БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, БСЭ БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, БСЭ
Навигация:

Библиотека DJVU
Photogallery

БСЭ

Статистика:


Хлоропласты

Значение слова "Хлоропласты" в Большой Советской Энциклопедии


Хлоропласты (от греч. chlorós — зелёный и plastós — вылепленный, образованный), внутриклеточные органеллы растительной клетки —
Микрофотография хлоропласта.
title="пластиды">пластиды, в которых осуществляется фотосинтез. Окрашены в зелёный цвет благодаря присутствию в них основного пигмента фотосинтеза — хлорофилла. Основная функция Хлоропласты состоящая в улавливании и преобразовании световой энергии, нашла отражение и в особенностях их строения. У высших растений Хлоропласты — тельца линзообразной формы диаметром 3—10 мкм и толщиной 2—5 мкм, представляют собой систему белково-липидных мембран, погруженных в основное вещество — матрикс, или строму, и отграничены от цитоплазмы наружной мембраной (оболочкой). Внутренние мембраны образуют единую (непрерывную) пластинчатую, или ламеллярную, систему, состоящую из замкнутых уплощённых мешочков (цистерн) — т. н. тилакоидов, которые группируются по 10—30 (стопками) в граны (до 150 в Хлоропласты соединяющиеся между собой крупными тилакоидами. При таком строении значительно увеличивается фотоактивная поверхность Хлоропласты и обеспечивается максимальное использование световой энергии. В мембране тилакоидов, состоящей из двух слоев белка, разделённых слоем липидов, осуществляется первичная световая стадия фотосинтеза, ведущая к образованию двух необходимых для ассимиляции CO2 соединений — восстановленного никотинамид-адениндинуклеотидфосфата (НАДФ×Н) и богатого энергией соединения аденозинтрифосфата (АТФ). Источником энергии для образования молекул АТФ является разность потенциалов, которая образуется на мембране в результате векторного (направленного) переноса заряда. Разделение заряда по обеим сторонам мембраны обеспечивается особым расположением компонентов электронно-транспортной цепи в мембране, перешнуровывающих её толщу. Благодаря мембранам, играющим роль «перегородок», осуществляется пространственное разобщение продуктов фотосинтеза, например O2 и восстановителей, без которых эти продукты взаимодействовали бы друг с другом. Наружная поверхность тилакоида покрыта частицами диаметром 14—15 нм, которые представляют собой «факторы сопряжения», участвуют в синтезе АТФ. В строме же сосредоточены ферменты фиксации CO2; (темновая стадия фотосинтеза).

  У растений, способных к «кооперативному» фотосинтезу, существует 2 типа Хлоропласты различающихся по строению и функциям. Одни из них, находящиеся в клетках мезофилла, мелкие с гранами, другие, более крупные, содержатся в клетках обкладки проводящих сосудистых пучков, граны в них лишь зачаточные или совсем отсутствуют. В Хлоропласты второго типа функционирует фотосистема 1, которая образует АТФ в ходе циклического фосфорилирования, а НАДФ×Н — за счёт реакции декарбоксилирования яблочной кислоты. Хлоропласты клеток обкладки фиксируют CO2 на рибулозодифосфате, т. е. с помощью цикла Калвина, а Хлоропласты клеток мезофилла — на фосфоенолпирувате (путь Хетча — Слэка); т. о. взаимодействие Хлоропласты обоих типов обеспечивает высокую эффективность фотосинтеза у растений. В строму Хлоропласты наряду с ферментами фиксации CO2, включены нити ДНК, рибосомы, крахмальные зёрна, осмиофильные гранулы.

  Наличие в Хлоропласты собственного генетического аппарата и специфической белоксинтезирующей системы обусловливает определённую, хотя и относительную, автономию Хлоропласты в клетке. При развитии и размножении растения в новых генерациях клеток Хлоропласты возникают только путём деления. Происхождение Хлоропласты связывают с симбиогенезом, полагая, что современные Хлоропласты — потомки сине-зелёных водорослей, вступившие в симбиоз с древними ядерными гетеротрофными клетками бесцветных водорослей или простейших.

  Хлоропласты занимают 20—30% объёма растительной клетки. У водорослей, например хламидомонады, имеется один Хлоропласты в клетке высших растений содержится от 10 до 70 Хлоропласты Развиваются Хлоропласты из т. н. инициальных частиц, или пропластид, — небольших пузырьков, отделяющихся от ядра. В конце вегетации растения Хлоропласты в результате разрушения хлорофилла утрачивают зелёную окраску и превращаются в хромопласты. См. также Фотосинтез.

 

  Лит.: Хлоропласты и митохондрии. Вопросы мембранной биологии, Сб., М., 1969; Лёви А., Сикевиц Ф., Структура и функция клетки, пер. с англ., М., 1971; Хит О., Фотосинтез, пер. с англ., М., 1972; Баславская С. С., Фотосинтез, М., 1974; Насыров Ю. С., Фотосинтез и генетика хлоропластов, М., 1975; Structure and function orchloroplasts, ed. М. Gibbs, B., 1971.

  Р. М. Бекина.

 

 

 

Микрофотография хлоропласта.
Микрофотография хлоропласта.


Модель пластинчатой (ламелярной) системы хлоропластов. Столбики — граны, образованные  тилакоидами.
Модель пластинчатой (ламелярной) системы хлоропластов. Столбики — граны, образованные  тилакоидами.


В Большой Советской Энциклопедии рядом со словом "Хлоропласты"

Хлорокруорины | Буква "Х" | В начало | Буквосочетание "ХЛ" | Бирюзов Сергей Семенович


Статья про слово "Хлоропласты" в Большой Советской Энциклопедии была прочитана 17406 раз


Интересное