грибов.
Задание 5. Привести схематический рисунок строение хлоропластов (по данным электронной микроскопии). Обозначить на рисунке основные структурные элементы хлоропластов и указать их функцию. Какие структурно-функциональные особенности хлоропластов свидетельствуют в пользу симбиотической гипотезы их происхождения?
Ответ:
Схема строения хлоропласта в объемном изображении (А) и на срезе (Б).
1 - наружная мембрана,
2 - внутренняя мембрана,
3 - строма,
4 - грана,
5 - тилакоид граны,
6 - тилакоид стромы,
7 - нить пластидной ДНК,
8 - рибосомы хлоропласта (отличающиеся от цитоплазматических рибосом),
9 - гранулы крахмала.
Хлоропласты имеют наибольшее значение, в них протекает фотосинтез. Они содержат зеленый пигмент хлорофилл, придающий растениям зеленый цвет.
Хлоропласты растений имеют форму двояковыпуклой линзы и размеры 4-7 мкм, они хорошо видны в световой микроскоп. Число хлоропластов в фотосинтезирующих клетках может достигать 40-50.
Хлоропласты имеют сложное строение. От гиалоплазмы они отграничены двумя мембранами – наружной и внутренней. Внутреннее содержимое называется строма. Внутренняя мембрана формирует внутри хлоропласта сложную, строго упорядоченную систему мембран, имеющих форму плоских пузырьков, называемых тилакоидами. Тилакоиды собраны в стопки - граны, напоминающие столбики монет. Граны связаны между собой тилакоидами стромы (межгранными тилакоидами), проходящими через них насквозь вдоль пластиды. Хлорофиллы и каротиноиды встроены в мембраны тилакоидов гран. В строме хлоропластов находятся пластоглобулы – сферические включения жирных масел, в которых растворены каротиноиды, а также рибосомы, сходные по величине с рибосомами прокариот и митохондрий, и нити ДНК. Часто в хлоропластах встречаются крахмальные зерна, это так называемый первичный, или ассимиляционный крахмал – временное хранилище продуктов фотосинтеза.
Хлорофилл и хлоропласты образуются только на свету.
Основная функция хлоропластов – фотосинтез, образование органических веществ из неорганических за счет энергии света. Центральная роль в этом процессе принадлежит хлорофиллу. Он поглощает энергию света и направляет ее на осуществление реакций фотосинтеза. Эти реакции подразделяются на светозависимые и темновые (не требующие присутствия света). Светозависимые реакции состоят в преобразовании световой энергии в химическую и разложении (фотолизе) воды. Они приурочены к мембранам тилакоидов. Темновые реакции – восстановление углекислого газа воздуха водородом воды до углеводов (фиксация СО2) – протекают в строме хлоропластов.
В хлоропластах, как и в митохондриях, происходит синтез АТФ. В этом случае источником энергии служит солнечный свет, поэтому его называют фотофосфорилированием. Хлоропласты участвуют также в синтезе аминокислот и жирных кислот, служат хранилищем временных запасов крахмала.
Наличие ДНК и рибосом указывает на существование в хлоропластах своей собственной белоксинтезирующей системы. Действительно, большинство белков мембран тилакоидов синтезируется на рибосомах хлоропластов, тогда как основное число белков стромы и липиды мембран имеют внепластидное происхождение.